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第=page11页,共=sectionpages11页2026届高考山东淄博市二模物理试题一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其高度h与时间t的关系图像如图所示,0∼t1时间内和t2∼t3时间内图线为曲线,t1∼t2时间内图线为直线。乘客所受支持力的大小用FA.0∼t1时间内,v增大,FN>mg B.t1∼t2时间内,v减小,FN>mg
C.t12.如图所示为某一负电荷在电场中的电势能Ep随位置x变化的图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则负电荷从x1运动到x4过程中(
)
A.电场力先做负功再做正功 B.x2处电势能最小
C.x1处电场强度为负 D.3.医学治疗中常用放射性核素In113产生γ射线,而In113是由半衰期相对较长的Sn113衰变产生的,Sn113的半衰期为115.1d。对于质量为m0的Sn113,经过时间t后剩余的Sn113质量为m,其mm0−t图线如图所示。从图中可得t1为A.134.6d B.182.4d C.192.2d D.201.9d4.如图甲所示,内壁光滑的绝热汽缸,用质量为m的绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时汽缸开口向下被锁定在光滑足够长的斜面上,活塞处于静止状态,现将汽缸解除锁定,最终活塞相对于汽缸静止,气体达到稳定状态。下列关于汽缸内气体说法正确的是(
)
A.内能增大,所有分子的动能都增大
B.分子速率分布曲线由如图乙所示实线向虚线转变
C.温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
D.图乙中实线与横轴围成的面积比虚线的更大5.为了研究交流电的产生过程,小齐进行了如下实验:第一次将单匝矩形线圈放在匀强磁场中,线圈绕转轴OO′按图示方向匀速转动(OO′过ad、bc的中点),并从图甲所示位置开始计时,产生的感应电流图像如图乙所示。第二次仅将转轴OO′右侧的磁场去掉,则第二次线框内产生的感应电流图像为(
)
A. B.
C. D.6.如图,磁感应强度为B的匀强磁场区域足够大,磁场方向垂直纸面向里。中间有一边界截面为正六边形的无磁场区域,O为正六边形的中心,PQ为其一边。一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从P点以与OP成30∘角的速度垂直磁场射入匀强磁场区域,之后从Q点第一次返回无场区。不计粒子重力,则粒子在磁场中从P点运动到Q点的时间为A.5πm3qB B.5πm6qB C.5πm2qB7.洛埃镜实验是利用平面镜研究光波的性质。某次实验用光电传感器代替光屏,测量单色光的波长,其原理如图甲所示,单色光从光源S射出,一部分直接照到传感器上,另一部分通过平面镜反射到传感器上。传感器与计算机相连,在显示器上得到干涉条纹的光照强度与位置关系如图乙中a曲线所示。测得光源S到传感器的距离D=0.60m,光源S到平面镜的距离d=0.3mm,则(
)
A.该单色光的波长为310nm
B.若仅将光源换成频率更小的单色光,则新的光照强度分布可能是图乙中的b曲线
C.若仅将传感器稍向右移动,则新的光照强度分布可能是图乙中的b曲线
D.若仅将平面镜稍向上移动,则新的光照强度分布可能是图乙中的c曲线8.如图所示为某摩托车比赛的赛道,ABC为赛道中心线,直道AB长度xAB=294m,BC为圆弧,其半径为R=20m。摩托车从A点由静止启动沿中心线ABC运动,车启动时最大加速度和制动时最大加速度均为a=12m/s2,车在直道上允许行驶的最大速度v=84m/s。车受到指向圆心方向的最大静摩擦力为车重的0.72倍。车可看成质点,重力加速度大小g=10m/s2A.7s B.9s C.11s D.25s二、多选题:本大题共4小题,共20分。9.如图所示,在xOy平面内有两个沿z轴方向(垂直xOy平面)做简谐运动的点波源S11,0和S25,0,振动方程分别为zs1=Asinπt+π2、zs2=Asinπt−A.B处的质点振动加强 B.B处的质点振动减弱
