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第=page11页,共=sectionpages11页2026届广东省江门市高三下学期高考适应性测试(二模)物理试题一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.原子钟依赖于原子中电子的能级跃迁,通过特定频率的微波或激光使电子跃迁到更高的能级.氢原子的能级图如图所示,大量处于n=2能级的氢原子吸收了大量能量为2.55eV的光子,氢原子辐射出光的频率最多有(

)

A.3种 B.4种 C.5种 D.6种2.卫星A和卫星B均绕地球做匀速圆周运动,卫星A的轨道半径大于卫星B的轨道半径.下列说法正确的是(

)A.相同时间内,卫星A与地球中心连线扫过的面积等于卫星B与地球中心连线扫过的面积

B.卫星A的向心加速度小于卫星B的向心加速度

C.卫星A的机械能一定小于卫星B的机械能

D.卫星A的周期小于卫星B的周期3.2025年8月,世界人形机器人运动会在北京举办。在百米机器人“飞人大战”中,机器人站在同一起跑线上,发令枪响(记为0时刻)后,A、B两机器人沿直线运动,它们的速度v随时间t变化的图像如图所示,下列说法正确的是(

)

A.两机器人同时出发

B.0~2s内,A机器人的加速度大小为2 m/s2

C.t=5s时,B机器人刚好追上A机器人

D.4.如图所示,将带正电的小球甲、乙(均视为点电荷)从水平地面上方相同高度处同时由静止释放.已知小球甲的电荷量和质量均大于小球乙的,不计空气阻力,则两小球从释放到落地的过程中,下列物理量中,小球甲一定大于小球乙的是(

)A.水平位移 B.水平方向加速度

C.库仑力做的功 D.同一时刻重力的瞬时功率5.2026年2月11日,梦舟载人飞船系统完成国内首次最大动压逃逸飞行试验。已知动压p的单位为kg⋅m−1⋅s−2。用ρ表示空气密度,v表示飞船相对空气的速度,S表示飞船的横截面积,EkA.p=12ρv2 B.p=ρS 6.如图所示,理想变压器原线圈经阻值r=2Ω的定值电阻与交流电源相连,交流电源的电压为40V,原、副线圈的匝数比n1n2=14,当电阻箱R阻值调至32ΩA.100W B.200W C.400W D.800W7.如图所示,在光滑定滑轮正下方某处固定一带电小球A,用一根绝缘轻质细绳绕过定滑轮,将带电小球B和不带电物块连接在一起,将物块放在倾角为30°、以恒定速率顺时针转动的传送带上,传送带上方的细绳与传送带表面平行。初始时,小球B和物块均静止,物块的质量是小球B质量的23,定滑轮的最高点为C点,AB⊥BC且有∠ACB=60°,定滑轮的大小可以忽略。某时刻小球B缓慢漏电,下列说法正确的是(

)

A.物块与传送带间的动摩擦因数为33

B.在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前,细绳的拉力逐渐变小

C.在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前,两小球之间的库仑力逐渐变小

D.在小球二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.简谐横波a、b在同一介质中分别沿x轴负方向、x轴正方向相向传播,t=0时刻的波形图如图所示,实线波形为横波a的波形,波源位于P点,虚线波形为横波b的波形,波源位于Q点。已知横波a的周期为0.4 s,下列说法正确的有(

)

A.横波a的传播速度为2 m/s

B.横波b的传播速度为1 m/s

C.0时刻平衡位置在x=0.2 m处的质点的加速度沿y轴正方向

D.坐标原点处质点的振幅为09.向袋装薯片包装袋内充入氮气,既抑制微生物繁殖与氧化反应,又能缓冲运输途中的冲击.袋装薯片中的密封氮气(视为理想气体)从状态a开始经a→b→c→a这一循环回到原状态,该过程中氮气的p−V图像如图所示.已知ab反向延长线过O点,bc平行于p轴,ca平行于V轴,氮气在状态a、b的压强分别为p1、2p1,氮气在状态a的体积为V1.对于袋内氮气,下列说法正确的有A.a→b过程中氮气分子的平均动能保持不变

B.b→c过程中氮气对外界放出的热量等于氮气内能的减少量

C.c→a过程中单位时间内撞击单位面积包装袋的氮气分子个数增加

D.完成a→b→c→a过程,氮气从外界吸收热量10.完全相同的平行板电容器1、2、3按如图所示的位置放置.开有小孔的负极板固定在等边三角形PQM的三条边上,三个小孔恰好在三条边的中点,三角形区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场.0时刻比荷为k的带正电粒子从PQ边上小孔处垂直于PQ边射入三角形内,依次穿过各个小孔后能回到初始位置.已知三角形的边长为L,电容器的两极板均连接在恒压电源两端且板间距离均为d,不计粒子的重力.下列说法正确的有(

)

