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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页北京市通州区2026届高三年级模拟考试物理试卷一、单选题:本大题共14小题,共42分。1.如图所示,一束复色光由真空射入某介质后分解为a、b两束单色光。下列说法正确的是(
)A.该介质对a光的折射率比对b光的大
B.在真空中,a光的波长小于b光的波长
C.在该介质中,a光的传播速度比b光大
D.光由该介质射入真空时,a光的临界角比b光的小2.某同学拿着绳子左侧上下做简谐运动,t=0时刻,绳波的图像如图所示,a、b为绳波中的两质点。关于该绳波,下列说法正确的是(
)
A.该绳波为纵波 B.t=0时,a质点的振动速度正在增大
C.t=0时,b质点的振动加速度正在增大 D.若波源振动加快,则波速将增大3.如图所示,为α粒子散射实验装置的示意图。则单位时间内进入计数器的α粒子个数n随散射角θ变化的关系图可能符合事实的是(
)
A.B.
C.D.4.一定质量的理想气体从状态a开始,沿图示路径先后到达状态b、c后回到状态a。下列说法正确的是(
)
A.从a到b,气体体积减小 B.从b到c,气体内能不变
C.从c到a,气体对外界做功 D.从c到a,气体对外界放热5.如图所示,一质量为m的细金属导体棒PQ放置在绝缘光滑水平面上,处于竖直向下的匀强磁场中。棒在水平拉力F作用下,由静止开始向右做加速度大小为a的匀加速直线运动。在棒运动过程中,下列说法正确的是(
)
A.P端比Q端的电势低 B.棒中的电场强度逐渐增大
C.电子所受洛伦兹力做负功 D.水平拉力F的大小为ma6.如图所示,两根长度均为l的轻质细线,一端分别悬挂在天花板上的O1和O2点,另一端分别系有质量均为m的小球A和B。现让小球A在竖直面内做小角度(最大摆角θ<5∘)的简谐运动;小球B在水平面内做匀速圆周运动,且B做圆周运动时,其悬线与竖直方向的夹角也为θ。已知重力加速度为g。下列说法正确的是A.两小球所受细线的拉力大小均保持不变
B.小球A的运动周期大于小球B的运动周期
C.小球A在最低点时的向心加速度的大小等于小球B的向心加速度的大小
D.将小球B的角速度略微增大,其悬线与竖直方向的夹角θ将减小7.在断电自感现象的研究中,几位同学手拉手与一节电动势为1.5V的干电池、导线、开关、一个有铁芯的多匝线圈按如图所示方式连接,断开开关时人会有触电的感觉。已知人体的电阻比线圈的电阻大得多。下列说法正确的是(
)
A.闭合开关瞬间,人也会有被电击的感觉
B.断开开关瞬间,线圈中的电流突然增大
C.断开开关瞬间,流过人的电流方向为由Q→P
D.断开开关瞬间,流过人的电流大于流过线圈的电流8.如图所示为一速度选择器,两极板P、Q之间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场。某带电粒子(重力不计)以速率v沿虚线从a点射入,恰能沿直线运动并从b点射出。下列说法正确的是(
)
A.该粒子一定带正电
B.该粒子的速率一定等于BE
C.若该粒子从b点以相同速率射入,也能沿虚线从a点射出
D.9.有两根足够长直导线a、b互相平行放置。如图所示为垂直于导线的截面图,在图示平面内,O点为两根导线横截面连线的中点,P、Q是导线横截面连线上关于O点对称的两点。已知在电流为I的无限长直导线周围产生的磁场的磁感应强度大小B与该点到导线的垂直距离r的关系式为B=kIr,其中k为常数。若两导线中通有大小相等、方向相反的恒定电流I,下列说法正确的是(
)
A.O点磁感应强度为零
B.P点磁感应强度比Q点磁感应强度大
C.若两导线中的电流均变为原来的2倍,P点磁感应强度大小也变为原来的2倍
D.将一正试探电荷从P点沿PQ移到Q点,其所受洛伦兹力的方向沿PQ向右10.太空碎片会对航天器带来危害。设空间站在地球附近沿逆时针方向做匀速圆周运动,如图中实线所示。为了避开碎片,空间站在P点向图中箭头所指径向方向极短时间喷射气体,使空间站获得一定的反冲速度,从而实现变轨。变轨后的轨道如图中虚线所示,其半长轴大于原轨道半径。下列说法正确的是(
)
A.空间站变轨前、后在P点的加速度相同
B.空间站变轨后的运动周期比变轨前的小
C.空间站变轨后在P点的速度比变轨前的小
D.空间站变轨后在近地点的速度比变轨前的小11.如图甲所示,交流发电机的矩形线圈在匀强磁场中逆时针匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间t变化的规律如图乙所示。已知线圈匝数为N=20匝,电路的总电阻为100Ω。下列说法正确的是(
)
A.图甲时刻,流经电阻R上电流方向为由b到a
B.由图乙可知,t=0.01 s时线圈中的感应电流改变方向
C.由图乙可知,0∼0.005 s内通过电阻的电荷量为4×10−3C
