2026年高考选考物理押题模拟试卷2(含答案解析)_第1页
2026年高考选考物理押题模拟试卷2(含答案解析)_第2页
2026年高考选考物理押题模拟试卷2(含答案解析)_第3页
2026年高考选考物理押题模拟试卷2(含答案解析)_第4页
2026年高考选考物理押题模拟试卷2(含答案解析)_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第图示时刻介质Ⅱ中仅有一个波峰,与x轴和y轴分别交于R和S点,则R也为波峰,故P到R比P到O多一个波峰,则则由于故不在减弱点,故C错误;D.根据则解得故D正确。故选BD。13.BD【详解】A.粒子a刚好从N点飞出,由左手定则,粒子a和b均带正电荷,A错误;B.因为∠MON=60°,ΔMON是等边三角形,MN=R;粒子a的速度方向与MO成30°角,粒子a的速度方向与MN成30°角,圆心角等于弦切角的2倍,∠MO1N=60°,ΔMO1N也是等边三角形,粒子a在磁场中做圆周的半径也为R,B正确;C.完全相同的两个粒子a和b以相同速度v分别从M、P两点飞入磁场区域,粒子b的轨道半径也是R,由图可知,粒子b从NO之间飞出磁场区域,C错误;D.完全相同的两个粒子a和b以相同速度v分别从M、P两点飞入磁场区域,粒子b的轨道半径也是R,由图可知,粒子b在磁场中做圆周运动的弧长等于粒子a在磁场中做圆周运动的弧长的一半,粒子a和b在磁场中运动的时间之比为2:1,D正确。故选BD。14.(1)不需要不需要(2)B(3)偏小【详解】(1)[1][2]实验中通过调节轨道倾角,使小车拉着小桶和沙子沿轨道匀速下滑,对小车受力分析有其中撤去小桶后,小车受到的合力故小车受到的合力等于小桶和沙子的重力,故在此过程中不需要满足小桶和沙子的质量远小于小车的质量,也不需要轨道光滑。(2)实验中,小车从静止开始加速,运动时间相同,根据得两车加速度之比根据牛顿第二定律有得两车加速度之比综合上述可得即故选B。(3)若调试时把正在加速下滑的小车误以为是匀速,则实际上且撤去小桶后,小车实际受到的合力则相当于测得的小车合力偏小。15.直流2.5V1.46/1.45/1.47右1.401.20AC【详解】(1)[1]一节干电池的电压约为1.5V,故应选择直流2.5V挡。[2]选择的挡位为直流2.5V挡,读数为(2)[3]滑动变阻器采用限流式接法,闭合开关前应将滑片置于最大电阻处,即滑到最右端。(3)[4][5]电源的伏安特性曲线的纵轴截距表示电源电动势,故斜率的绝对值表示内阻,故(4)[6]AB.电源内阻的热功率为相同路端电压时,因乙的内阻更大,故乙的热功率更小,故A正确,B错误;CD.当路端电压为零时,总功率为因乙的内阻更大,故此时乙的总功率更小,即纵轴截距更小,故C正确,D错误。故选AC。16.(1)ADE(2)CD(3)F【详解】(1)根据实验原理可作p−V图像,根据画出的图线猜测p与V的关系,再作图像,对p与V关系的猜测进行检验,检验正确,得出p与V关系的结论。故选ADE。(2)A.实验是以注射器内的空气为研究对象,所以实验前注射器内不能完全排出空气,故A错误;B.为了减少实验误差,可以在柱塞上涂上润滑油,以保证气密性良好,减少漏气误差,故B错误;C.根据理想气体状态方程pV=CT可知,离坐标原点越远的等温线温度越高,则有,故C正确;D.设连通空气柱与压力表细管的体积为,则有整理可知根据图像可知为连通空气柱与压力表细管的体积,故D正确;故选CD。(3)快速到达体积,气体对外界做功,热量几乎不变,根据热力学第一定律可知,内能减小,温度降低,则对应图中的状态F。17.(1)变少降低(2)(3)【详解】(1)[1][2]快速打开汽车前引擎盖时气体来不及和外界发生热交换,即,而气体向外膨胀,有,由可知气体的内能降低,因可知气体的温度降低;因气体的体积变大,则分子数密度变小,而温度降低导致分子运动的平均速率变小,则单位时间内气体分子撞击汽缸壁的次数变少;(2)由解得则(3)由理想气体状态方程,且快速关闭过程中气体和外界没有热交换,则解得由气体吸热公式可知,此过程中气体向外放出的热量18.(1)负极(2)(3)(4)【详解】(1)根据右手定则可知导体盘的内缘是发电机的负极。(2)设导体盘上圆心角为的区域切割磁场的平均速度为,有设导体盘的电动势为,由法拉第电磁感应定律有由闭合电路欧姆定律,有导体盘内外缘两电极间的电压(3)外电阻上电流设导体盘上圆心角为区域的电流为,则作用在导体盘上圆心角为区域上的安培力大小为联立解得(4)如图所示设距离轴线为处的沿半径方向的微小长度为、横截面积为的导体电阻为,有圆心角为区域的电阻为,有设导体盘的电阻为,则设导体盘发热功率为,有19.(1)(2)(3)(4)【详解】(1)设滑块1运动至J点时速度为,根据能量守恒定律

可得滑至J点时,根据牛顿第二定律

可得(2)根据动量守恒定律

可得损失的机械能(3)结合体首次进入长方形板至压缩到弹簧最短,由题意知,因,均与位移成正比,所以,根据动能定理由此可得,(4)结合体首次进入长方形板至返回点,根据动能定理可得综合(3)中的结论推理可知,结合体从进入长方形板压缩弹簧至返回点,即在特殊材料上往返一次后:由于补偿能量后最终达到动态平衡

可得根据题意可知结合体在圆弧面上运动为简谐运动,故运动时间则20.(1)(2)0°≤θ≤60°(3),(4)【详解】(1)如图所示由几何关系得,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径由牛顿第二定律可得所以粒子的比荷(2)由几何知识知四边形P、O1、O、O2为菱形,粒子运动的半径为R,则所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论