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文档简介
2025-2026学年广州市海珠区高二下学期6月自编模拟练习卷物理考生注意:1.本试卷包括两道大题,共15道小题。满分100分,考试时量75分钟。2.考生务必将各题的答案填写在答题卡的对应位置,在本试卷上作答无效。3.考试结束时,只交答题卡。一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)1.在一次打靶训练中,起初人和车一起静止在光滑水平面上,人和靶分别在车的两端,车、人、枪、靶总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,一共有n发。枪靶之间距离为d,子弹击中靶后会镶嵌其中,射击时总是等上一发击中后再打下一发。则以下说法正确的是()A.射击过程中,车向左移动B.射击完成后,车会向右做匀速运动C.每发射一颗子弹,车移动的距离为mdD.全部子弹打完后,车移动的总距离为nmd2.三炮台起源于盛唐,因盛水的盖碗由托盘、喇叭口茶碗和茶盖三部分组成,故又称盖碗。三炮台以茶叶为底,掺有冰糖、玫瑰花、枸杞、红枣、桂圆肉等配料,喝起来香甜可口。冲泡茶水时需向茶碗中倒入足够多的沸水,使得盖上杯盖后茶水漫过杯盖,然后静置一段时间就可以饮用。已知盖上杯盖后,在水面和杯盖间密闭了一部分空气(可视为质量一定的理想气体)。下列说法正确的是()A.用沸水能快速泡出茶色,是因为温度越高所有分子的动能越大B.放入茶叶后,茶水的颜色由浅变深,是布朗运动现象C.温度降低后,杯内气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数减少D.温度降低后杯盖拿起来比较费力,是因为封闭气体的压强变大3.如图所示,一定质量的理想气体,从图中A状态开始,经历了B、C状态,最后到D状态.AB的反向延长线过O点,BC和DA连线与横轴平行,CD与纵轴平行,则下列说法正确的是()A.A→B过程,气体放出热量B.B→C过程,气体压强增大C.C→D过程,气体压强增大且增大的原因是气体分子数密度增大D.整个过程,气体对外做的功小于外界对气体做的功4.我国科学家将放射性元素镅243(95243Am)引入到能量转换器中来提高转换效率。若镅243的衰变方程为:95A.a=239,b=1 B.a=239,b=2 C.5.“杆线摆”结构如图所示,轻杆一端通过活动绞链与立柱OO'垂直连接,另一端安装质量为m的摆球,细线一端拉住摆球,另一端系在立柱上的A点,给摆球一垂直于纸面的较小速度,使轻杆垂直于立柱OO'来回摆动,摆动角度小于5°,摆球的运动轨迹被约束在一个倾斜的平面内。已知立柱A.摆球在摆动过程中细线上的拉力大小为3B.摆球静止在平衡位置时轻杆对摆球作用力大小为3C.摆球向平衡位置运动过程中轻杆对球作用力增大D.若增大细线长度使A点上移则摆球运动周期增大6.如图甲所示,一质量为M、长为L的导体棒,通过两根长均为l、质量可不计的细导线系在同一水平面上的固定连接点上.在导体棒所在空间存在方向竖直向上、大小为B的匀强磁场.细导线通过开关S与电阻R和直流电源串接起来。不计空气阻力和其它电阻,导体棒运动时,细导线偏离竖直方向用图示的角度θ来表示。接通S,导体棒恰好在θ=π4时处于静止状态;将导体棒从θ=π4移到A.电源电动势E=B.振动周期T=2πC.电阻消耗的焦耳热Q=D.角度θ随时间t变化的图线为图乙7.天花板下用轻弹簧悬挂一个质量为m的平板B,初始时B静止(设此时B的重力势能为0),在B正下方有一个质量也为m的物块A,将其向上抛出并以速度v0与B发生弹性碰撞,设碰撞后B的速度为v、加速度为a、动能为Ek、机械能为E机,则在B上升至最高点的过程中,各物理量随时间t或位移x的变化图像可能正确的是()A. B.C. D.8.如图甲所示,在xOy平面内有两个沿y轴方向做简谐运动的点波源S1和S2分别位于x=−5m和x=7m处,某时刻波源S1在x轴上产生的波形图如图乙所示,波源S2的振动图像如图丙所示,由两波源所产生的简谐波波速均为13m/s,质点a、b、p的平衡位置分别位于xaA.两波源所产生的简谐波不会发生干涉B.t=30s时,质点a向y轴正方向振动C.在32∼50s内,质点b运动的总路程是0.30mD.稳定后质点p振动的表达式为y=59.如图所示,水平面内有相距为0.4m的两平行固定金属导轨,导轨左端接有电动势为3V、内阻为1Ω的电源,金属导轨电阻不计。质量为0.1kg的金属棒ab跨接在金属导轨上,与两金属导轨垂直并接触良好,棒ab接入电路部分的电阻为2Ω。整个装置处于磁感强度大小为1T的匀强磁场中,磁场方向与棒ab垂直且与水平面的夹角为53°,棒ab始终静止于导轨上。重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8A.棒ab所受的安培力方向水平向左 B.棒ab所受的安培力大小为0.4NC.棒ab所受的摩擦力大小为0.32N D.棒ab所受的支持力大小为0.24N10.一健身者上下抖动长绳的一端,所形成的简谐横波沿x轴正方向传播。