12.跳台滑雪是冬奥会比赛项目,极具观赏性。运动员从跳台a处沿水平方向飞出,在斜坡b处着陆。斜坡可视为倾斜平面,斜坡与水平方向的夹角为30∘,测得ab之间的距离为L,重力加速度为g,忽略空气阻力。下列说法正确的是(
)
A.运动员从a处水平飞出时的速度大小为gl
B.运动员在b处着陆瞬间的速度大小为2gL
C.运动员从a处飞出至离坡面最远过程中所需时间为L2g
D.13.如图所示,图甲为一个自动筛选鸡蛋大小的装置。当不同大小的鸡蛋传送到压力秤上时,压力秤作用在压力传感器电阻R1上,其电阻值随压力秤所受压力的变化图像如图乙所示。R2是可调节电阻,其两端电压超过某一数值时,经放大电路驱动,电磁体可以吸动衔铁使弹簧下压并保持一段时间,鸡蛋就进入B通道。已知电源电动势E=6 V,内阻不计,R2调节为10Ω。下列说法正确的是(
)
A.从B通道通过的是轻鸡蛋
B.要想筛选出更重的鸡蛋,需要把电阻R2的阻值调小
C.在不改变R2阻值和不更换R1的情况下,提高电源电动势可选出更重的鸡蛋
D.若R2两端的电压超过3 V14.现代分析技术中,可利用电子束探测材料成分。其基本原理是:高能电子入射材料时,可能与材料中原子内层电子发生非弹性碰撞,从而将自身的一部分能量转移给内层电子使其电离。在此过程中,入射电子会损失特征能量ΔE,其大小等于该内层电子的电离能Eb(即恰好使该电子脱离原子核束缚所需的最小能量)。不同元素的Eb值不同,因此通过测定ΔE并与已知数据库比对,即可分析材料的元素组成。该技术称为电子能量损失谱分析。现用一束初动能为Ek的电子垂直入射到某薄片样品表面。已知样品中某种原子的最内层(K层)电子电离能为EbK,电子质量为m。忽略其他次要过程。关于这一分析技术及其原理,下列说法A.实验中测得的特征能量ΔE,其大小主要取决于发生电离的元素种类
B.若入射电子的动能Ek小于EbK,则不能探测到与该原子K层电子对应的特征能量ΔE
C.此方法要求样品足够薄,主要是为了避免入射电子发生多次散射,导致无法区分出来自特定原子的特征能量ΔE
D.若用相同动能的质子(质量为M,M≫m)代替电子入射,则更容易测得使该原子K二、实验题:本大题共3小题,共18分。15.某实验小组进行测量一节干电池的电动势和内阻的实验,现有如下实验器材:A.待测干电池一节(电动势约1.5 V,内阻约1Ω)B.电流表(量程0∼0.6A,内阻约0.1Ω)C.电压表(量程0∼3 V,内阻约3kΩ)D.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1 A)E.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.5 A)F.开关、导线若干为了调节方便、测量准确:(1)实验中所用的滑动变阻器应选
(选填实验器材前对应的字母);(2)实验电路图应选择图中的
(选填“甲”或“乙”)。16.某同学通过双缝干涉实验测量单色光的波长,实验装置如图所示。(1)该同学想要增大观察到的条纹间距,正确的做法是
(选填选项前的字母)。A.减小双缝之间的距离
B.减小单缝与光源间的距离C.增大凸透镜与单缝间的距离
D.增大双缝与测量头间的距离(2)该同学想要研究红光和绿光的波长特性,分别用红色、绿色滤光片,对干涉条纹进行测量,只记录了第一条和第六条亮纹中心位置对应的游标尺读数,如下表所示:单色光类别xx单色光110.6018.64单色光28.4418.08根据表中数据,判断单色光2为
(选填“红光”或“绿光”)。17.某实验小组用如图1所示实验装置探究质量一定时加速度与物体受力的关系。重力加速度g取9.8m/s2(1)下列实验操作,正确的有
(选填选项前的字母)。A.调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行B.细绳下端挂上槽码,将长木板右端用垫块适当垫高,以补偿小车受到的阻力C.实验时应先释放小车再接通打点计时器的电源D.除图中器材外,还需要刻度尺和天平(2)如图2所示是实验过程中得到的纸带,A、B、C、D、E、F、G是选取的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个计时点没有画出,打点计时器使用的电源频率f=50Hz,则小车运动的加速度a=
m/s2(结果保留2(3)平衡小车所受的阻力后,由理论分析可知,若不断增加槽码的个数重复实验,小车的加速度最后会趋近于
m/s(4)另一实验小组采用如图3所示的装置进行探究实验。实验时保持长木板水平、滑块质量不变。在沙桶中放入适量细沙,由静止释放滑块,记录力传感器的示数F,利用纸带上打出的点计算出滑块的加速度a。改变沙桶中细沙的质量重复实验,得到多组F、a,并作出a−F图像如图4所示。已知图像的斜率为k,横轴截距为b。除滑块与长木板之间的摩擦外,其余阻力均可忽略不计。由图4可知,①滑块的质量为
;②滑块与长木板之间的动摩擦因数为
