1.2026年高考上海卷物理真题单选中力学
航天器中一种可能的铀核裂变方程为
________。
________。B

根据电荷数守恒和质量数守恒可知,铀核裂变方程为
故选B。
故选B。请计算以下算式的值
共 21 题 · 2026 · 上海
________。
故选B。
;反应完成后,所有生成物的总静止质量为
。已知真空中的光速为
,则该核反应过程中释放的核能
________。
根据爱因斯坦质能方程,核反应中亏损的质量转化为能量。质量亏损为
释放的核能为
,第二次也下降了小高度
。若这两次下降过程中,空间站引力势能的变化量绝对值分别为
、
,则二者的大小关系为________。
时,轨道越低,引力越大。根据功能关系可知,引力势能的变化量的绝对值等于引力做功的绝对值,因此第二次下降(轨道更低)的势能变化更大,即
故选C。
,空间站自身质量为
,则该空间站的动能为________。(已知地球质量为
,引力常量为
)
根据万有引力提供向心力可得
解得
则该空间站的动能为
A.若减小入射光的波长,则相邻的明纹(或暗纹)的间距减小,故A正确;
B.若减小双缝间距,则相邻的明纹(或暗纹)的间距增大,故B错误;
C.若减小入射光的光强,则条纹变暗,不改变相邻的明纹(或暗纹)的间距,故C错误;
D.若减小双缝到屏幕的距离,则相邻的明纹(或暗纹)的间距减小,故D正确。
故选AD。
,两板间距为
。则电容器两板间的电场强度________
(2)实验中观测到带电粒子射到b点右侧,若要使带电粒子通过电容后落在b点,下列操作可行的是________

C
(1)[1]匀强电场中电场强度与电压关系为
(2)[2]粒子的轨迹如图所示
粒子在电容器间做类平抛运动,沿平行极板方向
垂直极板方向
,
,
出电容器时
其中
联立,可得
,
出电容器后,粒子做匀速直线运动,由几何关系可知
AB.电路断路,电容电压总等于电动势,所以改变电阻
的阻值无影响,故AB错误;
CD.上下移动电容器,经过电容器的水平偏移量
不变,偏转角
不变,欲使总偏移量
变大,要让H变大,所以要上移,故C正确,D错误;
EF.S断开,两个极板电荷量不变,当左右移动极板时,d变化,但电场强度E不变,带电粒子受力与运动情况不变,总偏移量
不变,故E、F错误。
故选C。
(3)[3]粒子进入电场后,电场力做正功,电势能减小,即
[4]电容器左极板接电源正极,电场方向向右,沿着电场线的方向电势降低,所以
,真空中的光速为
,某光子的波长为
。
(1)该光子的能量为________。
(2)若有一质量为
的氦原子,要使其德布罗意波长小于上述光子的波长
,则氦原子的速度至少为________。
电吉他
电吉他是现代科学技术的产物,从外形到音响都与传统的吉他有着明显的差别。琴体使用新硬木制成,配有音量、音高调节器(琴钮)以及颤音结构(摇杆)等装置。配合效果器的使用,电吉他有很强的表现力,在现代音乐中有很重要的位置。多用于歌曲伴奏,作为很好的伴奏乐器。
(1)[1]光子的能量为
其中
解得
(2)[2]德布罗意波长
由题意可知
解得
则氦原子的速度至少为
。
,可知不同介质波速不同,波长改变。
故选B。
某一时刻,电容器的上极板带正电,且此时电容器正在充电,可知电路中的电流方向为顺时针方向,电流为负值。又因为充电过程,电容器极板上电荷量增大,则电流正在减小,故
时刻符合上述电路状态。
随时间
的变化图像如图所示。
(1)从图像中读取磁通量变化的周期
与磁通量最大值________。
(2)若该线圈共有500匝,求线圈中产生的感应电动势的最大值_______
点火装置
压燃点火(CompressionIgnition)是柴油发动机的核心点火方式。该技术利用柴油自燃温度低(约
)、黏度大且不易蒸发的特性,通过高压缩比(通常压缩比在16至23之间,将纯空气压缩至超过柴油自燃温度后喷入柴油实现自燃,全程无需火花塞装置。该技术也被应用于马自达SKYACTIV-X汽油发动机,采用SPCCI火花控制压燃技术实现超稀薄燃烧,该发动机采用高压燃油喷射系统(燃油压力超过100 MPa)并实现了高压缩比(如16∶1),其空燃比可达36.8∶1.
[1] 从图像中读取磁通量变化的周期
与磁通量最大值
[2] 角频率
磁通量的振幅
若该线圈共有500匝,求线圈中产生的感应电动势的最大值
(1)若缓慢推动活塞压缩汽缸内的气体,硝化棉不会被点燃:此过程汽缸内的气体温度保持不变。下列P-V图与T-P图中,哪些符合上述过程( )
A
B.
C.
D.
(2)若快速猛推活塞压缩汽缸内气体,硝化棉会被点燃;这是因为( )




