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文档简介
2026届重庆市高考模拟调研卷
物理(一)
一、选择题:共10题,共43分。
(一)单项选择题:共7题,每题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求
的。
1.人造地球卫星向地球表面某接收器发射了频率为&的电磁波。该接收器的频率设置为f2,要使接收
到的能量最大,产生“电谐振”现象,应满足
A.f2=&B.f2=2flC.f2=3flD.f2=4fl
2.魔幻的山城重庆有魔幻的交通,重庆轻轨爬坡上坎,某些站点设置为进站上坡、出站下坡,如题2图
所示。若列车从开始上坡进站时关闭发动机,最后恰好停在站点预定位置,则该列车在此过程中
题2图
A.机械能增加B.重力势能减少
C.动能减少D.合力做功为零
3.如题3图所示,地球周围有两颗卫星绕地球运行,其轨道在同一平面内(轨道半径不同)且均可视为
圆轨道。忽略卫星之间的相互影响,则下列关于这两颗卫星的说法,正确的是
A.内侧轨道卫星的周期较长
B.外侧轨道卫星的线速度较大
C.内侧轨道卫星的向心加速度较大
D.相同时间内这两颗卫星与地心的连线所扫过的面积相等
4.如题4图所示,光滑水平桌面上虚线右侧存在竖直向卜.的匀强磁场。给某正方形闭合导线框一垂直虚
线且水平向右的初速度V。,通过两种方式使线框完整进入磁场:第一种方式不施加其他外力进入磁场,第
二种方式在水平向右的外力作用下匀速进入磁场。线框右边框始终与虚线平行,则
『XXX
啊XXX
I_I!xxxx
I-------1;XXXX
:XXXX
题4图
A.两种方式线框所受安培力的方向都水平向右
B.两种方式线框所受安培力的冲量相等
C.两种方式线框进入磁场的时间相等
D.两种方式线框中感应电流的方向都是顺时针
5.如题5图所示,游乐场内的大型滑梯可以简化成一倾角为37。的固定斜面,斜面上固定一个垂直斜面
的充气护板,护板与斜面底端边缘的夹角为30。,护板的动摩擦因数较小可视为光滑。一名游客刚好可以
沿着护板在斜面上匀速下滑,已知sin370=0.6,则该游客和斜面间的动摩擦因数是!
3
B.
4
3V3
C.D.9
8
6、空间中存在着沿x轴方向的静电场,其电势分布如题6图所示,且该图像关于。点中心对称,则
题6图
A.将一电子从X1移动到X2,电场力做正功
B.将一质子从-Xz移动到-Xi,电场力做负功
C.x轴上关于0点对称的两个点电势相等
D.x轴上关于0点对称的两个点电场强度相等
7.如题7图所示,水平地面足够长且光滑,一小球从距地高0.8m的A点以5m/s的速度水平向右抛
山。小球与地面发生碰撞后,水平方向的速度不变,竖直方向的速度大小变为碰前的1/2,碰撞时间不计。
小球与地面碰撞的位置依次记为AI,A2,A3,…。重力加速度取10m/s2,小球可视为质点,忽略空气阻
力,则An和Anll之间的距离为
Am/s
1'、、
0.8m\
小题7困4小
.11
A、了mBD.—m
C31
C•赤mDn:布m
(二)多项选择题:共3题,每题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全
部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8将一排球竖直向上抛出,忽略空气阻力,则排球从抛出到落回抛出点的过程中,其速度大小v、加速度大
小a、动能Ek、机械能E分别随时间t变化的关系图像,错误的是
9.某光敏电阻的阻值R和光照强度1的关系图像大致如题9图1所示。小王同学设计了一个自动补光
电路,如题9图2所示,当该光敏电阻R两端的电压增大到一定值时,补光电路开始工作,从而实现补光。
其他条件不变,下列操作中,可以实现光照强度更强一些时就开始自动补光的是
A.选用电动势更大的电源
R.选用电动势更小的电源
c.增大R2接入电路的阻值
