物理与评分细则河南青桐鸣大联考2026届高三年级下学期4月质量检测暨焦作市2026年高三年级第二次模拟考试(焦作高三二模)(4.28-4.29)_第1页
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文档简介

2.C解析:玻璃管顺时针转动,压强减小,体积增积撞击管壁的分子个数减少,C正确;气体内能不3.B解析:A和D处点电荷在0点产生的合场强大处点电荷在O点产生的合场强大小为、方向指向E,B和E处点电荷在O点产生的合场强电荷在O点产生的合场强合成,可知O点的合场2,从D点做平抛运动,竖直方向,水平方向x-vt,计算可得x=5.C解析:光滑挂钩的同一根绳子张力处处相等,设弹性绳总形变量为L,AC水平间距为d,两段绳与竖直方向的夹角均为θ。由几何关系可得d=和L决定,与绳两端高度差无关。由受力平衡有变,因此物体沿DC方向斜向上移动,弹性绳弹力D错误。故选C。的最大值为Em=NBwL²,电动势有效值为E=(5√2-4)×10³Ω,B错误;副线圈的等效电阻为,由图乙可得R,=2kΩ,经计算R灯=2kΩ,C正确;由闭合电路欧姆定律可得为定值,D错误。故选C。7.C解析:当A与B加速度相同且无相互作用力0,则有F=μmg=2N,此时对应x=2m,故此时A与B间弹力为0,A错误;分离后B做匀速直线运动至P点进入竖直圆弧轨道,B受到的合力为速圆周运动,分离时AB的速度相同,有 ,解得v=√2m/s,则,所以弹力与半径8.BD解析:从图乙可知,四条谱线的波长关系为λ。>λβ>λy>λ8,根据光子能量公式得,可知E。<E₃<E,<E,因此四条谱线中光子能量最大的是H₈,若四种可见光中只有两束光照射金属板能发生光电效应一定是Hy和H₈,根据氢原子能级跃迁规律,当氢原子从高能级n=m向n=2子能量排序得,H₃可能为n=6向n=2跃迁时的大于远地点的速度,B错误;地球的第二宇宙速度为11.2km/s,是卫星脱离地球引力束缚的脱离速力分析如图甲,可得mgsin37°=kl,由此可得圆环受到杆的支持力为0。假设向下移动x的距离图乙所示此时弹性绳垂直于杆的分力F,=所以圆环收到杆的支持力为0,则摩擦力为0。弹性绳沿杆方向的分力F,=kltanθ=kx,则圆环在杆上做简谐运动,当Fỵ=置,解得x=0.8m,此时圆环正好运动到K点,速度最大,振幅为A=0.8m,所以向下运动的最大位移为1.6m。A错误B正确;若k=15N/m弹性绳垂直于杆的分力9N,此时杆对圆环的支持力为Fɴ=3N,运动过程中摩擦力F₁=μFɴ=1.5N,设圆环P到Q点方向有kx+F,=mgcos37°;同理,圆环P沿杆上滑时,在速度最大处沿杆方向有kx-F=mgcos37°。可知下滑与上滑时速度最大的位置不在同一点,C正确;圆环在MN杆上向上运动过程中速度最大的位置时,有kx=mgcos37°+(2)设斜面倾角为θ,小球平抛初速度为vo,沿斜动量守恒关系式为m₁vo=m₁v₁+m₂v₂代人vc√x约去常数项,得动量守恒表达式:(3)实验中小球半径过大,空气阻力影响就较大,故A错误;轨道末端水平才能保证小球抛出后做球从同一高度释放,才能保证碰撞前入射小球的(3)不变(1分)④(2分)相等(2分)解析:(1)实验中利用电路图甲测量电阻R,电压表分流使测量值偏小。(2)实验中利用电路图乙测量电阻R,电流表分压使测量值偏大。(3)接下来应使滑动变阻器阻值不变,闭合S₂,待示数I₂。(4)当S₂断开时,则,当S₂闭合时,,解得该实验中若考虑电压表内阻,则可将电压表内阻与R。等效为R'。,则此时,则最终结果仍为。故该表达式计算出的结果与真实值相比相等。解析:(1)左侧波传到直线AB处用时,其中x₁=5m,v₁=5m/s,则t₁=1s(1分)(1分)t=t₁+t₂=2s(1分)右侧波传到M点用时,其中x₃=6m,v₂=2m/s,则t₃=3s(1分)(1分)(2)左侧波传到M点用时间t=2s,右侧波传到M点用时t₃=3s,两列波的振动周期T=2s,左侧波传过去后振动1s,右侧波传到M,两波振动叠加,t₃=3s时候两列波在M点都从平衡位置所以0-2sM点未振动,路程为s₁=0m(1分)2-3sM点为左侧波在此的振动S₂=2A₁=6m(1分)3-5s左右两波都传到M点,且MS₃=4(A₁+A₂)=20cm(1分)故M点的振动路程为s=s₁+s₂+s₃=26cm(1分)解析:(1)当N的速度最大时(2)当A的速度为4m/s时有牛顿第二定律解得vn=12m/s,恰好达到最大速度由动量定理有(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)(2分)(1分)(1分)mMgtsinθ-μ(mMgcosθ+BIL)t=mMUM(1分)由以上各式,解得vx=4m/s解得(2分)离子在辐向电场中做匀速圆周运动,根据电场力提供向心力有(1分)由几何关系可知R=6L(1分)解得(2分)(2)若正离子恰好不离开磁场I,则其运动轨迹与由几何关系得(1分)(1分)(1分)(1分)解得r₁=2L,由洛伦兹力提供向心力得(2分)解得(2分)解得(3)离子在区域I中运动和在区域Ⅱ中运动刚好两边相加可得qB₁L+qB₂L=mv₀(1-cos60(1分)(1分)(1分)(2分)12.(1)<(2分)(3)不变(1分)13.(1)左侧波传到直线AB处用时,其中x₁=5m,v₁=5m/s,则t₁=1s(1分),其中x₂=2m,vz=2m/s,则t(1分)t=t₁+t₂=2s(1分)右侧波传到M点用时,其中x₃=6m,v₂=2m/s,则t₃=3s(1分)所以左侧波先传过去,经过t=2s,M点开始振动(1分)(2)左侧波传到M点用时间t=2s,右侧波传到M点用时t₃=3s,两列波的振动周期T=2s,左侧波传过去后振动1s,右侧波传到M,两波振动叠加,t₃=3s时候两列波在M点都从平衡位置所以0-2sM点未振动,路程为s₁=0m(1分)2-3sM点为左侧波在此的振动Sz=2A₁=6m(1分)3-5s左右两波都传到M点,且M振动加S₃=4(A,+A₂)=20cm(1分)故M点的振动路程为s=s₁+s₂+s₃=26cm(1分)14.(1)当N的速度最大时mngsinθ=BIL(1分)(1分)Vn=12m/s(1分)(2)当A的速度为4m/s时(1分)有牛顿第二定律(1分)(2分)mMgsinθ=μ(mmgcosθ+BIL)(1分)解得vn=12m/s,恰好达到最大速度(1分)由动量定理有mngtsinθ-BILt=mNUN(1分)(1分)15.(1)离子在加速电场中被加速,根据动能定理有解得(2分)离子在辐向电场中做匀速圆周运动,根据电场力提供向心力有(1分)由几何关

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