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第=page11页,共=sectionpages11页2026年河北省石家庄实验学校高考物理模拟试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.如图(a)所示,野营三脚架由三根对称分布的轻质细杆构成(忽略细杆重力),炊具与食物的总质量为m,各杆与水平地面的夹角均为60°。盛取食物时,用光滑铁钩缓慢拉动吊绳使炊具偏离火堆,如图(b)所示。重力加速度为g,下列说法正确的是(
)A.拉动吊绳过程中,铁钩对吊绳的作用力沿水平方向
B.拉动吊绳过程中,吊绳上的拉力大小不变
C.烹煮食物时,细杆对地面的作用力大小均为13mg
D.烹煮食物时,三根细杆受到地面的摩擦力方向相同
2.现在地球上消耗的能量,归根溯源,绝大部分来自太阳,即太阳内部核聚变时释放的核能。太阳内部发生的一种核聚变反应的方程为411H→A.4 B.3 C.2 D.13.随着科技的发展,夜视技术越来越成熟。一切物体都可以产生红外线,即使在漆黑的夜里“红外监控”、“红外摄影”也能将目标观察得清清楚楚。为了使图像清晰,通常在红外摄像头的镜头表面镀一层膜,下列说法正确的是(
)
A.镀膜的目的是尽可能让入射的红外线反射
B.镀膜的目的是尽可能让入射的所有光均能透射
C.镀膜的厚度应该是红外线在薄膜中波长的四分之一
D.镀膜的厚度应该是红外线在薄膜中波长的二分之一4.图中虚线为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差相等。实线为一电子运动的部分轨迹,O、P、Q为轨迹与等势面的交点。电子从O点运动到Q点的过程中,仅受静电力作用。下列说法正确的是(
)A.电子加速度一直减小
B.电子速度先减小后增大
C.电子在O点电势能比在Q点电势能小
D.电子从O点到P点与从P点到Q点的动能增量相等5.第二十二届世界杯足球赛于2022年在卡塔尔圆满落幕。如图所示为球员某次训练过程中用头颠球。足球从静止开始下落20cm,被竖直顶起,离开头部后上升的最大高度仍为20cm。已知足球与头部的作用时间为0.1s,足球的质量为0.4kg,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。下列说法正确的是(
)A.下落至与头部刚接触时,足球动量大小为1.6kg⋅m/s
B.与头部作用过程中,足球动量变化量为0
C.与头部作用过程中,足球对头部的冲量大小为0.8N⋅s
D.头部对足球的平均作用力为足球重力的5倍
6.地球同步卫星的发射过程可以简化如下:卫星先在近地圆形轨道Ⅰ上运动,在点A时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的远地点B时,再次点火进入同步轨道Ⅲ绕地球做匀速圆周运动。设卫星质量保持不变,下列说法中正确的是A.卫星在轨道Ⅱ上运动经过A点时的速率小于7.9km/s
B.卫星在轨道Ⅱ上A点的机械能小于轨道Ⅱ上B点的机械能
C.卫星在轨道Ⅱ上A点的速度大于卫星在轨道Ⅲ上B点的速度
D.卫星在轨道Ⅱ上的运动周期大于在轨道Ⅲ上的运动周期
7.自由式小轮车赛是一种对感官冲击强烈的极限运动,单人表演场地如图所示,两个相同等腰直角三角形斜坡间隔15m,表演者从右边斜坡顶点以102m/s的速度沿斜面方向滑出,最终落在左边斜坡的斜面上。忽略空气阻力,表演者连带装备可看作质点,g=10m/sA.表演者将落在左边斜坡的顶点上
B.表演者落在左边斜坡的斜面时,速度方向沿斜面向下
C.表演者距离左边斜坡的最远距离为522m
D.二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图所示,一理想变压器的原、副线圈的匝数比为6:1,原、副线圈回路中所接电阻的阻值均为R。原线圈所在回路接有交流电源,电源电压的瞬时值表达式为u=2202sin100πtV。下列判断正确的是A.原、副线圈中电流之比为6:1
B.副线圈两端电压的有效值为33V
C.副线圈中电流的频率为100Hz
D.原线圈中电阻R与副线圈中一个电阻R所消耗的功率之比为4:99.一汽缸竖直放于水平地面上,缸体质量M=4kg,活塞质量m0=2kg,活塞横截面积S=2×10−3m2。活塞上方的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下方通过气孔P与外界相通,大气压强p0=1.0×105Pa。活塞下面与劲度系数k=2×103N/m的轻弹簧相连,当汽缸内气体温度为A.缸内气柱长度L1=20cm时,缸内气体压强为9×104Pa
B.当缸内气柱长度L2=22cm时,缸内气体温度约为383K
C.缸内气体温度上升到10.如图(a),质量分别为mA、mB的A、B两物体用轻弹簧连接构成一个系统,外力F作用在A上,系统静止在光滑水平面上(B靠墙面),此时弹簧形变量为x。撤去外力并开始计时,A、B两物体运动的a−t图像如图(b)所示,S1表示0到t1时间内A的a−t图线与坐标轴所围面积大小,S2、S3分别表示t1到t2时间内A、B的a−t图线与坐标轴所围面积大小。A在tA.0到t1时间内,墙对B的冲量等于mAv0 B.mA>mB三、实验题:本大题共2小题,共20分。11.某同学要测量滑块与长木板间的动摩擦因数,设计了如图1所示的实验装置。长木板一端装有定滑轮,长木板放在水平桌面上,有定滑轮的一端伸出桌外,将光电门装在长木板靠近定滑轮一端,绕过定滑轮的细线一端连接装有遮光片的滑块,另一端吊着重物。调节定滑轮的高度,使滑块与定滑轮间的细线与长木板平行。
