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第=page11页,共=sectionpages11页2026年重庆市高考物理调研试卷(六)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.如图所示,用可调角度(每次调节后固定不变)、匀速向上运行的倾斜传送带将货物从低处传送至高处。现将某货物轻放在该传动带底端,已知该货物与传送带间的动摩擦因数为33,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力。要将该货物传送至高处,则传送带与水平面之间的夹角θ应满足(
)A.θ<30° B.30°<θ<45° C.45°<θ<60° D.60°<θ<75°2.如图是某交流充电桩的供电变压器(视为理想变压器)的示意图,已知该变压器的原、副线圈匝数之比n1:n2=5:1。充电时,充电桩两端的输入电压U2=220V,然后经内部装置转换为直流电对车载电池充电。则该变压器的输入电压A.11kV B.1.1kV C.220V D.44V3.2025年7月9日,国际地球自转和参考系服务机构数据表明,地球自转周期比标准的24h缩短了1.59ms。下列说法正确的是(
)A.地球的同步卫星轨道需要降低 B.地球的第一宇宙速度会变大
C.月球绕地球运行的周期会变小 D.赤道上静止的物体的重力会变大4.一个质点做简谐振动,振幅为A,则在14个周期内,该质点的(
)A.最大路程为2A B.最小路程为(2−2)A
C.最大位移为A 5.如图所示,某匀强电场中有A、B、C三点,其连线可构成直角三角形,∠B=90°,∠C=30°,AB=d。该匀强电场的方向平行于ABC所在平面。某粒子发射源以初动能Ek0从A点向ABC平面内的各个方向发射出电荷量为−q的同种带负电粒子,测得到达B点的粒子动能为2Ek0,到达C点的粒子动能为3Ek0。粒子仅受电A.Ek0qd,沿BA方向 B.Ek0qd,沿CA方向
C.23Ek03qd,与BA成30°6.2025年,中国科学技术大学潘建伟团队利用“光镊子”囚禁单个铷原子,并将其冷却至量子基态,实现了爱因斯坦提出的“反冲狭缝”思想实验。实验中,单频光纤激光器产生的频率为ν的激光与超低温铷原子作用。已知真空中光速为c,普朗克常量为h,若一个激光光子与一个铷原子作用后,光子的动量大小减少了Δp,则作用前后(
)A.铷原子的动量大小一定增加了Δp B.铷原子的质量增加了hvc2
C.光子的能量减少了Δp⋅c7.壁球(Squash)运动将首次纳入2028年洛杉矶奥运会的正式比赛项目。如图所示,某次壁球运动中,一个壁球(可视为质点)从竖直墙壁上A点水平弹出后,经过水平地面上B点反弹至与A点等高的C点,在C点经击打后水平弹出,撞击墙壁上D点后又恰好落在B点。若壁球与墙壁、地面碰撞前后,平行接触面方向的速度不变,垂直接触面方向的速度大小不变、方向反向。O点为墙角,P点为图示轨迹交点,忽略空气阻力,则该次壁球运动中(
)A.D点是AO的中点
B.P点与A、D两点等间距
C.壁球在C点被击打前后速度大小之比为1:4
D.壁球向右、向左运动的时间之比为7:2二、多选题:本大题共3小题,共15分。8.如图1所示,某电场中的一条电场线在x轴上,x轴正半轴上各点的电势φ如图2所示。一带正电粒子仅在电场力作用下,以某一初速度从M点沿x轴运动到N点,则下列说法正确的是(
)A.加速度大小aM>aN B.加速度大小aM<aN9.如图所示,一物块(可视为质点)从倾角为37°的固定斜面顶端O点由静止开始沿斜面下滑,当物块下滑的竖直高度h=3m时停止运动。已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=kx(k为常量,x为物块到O点的距离),重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,不计空气阻力,则k的值和物块的最大速度vm分别为(
)A.k=0.3m−1 B.k=0.5m−1 C.10.“潭清疑水浅,荷动知鱼散”中反映了光的折射现象中视深小于实深的物理现象。某同学用两种不同密度的液体装满一水平放置的圆柱体容器并静置后,形成了如图所示的分层有色透明液体a、b,然后靠近容器的中轴线ABC向下观测静止在容器底部中心A点的小球(可视为质点)。已知液体密度越大其折射率越大,θ较小时sinθ≈tanθ,则下列说法正确的是(
)A.液体a的折射率大于液体b的折射率
B.液体b的折射率大于液体a的折射率
C.若缓慢吸走一定质量的液体a,则同时观测到的小球和观测到的两液体分界面之间的高度差不变
D.若缓慢吸走一定质量的液体a,则同时观测到的小球和观测到的两液体分界面之间的高度差变小