位于坐标原点O的波源自t=0时开始振动,振动图像如图所示。观察发现,当t=1s时,长绳上各点都已经开始振动。当t=1.3s时,平衡位置在x=0.6m处的质点P刚好处在平衡位置,且质点P与波源之间只有一个波峰。下列说法正确的是()A.t=0到t=1.3s时间内,O点经过的路程为5.2cmB.t=1.3s时,波源处在平衡位置且向下运动C.该波的波速可能为2m/sD.P点第4次运动到波峰位置的时刻可能为1s二、非选择题(共5题,共计60分)11.某同学用如图甲所示的装置,通过半径相同的两球碰撞来验证动量守恒定律,图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接。实验时先使小球1从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作多次。再把小球2放在水平槽末端的位置,小球1仍从原位置由静止开始滚下,与小球2碰撞后,两小球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复上述操作多次。在记录纸上确定M、N、P为三个落点的平均位置。实验中测出小球1的质为m1,小球2的质量为m(1)本实验必须满足的条件是____________。A.两小球质量必须相等B.斜槽轨道必须是光滑的C.轨道末端必须是水平的(2)某次实验中P点位置的多次落点痕迹如图乙所示,刻度尺的零点与O点对齐,则OP=cm。(3)若实验结果满足,就可以验证碰撞过程中动量守恒。(4)若实验结果满足,就可以验证碰撞过程中机械能守恒。(5)实验中通过仅测量小球做平地运动的(选填“水平位移”或“竖直位移”),可间接得到小球碰撞前后的速度关系,这样做的依据是。12.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中。(1)某同学操作步骤如下:①用0.5mL的油酸配制了1000mL的油酸酒精溶液②用注射器和量筒测得50滴油酸酒精溶液体积为1mL③在浅盘内盛适量的水,将痱子粉均匀地撒在水面上,滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为190cm2,油酸分子直径大小d=(2)若已知纯油酸的密度为ρ,摩尔质量为M,在测出油酸分子直径为d后,还可以继续测出阿伏加德罗常数NA=13.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg的足够长的木板C,在C上放置有A、B两物体,A的质量mA=1kg,B的质量为mB=2kg.A、B之间锁定一被压缩了的轻弹簧,弹簧储存的弹性势能Ep=3J,现突然给A、B一瞬时冲量作用,使A、B同时获得v0=2m/s的初速度,且同时弹簧由于受到扰动而解除锁定,并在极短的时间内恢复原长,之后与A、B分离.已知A和C之间的摩擦因数为μ1=0.2,B、C之间的动摩擦因数为μ2=0.1,且滑动摩擦力略小于最大静摩擦力.求:(1)弹簧与A、B分离的瞬间,A、B的速度分别是多大?(2)已知在C第一次碰到右边的固定挡板之前,A、B和C已经达到了共同速度,求在到达共同速度之前A、B、C的加速度分别是多大及该过程中产生的内能为多少?(3)已知C与挡板的碰撞无机械能损失,求在第一次碰撞后到第二次碰撞前A在C上滑行的距离?14.如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,板间距为d.A、B板原来电势都为零,每当粒子飞经A板向B板运动时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.粒子的重力忽略不计.(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速.求粒子第一次穿过B板时速度v1的大小;(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增.求粒子绕行第n圈时磁感应强度的大小Bn;(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn总.15.如图所示,在直角坐标系xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于P(﹣R,0)、Q(0,R)两点,圆O1内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于M点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从P点射入磁场,经磁场偏转恰好从Q点进入电场,最后从M点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:(1)OM之间的距离;(2)该匀强电场的电场强度E;(3)若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从P点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?
