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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页2026届江苏省多校高三下学期第二次质量监测物理试题一、选择题1.现代生产生活中涉及诸多物理规律,下列说法正确的是(

)A.铀235裂变过程中释放γ射线,γ射线是高速运动的电子流

B.第二类永动机无法制成,原因是其违反了热力学第一定律

C.密闭容器中液体的饱和汽压只与温度和液体种类有关

D.根据相对论,物体运动速度越大,惯性质量越小,时间流逝越快2.某列市域列车从起点站出发,沿平直轨道匀加速启动,相关运行信息如下:列车于当日7时30分00秒准时发车,从启动到加速至72km/h用时10秒,全程运行里程约80km,运行过程中列车与轨道间存在相互作用力。下列说法中正确的是(

)A.研究列车车轮的转动情况时,可以将列车看成质点

B.列车从静止匀加速至72km/h用时10秒,此阶段的平均加速度为2m/s2

C.“7时30分00秒”表示时间间隔,“10秒”表示时刻

3.用“插针法”测平行玻璃砖折射率时,光路与操作如图所示。下列说法正确的是(

)

A.增大入射角i,光线在bb′面的入射角会增大,可能发生全反射

B.选取的大头针P1、P2间距过小,会导致确定入射光线的误差增大

C.误将bb′画在cc′位置(cc′ //bb′),测得的折射率与真实值相比偏大

4.两列频率相同、振动方向和振幅相同的相干简谐横波,在同一均匀介质中发生稳定干涉,干涉图样如图乙所示(图中实线表示波峰,虚线表示波谷)。其中一列波在t=0时刻的波形图如图甲所示,已知该列波的周期T=0.4s,t=0时刻x=4m处的质点P沿y轴正方向运动。下列说法正确的是(

)

A.该波的波长为8m,沿x轴负方向传播 B.图乙中c点的最大振幅为6cm

C.图乙中a点为振动减弱点,始终保持静止 D.图乙中b点在0.2s内通过的路程为12cm5.如图所示,通有恒定电流的固定长直导线附近有一圆形线圈,直导线与线圈置于同一光滑水平面内。若缓慢减小直导线中的电流,下列说法正确的是(

)

A.线圈中产生顺时针方向的感应电流,且线圈有扩张的趋势

B.线圈整体将向远离直导线的方向运动,运动过程中线圈的动能持续增大

C.线圈中感应电动势的大小与直导线中的电流大小成正比

D.线圈中感应电流的热功率逐渐增大,直导线对线圈的安培力做负功6.如图所示,垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的正方形导体框abcd,现将导体框分别以速度v(竖直向上)、3v(水平向右)匀速拉出磁场(不计重力和空气阻力)。设导体框总电阻为R,边长为L,磁感应强度为B,下列说法正确的是(

)

A.两个过程中,导体框中感应电流的磁场方向相反

B.两个过程中,导体框所受安培力的冲量大小之比为1:3

C.两个过程中,外力的功率之比为1:9

D.两个过程中,导体框中产生的焦耳热与外力做功的比值为1:37.扫地机器人说明书上载明:电机额定功率为35W,由规格为DC14.8V/2200mAh的锂电池供电,当锂电池剩余电量为总容量的20%时,机器人就自动回座机充电。若用该锂电池给LC振荡电路充电,其电流随时间变化的i−t图像如图所示,据此,下列说法中正确的是(

)

A.该电池输出的是交变电流,可直接为LC振荡电路提供持续的振荡电流,LC振荡电路中c时刻线圈的磁场能为0

B.该机器人电机的额定电流约为2.36A,LC振荡电路中b∼c时间段内电容器的电场能逐渐减小

C.正常工作时机器人电动机每秒钟输出35J动能,LC振荡电路中c∼d时间段内线圈的磁场能逐渐增大

D.电池充满电后机器人正常工作约45min后回座机充电,LC振荡电路中a时刻电容器的电荷量最大8.一质量为2kg的小球从距地面高h=5m处由静止释放,与地面碰撞后反弹至最大高度h′=1.25m。取g=10m/s2,且整个过程中空气阻力恒定,下列说法不正确的是(

)A.小球下落过程中重力势能减少了100J

B.小球与地面碰撞过程中动量变化量的大小为30kg・m/s

C.小球从释放到反弹至最高点的过程中机械能守恒

D.小球反弹后上升过程中合外力的冲量大小为10N・S9.如图所示,一定质量的理想气体经历A→B→C→A的状态变化过程,已知气体在状态A的压强为pA=1.5×105Pa,且B→C过程中气体做功的绝对值是C→A过程中气体做功绝对值的3倍。下列说法正确的是A.A、B、C三个状态中,气体在B状态的分子平均动能大于C状态

