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第=page11页,共=sectionpages11页2026届河南高考部分名校名师联合命制高考物理测评卷(一)一、选择题1.下列四幅图(图)分别对应四种说法,其中正确的是(

)

A.图甲中铀238的半衰期是45亿年,经过45亿年,10个铀238必定有5个发生衰变

B.图乙中氘核的比结合能小于氦核的比结合能

C.图丙中一个氢原子从n=4的能级向基态跃迁时,最多可以放出6种不同频率的光

D.图丁中为光电效应实验,用不同光照射某金属得到的I−U关系图,则a光频率最高2.如图所示,质量为m的物块在倾角为θ的斜面上加速下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为μ。下列说法正确的是(

)

A.斜面对物块的支持力大小为mgsinθ B.斜面对物块的摩擦力大小为μmgcosθ

C.斜面对物块作用力的合力大小为mg3.物理是以实验为基础的学科,实验是培养学生实践能力和科学思维的重要手段,下列实验现象说法正确的是(

)

A.图甲中,当通电导线电流方向水平向左时,小磁针的转动方向如图所示

B.图乙中闭合开关S瞬间,线圈P会产生感应电流

C.图丙中封闭的水平圆环向下穿过条形磁铁过程中,穿过圆环的磁通量不变

D.图丁中磁铁向右插入不闭合线圈,线圈中会产生感应电流4.如图所示,在水平地面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A和B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,现将一个质量也为m的物体C从A的正上为一定高度处由静止释放,C和A相碰后的立即粘在一起,之后在竖直方向做简谐运动。在简谐运动过程中,物体B对地面的最小弹力为mg3,则以下说法正确的是(

)

A.若C物体从更高的位置释放,碰后粘在一起向下运动速度最大的位置会更低

B.C和A相碰后立即减速向下运动

C.B对地面的最大弹力为16mg3

D.简谐运动的振幅为5.一质量为m的汽车原来在平直路面上以速度v匀速行驶,发动机的输出功率为P。从某时刻开始,司机突然加大油门将汽车发动机的输出功率提升至某个值并保持不变,结果汽车在速度到达2v之后又开始匀速行驶。若汽车行驶过程所受路面阻力保持不变,不计空气阻力。下列说法正确的是(

)A.汽车加速过程的最大加速度为Pmv

B.汽车加速过程的平均速度为32v

C.汽车速度从v增大到2v过程做变加速运动6.如图甲,竖直挡板固定在光滑水平面上,质量为M的光滑半圆形弯槽静止在水平面上并紧靠挡板,质量为m的小球从半圆形弯槽左端静止释放,小球速度的水平分量和弯槽的速度与时间的关系如图乙所示。下列说法正确的是(

)

A.小球释放后,小球与弯槽系统动量守恒 B.t2时小球到达位置等于释放时的高度

C.由图可知m大于M D.图中阴影面积7.如图所示,同一平面内的三条平行导线串有两个电阻R和r,导体棒PQ与三条导线接触良好,匀强磁场的方向垂直纸面向里.导体棒的电阻可忽略,当导体棒向左滑动时,下列说法正确的是(

)

A.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由b到a

B.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由b到a

C.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由a到b

D.流过R的电流为由c到d,流动r的电流为由a到b8.如图所示,一直流电动机与阻值R=9 Ω的电阻串联在电源上,电源的电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,闭合开关,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已知电动机线圈的电阻RM=1 Ω,则下列说法中正确的是(

)

A.通过电动机的电流为10 A B.电动机的输入功率为20 W

C.电源的输出功率为4 W D.电动机的输出功率为16 W9.如图所示,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,下端接入定值电阻R0,上端接入可变电阻R(调节范围为0∼1.5R0),导轨间距为L,两导轨及其所构成的平面与水平面的夹角为θ,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,再将质量为m的金属棒垂直导轨放置,金属棒接入导轨之间的电阻为r,运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终没有滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度大小为A.金属棒达到稳定状态时的电流为I=mgsinθBL

B.金属棒减小的重力势能大于电路中产生的电能

C.改变可变电阻阻值,可变电阻的最大电功率P10.太极图的含义丰富而复杂,它体现了中国古代哲学的智慧。如图所示,O为大圆的圆心,O1为上侧阳半圆的圆心,O2为下侧阴半圆的圆心,O、O1,O2在同一直线上,AB为大圆的直径且与O1O2连线垂直,C、D为关于O点对称的两点,在O1,O2两点分别固定电荷量大小相等的异种点电荷,整个空间只有A.C、D两点电势相等

B.把电子由A沿直线移到B的过程中,电子的电势能保持不变

C.把质子由A沿直线移到B的过程中,质子所受电场力先增加后减小

D.将一电子(不计重力)从A点由静止释放,电子可以沿直线在AB间做往返运动二、非选择题11.如图甲,在利用双缝干涉测定光波波长时,首先调节光具座上的白炽灯、滤光片、单缝、双缝和遮光筒,使他们的中心在同一水平线上,并使单缝和双缝竖直并且互相平行。已知单缝与双缝间的距离L1,双缝与屏的距离L2,双缝间距d(1)下列说法正确的是(多选):