(1)实验前,先用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图2所示,则遮光片的宽度d=______cm;
(2)实验时,先测出遮光片到光电门的距离x1,由静止释放滑块,与光电门连接的数字计时器记录遮光片通过光电门时挡光时间t1,则遮光片挡光时,滑块的速度为v1=______(用测得的物理量符号表示);
(3)多次改变滑块由静止释放的位置,重复实验,测得多组遮光片到光电门的距离x和遮光片通过光电门时挡光时间t,作出1t2−x图像,测得图像的斜率为k,若重物的质量为m,滑块和遮光片的质量为M,重力加速度为12.(1)图1中游标卡尺的读数为______mm,图2中螺旋测微器的读数为______mm。
(2)某同学要测量一电源的电动势和内阻。有下列器材:毫安表A(量程为0~6mA,内阻Rg=24.5Ω),电阻箱R1、R2(均为0~999.9Ω),开关、导线若干。为完成实验,该同学设计了如图3所示电路,进行了如下操作:
①为将毫安表A改装成量程为0~300mA的电流表,应将R2的阻值调整为______Ω,并重新标出改装后电流表的刻度值。
②保持R2阻值不变,调节R1的阻值,读出电阻箱R1的阻值和改装后电流表的示数I,记录多组数据,在1I−R1图像中画出其变化关系,如图4所示。
③根据图4,可得所测电源的电动势为______V(保留四、计算题:本大题共3小题,共34分。13.有一列简谐横波沿着x轴正方向传播,波源位于原点O的位置,P、Q是x轴上的两个点,P点距离原点O的距离为3m,Q点距离原点O的距离为4m。波源在某时刻开始起振,起振方向沿y轴正方向,波源起振4s后,位于P处的质点位移第一次达到最大值2m,再经过3s,位于Q处的质点第一次达到负的最大位移−2m。求:
①波长和波速;
②波源起振20s时,平衡位置距离O点为5m的质点R的位移和该20s内质点R运动的路程。
14.如图为测量电子比荷的装置,真空玻璃管K、A之间加有大小为U0的电压,大量初速度为零的电子经加速后由阳极A上的小孔沿水平轴线高速射出,平行板电容器C的两水平极板间加足够强的正弦交变电压,极板的长度及间距均为d。电容器右端与荧光屏之间充满平行于水平轴线方向的匀强磁场,荧光屏在竖直平面内且与水平轴线垂直,电容器右边缘到荧光屏的水平距离为l。不同时刻通过电容器的电子,其速度方向会发生不同程度的偏转,电子通过电容器的时间极短且可忽略,其通过电容器的过程,电容器内的电场近似是恒定不变的。调节磁场磁感应强度的大小为B0,对于从电容器右侧边缘飞出的电子,当其速度第一次与飞出电容器的速度相同时,电子恰好可以打在荧光屏上。电子的电荷量为−e,电子所受重力及电子间的相互作用均不计,求:
(1)电子离开阳极A上小孔时的动能Ek;
(2)电子的比荷em;
(3)限定磁场的磁感应强度为B0,电子轨迹在荧光屏上的投影所围成面积的大小S。已知:若tanθ=x且θ∈(0,15.某兴趣小组设计的连锁机械游戏装置如图所示,左侧有一固定的四分之一圆弧轨道,其末端B水平,半径为3L,在轨道末端等高处有一质量为m的“”形小盒C(可视为质点),小盒C与大小可忽略、质量为3m的物块D通过光滑定滑轮用轻绳相连,左侧滑轮与小盒C之间的绳长为2L;物块D压在质量为m的木板E左端,木板E上表面光滑,下表面与水平桌面向动摩擦因数μ=0.5(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),木板E右端到桌子右边缘固定挡板(厚度不计)的距离为L;质量为m且粗细均匀的细杆F通过桌子右边缘的光滑定滑轮用轻绳与木板E相连,木板E与定滑轮间轻绳水平,细杆F下端到地面的距离也为L,质量为0.25m的圆环(可视为质点)套在细杆F上端,环与杆之间滑动摩擦力和最大静摩擦力相等,大小为0.5mg。开始时所有装置均静止,现将一质量为m的小球(可视为质点)从圆弧轨道顶端A处由静止释放,小球进入小盒C时刚好能被卡住(作用时间很短可不计),此时物块D对木板E的压力刚好为零。木板E与挡板相撞、细杆F与地面相撞均以原速率反弹,最终圆环刚好到达细杆的底部。不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球与小盒C相撞后瞬间,小盒C的速度;
(2)木板E与挡板碰后,向左返回的最大位移;
(3)细杆F的长度。
参考答案1.B
2.C
3.C
4.D
5.D
6.C
7.C
8.BD
9.ABC
10.ABD
11.0.955
dt1
12.31.4;0.730
0.5;9.0;1.51
13.解:①由题意可知,P点从开始振动到第一次到达波峰的时间为T4,故波传到A点的时间为:△t1=t1−T4=4−T4
则有:3=v×(4−T4)
同理,B点从开始振动到第一次到达波谷的时间为3T4,故波传到B点的时间为:△t2=t2−
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