。(用k、b、g表示)三、计算题:本大题共4小题,共40分。18.如图所示,质量为mP=0.15kg的小球P用轻绳悬挂于O点,绳长L=1.6 m。将小球P向左拉开,使悬线与竖直方向的夹角为θ,然后由静止释放。当小球P运动到悬点正下方最低点时,与静止放置在水平地面上的物块Q发生碰撞。已知碰撞前瞬间,小球P的速度v0=4 m/s,碰撞后瞬间物块Q的速度vQ=3 m/s,物块Q的质量mQ=0.25 kg,重力加速度g(1)小球P从静止释放到碰撞前重力势能的减少量ΔE(2)碰撞后瞬间,小球P的速度大小vP(3)小球P与物块Q碰撞后,物块Q在水平地面上滑行的最大距离s。19.我国载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施。已知月球质量为M月,半径为R月;地球质量为M地,半径为R地(1)若月球与地球两球心之间的距离为r,求月球绕地球公转的线速度v的大小;(2)若在地球表面一物体自由下落某高度所需时间为t0,求在月球表面同一物体自由下落相同高度所需时间t(3)在牛顿的时代,已经能够比较精确地测定:月球与地球两球心之间的距离r(r≈3.8× 108 m)约为地球半径R地的60倍,月球绕地球公转的周期T≈2.36×106 s,地球表面的重力加速度g取20.电磁弹射已成为现代航母弹射舰载机的重要设备,我国技术世界领先。某兴趣小组根据所学的物理知识进行电磁弹射设计,其工作原理可以简化为下述模型。如图所示,两段水平放置的平行光滑金属导轨的间距均为L,左段导轨AF之间连接电动势为E0、内阻不计的电源;右段导轨DH之间连接阻值为R的电阻。左右两段导轨中间C和G处各通过一小段绝缘光滑轨道平滑连接。空间存在垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电阻为R0、长为L的金属棒ab静止在导轨上。闭合开关S,金属棒在安培力的作用下开始运动,到达CG之前已经达到最大速度。导轨电阻不计,金属棒与导轨垂直且接触良好,CG(1)金属棒ab能达到的最大速度vm(2)金属棒ab在CG左侧运动至最大速度的过程中,电源输出的总能量E总(3)金属棒ab在CG右侧滑行的最大距离x。21.物体做曲线运动的情况比较复杂,一般的曲线运动可以分成很多很短的小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图1所示,曲线上A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径r叫做A点的曲率半径。在分析物体经过曲线上某位置的运动时,就可以按其等效的圆周运动来分析和处理。已知重力加速度为g。(1)如图2所示,一根长为R0的不可伸长轻绳,其一端固定于O点,另一端系着一质量为m的小球。已知小球恰能在竖直面内做完整的圆周运动。求小球在最高点的速度v(2)如图3所示,一半径为R的半球固定于水平地面上,有一小球从半球顶点由静止开始滑下,忽略一切阻力。求小球与半球面分离时,小球距离地面的高度h的大小;(3)如图4所示,以水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,空间存在垂直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为+q的小球从O点静止释放后,其运动轨迹如图中虚线所示。已知该轨迹在最低点的曲率半径等于该点到x轴距离的2倍。a.求小球在运动过程中第一次下降的最大高度ymb.在上述磁场中再加一个竖直向上的匀强电场,电场强度大小为E,且E>mgq。请在图5中定性画出该小球从O点静止释放后运动的轨迹示意图,并求出运动过程中所能达到的最大速率vm。
参考答案1.C
2.B
3.A
4.D
5.B
6.B
7.C
8.D
9.C
10.A
11.C
12.D
13.B
14.D
15.D乙
16.AD红光
17.AD0.509.81kb
18.【详解】(1)小球下落过程只有重力做功,重力势能的减少量等于动能的增加量,小球初动能为0,因此
Δ代入数据得
Δ(2)P、Q碰撞过程动量守恒,取碰撞前P的速度方向为正方向,由动量守恒定律有
m代入数据解得
v负号表示方向反向,因此速度大小为
v(3)Q滑行过程受摩擦力做负功,最终动能减为0,由动能定理得
−μ整理得
s=代入数据得
s=1.5m
19.【详解】(1)月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律有
G解得月球绕地球公转的线速度大小
v=(2)在地球表面,忽略自转影响,物体受到的重力等于万有引力,即
m解得地球表面重力加速度
g同理,在月球表面有
g物体做自由落体运动,下落高度
h=联立解得
t(3)月球绕地球做匀速圆周运动,其向心加速度
a=r(代入题给数据
r≈3.8×108m
,
T≈2.36×10计算得
a≈
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