三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.图1是建筑行业常用的一种柴油锤打桩机,利用柴油锤自由下落产生的冲击力进行深层打桩。小明同学据此设计了一种测量物体下落过程中的加速度的实验装置,如图2所示。一根细直铁棒通过通电螺线管竖直悬挂在水平固定的光电门的正上方,切断电源后铁棒将由静止开始自由下落,光电门可以记录遮光时间。铁棒上有一个透光小圆孔M(尺寸忽略不计)将铁棒分成上、下两段,下段铁棒长度为x1,上段铁棒长度为x2。
主要实验步骤如下:
①断开开关释放铁棒,使其由静止开始自由下落,光电门先后记录两段铁棒的遮光时间分别为t1、t2;
②只改变铁棒的释放高度,重复步骤①,进行多次实验,记录多组t1、t2数据。
请回答下列问题:
(1)步骤①中,下段铁棒通过光电门的平均速度大小为
(用x1、t1表示)。
(2)步骤①中,测得铁棒自由下落的加速度大小a=
(用x1、x2、t1、t2表示)。
(3)利用测得的实验数据,以(t1+t12.某实验小组利用自制的柠檬电池来探究“电源的电流与电压的关系”。所用实验器材有:柠檬电池(电动势约1V、内阻较大),滑动变阻器(规格为“5kΩ 0.1A”),电压传感器,电流传感器,开关及导线若干。
主要实验步骤如下:
①按图1连接电路,将滑动变阻器的滑片移至接入电路的电阻最大处;
②闭合开关,调节滑动变阻器的滑片位置,记录电压传感器示数U和电流传感器示数I。
请回答下列问题:
(1)若某次测得U=0.75V、I=0.30mA,则此时滑动变阻器接入电路的阻值R=
kΩ,该柠檬电池的输出功率P=
mW。
(2)该小组进行了多次实验,根据多组实验数据作出了U−I图像如图2所示,则该柠檬电池的电动势E=
V,内阻r=
kΩ。(结果均保留2位小数)
(3)该柠檬电池的输出功率最大值Pmax=
mW。(结果保留2位小数)四、计算题:本大题共3小题,共41分。13.如图所示,某同学用一根带刻度的吸管(内横截面积S=0.8cm2)和玻璃瓶制作简易温度计。将这根带有10cm长有色水柱的吸管穿过橡皮塞(厚度不计)竖直插入玻璃瓶内,玻璃瓶中密封有一定质量的理想气体。当环境温度为27℃时,有色水柱的上表面与C刻度齐平,下表面与容器口的D刻度齐平;当环境温度升高至37℃时,有色水柱的上表面与B刻度齐平。已知A、B、C、D间距相等且刻度分布均匀,水的密度ρ水=1.0×103kg/m3,外界大气压强恒为p0=100kPa,重力加速度g取10m/s2。
14.如图所示,粗糙平行导轨MN、PQ固定在同一水平面内,导轨间距为d。整个空间有垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。导轨左侧通过单刀双掷开关S分别与电源和电容器相连,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C。一质量为m的细直导体棒置于导轨上,与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导轨足够长,导轨和导体棒的电阻均忽略不计,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)当开关S接1时,导体棒将水平向右加速运动,求导体棒的最大加速度与最大速度。
(2)若电容器初始带电量为BCdv0且极板a带正电,将开关S接2的同时给导体棒一水平向右的初速度v015.如图所示,OM是竖直固定的光滑14圆弧轨道,半径为R,M、O分别为圆弧轨道最高点和最低点,O点切线水平。以O为原点、水平向右为x轴正方向、竖直向上为y轴正方向,建立平面直角坐标系xOy。y轴右侧有一竖直虚线,虚线左侧的第一象限内和x轴上充满垂直xOy平面向里的匀强磁场,虚线右侧的第一象限内充满垂直xOy平面向外的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B;第四象限内充满垂直xOy平面向外、磁感应强度大小为2B的匀强磁场。y轴右侧还存在竖直向上、场强大小E=mgq且范围足够大的匀强电场。一质量为m、电荷量为+q的小球a静止于O点,另一质量为3m的不带电小球b从M点由静止开始沿圆弧轨道下滑,两小球在O点发生弹性正碰。已知重力加速度为g,小球a的电荷量保持不变,两小球均视为质点,碰撞时间及空气阻力不计。
(1)求第一次碰撞后瞬时,两小球各自的速度大小。
(2)若两小球未发生第二次碰撞,小球a仅在x>0区域运动且垂直经过x轴上的N点,求ON的长度。
(3)若xOy平面内无磁场,匀强电场只分布在第三、四象限且范围足够大,场强大小E=mgq但方向沿x轴负方向,其他条件不变,所有碰撞均为弹性碰撞,求两小球第
参考答案1.A
2.B
3.A
4.B
5.C
6.C
7.D
8.AD
9.AD
10.BC
11.x22k
12.2.500.2250.980.760.32
13.该玻璃瓶的容积为240.12cm3
当环境温度为27℃且保持不变时,将该温度计水平放置(使吸管水平),稳定后该温度计显示的
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