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第=page11页,共=sectionpages11页安徽省马鞍山市2025-2026学年高三下学期二模考试物理试题一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.图示为氢原子能级的示意图,现有一个氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时可以辐射出不同频率的光子。下列说法正确的是(

)

A.跃迁过程可能辐射出6种不同频率的光子

B.跃迁过程可能辐射出4种不同频率的光子

C.跃迁过程可能只辐射出1种频率的光子

D.辐射出的光子一定不能使逸出功为6.34 eV的金属铂发生光电效应2.如图所示,在国产动画片《舒克和贝塔》中,舒克驾驶直升飞机沿水平方向匀速飞行,每隔相同时间向粮仓中投放粮袋,忽略空气阻力,一段时间后粮袋在空中的位置关系应为(

)A. B.

C. D.3.物理兴趣小组的同学用振动装置带动水平轻绳中点O在竖直方向振动,一段时间后振动恰好传播到轻绳两端,形成如图所示的波形,关于形成的绳波,下列说法正确的是(

)

A.绳上质点随波迁移 B.波速不断增大

C.O点振动的频率增大 D.绳上关于O点对称的两质点同时开始振动4.如图甲所示,在匀强磁场中矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,线圈匝数n=10,磁场的磁感应强度B=32πTA.t=0.5s时,线圈平面与中性面重合

B.矩形线圈的面积为1m2

C.感应电动势有效值为1525.如图所示,升降机内有质量相同的小球A和B、A、B间用轻弹簧相连并通过轻绳悬挂在升降机顶部,升降机一直以加速度a竖直向上做匀加速运动,重力加速度为g。某时刻剪断轻绳,此瞬间,A、B的加速度大小分别为(

)

A.2g+a,a

B.2g−a,a

C.2g+a,0 D.2g−a,06.物块以某一速度从固定粗糙斜面的底端开始上滑,向上运动至最高点后返回底端,该过程物块的加速度为a、速度大小为v、位移为x、时间为t。不计空气阻力,以下图像正确的是(

)A. B.

C. D.7.如图所示,ABC为等边三角形,电荷量为Q的正点电荷固定在A点。将电荷量也为Q的负点电荷,从无穷远处(电势为0)移到B点,此过程中电场力做功为W。下列说法正确的是(

)

A.负点电荷移入之前,B点的电势为−WQ

B.负点电荷移入之后,C点场强增强

C.负点电荷移入之后,C点电势升高

D.将负点电荷从B点沿直线BC移至8.如图所示,在粗糙的水平面上,有一截面为半圆形的内表面光滑的轨道,一小球静止于轨道的最低点。现用始终沿圆弧切线方向的力F缓慢地推小球,使之上升到与圆心等高的位置,全程轨道静止不动,在此过程中(

)

A.力F先增大后减小 B.小球受到支持力一直增大

C.轨道对地面的压力一直增大 D.地面对轨道的摩擦力先增大后减小二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.2025年6月20日我国成功发射中星9C卫星,该星投入使用后,我国在轨广电专用传输和直播卫星全面实现国产化,9C卫星绕地球做椭圆运动,其轨道的半长轴为a。已知近地卫星做匀速圆周运动的速度大小为v,地球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是(

)A.9C卫星的机械能小于近地卫星的机械能

B.9C卫星的发射速度大于近地卫星的发射速度

C.地球的质量M=v2aG

10.如图所示,竖直平面内有一金属圆环,直径为L,总电阻为4R。圆环区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于圆环面。环最高点处用铰链连接一长也为L、质量为m、电阻为R的导体棒OP,使导体棒由水平位置紧贴环面摆下,第一次摆至竖直位置时,导体棒P端速度为v。不计一切摩擦,重力加速度为g。该过程中(

)

A.导体棒摆动的角速度先增加后减小

B.导体棒在竖直位置时,棒所受安培力为B2L2v2R

C.导体棒在竖直位置时,棒两端电压为三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.如图甲所示是“用双缝干涉测量光的波长”实验的装置。实验时,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,打开单色光源,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。已知双缝间距d=0.4mm,双缝到毛玻璃屏的距离l=0.8m。(1)实验中,将测量头的分划板中心刻线与某条亮条纹中心对齐,将该亮条纹记为第1条亮条纹,此时手轮上的示数如图乙所示,则此时的示数为

mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,此时手轮上的示数如图丙所示;(2)该单色光的波长为

m;(3)改用频率较高的单色光,干涉条纹间距将

(选填“变大”“不变”或“变小”)。12.某同学从网上购买了某种型号的发光二极管,说明书显示其正向电压在1.6V∼2.0V之间时,可以发光,对应功率约为0.05W∼0.12W。为进一步研究二极管的特性,该同学用以下器材来绘制二极管正向导通时,电压从0开始变化的伏安特性曲线。A.量程为0∼100mA的电流表,内阻约为0.2ΩB.量程为0∼0.6A的电流表,内阻约为0.1ΩC.量程为0∼3V的电压表,内阻约为1kΩD.最大阻值为10Ω的滑动变阻器E.最大阻值为50Ω的滑动变阻器F.定值电阻R1=25ΩG.电源电动势为3.0V,内阻不计H.开关和导线若干(1)从以上器材中选择合适的器材组成电路,其中电流表应选择

