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重庆八中高2026届4月强化训练(四)物理试题一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)1.如题1图甲所示,推着行李箱水平向右做匀减可能是题1图乙中的(①为竖直向上,③为水平A.①题1图衰变方程,下列说法正确的是A.该反应属于β衰变,X为电子3.如题3图所示为某密闭容器中一定质量的理想气体完成A→B→C→D→A的循环过程,其压强随C.C到D过程,外界对气体做正功4.如题4图甲所示,光伏发电站为某景区的电动汽车充电站输电。题4图乙为其输题4图A.每个充电桩的电压U₄不变为号),下列调整可行的是题6图A.仅减小hB.仅减小IC.仅增加bD.仅增加17.如题7图甲所示,水平地面上放置质量为2kg的物块P,P与地面间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用与水平方向夹角为θ=37°的推力F作用在P上,F的大小随时间的变化关系如题7图乙所示。取重力加速度g=10m/s²,sin37⁰=0.6,则t=5s时,物块的速度大小为题7图A.5.75m/sB.2.875m/sC.1.25m/sD.0.625m/s二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分.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.如题8图所示,A、B、C三点位于某正点电荷形成的电场中。点电场强度大小为4E,下列说法正确的是A.C点电场强度大小为B.C点电场强度大小为C.BA间电势差大于BC间电势差题8图D.BA间电势差等于BC间电势差9.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如题9图所示。图中质点P的纵坐标为yp=2.5cm,质点Q的平衡位置在x=2m处。已知t=2s时,质点Q到达负向最大位移处,该波的周期T>1s,下列说法正确的是A.该波一定沿x轴正方向传播B.该波的周期可能为8sC.该波的波速可能为3.5m/sD.从t=0到t=2s,质点P通过的路程可能为15cm题9图10.如题10图所示,以恒定速率顺时针匀速转动的水平传送带与光滑水平平台平滑连接,平台距水平地面的高度为h,质量为3m的小物块B静止于平台上。质量为m的滑块A从传送带左端由静止释放,与传送带向左反弹,最终A、B落在水平地面上的位置距平台右侧的水平距离均为s。A、B可看作质点,落地后均不反弹,忽略空气阻力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是A.B落地前瞬间的速度大小B.传送带速度大小D.整个过程中A与传送带间由摩擦产生的热量三、实验题:(本题共2小题,11题6分,12题9分)11.(6分)某同学利用题11图甲所示装置,探究某弹簧弹性势能的大小与其形变量的,用小球压缩弹簧,使其压缩x后由静止释放小球,小球脱离弹簧后冲上倾斜轨道。测量出对应的弹簧形变量x和小球在倾斜轨道上上升的最大高度H。根据H和x的关系甲(2)多次实验后,以H为纵坐标,x²为横坐标得到如图乙所示一条过坐标原点的倾(3)若另一同学实验时所用弹簧及小球均相同,但所选用轨道的倾斜部分与小球间的摩擦不可忽略,且摩擦因数处处相同,则其所做的12.(9分)某研究小组利用压敏电阻,改装一个简易的测力计。实验室提供如下器B.压敏电阻R₂,其电阻与所受压力的关系如题12图甲所示C.电池(电动势E=12V,内阻不计)D.电压表V(量程0~3V,内阻很大)E.开关S、导线若干(2)闭合开关,在不施加压力的情况下,调节R₁=150.0Ω时,电压表恰好满偏。则(3)保持R₁不变,若把电压表表盘标度为压力,则电压表指针如题12图丙所示时,四、计算题:(本题共3小题,13题10分,14题14分,15题18分)13.(10分)水面形成一半径为R的圆形亮区(有光射出水面进入空气中)。求:(1)湖水对该单色光的折射率;14.(14分)如题14图所示,平面直角坐标系xoy中,AB、CD(B点与坐标原点重合)是间距很小的平行导电栅极板(带电粒子可不受影响的穿过),栅极板间电压可调,AB、边界BD)之间没有任何场。AB板上P(-2L,0)点处有一粒子源,能不断产生初速度不计、质量为m,电荷量为q的带正电的粒子。调节栅极板电压UAc-Uo,粒子被电场加速后进入磁场,在D点第一次离开磁场。忽略栅极板电场的边缘效应以及粒子求:(1)CE上方磁场的磁感应强度大小;(3)若U₀≤UAC≤4U₀,在第三、四象限某区域加一垂直纸面向外的匀强磁场,使所有粒子均能沿x轴负方向从点(-2L,-4L)处射出该磁场,求该磁场区域的最小面积s。15.