B.从C到A的过程中,气体分子数密度逐渐减小

C.B→C过程中气体内能不变,因此既不吸热也不放热

D.整个循环过程中,气体吸收的热量全部用来对外界做功10.如图所示为“探究一定质量气体等温变化的规律”的实验装置。下列关于该实验与“用油膜法估测油酸分子大小”实验的操作、原理与误差分析,说法正确的是(

)

A.探究气体等温变化实验中,快速推拉柱塞可缩短实验时长,且不会破坏气体的等温条件

B.油膜法实验中,将油酸分子视为紧密排列的立方体模型,运用了等效替代的思想方法

C.探究气体等温变化时用手握住注射器,与油膜法中久置油酸酒精溶液,都会使测量结果偏大

D.探究气体等温变化需保证装置气密性良好,油膜法需待油膜充分展开稳定后描轮廓,均为减小实验误差11.如图所示,两根轻绳连接小球P,右侧绳一端固定于A点,左侧绳通过光滑定滑轮B连接物体Q,物体Q、N通过轻弹簧竖直连接,Q、N的质量均为m。整个系统初始静止时,小球P位于图示位置,两绳与水平方向的夹角分别为37°和53°,此时物体N与地面间的弹力恰好为零。现将小球P托至与A、B两点等高的水平线上,两绳均拉直且无弹力,由静止释放小球P。已知右侧绳AP的长为L,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,不计空气阻力与滑轮摩擦。下列说法正确的是(

)

A.小球P的质量为43m

B.小球P运动到图示位置时,物体Q的速度大小为27gL7

C.小球P从释放到图示位置的过程中,轻绳对物体Q做的功为12二、非选择题12.某实验兴趣小组设计电路测量某干电池组的电动势和内阻,同时探究熄火保护装置的工作原理。已知定值电阻R0=2Ω,数字毫安表内阻约为1Ω,数字毫伏表内阻约为10MΩ(1)按照图(a)所示的电路图,将图(b)中的器材实物连线补充完整

。(2)实验操作步骤如下:①将滑动变阻器滑到最左端位置②接法I:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关S0,调节滑动变阻器R,记录若干组数据U1③将滑动变阻器滑到最左端位置④接法II:单刀双掷开关S与2闭合,闭合开关S0,调节滑动变阻器R,记录若干组数据U2⑤分别作出两种情况所对应的U1−I某次读取电表数据时,电压表指针如图(c)所示,此时U1=

V。((3)根据测得数据,作出U1−I1和U2−I2图像如图(d)所示,根据图线求得电源电动势E=

V(4)由图(d)可知

(填“接法I”或“接法II”)测得的电源内阻更接近真实值;综合考虑,若只能选择一种接法,应选择

(填“接法I”或“接法II”)测量更合适。(5)小组利用上述电源探究熄火保护装置的工作原理,该装置主要由弹簧、热电偶和电磁铁等组成,示意图如图1所示,A、B为导线上两个接线端。小组设计了如图2所示的电路(部分连线未完成)进行探究,测量热电偶和电磁铁线圈构成的组合体电阻。已知组合体电阻不超过0.05Ω,则未完成的连接中,Q端应和

(填“b”或“c”)处相连,理由是

;正确连线后,开始时滑动变阻器的滑片应置于

(填“d”或“e”)端。(6)闭合开关S1、S2,实验测得组合体电阻为0.020Ω,当电磁铁线圈中的电流小于142mA时,电磁铁无法继续吸合衔铁,衔铁被释放。断开开关S1、S2,从室温加热热电偶感温端到某一温度后,停止加热,使其自然冷却至室温。测得整个过程中热电偶受热产生的电动势E′随时间t的变化关系如图3所示。在相同的加热和冷却过程中,如果将A、B端直接连接,不计温度变化对组合体电阻的影响,从停止加热到吸合的衔铁被释放,所用的时间约为

