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第=page11页,共=sectionpages11页山东聊城市2026年普通高中学业水平等级考试模拟卷物理试题(二)一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.中国下一代“人造太阳”关键系统已通过验收,达到国际先进水平。“人造太阳”的目标是模仿太阳发光发热的原理以实现发电,这项技术被视为通往能源自由的重要途径。“人造太阳”内部发生的核反应为 12H+A.该核反应为核裂变 B.核反应方程中的X为中子
C.反应后的总质量数和反应前相比变小 D. 242.2025年中国农业科学院团队研究发现,当两个农药分子在溶液中靠近时,两分子间作用力F和分子势能Ep随分子间距离r的变化曲线如图所示。下列说法正确的是(
)
A.当r>rm时,农药分子间作用力表现为斥力
B.当r=r0时,农药分子间作用力为零,分子势能最大
C.当r>r03.如图所示,通过光学仪器可以测量金属的热膨胀系数,将待测圆柱形金属样品置于水平的实验平台上,样品的上底面水平放置一平整的玻璃板A,将另一平整的薄玻璃板B固定于样品正上方,且与水平方向呈一非常小的夹角。用平行单色光沿竖直方向照射薄玻璃板B上,在薄玻璃板B上出现了水平方向的明暗相间的条纹。下列的说法正确的是(
)
A.产生明暗相间的条纹的原因是因为光的折射现象
B.条纹出现在玻璃板B的上表面
C.温度略微升高,条纹将向左侧移动
D.介质对单色光的折射率越大,单色光产生的条纹间距约小4.“食双星”是一种双星系统,两颗恒星在引力作用下绕连线上某点做匀速圆周运动,由于距离遥远,观测者不能把两颗星区分开,但两颗恒星的彼此“掩食”会使观测到的亮度发生周期性变化。如图所示,两颗恒星相邻两次“掩食”的时刻分别为t1、t2。t1时刻,较亮的恒星遮挡较暗的恒星,观测到亮度L稍微减弱;t2时刻,较暗的恒星遮挡较亮的恒星,观测到亮度L减弱比较明显。若双星间的距离始终为d,引力常量为G,不计其他星球的影响,下列说法正确的是(
)A.根据已知条件,可求得两恒星质量之比 B.双星系统的角速度为π2t2−t1
C.5.如图所示,在MN、PQ间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域宽度为2L。“L”型铝线框abcdef,在水平面上以速度v向左匀速穿过磁场区域,运动过程中af与MN始终平行,铝线框边长ab=bc=L,af=ef=2L。则在线框穿过磁场区域的过程中,产生的感应电动势有效值为(
)
A.10BLv2 B.3BLv2 C.6.如图所示,截面为直角三角形的斜面体固定在水平面上,两光滑斜面倾角分别为30°和60°,左侧斜面底端固定一挡板,物块a紧挨挡板放置,斜面顶端固定一光滑定滑轮,轻绳一端连接物块a,另一端跨过定滑轮与劲度系数为k的轻质弹簧上端连接,弹簧的下端连接物块b。初始状态用手托住物块b(处于P处),使两物块a、b均静止,弹簧处于原长且轻绳刚好伸直,轻绳和弹簧都与斜面平行。现释放物块b,物块b从P运动到最低点Q的过程中,物块a恰好没有离开挡板。已知物块b的质量为m,物块b从P运动到Q用时为t1,从Q返回P用时为t2,弹簧的弹性势能表达式Ep=12kx2(xA.t2>t1 B.物块a的质量为3m
C.弹簧的最大弹性势能为3(mg7.某士兵在与水平面成30°角的斜坡上进行手榴弹投掷训练,先后从斜坡上同一点分别以速度v1水平抛出和以速度v2垂直斜坡抛出两个手榴弹,两个手榴弹落在斜坡上同一位置。不计空气阻力,两个手榴弹初速度大小的比值为(
)
A.1∶1 B.1∶3 C.1∶2 8.如图甲所示为某机场行李物品传送装置实物图,图乙为行李传送装置简化图,该装置由传送带ABCD及相对地面不动的固定挡板CDEF组成,挡板与传送带上表面垂直,传送带上表面与水平台面的夹角θ=26°。传送带以速度v=2m/s匀速转动时,将长方体行李箱从D点由静止释放,在运动L=10m后取下行李箱,行李箱运动时的截面图如图丙所示。已知行李箱大小相对传送带长度可忽略不计,行李箱底部与传送带上表面间的动摩擦因数为μ1=0.4,其侧面与挡板的动摩擦因数为μ2=0.25。不计空气阻力,重力加速度g=10 m/s2,sin26°=0.44,cos26°=0.90A.5.2s B.5.4s C.5.8s D.6.0s二、多选题:本大题共4小题,共16分。9.如图所示,甲、乙两列简谐横波分别在介质I和介质Ⅱ中沿x轴正方向传播,两波源沿y轴方向振动且频率相同,两列波的振幅均为2cm,甲波在介质I中的波速为2m/s,P为介质I中的质点,Q为介质Ⅱ中的质点。图示为t=0时刻两列波的部分波形图,此时P、Q两个质点的位移均为1cm。下列说法正确的是(
)