(18分)如题15图所示,一倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有U型导体框;一质量为m=0.4kg的金属杆CD的两端置于导体框上,与导体框构成矩形回路CDEF;EF长度L=1.0m。初始时CD与EF相距d=1.2m,金属杆与导体框同时由静止开始下滑,金属框下,EF边进入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界(图中虚域。当EF边离开磁场的瞬间,金属杆CD正好进入磁场,并做匀速直线运动;金属杆刻被锁定。已知金属杆与导体框之间始终接触良好,框的EF边与杆CD始终与斜面底边平行,金属杆接入电路的电阻为R=2Ω,导体框的电阻忽略不计,磁场的磁感应强(2)导体框的质量及导体框与金属杆之间的滑动摩擦因数;(3)从开始运动到金属杆被锁定,金属杆产生的焦耳热及导体框与金属杆由于摩擦重庆八中高2026届4月强化训练(四)物理答案身决定,与温度等外部因素无关,故D错误。先推导斜率意义:,说明与原点连线斜率越A.由图像可知,A到B过程,与原点连线斜率不变,即温度不变,故A错误。C.C到D过程,体积不变,W=0A.因为不同充电桩间是并联关系,则当同时进行充电的汽车数量增加时,R充减小,根据等效D.因为I₁,l₂,I₃,I₄↑,P=UI=I²r,所以r上消耗的功率增加。②“要使该磁轴键盘更加灵敏(按键被按下更短的距离即可输出信号)”,即B更小时,达到同样阈值U,输出信号,所以U恒定,B↓,个故选A。当FCosθ≥f时,能推动,所以0.8F≥10+0.3F,得F≥2②所以求t=5s时,物块的速度大小,根据动量定理,规定向右为正,只对4s-5s列式(前4s合外力冲量为0):Ftcosθ-ft=mv,根据图像面积,求因AB两点场强方向相同,正电荷D应在AB连线的延长线上;因AB所以法一:沿着电场线方向,电势降落最快;BA=BC,但BA全程沿着电场法二:画等势线,点电荷等势线为圆形。从C点画等势线,必交在ABD田若波沿x轴负方向←传播,则,又因为T>1s,所以n取0、1,n=0 大位移处,才会在T时间里路程为3倍振幅。故D错误。(可自己思考,路程应为多少)B.“A、B落在水平地面上的位置距平台右侧的水平距离均为s”。有两种情况:①A反向的速度大小等于B撞后速度大小vA1=vx(这个速度得比传送带速度小,才能在传送带上获得速度等大反向的效果),设传送带速度为v。,根据动量定理:mvo=-mvA1+3mvx,所以②A撞后的速度大于传送带的速度,向左减速到0后又加速成传送带的速度,B撞后速度就等于传送带的速度。所以二者落点相同。情况②物块A撞前速度等于传送带速度,若撞后自己的速度更大,就不满足能量守恒了,所以这种情况排除。,所以为弹性碰撞。(也可直接根据相对靠近速度等于相对远离速度快速判断)D.法一:列式计算所以x相2=L₂+4L₂=5L₂,法二:v-t图A相对传送带打滑有2个阶段(虚线分隔开,其他不生热的阶段没画)。第一阶段:摩擦力×A对地位移=摩擦力×A相对传送带路程所以A的动能增量大小等于生热。第二阶段:A的速度变化量、加速度均和第一段相同,所以两端运动时间相同。由面积割补,A相对传送带的路程等于传送带的对地位移,即为图上矩形,而矩形面积等于第一阶段三角形面积的2倍。11.(每空2分)(1)不需要(2)x²(3)斜率会变小【详解】(1)本实验仅探究弹性势能与形变量的定性关系(即与x的几次方成正比),不需要知道(2)由能量守恒,弹性势能转化为重力势能,重力势能与H成正比,H与x²成正比,即弹性势能12.(前三空2分,第四空3分)(1)越小(2)50.0(3)23(22、23、24均可)(4)大于【详解】(1)由图甲可知,压力越大,R₂电阻越小,根据乙电路图,R₁与R₂串联,由串联电路的(2)电压表读数为1.00V,由串联分压特点可知其阻值由图甲可知,对应力为23N(22、23、24均可)13.(10分)(2分)(2)当光源上移,照亮区域临界光线与(1)中光线平行,两个【详解】(1)由动能定理得l(1分)由几何关系可知,粒子在磁场中做圆周运动的粒子在磁场中运动(1分)(1分)(2)设圆周运动半径为R,,可得:(1分)又由几何关系可知,打到D点半(1分)则(1分)(2分)到达x轴时,分布在0≤x≤2L的范围内。汇聚到点(-2L;-4L),从这个点往回画1/4圆弧,因为不同粒子速度大小不同,所以画半径不同的法二:列边界线方程任取一个粒子,设刚射入磁场的边界坐标为(x,y),画出这个粒子的轨迹,则x+2L=半径=y+4L解得y=x-2L解得:s=(3π-6)L²(2分)(2)运动分析:从EF边进入磁场开始分析对框①阶段:因为EF进入磁场匀速,Mgsinθ+μmgcosθ=BIL,(1分)mgsinθ-μmgcosθ=ma₁(1分)2a₁d=v²D-v?(1分)对EF:x=vot₁(1分)x=0.8m设CD进入磁场经t2,EF与

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