s(保留13.如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,其直径边与桌面贴合。一细光束从直径边上的P点入射,已知光在真空中的传播速度为c。若光束垂直直径边入射时,恰好在玻璃砖的圆弧面发生全反射;当入射角θ=60∘(1)求玻璃砖的折射率n;(2)求P点到圆心O的距离OP,以及光在玻璃砖内的传播速度大小。14.如图甲所示为一小型交流发电机结构示意图,图中仅画出一匝矩形线圈。线圈绕中心轴OO′以恒定角速度匀速转动,与外电路阻值R=10Ω的定值电阻构成闭合回路,线圈内阻不计。从图甲所示的中性面位置开始计时,通过电阻R的交变电流随时间变化的规律如图乙所示。(1)求线圈转动产生的感应电动势的最大值Em和有效值E(2)若将该发电机输出端接一原、副线圈匝数比n1:n2=10:1的理想变压器的原线圈,副线圈并联两个用电器:一个标有“20V40W”的灯泡L(正常发光15.如图所示,矩形区域ABCD内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。AB边长为d,BC边长为2d,O是BC边的中点,E是AD边的中点。在O点有一粒子源,可以在纸面内向磁场内各个方向均匀射出质量均为m、电荷量均为q、同种电性的带电粒子,粒子射出的速度大小相同,速度与OB边的夹角为60°的粒子恰好从E点射出磁场,不计粒子的重力。求:(1)粒子运动的速度大小v,以及粒子在磁场中做圆周运动的周期T;(2)粒子在磁场中运动的最长时间tmax,以及能从AD边射出的粒子,其速度方向与OB(3)磁场区域内有粒子通过的面积S。16.如图所示,轨道ABCD由半径R1=1.5m的光滑四分之一圆弧轨道AB、长度LBC=0.6m的粗糙水平轨道BC以及足够长的光滑水平轨道CD组成。质量m1=1kg的物块P和质量m2=2kg的物块Q压缩着一轻质弹簧并锁定(物块与弹簧不连接),三者静置于CD段中间,物块P、Q可视为质点。紧靠D的右侧水平地面上停放着质量m3=4kg的小车,小车上表面EF段粗糙、长度L=0.5m,E、F两端均固定有弹性挡板,小车与地面间的阻力忽略不计。现解除弹簧锁定,物块P、Q由静止被弹开(P、Q脱离弹簧后立即撤走弹簧),物块P向左运动进入CBA轨道,物块Q向右运动滑上小车(恰好从E端滑入,不计滑入时的能量损失)。已知P、Q(1)若物块P经过CB后恰好能到达圆弧轨道的最高点A,求弹开后瞬间物块P的速度大小,以及弹簧锁定时的弹性势能Ep(2)在(1)的条件下,若物块Q与挡板的碰撞为弹性碰撞,求Q从滑上小车到最终与小车相对静止的过程中,Q与挡板的碰撞次数,以及Q相对于小车运动的总路程;(3)在(2)的条件下,若物块Q与挡板碰撞时的恢复系数为e(0<e<1),求从Q滑上小车到最终与小车相对静止的过程中,Q相对于小车运动的总路程s总。

参考答案1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.C

7.B

8.BCD

9.D

10.D

11.B

12.1.301.802.50IIIIb组合体电阻远小于数字毫伏表内阻e17.5

13.【详解】(1)根据题意可知,当光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射,如图甲所示;当入射角

θ=60∘对图甲,根据全反射的条件有

sin对图乙,根据折射定律有

n=根据几何关系有

sin联立解得玻璃砖的折射率为

n=(2)由(1)问分析可知,P点到圆心O的距离为

OP=光在玻璃砖内的传播速度为

v=

14.【详解】(1)由图乙可知电流最大值为

Im=202则感应电动势的有效值为

E=(2)若将该发电机输出端接一原、副线圈匝数比

n1:n2=10:1

的理想变压器的原线圈,则原线圈输入电压为

U1=200V

通过灯泡的电流为

I通过定值电阻的电流为

I′=则副线圈的电流为

I发电机输出的电功率为

P

15.【详解】(1)速度与OB的夹角为

60∘

的粒子恰好从根据几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

r=d根据洛伦兹力提供向心力,则有

qvB=m解得

v=粒子在磁场中做圆周运动的周期

T=解得

T=(2)由题知,所有粒子运动的轨迹圆半径都相等,且均为

r=d

,所以根据旋转圆特点,作出粒子从AD边出射的区域范围,如图所示可知粒子从A点出射时对应的圆心角最大,运动的时间最长,则有

t当速度方向OB边的夹角为

0∘

时,粒子恰好从A点飞出;当速度方向OB边的夹角为

90∘

时,粒子从恰好从D点飞出,故能从AD边射出的粒子,其速度方向与OB(3)当粒子水平向左飞入时刚好从A点飞出,磁场区域内有粒子通过的面积为图中

OAEDC

区域的面积根据几何关系,可得该区域面积为

S=

16.【详解】(1)对物块P从弹开后到恰好到达

A

点的过程,根据动能定理

−μ弹簧弹开P、Q过程,系统动量守恒

m解得弹开后P的速度

v1=6m/s

,Q的速度弹簧的弹性势能等于弹开后两物块的总动能

E解得

E(2)Q滑上小车后,系统(Q和小车)水平方向动量守恒,最

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