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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2026届江苏南京市高考物理终极预测一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.一艘飞船以0.2(为光速)速度沿船身方向飞离地球,飞船与地面通过电磁波相互联络,则地面上观测者测得来自飞船电磁波信号的速度等于(
)A.0.2c B.0.8c C.1.0c D.1.2c2.声现象在生产、生活和乐器演奏中十分常见,则(
)
A.救护车鸣笛驶向路口时,路口行人听到的笛声频率比声源频率高
B.做“彩超”检查,是利用了超声波的衍射现象
C.琴弦与音叉固有频率不同,也会发生明显共振
D.用音叉校准琴弦,利用的是波的干涉现象3.可控核聚变是人类未来清洁能源的重要发展方向,激光惯性约束核聚变是实现可控核聚变的主流技术之一,常用氘、氚作为聚变燃料,核反应方程为 12H+13A.X是质子
B.轻核聚变可在常温条件下发生
C.轻核聚变发生质量亏损,因此聚变过程中质量数不守恒
D.激光能用于控制核聚变,主要利用激光亮度高,能量高度集中的特点4.“天问二号”探测器完成对小行星HL688取样并返回地球。小行星运行周期与地球近似相等,被称为“地球准卫星”。地球绕太阳公转可视作圆轨道,小行星绕太阳运行轨道为椭圆,它的近日点位于地球圆轨道内侧。下列说法正确的是(
)A.探测器的发射速度大于第三宇宙速度
B.小行星在近日点的加速度大于地球运动的加速度
C.小行星在近日点的速度小于地球公转速度
D.小行星绕太阳运行轨道的半长轴大于地球公转轨道半径5.向一个空的铝制饮料罐中插入一根粗细均匀透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱。如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。则下列说法正确的是(
)
A.吸管上所标的温度刻度值分布不均匀
B.温度降低时,饮料罐内壁上单位面积、单位时间受到空气分子撞击的次数减少
C.温度升高时,饮料罐内空气增加的内能小于其从外界吸收的热量
D.环境温度不变,将易拉罐缓慢水平放置过程中,油柱离罐口距离会减小6.小龙虾在水中快速移动时,主要依靠尾部的快速弯曲产生推进力。某时刻,小龙虾受到威胁,由静止开始做直线运动,其加速度随时间的变化规律如图所示。则小龙虾(
)
A.t=t0时,小龙虾的速度达到最大 B.0∼t0内,小龙虾速度先增大后减小
C.t07.氢原子的能级图如图甲所示.用一束光子能量为12.09eV的单色光去照射大量处于基态的氢原子,氢原子处于不稳定激发态会辐射光子,用辐射出的光子照射不带电的钾金属板(如图乙所示),已知金属钾的逸出功为2.25eV,下列说法中正确的是(
)
A.辐射光中只有2种频率的光子
B.从n=3到n=2跃迁时,辐射的光照射金属钾时可使验电器的金属带负电
C.金属钾表面逸出的光电子的最大初动能不可能大于7.95eV
D.当大量氢原子从高能级向低能级跃迁时电子的动能增加,电势能减少8.羽毛球是大众喜爱的体育运动。如图所示是羽毛球从左往右飞行的轨迹图,由于空气阻力的影响,轨迹不对称。图中A、B为同一轨迹上等高的两点,P为该轨迹的最高点。羽毛球在该轨迹上运动时(
)
A.在A、B两点的机械能相等
B.在A、B两点的动量相等
C.AP段动能的减小量等于PB段动能的增加量
D.AP段重力的冲量小于PB段重力的冲量9.某同学用图甲所示的装置做“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验,使用示波器检测到输入信号如图乙所示,则输出的电压信号可能是(
)
A. B.
C. D.10.用如图所示装置测量匀强磁场的磁感应强度,一开始整体处于平衡状态,当线圈通如图所示的电流时,需在某侧增加配重,使整体再次处于平衡状态(线圈下边框呈水平状态).下列说法中正确的是(
)A.配重需加在物体上
B.不增加配重,线圈将向上运动
C.要测磁感应强度需要测物体的质量
D.若通与图中相反方向的电流瞬时,绳中拉力将变小11.如图所示,绝缘轻杆两端固定带电小球a和b,a和b均可视为点电荷,一个点电荷放在轻杆的左侧。现将轻杆绕中点转动,在位置MN和位置EF时系统总电势能刚好相等。则(
)
A.a、b两球带异种电荷
B.a、b两球带电量相等
C.a球由E转动到M过程中,O点电场强度可能变小
D.b球在N点的电势能一定小于F点的电势能二、实验题:本大题共1小题,共10分。12.某实验小组正在进行利用单摆测量重力加速度的实验,实验器材有:力传感器和数据线、托盘天平、铁架台、重锤、细绳。先将力传感器如题1图所示竖直固定在铁架台上,下方用细绳系住重锤。步骤如下:(1)用托盘天平称得重锤质量m=300.0g。重锤做单摆运动的摆长为l(实验中并未测量),待测重力加速度g。如题1图所示,当重锤用细绳悬挂静止时,用刻度尺测出重锤底部到参考平面的高度,刻度y0如题2图所示,其读数为
cm(2)重锤由静止释放及摆动至最低点时细绳的状态如题4图(a)(b)所示,关于力传感器的使用下列说法中正确的是