参考答案1.【答案】C2.【答案】C3.【答案】C4.【答案】B5.【答案】A6.【答案】B7.【答案】C8.【答案】C9.【答案】B,C10.【答案】A,C11.【答案】(1)C(2)44.79(44.70−44.90都对)(3)m(4)m(5)水平位移;小球离开槽末端后做平抛运动,在空中的飞行时间相等,水平位移与水平速度成正比,可以用水平位移替代小球在碰撞前后的速度12.【答案】5×10−1013.【答案】(1)解:在弹簧弹开两物体的过程中,由于作用时间极短,对AB弹簧组成的系统由动量和能量守恒定律可得:(E联立解得:vA=0(2)解:对物体B有:a对AC有:μ又因为:m故物体AC的共同加速度为a=1m/对ABC整个系统来说,水平方向不受外力,故由动量和能量守恒定律可得:mQ=解得:Q=4.5J, v=1.5m/s(3)解:C和挡板碰撞后,先向左匀减速运动,速度减至0后向右匀加速运动,分析可知,在向右加速过程中先和A达到共同速度v1,之后AC再以共同的加速度向右匀加速,B一直向右匀减速,最后三者达共同速度v2后做匀速运动.在些过程中由于摩擦力做负功,C向右不能一直匀加速至挡板处,所以和挡板再次碰撞前三者已经达共同速度.aμ解得:av解得:vt=0.5sxxAC间的相对运动距离为x14.【答案】(1)解:粒子从静止开始第一次加速时,由动能定理qU=解得:v1=2qU(2)解:粒子绕行第n圈时,nqU=1粒子受到的洛仑兹力提供向心力,qvnBn=m解得:Bn=1(3)解:粒子在磁场中绕行第n圈的周期Tn=2πR粒子在磁场中绕行第1圈所用时间t磁1=2πmqB1,B粒子在磁场中绕行第2圈所用时间t磁2=2πmqB2,B粒子在磁场中绕行第3圈所用时间t磁3=2πmqB3,B余次类推,粒子在磁场中绕行第n圈所用时间t磁n=2πmqBn,B解得:t磁n总=t磁1+t磁2+t磁3+…+t磁n=2πR设粒子在电场中绕行n圈所用总时间为t电n总,有a=qUnd=1则粒子绕行n圈所需的总时间tn总=t磁n总+t电n总=2πRm2qU15.【答案】(1)解:设粒子A速率为v0,其轨迹圆圆心在O点,故A运动至D点时速度与y轴垂直,粒子A从D至G作类平抛运动,令其加速度为a,在电场中运行的时间为t,则有:y=R=x=OG=v0t…①和tan45°=vyvx=联立①②解得:yx=12atv故有:OG=2R…③答:OG之间的距离2R;(2)解:粒子A的轨迹圆半径为R,由q得v0=a=Eqm联立①③⑤得R=解得:E=qR答:该匀强电场的电场强度qRB(3)解:令粒子A′轨迹圆圆心为O′,因为∠O′CA′=90°,O′C=R,以O′
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