A.甲波的周期为3s B.乙波在介质Ⅱ中的波速为4m/s
C.t=3s时,P沿y轴正方向运动 D.t=3s时,Q沿y轴正方向运动10.如图所示,横截面为半圆的光滑绝缘柱体固定在水平面上,两个带电量大小均为q的小球甲、乙(均可看作点电荷)因相互作用分别静止在圆弧面上的A、B两点,A、B、C、D处于同一半圆弧上,O为半圆的圆心,OC方向竖直,OA与OC的夹角为30°,OB与OC的夹角为60°,OD与OC的夹角为30°,两小球电量保持不变。取无穷远处电势为零,下列说法正确的是(
)
A.小球甲的质量比小球乙的质量大
B.在圆弧BC间一定存在一个电势为0的点
C.C、D两点的电场强度大小相等
D.保持小球甲位置不变,若将小球乙向下移动一微小距离,小球乙仍可能保持静止11.如图所示,光滑细杆的一端固定在竖直转轴OO′上的O点,并可随轴一起转动,O点位于水平地面上。杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于O点,另一端与套在杆上的圆环相连。已知细杆长度L=0.2m,杆与竖直转轴的夹角α始终为60°,弹簧原长x0=0.1m,弹簧劲度系数k=100N/m,圆环质量m=1kg;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取10m/s2,不计空气阻力。下列说法正确的是(
)A.圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小为10rad/s
B.圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小为10πrad/s
C.若圆环处于细杆末端P时剪断弹簧,圆环从P点水平飞出,落地时距O点的距离为0.2m
D.若圆环处于细杆末端P时剪断弹簧,圆环从P点水平飞出,落地时距O点的距离为0.3m12.如图所示,第一象限内存在沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第二象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场及沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为2E。现有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子从x轴上的A点以初速度v0垂直于x轴射入电场,经y轴上的P点进入第二象限,随后垂直x轴从M点(图中未标出)进入第三象限。已知第二、三象限内磁感应强度B的大小相等,A点的横坐标为L2,P点的纵坐标为L,不计粒子重力。下列说法正确的是(
)A.电场强度E的大小为mv022qL
B.第二、三象限内磁感应强度的大小为mv0qL
C.粒子第一次在第三象限运动过程中与x轴的最远距离为2+三、实验题:本大题共2小题,共14分。13.某校举办科技月活动,一位同学设计了名为“多功能加速度测量仪”的简易装置,如图甲所示。将下端系有小球的细线上端悬于小车内O点,细线和小球后面固定一个处于竖直面内的半圆形刻度盘,细线和小球在与刻度盘平行的竖直面内摆动且与刻度盘均不接触。(1)图乙中用游标卡尺测量小球的直径,读数为
mm。(2)若保持小车静止,可用该装置测量当地的重力加速度,拉动小球使细线指向“5°”处,由静止释放小球,小球在竖直平面内发生n次全振动的时间为T,已知从O点到小球上端的细线长度为l,小球的直径为d。则当地重力加速度的表达式为
A.2n2π22l+dT2
(3)当用该装置测量小车在水平方向的加速度时,将图甲中的角度值改为加速度值,则可以根据细线所在位置直接读出小车的加速度值。那么“45°”处对应的加速度值应为
m/s2(g取9.8m/s2,结果保留14.如图甲所示是一个多量程多用电表的简化电路图,请完成下列问题。(1)该多用电表的直流电流挡、直流电压挡和欧姆挡各有两个量程。当选择开关S旋到
位置时,电表可测量直流电流,且量程较大。(2)该多用电表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能欧姆调零,正确使用欧姆挡测量某一个电阻时,测得的电阻值相比真实值
(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。(3)某实验小组利用下列器材研究欧姆挡不同倍率的原理,组装如图乙所示的简易欧姆表。实验器材如下:A.干电池(电动势E为9.0V,内阻r不计);B.电流计G(量程600μA,内阻90Ω);C.可变电阻器R;D.定值电阻R0E.导线若干,红、黑表笔各一只①若在图乙中,保持S′断开,表盘上300μA刻度线对应的电阻刻度值是
Ω;②若在图乙中,闭合S′,这相当于欧姆表换挡,则换挡前、后倍率之比为