D.减小R2接入电路的阻值
10.差动变压器(LVDT)是一种常用的非电学参量检测装置,可用来测量位移、压力等非电学参量。如题10
图1所示,其原理可简化成一个初级线圈位于正中间,两个匝数相等的次级线圈对称分布的结构。初始情
况下,铁芯关于两次级线圈对称分布,a、b之间接入如题10图2所示的正弦交流电,c、d之间
电压为零。铁芯移动过程中至少有•端在次级线圈中,则
A.仅改变交流电的频率,输出电压仍然为零
B.仅改变输入电压的峰值,可使愉出电压不为零
C.上移铁芯,在:内,c点电势高于d点电势
D.下移铁芯,在?〜T内,c点电势高于d点电势
二、非选择题:共5题,共57分。
11.(6分)
某实验探究小组发现电子秤中的传感器是一个压敏电阻,于是他们利用压敏电阻制作了一个简易的电子秤。
主要使用的实验器材如下:
a.电流大小为1A的恒流源(总是提供恒定电流);
b.压敏电阻R,其阻值和所受压力F的关系如题11图1所示;
c.灵敏电流计(量程0~0.8A,内阻2000);
d.开关和导线若干。
他门在压敏电阻R上方水平放置一个质量为0.1kg的塑料板作为秤盘,其实验原理图如题11图2所
示。重力加速度取10m/s2o
题11图2
(1)实验中,需要将电流计的刻度盘改写成可直接读出所测重物质量的刻度盘(单位:kg)。不放重物时,电
流计刚好满偏,则此时压敏电阻R的阻值为_____C。
⑵压敏电阻R的压力最大值不超过12N,则可以测量的重物最大质量为_____1kg。结合题11图1的
数据,应该将此质量标注在电流计刻度的_____A位置(结果保留一位小数)。
12.(10分)
某兴趣小组设计了如题12图所示的实验,来测量滑块在斜面上自由下滑的加速度大小。主要操作步骤如
T:
遮光条
题12图
①正确组装好实验装置,检查仪器是否可以正常工作,并测出遮光条的宽度d,光电门1、2的中心之间
的距离L;
②将滑块从斜面上适当高度由静止释放,测得两个光电门开始计时的时间间隔为t,遮光条通过光电门1、
2的时间分别为A0、At2;
③测量完成后,收整好实验器材。
(D若以滑块运动的速度v为纵坐标,位移x为横坐标,作出v-x图像,则该图像是_____(选填“线
性”或“非线性”)图像。
(2)利用d、At】、At?、t可测得滑块的加速度a=_____,考虑到遮光条宽度d的影响,则该测
量值_____(选填“大干”“等干”或“小干”)直实值.
⑶利用d、At1、At2、L可测得滑块的加速度a=_____,考虑到遮光条宽度d的影响,则该测
量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
13.(10分)
如图所示,一半圆轨道固定在竖直平面内,轨道半径为R,。为圆心,(:为轨道最低点,BD为水平直径,
BC段坑道粗糙,CD段轨道光滑,一质量为m的小球(视为质点)从B点正上方距B点高R的A点
由静止下落,第一次经过C点时对轨道的压力大小为2mgo重力加速度为g,不计空气阻力,求:
⑴从B点运动到C点,摩擦力对小球做的功;
(2)小球第一次到达右侧轨道最高点时对轨道的压力。
14.(13分)
如题14图所示,足够长的光滑水平面.上静置有1/4光滑圆弧嘈B(质量为m)和用轻弹簧连接的滑块
C、D(弹簧处于原长,C质量为2m,D质量为m),B的底端和水平面平滑连接。一质量为m的小
滑块A从B的顶端由静止释放,当A刚滑到水平面上时速度大小为v,此时给C一水平向右、大小
也为v的初速度。当A追上C时发生碰撞(碰撞时间不计),碰后A、C粘在一起。滑块均可视为质
点,不计空气阻力,重力加速度为g,弹
簧始终在弹性限度内。
(1)求圆弧槽B的半径。
⑵若C、D间弹簧拉到最长时A与C碰撞,求碰后A、C、I)一起运动过程中,弹簧的最大弹性势能。
15.(18分)如题图是某电磁控制装置。xOy平面直角坐标系中,竖直线AD上有一可上卜移动的发射源
