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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2026届安徽省亳州市部分学校高三下学期5月联考物理试题一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.某些建筑材料可产生放射性气体氡,氡可以发生α或β衰变,如果人长期生活在氡浓度过高的环境中,那么氡经过人的呼吸道沉积在肺部,并放出大量的射线,从而危害人体健康。原来静止的氡核86222Rn发生一次α衰变生成新核钋84218Po,并放出一个能量为EA.生成的钋核与原来的氡核相比,中子数少了4个
B.氡核发生α衰变产生的α粒子与钋核的质量之和等于衰变前氡核的质量
C.钋核的比结合能大于氡核的比结合能
D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就只剩下一个氡原子核2.如图所示,在真空环境中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球。一束复色光沿直线BC方向射入玻璃球,在C点分成两束单色光a、b,入射角为60∘。a光和b光分别在玻璃球表面的E点和D点射出.已知∠COE=90∘,∠COD=120∘,真空中的光速为cA.若a、b光分别照射同一光电管,a光能发生光电效应,则b光一定也能发生光电效应
B.若改变入射角的大小,则b光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
C.a光在射入玻璃球后,传播速度变小,光的波长变大
D.若a光的频率为ν,则a光束在玻璃中的波长为λ=3.如图所示,甲、乙两列简谐横波在同一介质中沿x轴正方向传播,波速均为v=5.0m/s。在t=0时,两列波的波峰正好在x=5m处重合,则下列说法正确的是(
)
A.简谐横波甲的周期T甲=1.6s
B.甲、乙两列波叠加会产生干涉现象
C.t=0时刻,乙波上x=3m质点振动方向沿y轴负方向
D.x=5m的质点将随两波沿4.2025年10月31日23时44分,神舟二十一号载人飞船被长征二号F遥二十一运载火箭成功送入太空,11月1日3时22分,神州二十一号成功相会“天宫”(空间站天和核心舱),天和核心舱距离地面约h=390km,地球北极的重力加速度为g,地球赤道表面的重力加速度为g0,地球自转的周期为T,引力常量为G。天和核心舱轨道为正圆,地球为球体。根据题目的已知条件,下列说法错误的是(
)
A.可以求出地球的半径
B.天和核心舱在轨运行的线速度大于第一宇宙速度
C.可以求出天和核心舱的周期
D.可以求出地球质量5.随着我国经济的飞速发展,人们对生活水平的追求日益增高,越野拖挂房车成为众多旅行爱好者的选择。如图所示为一越野车通过挂钩与房车连接,越野车质量为M。房车质量为m。越野车行驶过程中发动机提供的牵引力为F,行驶过程中受到的阻力为f1;房车无动力也无制动力,行驶过程中受到的阻力为f2,下列说法正确的是(
)
A.两车匀速行驶的过程中越野车给房车的拉力等于f1
B.两车加速行驶的过程中越野车给房车的拉力等于f2
C.不管两车匀速还是加速,越野车给房车的拉力等于F
D.6.2026年2月6日,意大利冬奥会在米兰圣西罗球场盛大开幕。跳台滑雪是冬奥会的重要竞技项目。如图所示,一名跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出。该运动员两次试滑分别在斜坡上的M、N两点着陆。已知OM=MN,斜坡与水平面的夹角为θ,不计空气阻力,运动员(含装备)可视为质点,则该运动员两次试滑(
)A.着陆在M、N点时动量的方向不同
B.着陆在M、N点时动能之比为1:2
C.着陆在M、N点两过程时间之比为1:2
D.着陆在M、N点对应在O点的初速度之比为1:27.新能源汽车已走进我国千家万户,新能源汽车电池中常用到的石墨烯是一种由碳原子组成的单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,主要作为改性添加剂或功能涂层常应用于磷酸铁锂电池等多类电池,具有丰富的电学性能。为测量某二维石墨烯样品单位面积的载流子(电子)数n,设计了如图所示的实验电路。在长为a,宽为b的石墨烯表面加一垂直向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电极1、3间通以恒定电流I,电极2、4间将产生电压U。已知电子的电荷量为e。则下列说法正确的是(
)
A.电极2的电势高于电极4
B.电极2、4间的电压U与样品的长度a有关
C.电极1、3间的电流I恒定时,电极2、4间的电压U与磁感应强度B无关
D.要测出该石墨烯样品单位面积的载流子数n,无需测量该样品的长和宽8.如图为某自行车车头灯发电机的示意图。线圈绕在固定的U形铁芯上,车轮转动时,通过摩擦小轮带动磁体转动,使线圈中产生正弦式交变电流。已知摩擦小轮转动的角速度为ω,线圈匝数为N匝,线圈横截面积为S,线圈电阻与车头灯电阻均为R。图示位置中磁体在线圈处产生的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B。摩擦小轮由如图所示位置转过14圈的过程中,则下列说法正确的是(
)A.磁通量变化的大小为NBS B.通过车头灯的电荷量NBSR
C.车头灯电阻的热功率NBSω2R2⋅二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.如图所示,倾角为θ的足够长的光滑斜面体固定在水平面上,轻弹簧放在斜面上,下端与固定在斜面底端的挡板相连,质量分别为3m和m的物块A、B放在斜面上,B与弹簧连接,弹簧的压缩量为x0,此时弹簧弹性势能Ep=2mgx0sinθ且弹簧弹性势能与形变量平方成正比,此时A、B静止。重力加速度为g,某时刻移走A.B的机械能守恒 B.B的最大加速度为3gsinθ