C.C处的质点振动加强 D.C处的质点振动减弱10.某研究机构提出“人造月亮”的设想,若发射成功,天空中将会同时出现月亮和“人造月亮”,月亮A和“人造月亮”B绕地球(球心为O)的运动均可视为匀速圆周运动,如图所示,设∠BAO=θ,运动过程中θ的最大正弦值为p,月亮A、“人造月亮”B绕地球运动的半径分别为rA、rB,角速度大小分别为ωA、ωB,线速度大小分别为vA、vB,向心加速度大小分别为aA、A.rArB=11−p211.如图,ABC是竖直面内的光滑固定轨道,A点在水平面上,轨道AB段竖直,长度为R,BC段是半径为R的14圆弧,与AB相切于B点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平向右的外力作用,从A点以v0=10gR竖直向上沿轨道内侧开始运动。小球可视为质点,重力加速度大小为g。则A.在C点小球对轨道的压力大小为3mg B.在C点小球对轨道的压力大小为4mg
C.小球落地时的速度大小为2gR D.12.如图甲,O为光滑绝缘水平面上的一点,以O为原点、水平向右为正方向建立x轴。在0≤x≤d的区域内存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里。质量为m、长为d的绝缘板静止在光滑水平面上,其左端位于O点。一质量为m、带电量为−q的小物块以大小为2v0的初速度从左端滑上绝缘板,物块相对地面运动的速度v随x变化的关系如图乙所示。已知物块与板间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,物块可视为质点且运动过程中电荷量保持不变,则(
)
A.物块从O点运动到x=d位置的过程中,物块做匀减速直线运动
B.物块从O点运动到x=d位置的过程中,物块和板组成的系统产生的热量为3mv024
C.匀强电场的电场强度大小为mg三、实验题:本大题共2小题,共16分。13.小齐测量某弹簧的劲度系数时,设计的实验步骤如下:①如图甲所示,将弹簧上端固定在铁架台的横梁上,在弹簧附近竖直固定一把刻度尺,让弹簧上端点与刻度尺零刻度线对齐,测出弹簧竖直放置时的自然长度x0②如图乙所示,在弹簧下端挂上空量筒,缓慢将水加到量筒里,待弹簧稳定后,读出量筒内水的体积V和弹簧的长度x。重复该步骤,测得多组V和对应的x。③以量筒中水的体积V为横坐标,弹簧长度x为纵坐标,根据实验数据拟合成如图丙所示直线。图中x1、x2和已知水的密度为ρ,当地重力加速度大小为g,回答下列问题:(1)如图甲所示,可得弹簧原长为x0=
(2)由此可得该弹簧的劲度系数为
(用ρ、g、x1、x2、V0(3)根据图丙,可得所用量筒质量为
(用ρ、x0、x1、x2、V(4)若弹簧上端与刻度尺的零刻线未对齐,则用图丙求弹簧劲度系数的测量值
真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。14.某欧姆表的内部示意图如图甲所示,该表有“×10”“×100”两个挡位。现用该表测量一个阻值约为300 Ω的定值电阻Rx。(1)图甲b为
(选填“红”或“黑”)表笔;(2)欧姆表选择“×10”挡位,选择开关c应与
(选填“d”或“e”)相连;(3)测量Rx时,先将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在
(选填“电流”或“电阻”)(4)保持欧姆表选择“×10”挡,测量Rx时指针位置如图乙所示,欧姆表读数为
Ω。四、计算题:本大题共4小题,共40分。15.如图所示,正压防护服是一种特殊防护装备,可有效保护穿戴者免受细菌、病毒的侵害。其气密性检测流程如下:测试前,将防护服平稳放置在平台上,关闭排气口,使防护服完全封闭后连接气泵。气泵每秒向防护服中充入p0=101KPa的空气0.5L(即Q=0.5L/s)。将防护服内气体缓慢加压至p=102KPa。已知充气前防护服内气体压强为p0=101KPa,体积V(1)求从充气开始到防护服内气体压强达到102KPa所需的时间t;(2)防护服内气体压强达到102KPa后,关闭气泵阀门,若一定时间后压强下降的量小于等于初始值的0.4%则判定合格。忽略防护服内部容积变化,求合格防护服内剩余气体与原有气体质量之比的最小值。16.如图甲所示一透明介质中,透明介质上半部分为一直角楔形,下半部分为一棱长为2d的立方体,A、B、C、D为各棱的中点,E、M分别为E1E2、BC中点,一单色点光源嵌在BE的中点G处。截面ABCD如图乙所示,∠ABE=θ且tanθ=2(1)透明介质的折射率n;(2)A1B117.如图用质量为mA=2kg的物块A和质量为mB=1kg的物块B将一定量弹药封装在装载台圆筒内,装载台与水平轨道等高。物块C静止在水平轨道PM上,水平轨道上有一半径为R=0.72m的光滑圆轨道MDN固定于竖直平面内,D点为圆轨道的最高点,圆轨道上的M、N两点分别与左侧光滑水平轨道PM和右侧长为L=2m的粗糙水平轨道NO平滑连接。