A.粒子在磁场中运动的速度大小为kBL

B.电容器两板之间的电压至少为kB2L28

C.三、实验题:本大题共2小题,共18分。11.某学习小组使用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。用不可伸长的细线悬挂一个质量为m的小球,将光电门置于小球平衡位置,其光线恰好通过小球球心,计时器与光电门相连。将小球拉离平衡位置并记录小球与平衡位置的高度差h,然后由静止释放(运动平面与光电门光线垂直),记录小球经过光电门的挡光时间t。改变h,测量多组数据。已知重力加速度大小为g,忽略阻力。(1)用20分度的游标卡尺测小球的直径d,如图乙所示,则小球的直径为

mm;(2)在小球从释放到经过光电门的过程中,小球的动能增加量为

。多次正确实验测出多组数据后,绘制出h−1t2图像,如图丙中实线所示,若该图线的斜率为

,即可证明小球在运动过程中机械能守恒。(3)由于操作错误,某同学每次测量h时测量值都比真实值小Δh,Δh恒定,则他绘制出的h−1t2图像可能为图丙中的虚线

(填“a”“b”或“c”12.某实验小组想要利用压敏电阻制作压力计,设计了如图甲所示的电路。恒流电源输出的电流恒为50mA,理想电压表的量程可切换为0~3V或0~15V。压敏电阻的阻值RF随压力F变化的图像如图乙所示。(1)某次实验时电压表接入电路的量程为0~3V,闭合开关后,在压敏电阻上放置某物块后电压表的示数如图丙所示,则电压表的示数为

V,此时压敏电阻受到的压力大小为

N;(2)为扩大测量范围,该小组决定选用电压表的0~15V量程。将电压表的表盘修改为压力计表盘,压力计的0刻度线应标在此时电压表的

V处,压力测量范围为0~

N,改装后的表盘刻度是

(填“均匀”或“不均匀”)变化的。四、计算题:本大题共3小题,共36分。13.由某均匀透明介质制成的光学组件,其横截面由直角梯形ABCD和半圆组成,如图所示,CD为半圆的直径,(CD⊥BC,CD⊥AD,E、F分别为AD、AB边上的点。一束单色光平行于AB边从E点射入光学组件,经一次折射后经过F点。已知半圆的半径为R,BC=AE=EF=3R,∠BAD=θ=30(1)光学组件对该单色光的折射率n;(2)该束单色光从E点到第一次射出光学组件的时间t。14.如图所示,半径R=0.45 m的光滑半圆轨道AB竖直固定放置,与水平光滑平台在B点平滑连接。质量m=0.18 kg的玩具小车(无动力)以某一水平初速度向右运动,与静止于平台上、质量M=0.54 kg的物块发生碰撞(碰撞时间极短),碰撞后小车经过轨道最高点A时对轨道的压力大小F=1 N,物块从平台飞出后落在水平地面上,落点到平台右侧的水平距离x=2 m,平台到水平地面的高度h=0.8 m。小车、物块均视为质点,取重力加速度大小g=10 m/s2(1)碰撞后瞬间物块的速度大小v;(2)小车经过轨道上的B点时对轨道的压力大小FN(3)小车与物块碰撞过程中损失的机械能ΔE。15.间距为L的足够长平行光滑导轨固定在绝缘水平面上,导轨左、右两端各连接一个阻值为R的定值电阻,有部分导轨处在垂直于导轨平面向上的有界匀强磁场中,磁感应强度大小为B,磁场的边界线M、N与导轨垂直,M、N间的距离大于L,俯视图如图所示,质量均为m、长度均为L的金属棒a、b垂直导轨放置,用长为L的绝缘轻杆连接,构成工字形框架。现给工字形框架一水平向右、大小为v0的初速度,工字形框架刚好能完全穿过磁场。金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,金属棒a、b接入电路的电阻均为R,不计导轨的电阻。求:(1)金属棒b刚进入磁场的瞬间,金属棒b两端的电压U;(2)工字形框架出磁场的过程中,金属棒b中产生的焦耳热Q;(3)磁场边界M、N间的距离s。

参考答案1.D

2.B

3.C

4.D

5.A

6.B

7.C

8.AC

9.BCD

10.BD

11.7.50mdc

12.1.70

161.501080均匀

13.【详解】(1)如图所示,过

E

点做

PE⊥AE

,已知

∠BAD=θ=30∘

AE=EF

,则

∠AFE=θ=30∘

,根据数学知识有得折射角

r=∠FEP=3依题意,

AE

平行于

AB

,则入射角

i=9解得光学组件对该单色光的折射率

n=(2)根据前面证明可知,

sinC=1n=33

,该束单色光从E点折射后到达

F

点,在

F

点的入射角为

60∘

sin60∘>sinC

,故该单色光在

F

点发生全反射,可知折射角为

60∘得

HO=FK−R=12得

HM=32R

∠HMO=30过

B

点做

BN⊥FH

,则

BN=2R−FK=得

FN=BNtanθ=解得该束单色光从E点到第一次射出光学组件的时间

t=

14.【详解】(1)碰后M做平抛运动,根据平抛运动规律有

h=代入题中数据,解得

v=5m/s(2)碰后小车回到A点时有

mg+F=m代入题中数据,解得

v碰后对小车,根据机械能守恒有

1联立解得

v小车经过轨道上的B点有

F解得

F根据牛顿第三定律可知,小车经过轨道上的B点时对轨道的压力大小

FN=(3)设碰前小车速度为

v0

,规定向右正方向,根据动量守恒有

联立解得

v则小车与物块碰撞过程中损失的机械能

ΔE=联立

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