A.力传感器的使用不需要调零B.题4图(a)状态传感器示数等于绳子拉力C.题4图(b)状态传感器示数等于绳子拉力(3)保持细绳绷直,将重锤向一侧缓慢拉至某一高度并保持静止,用(1)中的方法读出此时重锤底部中心处对应的刻度y如题3图所示,则重锤从释放到运动至最低点过程中下降的高度h=y–y0。由静止释放重锤,记录力传感器示数在重锤摆动过程中随时间的变化情况,描点作图FT实验次数1234567h/m0.05910.10850.15850.20510.25810.30650.3565F/N3.223.453.683.844.094.384.57小明同学根据题表中的数据做h–FT图并得出相应的函数表达式如5图,设图像与纵轴截距为−b,则重锤的摆长l=
(用题中给定的字母表示),由5图中小明的数据计算当地重力加速度g=
m/s(4)实验中利用重锤底部中心测算重锤下降的高度的测量值和实际相比偏大,有同学认为这会导致运用图像测量重力加速度的值不准确,你是否同意该同学的看法,并简述理由
。三、计算题:本大题共4小题,共46分。13.玻璃柱的折射率n=233,其横截面为四分之一圆,圆的半径为R。截面所在平面内,一束与AB边平行的光线垂直于BC(1)入射光线与AB间距离;(2)光线在玻璃柱中传播的时间。14.北斗三号卫星在工作时用太阳能电池供电。某太阳能电池板不接负载时,两极间的电压是800mV,短路电流为40mA。现将该电池板与可调电阻(调节范围0−30Ω)连成一闭合电路,求:(1)若可调电阻为5Ω时,太阳能电池的路端电压;(2)太阳能电池的最大输出功率。15.“深坑打夯机”的工作示意图如图所示。首先,电动机带动两个摩擦轮匀速转动,将静止的夯杆从深坑提起;当夯杆的下端刚到达坑口时,两个摩擦轮将夯杆松开;夯杆因惯性继续运动,在自身重力的作用下,落回坑底;这样周而复始地进行,就可以达到将坑底夯实的目的。已知两摩擦轮边缘的线速度v=4m/s,对夯杆的压力均为N=2×104N,与夯杆的动摩擦因数μ=0.3,夯杆的质量m=1.0×103kg(1)夯杆由静止开始加速时的加速度大小;(2)每次夯杆在上升过程中经历的时间;(3)每个打夯周期中,因带动夯杆向上运动,电动机多消耗的电能。16.如图所示,半径为r的金属圆环固定在竖直平面内,金属杆一端与固定在圆心O处的转轴相连,另一端A与圆环接触良好(未固定)。在O点和圆环之间连接电阻R和电容器,电容器P、Q两极板水平放置,两极板之间的距离为d,在环内及P、Q两极板间均有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。在外力作用下金属杆逆时针匀速转动时,质量为m、带电量为q的微粒从电容器的左侧以速率v=mgqB沿虚线射入,在P、Q两极板之间的竖直平面内恰做匀速圆周运动,重力加速度为g(1)金属杆转动的角速度ω;(2)若金属杆的转速减半,微粒在电容器中偏离虚线的最大距离h;(3)在第(2)问的条件下,若微粒射出电容器时的偏移量为最大距离的四分之一,微粒射出时的速度大小及电容器极板的可能长度L。
参考答案1.C
2.A
3.D
4.B
5.C
6.A
7.D
8.D
9.D
10.B
11.C
12.4.37/4.35/4.36C2b9.71重锤底部测算高度的偏差是固定的恒定偏差,只会改变
h−FT
13.【详解】(1)光的传播光线如图发生全反射的临界角满足
sin根据几何关系可知
h=R(2)光线在玻璃中传播的路程为
L=R光在玻璃中的传播速度
v=传播时间为
t=
14.【详解】(1)太阳能电池不接负载时,开路电压等于电动势,即
E=800mV=0.8V短路时满足
E=因此内阻
r=根据闭合电路欧姆定律,电路电流
I=路端电压
U=IR=0.032×5V=0.16V(2)电源输出功率规律:当外电阻等于电源内阻时,电源输出功率最大。本题可调电阻范围为
0∼30Ω
,可调节到
R=r=20Ω因此最大输出功率公式为
P
15.【详解】(1)两个摩擦轮对夯杆各提供一个向上的摩擦力,总摩擦力
f=2μN根据牛顿第二定律:
2μN−mg=ma代入数值,解得:
a=2m/(2)夯杆上升分为三个阶段:匀加速、匀速、松开后匀减速上升匀加速阶段:加速到摩擦轮线速度
v=4m/s
后共速,加速时间
t1=va匀速阶段:从匀加速结束到夯杆下端到达坑口,剩余位移
x2=h−x1匀减速上升阶段:松开后夯杆靠惯性上升到最高点,时间
t总上升时间:
t=(3)电动机消耗的电能等于摩擦生热加上夯杆获得的机械能摩擦生热:仅匀加速阶段存在相对滑动,摩擦轮位移
s=v相对位移
Δs=s−内能
Q=fΔs=1.2×1夯杆机械能:摩擦轮松开时,夯杆的机械能为重力势能加动能
E总电能
E=Q+
16.【详解】(1)微粒在电容器间做匀速圆周运动时,重力与电场力平衡
mg=qE电容器内电场强度
E=Ud
,
U
等于金属杆转动产生的感应电动势,金属杆转动切割磁感线的感应电动势为联立得
mg=q⋅解得
ω=2mgd(2)转速减半后,角速度
ω′=ω2
,感应电动势
U′=U2
,电场强度
E′=U′d=mg将初速度
v=mgqB
分解为取
v1=−v2
(水平向左),剩余
v2=3v2
(水
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