图线为与
轴平行的直线,根据玻意耳定律
可知,气体压强增大,故A正确,B错误;
CD.气体温度不变,根据玻意耳定律
可知,
图线为双曲线,且体积减小,压强增大,故C错误,D正确。
故选AD。
(2)[2]若快速猛推活塞压缩汽缸内气体,热量释放到环境中较少,外界对气体做功,气体内能增加,温度升高。
故选B。
(3)[3]AD.理想气体忽略分子间作用力,则理想气体的内能只与温度有关,理想气体的温度不变,即内能不变,故AD不符合题意;
B.理想气体的温度不变,气体分子的热运动剧烈程度不变,故B不符合题意;
C.气体的体积压缩到原来的一半以下,即气体的体积减小,则单位体积内的气体分子个数增大,故C符合题意。
故选C。
,在内表面恰好发生全反射,已知圆筒外表面半径为
,求圆筒厚壁的厚度
?_____
五跳跃松鼠
松鼠是松鼠科物种的统称,有63属285种。松鼠的体形细长,后肢更长;前后肢间无皮翼,四肢强健;眼大而明亮,耳朵长,耳尖有一束毛,冬季尤其显著;夏毛一般为黑褐色或赤棕色,冬毛多呈灰色、烟灰色或灰褐色,腹毛为白色;指、趾端有尖锐的钩爪,尾毛多而且蓬松,常朝向背部反卷。松鼠雌性个体比雄性个体稍重一些。因为松鼠的样子像老鼠,而且大多数喜欢啃食松果之类的坚果,习惯生活在树木尤其是松树上,故名松鼠。

光路图如图所示
光在外表面发生折射,根据折射定律可得
在内表面恰好发生全反射,则
由几何关系可得
联立,解得
,竖直方向的高度为
,不考虑空气阻力,求松鼠要完成这次跳跃所需的最小初速度
?
竖直方向,有
联立消去时间
,得到刚好落到目标点的最小初速度
的倾斜树枝上,从静止开始沿树枝向上做匀加速直线运动;已知它在
内沿树枝运动了
【计算结果,保留2位有效数字】。
(1)求松鼠的加速度;
(2)已知松鼠的质量为
,求该过程中树枝对松鼠的作用力。
,方向沿树枝向上;(2)
,方向斜向上
(1)松鼠做初速度为0的匀加速直线运动,由匀变速直线运动位移与时间的关系,得
代入
,
,解得
方向沿树枝向上。
(2)对松鼠受力分析,松鼠受重力
,树枝的作用力
,将
分解为沿树枝分量
、垂直树枝分量
。垂直树枝方向,受力平衡,有
解得
沿树枝方向由牛顿第二定律,得
解得
合作用力大小
方向斜向上。
的松鼠从静止开始下落,其速度随位移的变化关系如图所示。
(1)求松鼠下落10m的过程中,空气阻力对它做的功;
(2)若松鼠与地面的作用时间为90ms,请通过计算论证该松鼠落地后是否会受到永久性伤害?
电磁测速
单极测速发电机是电机学领域的一种测速元件,采用电磁感应原理工作。其原理为圆柱式或圆盘式电枢在恒定匀强磁场中旋转产生感应电势,输出特性与转速呈线性关系。该装置通常采用圆筒式空芯转子与永磁结构,结合电刷引流装置优化性能。该发电机通过无换向器设计实现无纹波直流电压输出,避免换向火花干扰,且输出电压对称性佳。其瞬态响应好、灵敏度高,适用于动态测速场景。由于无齿槽结构,最高转速仅受轴承限制。根据《湖南大学学报(自然科学版)》相关研究,该装置在稳态和瞬态测速中均表现出优良特性,可应用于现代快速驱动系统的动态参数测量。
;(2)否,论证见解析
(1)由图像可知,松鼠下落
时,落地速度
下落过程由动能定理,得
解得
(2)取向上为正方向,松鼠落地过程,由动量定理,得
其中
,解得平均作用力
平均作用力小于
时不会受伤,其中
因为
,因此该松鼠落地后不会受到永久性伤害。

。小磁铁磁化后外部为S极,当小磁铁靠近永磁体时,小磁铁在线圈处向左的磁场变大,即线圈的磁通量增大,根据楞次定律“增反减同”可知,感应电流由B到A,即
;由于初始时刻,齿轮的一个金属齿正对着永磁铁,故小磁铁先远离再靠近, A、B的电势关系是先
,后
,故选C。
,齿轮共有N个齿,车轮的直径为D。若该齿轮与汽车的车轮属于同轴转动,求汽车的速度?

由题意可知,齿轮的转动周期为
则汽车的速度为
其中
解得

根据有效值的定义,设电阻的阻值为
,则
解得有效电压
(1)某一时刻,恰好有一根金属细条完全处于磁场中,此时测得圆柱笼两个圆形端面之间的电势差为
。求该金属细条产生的感应电动势大小
( )?
(2)已知磁场的磁感应强度为
,金属细条的长度为
,电阻为
,电路其余部分电阻不计。求此时该金属细条受到的安培力大小( )?
(3)若汽车从某一时刻做匀加速运动,测得相邻两次电压脉冲峰值分别为
和
。则下一次电压脉冲的峰值最接近下列哪个选项( )
A
B.
C.
D.
D
(1)[1]等效电路图如图所示
则外电路的总电阻为
路端电压为
解得
(2)[2]该金属细条受到的安培力大小为
其中
解得
(3)[3]根据
,
可知,脉冲峰值与角速度
成正比,匀加速转动时,相邻等角位移内
的增量相同,所以
可得
故选D。
,车轮的半径为
,结合上一问测得的相邻脉冲峰值电压
和
,求汽车的加速度大小?
由(4)可知
相邻脉冲对应角位移
且
其中
为角加速度,则
则汽车的加速度大小为