,滑动变阻器应选择

(填器材前的字母序号)。(2)下列四幅图中,最合理的实验电路是

。A.

B.

C.

D.(3)通过正确地操作,绘制出了如图甲所示的伏安特性曲线。(4)若将二极管接入如图乙的电路,为使二极管在给定电压范围内发光,电路中的定值电阻应选择

(选填“R1”或“R2”),此时二极管的功率是

W(结果保留两位有效数字)四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图所示,有一容积为V0的圆柱形薄壁玻璃杯,其导热性能良好。把杯口朝下竖直缓慢放入水中,撤去外力后静止时,杯中空气的体积变为23V0。已知玻璃杯质量为m,大气压强为p(1)杯中空气的压强;(2)玻璃杯底的面积。14.如图所示,AB为足够长的光滑斜面,斜面倾角θ=53∘,与水平面CD通过极小的一段光滑曲面平滑连接。DE为与水平面平滑连接的光滑竖直半圆轨道,D为最低点。一质量为m=1kg可视为质点的物块P自斜面上距水平面高为h=1.25m处由静止释放,与静置于C点的物块Q发生碰撞,碰后立即将P撤去,Q恰好能到达圆轨道最高点E,此后的运动情景不考虑。P、Q质量相同,Q与水平面间动摩擦因数为μ=0.5,C、D间距离为L=0.6m,圆轨道半径R=0.2m,取sin53∘=0.8,cos(1)P到达C点时速度大小;(2)物块Q经D点时的速度大小;(3)P、Q碰撞过程中系统损失的机械能。15.如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第二象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其中以O点为圆心,半径为R的14圆面内没有磁场。第三象限存在平行于纸面的匀强电场,电场方向与y轴正方向成θ=37∘斜向右上方,第四象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从第一象限中距离x轴2R处的某一点,以大小为v0的速度垂直于y轴进入磁场区域。已知第二、四象限内磁场的磁感应强度大小分别为4mv03qR和(1)求粒子在第二象限磁场区域中做圆周运动的轨道半径;(2)求粒子离开第二象限磁场区域时,速度的方向与x轴正方向夹角的正弦值;(3)粒子第5次经过y轴后,经电场偏转直接到达O点,求两次经过x轴的时间间隔。

参考答案1.C

2.A

3.D

4.B

5.A

6.B

7.D

8.D

9.BD

10.AC

11.11.14.5×1变小

12.ADDR0.086/0.082∼0.093均可

13.【详解】(1)由玻意耳定律可得

p解得杯中空气的压强为

p=(2)对玻璃杯,根据平衡条件可得

p解得玻璃杯底的面积为

S=

14.【详解】(1)物块P从静止滑至C,则

mgh=得

v(2)物块Q在E点时,根据牛顿第二定律可得

mg=m物块Q从D运动到E,则

−mg⋅2R=得

v(3)物块P、Q碰撞过程,根据动量守恒定律可知

m其中

ΔE=物块Q由C运动到D,则

−μmgL=得

ΔE=4J

15.【详解】(1)粒子在第二象限磁场区域中,由洛伦兹力提供向心力有

q其中

B解得

r(2)设粒子在第二象限轨迹的圆心为Oˈ,从

M

点离开磁场,运动轨迹如图所示由几何关系可知

OO′=2R−因为

MO′=r1=3则有

OO所以

∠OMO′=90即粒子离开磁场后经过坐标原点,设速度的方向与x轴正方向夹角为

α

,由几何关系可知

sin(3)粒子进入第四象限后,由洛伦兹力提供向心力有

q其中

B解得

r故粒子经过坐标原点时,速度方向与y轴负半轴夹角为θ=37°,如图所示,则粒子进入电场后先做匀减速后反向做匀加速直线运动到达

y

轴,粒子第3、4两次经过y轴的同一位置

N

,由几何关系可得

ON=粒子第4、5两次经过y轴之间的运动为一段大圆弧,同理可得

NP=所以

OP=ON+N

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