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文档简介
2026年江苏省南京市高考物理二模试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.天花板上有一发光的白炽灯,桌上有一盆水。某同学第一次透过偏振片观察白炽灯,如图(a)所示;第二次透过偏振片观察白炽灯在水中的倒影,如图(b)所示。在两次观察中,以所观察光的传播方向为轴旋转偏振片时,透过偏振片观察到(
)A.白炽灯和倒影的亮度均变化 B.白炽灯和倒影的亮度均不变
C.白炽灯亮度不变,倒影亮度变化 D.白炽灯亮度变化,倒影亮度不变2.“工夫茶”是潮汕地区的传统饮茶习俗。如图所示,热水倒入茶托上的玻璃盖碗后盖上杯盖,在水面和杯盖间就封闭了一部分空气(可视为理想气体)。下列说法正确的是(
)A.玻璃盖碗是非晶体
B.水温越高,每个水分子运动的速率越大
C.温度降低,玻璃盖碗内壁单位面积所受气体分子的平均作用力变大
D.水滴落在干净的茶托上会自然摊开,这说明水不能浸润茶托
3.如图所示,变压器为理想变压器,下列选项为原线圈输入的周期性电流,其中一定不能使灯泡正常发光的是(
)A.
B.
C.
D.4.如图所示为光控继电器的工作原理图,当一定频率的光照射到光电管上的阴极时,电路中有电流通过,电磁铁能将衔铁吸下来,下列说法正确的是(
)A.只要有光照射进来,该继电器就能工作
B.当光照强度足够强时,继电器的电磁铁一定能够将衔铁吸下来
C.光电效应说明光具有波动性
D.如将电源的正、负极对换,继电器仍有可能工作5.将半径为R的金属圆环分割为ab、cd两段,弧长之比为3:1,现有一磁场从圆环中心区域垂直环面穿过,磁场区域的边界是半径为r的圆(r<R)。若磁感应强度大小B随时间t的变化关系为B=kt(k为常量),a、b两点间的电势差为Uab,c、d两点间的电势差为Ucd,则(
)
A.Uab=0 B.Uab=πkr26.热学系统与外界没有热量交换情况下所进行的状态变化过程叫做绝热过程。理想气体的等温过程在p−V图中是一条双曲线。若下列p−V图中虚线为等温线,那么实线描绘绝热膨胀过程的是(箭头表示过程进行方向)(
)A. B.
C. D.7.如图所示,一个由两枚弹头前后排列组成的组合体在圆周轨道Ⅱ上绕地做匀速圆周运动,某一时刻弹头组合体在P点通过内部引爆小型炸药沿着运动方向一分为二,此后分别沿着椭圆轨道Ⅰ、Ⅲ绕地做椭圆运动,A点和B点分别为轨道Ⅰ的近地点和轨道Ⅲ的远地点,则(
)A.弹头在轨道Ⅲ上的运动方向一定与轨道Ⅱ相反
B.弹头在轨道Ⅰ上的运动方向一定与轨道Ⅱ相同
C.两弹头分离之后的瞬间向心力一个增大一个减小
D.弹头经过A点的速度一定大于经过B点的速度8.在先进芯片制造的晶圆中测环节,硅片表面的纳米级平整度直接决定了后续光刻、刻蚀等工艺的精度。技术人员常采用空气劈尖干涉法实现高精度检测,利用薄膜上下表面反射光的光程差形成干涉条纹,通过条纹的形态与分布判断硅片表面状态。实验装置示意图如图,下列说法正确的是(
)
A.若硅片某一位置表面向下凹陷,干涉条纹会向空气薄膜变厚的方向弯曲
B.若将装置由原来空气环境移入水中,实验观察到的干涉条纹间距会减小
C.若增大玻璃板与硅片的夹角,相邻亮条纹对应的空气薄膜厚度差会增大
D.若使用黄色、蓝色两种单色光同时照射,则蓝色光形成的条纹间距更宽9.如图所示,竖直平面内有5根足够长的不同倾角的光滑杆子,5个相同的小球套在杆子上从各杆子上同一高度同时由静止下滑,一段时间后小球的连线可能是(
)A.B.
