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第=page11页,共=sectionpages11页2026年重庆市九龙坡区渝西中学高考物理模拟调研试卷(七)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.通过编程可以对无人机的飞行轨迹进行控制。某无人机由静止开始竖直向上飞行,其飞行高度y随时间t变化的关系如图所示,其中M、N、P为图线上的三点,MN为直线段,P点的切线与t轴平行。则下列说法正确的是(

)A.OM段:无人机处于失重状态 B.MN段:无人机的机械能守恒

C.NP段:无人机所受合力竖直向上 D.OP全程:无人机所受合力做功为零2.“云爆弹”也称为空气炸弹,可在消防行动中用来迅速消耗火场氧气从而达到灭火的效果。某次超小型模拟实验中,一定质量的气体燃料(可视为理想气体)爆炸,忽略爆炸前后气体分子数的变化,爆炸后气体温度、体积、压强都迅速变大。则下列说法正确的是(

)A.该过程中气体对外做功 B.爆炸后气体内能减少

C.爆炸后每个气体分子的速率都将变大 D.爆炸过程中,气体将从外界吸热3.如图是某次光电效应实验中,从某金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像,其中ν1、νc、Ek1均为已知量。则该金属的逸出功为A.νcEk1ν1−νc

4.中国计划在2030年前实现首次载人登月。已知月球的自转周期约为27d,月球和地球均可视为均质圆球,月球半径约为地球半径的0.27倍,月球上极地与赤道的重力加速度大小之差为Δg1,地球上极地与赤道的重力加速度大小之差为Δg2。据此可以推算出,Δg1A.1.0×10−2 B.1.7×10−3 C.5.如图所示,某范围足够大的匀强磁场中,有两个用相同规格导线制成的单匝圆形闭合线圈a、b,线圈a、b的半径之比为1:2,两线圈所在平面均与磁场方向垂直。当该磁场的磁感应强度变化一段时间后,线圈a中产生的热量为1J,则该段时间内,线圈b中产生的热量为(

)A.0.5J B.1J C.4J D.8J6.如图1所示,水平平行正对的两金属板M、N间加有如题6图2所示的电压。0~t0时间段内,一质量为m的带电油滴(可视为质点)静止在两板正中间P处。t=2.5t0时刻,该油滴恰好能到达某金属板。不计空气阻力,重力加速度为g,油滴的质量与电荷量保持不变,则M、NA.12gt02 B.gt7.某“抬杆游戏”挑战的简化模型如图所示。两个质量分别为5m、4m的小球a、b用一根轻直杆连接,小球b静置于水平桌面上,挑战者用涂抹油的手指将小球a由水平位置缓慢抬至竖直位置,整个过程中小球b未与桌面发生滑动。不考虑手指与球间的摩擦,手指对小球a的作用力F始终垂直于杆,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则小球b与桌面间的动摩擦因数至少为(

)A.513 B.512 C.35二、多选题:本大题共3小题,共15分。8.如图所示,a、b、c、d是正方形的四个顶点,O是正方形的中心,e、f分别是Od、Oc的中点。在a、c两点分别固定有一个电荷量为Q的正点电荷,则下列说法正确的是(

)A.场强大小EO>Ee

B.场强大小EO<Ee9.在某均匀介质中,将一波源置于xOy平面直角坐标系的坐标原点O处,t=0时刻开始,使该波源沿y轴方向做一个周期的简谐运动便立即停止,该波源的振动图像如图1所示。t=5s时刻的波形图如图2所示,则下列说法正确的是(

)A.该波源的起振方向为y轴负方向

B.该波的波速为6m/s

C.质点P的平衡位置的坐标为(16m,0)

D.0~5s时间段内,质点P经过的路程为30cm10.如图所示,光滑平行的金属导轨MN、PQ间距为L,质量为m、电阻为R的直金属棒a和质量为2m、电阻为2R的直金属棒b静置在导轨上且相互紧靠,两棒长度均为L。整个导轨位于水平面内,并处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。t=0时刻对a施加一水平向左的恒力F,t=t0时刻电路中的电流恰好达到稳定。导轨足够长,导轨电阻及空气阻力不计,两金属棒始终与导轨垂直并接触良好,则(

)A.t=t0时刻,金属棒a所受安培力大小为23F

B.t=t0时刻,金属棒a、b的速度差为2FR3B2L2

C.t=t0时刻,金属棒三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.某同学用如图1所示的装置探究“加速度与力、质量的关系”。保持物块质量M不变,只改变重物的质量m,测量物块的加速度a与对应的轻绳拉力F。