。四、计算题:本大题共4小题,共46分。15.导光管采光系统是一套采集自然光并经管道传输到室内的采光装置,图示为过装置中心轴线的截面图。上半部分是某种均匀透明材料制成的半球形采光球,采光球球心为O,半径为R,底面水平,M、N为半球截面直径上的两点,下半部分是长为l的竖直空心导光管,导光管内侧涂有反光涂层,上端MN与半球底面相连,下端PQ水平与室内相连。有一平行于MN的细光束从A点射入采光球,折射后照射到N点。已知A点与MN相距h=32R(1)求该透明材料的折射率;(2)若上述细光束由B点竖直向下射入采光球,OB与竖直方向夹角α=60°,求光由B点到达导光管下端水平面PQ的时间。16.在科学发展的历史上,人们曾发明了一种叫“潜水钟”的装置,其被认为是世界最早的水下呼吸装置。潜水钟因其底部开口,形似钟,故得此名。当潜水钟下潜到水中时,钟内始终保持一定量的空气,可供潜水员呼吸,使潜水员能在水下逗留较长时间。潜水钟可简化为质量为M、内部体积为V0、开口向下的薄壁圆筒(筒壁的体积忽略不计)。如图所示,某次潜水员将开口向下的潜水钟由水面上方拉至海水中,下潜到深度H时(H未知)潜水员撤去作用力,潜水钟恰好能处于悬浮状态,整个过程中钟内气体没有逸出。已知海水的密度为ρ,重力加速度大小为g,大气压强为p0,潜水钟下潜深度远大于潜水钟的高度h(1)求潜水钟悬浮时距水面的深度H;(2)潜水员缓慢消耗掉一部分气体后,再将潜水钟拉到距水面深度H2处,潜水钟恰好再次悬浮。计算潜水员消耗的气体在压强为p0状态下的体积V17.如图所示,水平地面上固定一倾角为37°足够长的斜面,斜面顶端固定一光滑圆弧轨道,轨道所对应的圆心角为53°,轨道下端与斜面相切。长木板A放置在斜面上,其上端与斜面上端对齐,物块B放在A上的某点。初始时A、B均静止,物块C从圆弧最高点由静止释放,沿圆弧轨道滑到斜面顶端时与A发生弹性正碰,碰撞时间极短。已知B、C均可视为质点,B始终未从A上滑下,圆弧轨道的半径为2.25m,mA=mB=1kg,mC=2kg,A与B之间及A、C与斜面间的动摩擦因数均为μ=7(1)C在圆弧轨道最低点与A碰前瞬间,C对轨道的压力大小;(2)B与A之间因摩擦产生的热量;(3)最终A右端与C之间的距离。18.如图所示,MN、M′N′是固定在水平桌面上,相距L=0.5m的光滑平行金属导轨(足够长),导轨间存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。MM′间连接一个C=0.5F的电容器,质量分别为ma=0.1kg,mb=0.2kg的两导体棒a、b垂直导轨放置,其长度与导轨间距相等,其中a棒阻值Ra=0.5Ω,b棒阻值Rb=1.0Ω。在b棒右侧0.2m处固定一个弹性装置P,金属棒与P碰撞后瞬间可以原速率弹回。现锁定b棒,闭合开关S,a棒在外力的作用下,以v0=4m/s的速度向右匀速运动,当a(1)a棒与b棒碰撞前,锁定装置对b棒的作用力;(2)若a、b两棒相碰后立即粘合在一起,碰到P前已做匀速运动,计算匀速运动的速度大小;(3)若碰撞前瞬间,将开关S断开并同时给b棒一个向左的初速度,大小为2m/s,a棒与b棒发生弹性碰撞,则最终a、b两棒的速度大小为多少?
参考答案1.B
2.D
3.D
4.C
5.A
6.C
7.A
8.B
9.BD
10.ABC
11.AD
12.BC
13.18.55A9.814.1偏大1.5×110:115.【详解】(1)光线在A点的光路图如图甲所示根据几何关系知
sinθ则根据折射定律有
n=(2)光竖直向下由B点射入采光球时,如图乙所示由
n=sinαsinθ3
设光在采光球内传播的路程为
x1
,由几何关系可得
解得
x在界面MN上再次发生折射,由几何关系知,入射角为30°由折射定律可知,折射角为60°,由几何关系可知,光在空心导光管的传播路程为
x光在采光球内的速率
v故传播总时间为
t=解得
t=
16.【详解】(1)设悬浮时潜水钟内气体的体积为
V1
有
Mg=ρg依题意,下潜深度远大于潜水钟的高度h,则下潜H时内部气体的压强为
p忽略海水温度变化,气体发生等温变化,由玻意耳定律有
p解得
H=(2)由于在
H2
处依然能够保持悬浮状态,设此时剩余气体的体积为
V2
,剩余气体的压强为
p有
Mg=ρgV2
,设潜水员消耗的气体的体积为
ΔV
,气体发生等温变化,由玻意耳定律有
p0V0=解得
V=
17.【详解】(1)物块C沿圆弧轨道下滑过程中,由动能定理有
m到达圆弧轨道最低点
F联立解得
F由牛顿第三定律,物块C在圆弧轨道最低点时对轨道的压力为48N(2)C与A发生弹性碰撞,以沿斜面向下为正方向由动量守恒定律得
m由能量守恒定律得
1联立解得
v1=2m/s
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