C.D.10.如图所示,某电路由直流电源、四个电阻箱以及平行板电容器组成。闭合开关S,一带负电的油滴恰好静止在极板间某位置,则电阻箱阻值R1、R2、R3、R4之间的关系是A.R4R3<R2R1
11.三块相同的矩形金属板正对平行放置,三板中心分别有一个小孔S1、S2、S3,相邻两板间的距离相等,中间的金属板接电池的正极,两侧的接电池的负极,电子从S1处飘出电场(初速度不计),如图所示。以S1为原点,S1S3的连线为正方向建立x轴。关于电场强度E、电势φ、电子的速度v、电子的电势能A. B.
C. D.二、实验题:本大题共1小题,共8分。12.在“探究平抛运动的特点”实验中:
(1)用图1装置研究“平抛运动在竖直方向的运动规律”
①下列说法正确的是
。
A.A与B应选用大小相同的小球
B.A与B应选用质量相同的小球
C.托板离地面的高度越大,两小球落地时间差也越大
D.减小铁锤打击金属片的力度,A球落地的时间会变短
②实验时总是发现两小球不是同步落地,可能的原因是
(多选)。
A.托板未调水平
B.托板长度偏大
C.小铁锤打击金属片的力度偏大
D.小球与金属片之间的存在摩擦力
(2)用图2装置重复实验,记录钢球经过的多个位置,拟合所得到的点迹,就可以得到平抛运动的轨迹。
①某同学实验后发现在白纸上留下的点迹如图3所示,原因可能是
。
A.斜槽有摩擦
B.实验小球的密度太小,受到阻力的影响较大
C.小球没有每次都从斜槽上同一个位置释放
②经规范操作得到相应点迹后,某同学以槽口上边缘为原点O建立坐标系,得到轨迹曲线如图4。在曲线上取A、B两点,其坐标值分别为A(xA,yA)和B(xB,yB)。
(ⅰ)若测得xB=2xA,则yB
4yA(填“>”、“=三、计算题:本大题共4小题,共48分。13.竖直面内有一固定的直角坐标系xOy,x轴在液面上。有一带有单色点光源的潜水艇模型静止在S点(0.4m,−0.3m),点光源发出的光在液面上形成圆形光斑,其在xOy面内的直径端点位于O(0,0)、A(0.8m,0),如图所示。现使该潜水艇模型从坐标系内S点竖直向下做初速度为零的匀加速直线运动,发现A点开始沿液面以大小为aA=0.08m/s2的加速度向右移动。不考虑光线的多次反射,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)该液体的折射率。
14.水面上Q、S1、S2三点的连线构成直角三角形,P为S1、S2连线的中点,位置长度关系如图所示。t=0时刻一振动片以频率f=4Hz从平衡位置开始沿负方向做简谐振动,固定在振动片上的两根细杆同步周期性地触动水面上S1、S2两点,P、Q两点开始振动的时间间隔为Δt=0.5s,忽略水波传播过程的能量损失,稳定后P点的振幅为10cm。求:
(1)该水波的传播速度大小v;
(2)以两列波中后传播到Q15.如图甲,足够长的木板A放置在光滑水平桌面上,带正电的小滑块D放在A的最右端,通过一条跨过轻质光滑定滑轮的轻绳与小球C相连,滑轮右侧轻绳水平。图示空间分布有垂直纸面向内的匀强磁场和水平向右的匀强电场,此时A、C、D均静止。t=0时撤去电场,D与A的相对速度Δv随时间t的变化关系如图乙所示,t=t1时电场恢复,此时D的速度大小恰为A的2倍。已知A、C、D的质量分别为m、m、2m,D的带电量恒为q,A、D之间的动摩擦因数为μ,磁感应强度大小为B,重力加速度大小为g,忽略电场变化对磁场的影响。求:
(1)电场强度的大小E;
(2)Δv最大时C的速度大小v1;