(1)实验时,

(选填“需要”或“不需要”)满足m<M。

(2)第一次实验时,该同学根据纸带和力传感器测出的数据,作出了如图2所示的a−F图像。该图像不过坐标原点的原因可能是:

(回答一条即可)。

(3)该同学在第一次实验的基础上做了修改,并进行了第二次实验,使得a−F图像过坐标原点。图3是第二次实验中打出的一条纸带,从比较清晰的A点开始,每5个计时点取一个计数点,依次记为B、C、D、E,相邻两个计数点的间距已在图中标出。已知打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,则物块运动的加速度大小为

m/s2。(结果保留三位有效数字)

12.某学习小组用两种方法来测量一根长度为L且粗细均匀的电阻丝的电阻率。

(1)实验前,用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,结果如图1所示,则该电阻丝的直径d=

mm。

(2)方法一:用多用电表粗略测量该电阻丝的电阻值。选择“×1”挡位,进行欧姆调零,正确操作并读数,此时刻度盘上的指针位置如图2所示,则该电阻丝的电阻值R=

Ω,该电阻丝的电阻率ρ=

(用R、L、d表示)。

(3)方法二:如图3所示,将该电阻丝自然拉直且两端a、b固定,用带有金属夹A、B的导线接入如图4所示的电路中(对应为Rx)。实验时,先将金属夹A、B均置于a端,闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片,使电流表示数为I0,并记录相应的电压表示数U0。然后保持金属夹A的位置不动,将金属夹B从a端向b端移动到不同位置,调节滑动变阻器R的滑片,使电流表示数始终为I0,多次记录电流表示数为I0时电阻丝接入电路的长度l及相应的电压表示数U,并绘制出U−l图像如图5所示。据此可知,该电阻丝的电阻率ρ=

(用d、I0、U0、U1、四、计算题:本大题共3小题,共41分。13.如图是某小组设计的翻斗式小车(翻斗简化为L形的PON,其中PO⊥ON),小车在A点装载货物a(货物为均质球形)后,先加速启动至最大速度v,然后以速度v匀速直线行驶一段距离,最后减速运动至B点卸货。该过程中,加速和减速阶段可视为加速度大小相等的匀变速直线运动,且PO与竖直方向的夹角恒为θ=37°。已知距离AB=s,重力加速度为g,不计空气阻力及货物与翻斗间的摩擦,sin37°=0.6。

(1)要保证货物不离开翻斗,求小车匀变速运动的加速度的最大值。

(2)小车以(1)中的最大加速度运动时,求小车将货物a从A点运送到B点的过程中,匀速运动的时间与总时间的比值。14.图1是一个折射率为n的均匀介质球,O为球心,半径为R,球外为空气(折射率为1),球内有一个单色点光源S。已知光在空气中的传播速度为c,只考虑首次从S直接射向球面的光线。

(1)若S在球心处,求光从S射出后在球内传播的时间。

(2)要使整个球面都有光射出,求S到O点的最大距离。

(3)若S到O点的距离为33R,球内介质对该单色光的折射率n=2,求球面上有光射出的面积。(球冠是球面被一个平面所截后剩下的曲面,如图215.如图所示,等边△CDE的边长为a,F、G、H是其各边的中点。调整空间中的磁场分布,利用质量均为m、电荷量均为+q的带电粒子,按如下过程进行了三次实验:

第一次,△FGH内充满磁感应强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,其他区域无磁场。一个带电粒子以某一速度从C点沿CG方向发射并进入磁场,一段时间后沿∠CED的角平分线方向从E点离开。

第二次,△CFH和△HGE内充满完全相同的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小未知、方向垂直纸面向外,其他区域无磁场。一个带电粒子以与第一次实验中相同的速度从C点沿CG方向进入磁场,一段时间后仍沿∠CED的角平分线方向从E点离开。

第三次,四边形FDGH内(不含边界)充满磁感应强度大小为2B、垂直纸面向外的匀强磁场,其他区域无磁场。大量带电粒子从C点以不同的速度平行于平面CDE发射,所有进入磁场的粒子最终都从E点离开。不考虑粒子间的碰撞及相互作用,粒子重力不计。求:

(1)第一次实验时,粒子的速度大小;

(2)第二次实验时,粒子从C点运动到E点所用的时间;

(3)第三次实验时,能进入磁场的粒子从C点发射时速度方向与CE边的夹角θ和发射速度大小v之间需满足的关系式。

参考答案1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.C

7.B

8.BD

9.BC

10.AC

11.不需要平衡摩擦力过度1.36

12.0.89513ππ

13.小车匀变速运

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