(视为质点),可根据需要沿x轴正方向发射不同速度大小的电子。AOD区域内充满垂直xOy平面向里、
磁感应强度大小为B的匀强磁场。A0是一长为2L、与y地正方向夹30°角的固定挡板,电子与挡板
碰撞立即被吸收。A0板右侧距x轴RL的水平线FH上方充满垂直xOy平面向外的匀强磁场,其磁感
应强度大小Bi可根据需要进行调整。第三四象限内有与x轴负方向夹60。角的匀强电场。某次测试时,
该同学发现,发射源在C点(未面出)上方时发射的电子都不能只通过磁场到达。点;从C点发射刚好
经过。点的电子,在电场作用下第一次经过x轴时的坐标为&,0),进入磁场B]后恰好在FH与y轴
的交点处第一次离开磁场。已知电子质量为m、电荷量为e,不计电子重力。
⑴求匀强电场的场强大小。
(2)求该次测试时,磁场B]的磁感应强度大小。
(3)其他条件不变,若只将磁场Bi的磁感应强度大小调为3B,求从C点发射刚好经过0点的电子每
次经过x轴时到0点的距高。
物理(一)参考答案
1〜7ACCBADI)8BCD9Al)10AC1)
11.(6分)
(1)800(2分)
(2)1.1(2分)0.2(2分)
12.(10分)
(1)非线性(2分)
(2)-(---)(2分)小于(2分)
tA/2Ar,
(2分)大于(2分)
13.(10分)
解:(1)在。点对小球进行受力分析可得:FN-W号(2分),其中入=2〃吆
R
由,4到。过程中,由动能定理得:〃吆・ZR+W’-g”/。分)
联立解得,从8到。摩擦力对小球做功:W/=-!”?R(1分)
(2)小球第一次运动到右侧轨道最高点时与竖直方向的夹角记为a,由动能定理可得:
-nifiR(1-costz)=0_2tm)2(2分),又N=ingcosa(1分)
解得,此时轨道对小球的弹力大小:N=gmg(1分)
由牛顿第三定律知:小球对轨道的压力大小为吆,方向斜向右下、与竖直方向夹60。角(1分)
14.(13分)
解:(1)A刚滑到水平面上时,对A、B整体,由机械能守恒有:㈡分)
水平方向,由动量守恒有:0="a+〃?(-%)(2分)
联立解得,B的半径:R=—(1分)
g
(2)设A与C碰撞前瞬时,C的速度为%,此时C、D共速
碰撞前,对C、D有:2〃卬=3,m\(1分),解得:v=—(1分)
3
A、C碰撞过程中:nrv+2nivv-t=3nivAC(1分),解得:v八.Jc=—9(1分)
A、C、I)一起运动,当弹簧压缩到最短或拉伸至最长时,A、C、I)共速,此时弹簧弹性势能最大
有:nrv+2niv=4??TI?ACD(1分),解得:YACD=Y(1分)
由机械能守恒有:--3/«(—)2++[1-2ntv2---3/M(—)2]=--4/n(—)2+E...(1分)
292322324
解得,弹簧的最大弹性势能:鼎=卫,,/(1分)
*216
15.(18分)
解:(1)电子从C点刚好经过。点,由几何关系知:sin60°=-,
R
又由汨%=〃?或,得:%=要%(1分)
R3m
如答图2,电子在电场中运动时,按x、y轴分解可知:
平行x轴方向:%sin30%+--=c°s60.—(1分)
2m3
平行y轴方向:丝网空力=2%cos30。(1分)
m
联立解得:石=包在=阚2(1分)
eLm
(2)电子经过电场第一次到达/轴时:
eEcos60°3V3
vx=。()sin30°+--------4=5%,%=%cos30°=(1分)
in
合速度必=亚,合速度方向与x轴正方向的夹角满足匕11。=马^=*,夕=30P(1分)
立L
电子在*轴和/7/之间运动的时间及水平距离:r,=^—=—,—=q/,=L(l分)
为3%
4
电子进入磁场笈时距用与y轴的交点的距离:s=-L(1分)
3
4
在磁场5中运动时,由几何关系有:2*sin9=1L(1分)
又心吗,联立解得:B1=-B(1分)
叫2
(3)由分析知,电子每次在电场中运动的时间相同,即公
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