C.B向上运动的最大位移为34x010.质量为mA=3m的物块A以一定速度v0在光滑的水平面运动,在其右侧有一质量为mB=m的物块B其曲面为光滑14圆弧,半径为R,最低点与水平面相切。A恰好滑到B的圆弧最高点,重力加速度为g。vA.A和B动量守恒
B.A的初速度v0=22gR
C.B的最大速度为32gR
D.若A的初速度增大为2v0三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.“探究向心力大小的表达式”的实验装置如图所示.小球放在挡板A、B、C处做圆周运动的轨道半径之比为1:2:1,小球与挡板挤压,弹簧测力筒内的标尺可显示力的大小关系。(1)本实验利用的物理方法为
;A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法(2)实验时,为使两钢球角速度ω相同,则应将皮带连接在半径
(选填“相同”或“不同”)的变速塔轮上;(3)把两个质量相等的小球分别放在A、C处,匀速转动时发现左、右边标尺上露出的红白相间的等分格数之比为4:9,则左边塔轮与右边塔轮的半径之比为
。12.为了测量电源电动势和内阻,某实验兴趣小组设计了如图甲所示实验电路进行测量,已知R0=3Ω(1)按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整
;(2)实验操作步骤如下:①将滑动变阻器滑到最左端位置②接法Ⅰ:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关S0,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据U1③将滑动变阻器滑到最左端位置④接法Ⅱ:单刀双掷开关S与2接通,闭合开关S0,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据U2⑤分别作出两种情况所对应的U1−I(3)某次读取电表数据时,电流表指针如图丙所示,此时I1=
(4)根据U2−I2图像,求得该电源电动势E=
V,内阻r=
Ω(5)关于该兴趣小组的实验,下列说法中正确的是
。(多选)A.根据U1−IB.由于电压表的分流,根据U2C.根据丁图可求得该电源电动势和内阻的真实值分别为1.80V和4.50ΩD.根据丁图可求得电流表的内阻为0.50Ω四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.某兴趣小组在学习热力学知识后,用热力学方法测容器的容积,在球形容器上开一小孔并与透明玻璃管连接密封良好,用氮气排空内部气体用活塞封闭氮气,活塞与玻璃管间摩擦不计且密封良好。当外界温度为27℃时,玻璃管中封闭气柱长度为l1=10cm,当外界温度升至57℃,玻璃管中封闭气柱长度为l2=30cm。已知外界大气压恒为p0=1.0×105(1)求球形容器的容积V;(2)若温度从27℃升至57℃,密封气体从外界吸收热量为Q=2J,求容器中气体内能变化。14.如图所示,在xOy平面直角坐标系中,虚线OO′与x轴正方向的夹角为θ=60∘,与y轴之间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强电场。一带负电的粒子从x轴负半轴的P点以初速度v0进入电场,与x轴正方向的夹角为α=60∘,经电场偏转后从点M0,L(1)x轴上的P点坐标;(2)该粒子的比荷;(3)粒子从P点出发到再次回到x轴时的总时间。15.如图所示,两平行光滑且足够长的直金属导轨水平放置,间距为L,矩形abcd区域内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上。初始时刻,细金属杆N静止于磁场内,磁场外的细金属杆M以初速度v0向右运动。两杆在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为12v0,N在磁场内运动的时间为t,M最终静止于磁场右边界cd处,两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。金属杆M质量为2m,金属杆N质量为m,两杆在导轨间的电阻分别为R(1)金属杆M刚进入磁场时的加速度大小;(2)N在磁场内运动过程中金属杆N上产生的热量;(3)矩形磁场区域的长度。
参考答案1.C
2.A
3.C
4.B
5.D
6.B
7.D
8.C
9.BD
10.BCD
11.C相同3:2
12.0.281.701.25AD
13.【详解】(1)设
T1=300K
,此温度下压强为
p1
体积为
V1=V+l1S
,
T当温度为
T1=300K
时,压强代入数据
p由于该变化为等压变化,当温度为
T2=330K
,由盖—吕萨克定律代入数据得
V=0.95×1(2)由热力学第一定律
ΔU=W+QW=−ΔU=2−1.1J=0.9J
,故容器中气体内能增加了
0.9J
14.【详解】(1)根据逆向思维,粒子从P点到M点的逆运动为从M点到P点的类平抛运动,则有
vx=v0竖直方向有
y水平方向有
x解得
t1=4故P点坐标为
−(2)粒子恰好不从
O′O
边界射出磁场,粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,根据几何关系有
r可得
r=根据洛伦兹力提供向心力有
q解得粒子的比荷为
q(3)在磁场中运动的周期为
T=可得在磁场中运动的时间为
t再次返回电场做类平抛运动过程中,由几何关系知
y2=L3由
y=12at可得粒子从P点出发到再次回到x轴时的总时间
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