A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄B.将滤光片由蓝色的换成红色的,干涉条纹间距变宽C.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄D.去掉滤光片后,干涉现象消失(2)分划板的中心刻线分别对准第1条(丙图左)和第7条(丙图右)亮纹的中心时,手轮上的读数如图丙所示,则对准第1条时读数:x1=

mm;对准第7条时读数为(3)写出计算波长λ的表达式:

。(用题中出现的字母表示)12.某兴趣小组想要测量一个电池的电动势和内阻,在实验室找到以下实验器材:电流表A、电阻箱、开关、导线若干。(1)实验电路图如图1所示,改变电阻箱的阻值,记录多组电阻箱示数R和电流表示数I,画出R−1I图像,如图2所示。由图2可得电源的电动势E=

,内阻r=(2)兴趣小组进一步测量电流表A的内阻RA,为此又在实验室找到另一个电流表A1(内阻未知)①闭合S1,断开S2,调节电阻箱示数为R1,电流表A②闭合S1,闭合S2,调节电阻箱,直到

,此时电阻箱示数为R2,则电流表A的内阻(3)若由(1)测得该电池电动势E=9V,内阻r=6Ω,兴趣小组把该电池装在一个欧姆表中,用这个电源给欧姆表供电。欧姆表内部结构如图4所示,已知灵敏电流计满偏电流Ig=6mA、内阻Rg=15Ω,按照正确操作步骤测量未知电阻Rx,欧姆表指针位于图5位置,则Rx=

Ω,电池的内阻测量值对R13.小宁同学在实验室中使用导热性能良好的圆底烧瓶,进行如下实验探究:装置如图所示,空烧瓶上通过橡胶塞连接一根两端开口的细玻璃弯管,向玻璃管水平部分注入一段水柱来封闭气体,瓶内气体温度变化时,会观察到水柱移动。某次实验时室温为T0,大气压为p0,封闭的气体体积为V0,此时水柱水平且静止。双手握住瓶身,水柱开始缓慢水平向外移动(始终未流出玻璃管),待水柱不再移动时,瓶内气体温度升高了ΔT,在此过程中双手向瓶内气体传递的热量为(1)烧瓶内气体压强p;(2)烧瓶内气体的体积变化量ΔV;(3)烧瓶内气体内能的变化量ΔU。14.如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场E,在y轴左侧平面内有足够大的磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出)且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T,t=0时刻,一质量m=8×10−4kg、电荷量q=+2×10−4C的微粒从x轴上xp=−0.8m(1)求电场强度.(2)若磁场15πs后消失,求微粒在第二象限运动过程中离x轴的最大距离;(3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x,y).15.如图所示,在倾角为θ=37∘的足够长的斜面上有一个质量为m1=4 kg的长木板,长木板与斜面之间的动摩擦因数为μ1=0.7。将长木板由静止释放,经过Δt=2.5 s,将一质量为m2=1kg(1)刚放上物块的瞬间,求长木板的加速度a′(2)求物块在长木板上滑行的时间t;(3)求整个过程中物块和长木板之间产生的热量Q。

参考答案1.B

2.B

3.B

4.D

5.AC

6.D

7.B

8.BD

9.ABC

10.BC

11.ABC0.892/0.892−0.897x

12.bb电流表A1的示数为R2200无

13.解:(1)初始状态水柱静止,说明瓶内气体压强等于大气压

p0实验过程中,水柱始终水平静止,瓶内气体压强始终与外界大气压平衡,因此稳定后气体压强:p=(2)气体做等压变化,由盖−吕萨克定律:V交叉相乘展开:V化简得:V因此体积变化量:ΔV=(3)根据热力学第一定律:ΔU=Q+W

,其中

W是外界对气体做的功

气体等压膨胀,对外做功W因此外界对气体做功W=−将

ΔV=V0ΔT代入热力学第一定律,得:ΔU=Q−

14.【详解】(1)因为微粒射入电磁场后做匀速圆周运动受到的电场力和重力大小相等,则:

qE=mg解得:

E=40N/C

,方向竖直向上(2)由牛顿第二定律有:

qv所以

RT=从图乙可知在

0∼5πs

内微粒做匀速圆周运动,在

5π∼10πs

内微粒向左做匀速直线运动.在

10π∼15πs

内微粒又做匀速圆周运动,在

15πs

内微粒向右做匀速直线运动,之后穿过y轴.离x轴的最大距离

s′=2(3)如图,微粒穿过圆形磁场要求偏转角最大,入射点A与出射点B的连线必须为磁场圆的直径.由牛顿第二定律,有

qv所以

R所以最大偏转角为60°所以圆心坐标

x=0.30my=s′−r即磁场的圆心坐标为

0.30,2.25

15.解:(1)由静止释放长木板之后,设长木板的加速度为

a1

由牛顿第二定律有

m解得

a1=g放上物块瞬间,同理由牛顿第二定律,长木板的加速度大小为

a′(2)刚放上物块时,设物块的加速度为

a2

,由牛顿第二定律,

m解得

a2此时长木板的速

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