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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2026届河南省T8名校高三下学期仿真考试物理试题一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.一种典型的核聚变方程式为212H→23A.Y为 3689Kr B.X为质子
C.核聚变为放热反应,核裂变为吸热反应 D. 2.如图所示,以O点为圆心,r=2m为半径的圆处于匀强电场(图中未画出)中,电场平行于圆面。AC、BD为互相垂直的两直径,B、O、C三点的电势分别为5V、0、−5V,下列说法正确的是(
)
A.A点的电势为10V B.电场方向由A点指向D点
C.AC是等势线 D.电场强度大小为53.如图所示,光滑半圆弧轨道竖直固定放置在水平面上,光滑竖直杆固定在圆弧上,甲、乙两小球(均视为质点)用轻质硬细直杆连接,甲放置在圆弧上,乙套在竖直杆上,并用竖直向上的拉力作用在乙上,当系统静止时,竖直向上的拉力大小是乙重力的2倍,甲与圆弧圆心的连线与竖直方向的夹角为30∘,倾斜杆与竖直方向的夹角也为30∘,已知甲的质量为m,倾斜杆对两球的弹力沿着杆,重力加速度为g,下列说法正确的是(
)A.竖直杆对乙的弹力水平向右
B.倾斜杆对甲的弹力斜向下
C.倾斜杆对甲的弹力与圆弧对甲的弹力不等大
D.乙的质量为0.5m4.如图所示的远距离输电示意图,升压变压器原线圈端电压U1保持不变,输出功率P保持不变,远距离输电线总阻值r保持不变,升压变压器副线圈的端电压为U2,原、副线圈的电流分别为I1、I2,原、副线圈匝数比为n,下列说法正确的是(
)A.输送电压与电流分别为U1、I1
B.当n变化时,I1变化
C.当n变为原来的110,U2变为原来的10倍
D.当5.如图所示,认为月球绕地球做匀速圆周运动,月球的一颗人造卫星绕月球做匀速圆周运动。月球的质量为m,地球的质量为Nm,卫星与月球中心的距离为R,月球中心与地球中心的距离为nR。已知月球绕地球的周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是(
)
A.卫星绕月球运动的加速度大小与月球绕地球运动的加速度大小之比为n:N
B.卫星绕月球运动的线速度大小与月球绕地球运动的线速度大小之比为n3:N
C.6.质量分别为m1、m2、长度分别为L1、L2的长木板A、B均放置在光滑的水平面上,现让一滑块(可视为质点)先从长木板A的最左端以水平向右的速度v0滑上长木板A,最终刚好不从最右端滑出,两者的v−t图像如图甲所示;再让同一滑块从长木板B的最左端以水平向右的速度v0滑上长木板B,最终滑块也刚好不从最右端滑出,两者的v−t图像如图乙所示。设滑块与长木板A、B间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,稳定运动时,图甲、图乙所描述系统的总动能分别为Ek1、Ek2A.L1<L2 B.m1<7.机械波从第一种介质到第二种介质会发生折射,把折射率定义为机械波在第一种介质的传播速度与在第二种介质的传播速度之比。现有两种机械波甲和乙,均从水进入同种玻璃,已知甲在水中的波长大于乙在水中的波长,下列说法正确的是(
)A.甲在玻璃中的传播速度大于乙在玻璃中的传播速度
B.甲、乙从水到同种玻璃的折射率相等
C.甲、乙的频率相等
D.由水进入同种玻璃,甲波长的改变量小于乙波长的改变量二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图所示,甲、乙两小球同时从A点以相同大小的初速度射出,速度方向与水平方向的夹角均为37∘,经过一段时间t,甲运动到B点(速度正好水平向右),乙运动到C点,且B、C两点的高度差为h,已知乙的质量为m,重力加速度为g,下列说法正确的是(
)
A.甲、乙的初速度大小为5h−5gt23t B.C点不在B点的正下方
C.甲在B点的速度为5h−5gt24t9.如图所示,倾角为30°的光滑斜面固定放置,一内壁光滑的气缸先固定在斜面上,横截面积为S、质量为m=p0Sg的活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸内,稳定时缸内气柱的长度为L,温度为T0,改变气体的温度,解除固定后让气缸沿着斜面下滑,稳定时缸内气柱的长度仍为L,已知大气压强为p0、重力加速度为g,理想气体的内能变化量ΔU与温度变化量ΔT的关系式为ΔU=CΔT(C为已知常量A.气缸被固定时,缸内气体的压强为3p02
B.气缸沿斜面下滑稳定时,活塞加速度的大小为g
C.气缸沿斜面下滑稳定时,缸内气体的压强为p010.如图所示,间距为L的两条光滑的平行导轨倾斜固定放置,与水平面的夹角为30∘,上端用导线相连。长度为L、电阻为R的金属棒与导轨垂直放置,劲度系数为k的绝缘轻质弹簧上端连接在金属棒的中点,下端固定,在导轨所在的平面内与导轨平行。均处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。当弹簧处于原长时,金属棒由静止开始释放,当沿着斜面下滑的距离为x时,正好达到最大速度v0。导线与导轨的电阻忽略不计,金属棒始终与导轨垂直并接触良好,弹簧始终处在弹性限度内,弹性势能EP与形变量x以及劲度系数k的关系式为EP=12A.流过金属棒某一横截面的电荷量为BLx2R