(3)0~t1内A、D间因摩擦产生的热量Q,以及t1之后Δv=0时A16.如图所示,水平面内相距为d的两光滑平行金属轨道在M、N处有一个小断口,小断口填充了绝缘材料。MN左侧两轨道之间有一电容为C、电压为U的带电电容器和定值电阻R,MN右侧两轨道之间有一自感系数为L的电感线圈,磁感应强度为B的匀强磁场与轨道平面垂直。质量为m的金属棒垂直放在MN左侧导轨上,某时刻闭合开关,随着电容器放电,金属棒开始加速,越过MN后最远能够到达PQ位置。已知金属棒运动过程中经过MN位置时速度已达最大值,金属棒从MN到PQ所用时间为t0,线圈的自感电动势为E=LΔIΔt,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,除定值电阻R外所有电阻均不计,不考虑电磁辐射造成的能量损失。求:
(1)金属棒最大加速度和最大速度的大小;
(2)金属棒从MN运动到PQ过程中,所受安培力大小与离MN距离x的关系;
(3)金属棒从MN第一次运动到MN与PQ的中间位置的时间(结果用t0表示)以及MN与
答案1.C
2.A
3.D
4.D
5.D
6.A
7.D
8.B
9.C
10.A
11.D
12.(1)①A;②AB;(2)①C;②(i)>;(ii)
大于。
13.该液体的折射率是1.25
潜水艇模型向下运动的加速度大小是0.06m/s【解析】解:(1)对单色光,在A点刚好发生全反射,光路图如图所示
由几何关系tanC=43
代入数据得C=53°
又有n=1sinC
代入数据得n=1.25
(2)点光源S和A点初状态水平距离为x0=0.8m−0.4m=0.4m
竖直距离为y0=0−(−0.3m)=0.3m
在时间t内,A点的位移为xA=12aAt2
设点光源S的加速度为a,则点光源的位移为yS=14.解:(1)设波速为v,由题意可知,S1和S2发出的波同时传播到P点,而S1的波先到达Q点,因此时间差为Δt=S1Qv−S1Pv,代入数据解得:v=1m/s。
(2)两列波的波长为λ=vf,解得:λ=0.25m。P点和Q点到波源S1、S2的波程差分别为ΔrP=S2P−S1P,解得:ΔrP=0m,ΔrQ=S2Q−S1Q,解得:ΔrQ=1m,即ΔrQ=4λ,这表明Q点和P点均为振动加强点,其振幅A=10cm。
波的周期T=1f,解得:T=0.25s。S2的波传播到Q点所需时间为t2=S2Qv,解得:t2=4s,由此可知在t2时刻,Q点位于平衡位置并沿负方向振动,其振动方程为y=Asin(2πft+φ0),代入数据解得:y=10sin(8πt+π)cm。
答:(1)该水波的传播速度大小为1m/s。
(2)Q点的振动方程为y=10sin(8πt+π)cm。
15.解:
(1)D在电场中处于平衡状态,有
qE=mg
解得
E=mgq
(2)Δv最大时,D、C与A加速度大小相等,设为a,设D、C间轻绳拉力大小为F,C与A间摩擦力大小为f
f=μ(2mg+qv1B)
对C有:
mg−F=ma
对D有:
F−f=2ma
对A有:
f=ma
解得
v1=mg−8μmg4μqB
(3)设t=t1时A、D的速度分别为vA、vD,对A、D、C系统,以竖直向下的方向为正方向,有
mgt1=mvA+3mvD
若0~t1内任意时刻C、D的速度为vD',0~t1内D的位移为sD,对A,以水平向左的方向为正方向,由动量定理有
μ(2mg+qvD'B)Δt=mΔvA
对上式累积
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