以O点为坐标原点,在水平和竖直方向上建立平面直角坐标系xOy,O点右侧有一曲线轨道,其曲线方程为y=−14x2+4m。现引爆弹药,其释放的能量E=243J完全转化为A和B的动能,极短时间后B与C发生弹性碰撞,碰后C沿轨道MDN运动并恰好经过D点,接着C从N点进入轨道NO,最后从O点做平抛运动落在右侧曲线轨道上。整个过程发生在同一竖直面内,不计空气阻力及B、(1)求爆炸后瞬间B的速度大小vB(2)求C的质量mC(3)改变物块C与轨道NO间的动摩擦因数μ,使C落到右侧曲线轨道上的动能最小,求C落到轨道上的最小动能Ekmin及对应的μ值。18.如图甲所示,一粗糙、绝缘、足够长的倾斜直轨道,其与水平面夹角为θ=37∘,轨道穿过矩形磁场MNPQ,该区域存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B1=1T的匀强磁场,其上边界MQ长为L0=0.4m,MQ平行于轨道且与轨道间的距离为L1=0.1m。在轨道上静置一质量m=1kg、边长L=0.2m、电阻R=0.2Ω的匀质正方形闭合金属框abcd,其与轨道间的动摩擦因数为μ=0.8,cd边距MN的距离为S1=0.5m。现对框abcd施加一平行轨道向下的恒力F=4.4N,直到cd边刚到达MN时,仅改变F的大小使框匀速通过MNPQ区域,当ab边刚到达PQ时,撤去外力F,随后框abcd又滑行S2=3.75m,cd边到达GH。虚线GH垂直于轨道,垂足为O,以O为原点、沿轨道向下为正方向建立x
(1)求cd边刚进入磁场MNPQ时,框abcd边所受安培力F0(2)求框abcd进入区域MNPQ过程中,拉力F做的功WF(3)从cd刚到达GH开始计时,同时对框施加一平行轨道的外力F′,使框中电流随时间变化的关系如图乙所示,已知t1时刻ab边刚好进入磁场,0∼①求I1②写出0∼2.2 s内施加在框abcd上的力F′的大小与时间t的函数式。
参考答案1.D
2.C
3.B
4.C
5.D
6.A
7.D
8.B
9.AD
10.BC
11.AC
12.BCD
13.13.20cmρgρ等于
14.红d电阻280Ω
15.解:(1)设充入压强为p0的空气的体积为△V,对充气结束时在防护服内的所有气体,
初始时的压强为p0,体积为(V0+△V),
末状态压强为p,体积为V,
由玻意耳定律有:p0(V0+ΔV)=pV
充气时间:t=ΔVQ
解得:t=102.4s;
(2)对充气后防护服内所有气体,充气后气体压强为p,体积为V,
一定时间后,压强下降为(1−0.4%)p,气体的体积为V′时,其密度为ρ
由玻意耳定律pV=(1−0.4%)pV′
16.【详解】(1)由题意知,光在
M
点恰好发生全反射,即
C=45由折射定律有
n=解得
n=(2)由于
tan所以
sinθ=25如图乙所示,作
GO
垂直于
AB
,垂足为
O则
OG=dsinθ
,解得
OG=25d光线在
F
处恰好发生全反射,在
A1B则
r=OF=OG=根据
sin解得
α=30阴影部分为有光线出射区域,扇形区域面积
s三角形区域面积
S有光线出射区域的面积
S=解得
S=
17.【详解】(1)爆炸过程中,
A
、
B
系统动量守恒和能量守恒,由动量守恒定律得
m由能量守恒定律得
E=联立解得
v(2)C恰好经过
D
点,重力提供向心力有
m可得
vC
从碰撞后到
D
点,由机械能守恒定律得
1解得
vB
与
C
发生弹性碰撞,由动量守恒和机械能守恒有
mBvB=联立解得
v代入
vC=6m/s
、
vB=18m/s解得
m(3)
C
到达
N
点速度仍为
vC=6m/s
,从
N
到
O
,由动能定理有解得
v因为
v故
μ<0.9C
从
O
点平抛,满足
x=v0t
结合曲线方程
y=4−整理得
x落到曲线的动能
E代入化简得
E令
u=可得
E由基本不等式
5u等号成立时有
5u可得
u=40即
v代入
v解得
μ=0.4故最小动能
E
18.解:(1)
cd
边到达MN前,金属框沿轨道匀加速下滑,由牛顿第二定律有
F+mg解得
a=4m/由运动学公式
v解得
cd
到达MN时的速度
v=2m/scd边刚进入磁场时,有效切割长度为
L感应电动势
E=安培力
F解得
F(2)设线框进入磁场的距离为
Lx
,金属框匀速进入磁场,受力平衡,取沿轨道向下为正,由平衡条件有
解得拉力
F=当
Lx=0
时,当
Lx=L=0.2m
时,线框进入磁场
B1
过程中,外力
F
做的功为
联立
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