B.金属棒的质量为2kxg+2B2L2三、非选题:共54分。11.某实验小组用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒。将铁架台放在水平桌面上,长为L的轻质细线一端固定在铁架台上,另一端连接质量为m的小球甲(视为质点),质量为M、与甲半径相同的小球乙(视为质点)放在固定平台上,甲静止在最低点恰好与乙接触(球心等高)。将甲向左拉离最低点,使细线与竖直方向的夹角为53∘,碰后细线向左偏离竖直方向的最大角度为37∘,乙平抛运动落到地面上,测得水平位移与竖直位移分别为x、L,重力加速度为g,sin(1)在误差允许范围内,若满足关系式
(用题中所给的物理符号来表示),则可验证甲、乙组成的系统碰撞动量守恒。(2)在误差允许范围内,若满足关系式
(用题中所给的物理符号来表示),则可验证甲、乙组成的系统发生弹性碰撞。12.一长度为L的金属丝,先用螺旋测微器测其直径d读数如图甲所示,然后用如图乙所示的电路图测量其电阻率,如图丙是所提供的实验器材,回答下列问题。(1)螺旋测微器的读数d=
mm。(2)按图乙所示的电路图,在丙图中用笔划线代替导线连接正确的、完整的实物图
(为保护电路,电表均接大量程)。(3)合上开关,移动滑片,多测几组电流表的读数I与电压表的读数U,以U的各读数为横坐标、I的各读数为纵坐标描点作I−U图线,若图像的斜率为k,则金属丝的电阻率ρ=
(用L、d、k来表示)。13.如图所示,某透明介质的横截面是半径为R的圆,O是圆心,AB是直径,一束单色光与AB平行,从圆弧上的C点射入介质,折射光线到达B点,已知该单色光在C点的折射角与入射角之和为90∘,光在真空中的传播速度为c(1)求此透明介质的折射率;(2)求该单色光从C点到B点的传播时间。14.如图所示,内壁光滑的细圆管被弯曲成圆形轨道水平固定放置,甲、乙两小球(均视为质点)放置在管内,其中甲的质量为m,现给甲一个水平沿圆弧切线的速度,接着甲与乙发生弹性碰撞(第一次碰撞),碰撞刚结束时,甲、乙的速度等大、反向,大小均为v,然后发生完全非弹性碰撞(第二次碰撞),碰后甲、乙组成整体的向心力大小为F。(1)求第一次碰撞前甲的速度大小;(2)求第二次碰撞产生的热量以及圆形轨道的半径;(3)求第一次碰撞前后,甲的向心加速度变化量的绝对值。15.如图所示,竖直面内半径分别为R、32R的圆相切于N点,两圆心O1、O2的连线沿水平方向,M、P分别是大、小圆上的点,M、O1的连线竖直,P、O2的连线与水平方向的夹角为60∘,两圆内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),P点的右上方存在水平向左的匀强电场,电场中的一点Q与M点连线水平。一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从M点以竖直向下的速度(1)求大、小圆内磁感应强度大小的差值;(2)求粒子从P点运动到Q点的运动时间以及匀强电场的电场强度大小;(3)求粒子从M点运动到Q点的平均加速度的大小以及平均速度的大小。
参考答案1.A
2.B
3.AD
4.C
5.C
6.D
7.B
8.AD
9.AC
10.BC
11.2mL(2(10−5)L=5x
12.2.500π
13.(1)如图所示,设光在
C
点的入射角、折射角分别为
i
、
r
,连接CO、CB,光与AB平行,由几何关系可得
∠COA=i
∠OCB=∠OBC=r
∠COA=∠OCB+∠OBC结合
i+r=90∘
,综合解得
i=60∘介质的折射率为
n=(2)由几何关系可得
C
、
B
两点间的距离
d=2R由折射率的定义可得
n=该单色光从
C
点到
B
点的传播时间
t=联立解得
t=
14.(1)设乙的质量为
M
,第一次碰撞前甲的速度为
v0
,由弹性碰撞规律可得
mv0=m(−v)+Mv联立解得
v0=2v
,(2)甲、乙发生完全非弹性碰撞,根据动量守恒有
m(−v)+Mv=(m+M)碰撞产生热量
Q=联立解得
v共=v2对整体,由向心力公式可得
F=联立解得圆形轨道的半径
R=(3)第一次碰撞前甲的向心加速度为
a碰撞后甲的向心加速度为
a向心加速度变化量的绝对值为
Δa=综合可得
Δa=
15.(1)粒子在
M
点的速度指向圆心
O1
,则在
N
点速度的反向延长线也指向圆心
O1
,同理在
N
点速度指向圆心
O2
,在
P
点速度的反向延长线也指向圆心
O2
,过
M
、
N
、
P
点分别做圆弧轨迹的垂线确定圆弧轨迹的圆心和半径,设两圆弧轨迹的半径分别为
r1
由几何关系可得
rr由洛伦兹力充当向心力可得
B1qv0综合解得
B1=mv则有
B(2)粒子在
P
点的速度与水平方向成
60∘
夹角,把
P
点的速度分别沿水平方向和竖直方向正交分解,则有
vx=P
点与
O1
、
O2
连线的距离为Q
点与
M
点连线水平,则
Q
点与
O1
、
O2
连线的距离为
R
,则
Q
点与
P
点的高度差为粒子从
P
点到
Q
点做类斜抛运
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