内容正文:
2026年高考第一次模拟考试
高三物理
(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
A.β射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
B. 属于核裂变
C.核反应中,反应前的质量等于反应后和电子的质量之和
D.已知氡222的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
2.分子势能Ep随分子间距离r变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.r1处分子间表现为引力
B.r2处分子间表现为斥力
C.时,r越小分子势能越大
D.分子间距离足够大时分子势能最小
3.简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列说法正确的是( )
A.质点P的速度方向与波的传播方向相同
B.质点P的速度方向与加速度方向相反
C.质点P的速度方向与位移方向相反
D.质点P的振幅小于
4.交流发电机的示意图如图1所示,两磁极间的磁场可视为匀强磁场,矩形线圈ABCD绕垂直于磁场的轴OO'沿逆时针方向匀速转动,发电机的电动势随时间按正弦函数的规律变化,如图2所示。发电机线圈电阻为5Ω,外电路接的定值电阻。下列说法正确的是( )
A.理想电流表的示数为2.2A
B.电动势瞬时值的表达式为
C.线圈经过图示位置时,电流方向为ABCDA
D.线圈经过图示位置时,产生的电动势为220V
5.如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面O点的高度为h,斜面与水平面平滑连接。一小木块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停止。已知斜面倾角为,小木块质量为m,小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为,A、O两点的距离为x。在小木块从斜面顶端滑到A点的过程中,下列说法正确的是( )
A.如果h和一定,越大,x越大 B.如果h和一定,越大,x越小
C.摩擦力对木块做功为 D.重力对木块做功为
6.如图所示,MN右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电荷量为q的两个电性不同的粒子,均以与MN夹角为、大小为v的速度垂直磁场射入。不计重力及粒子间的相互作用。则两粒子( )
A.在磁场中运动轨迹的半径不同 B.在磁场中运动的时间不同
C.射出磁场时的速度方向不同 D.射出位置到射入位置的距离不同
7.如图所示为以S1、S2为波源的两列机械波在某时刻叠加的示意图,波峰和波谷分别用实线和虚线表示,已知S1、S2的振幅均为A。下列说法正确的是( )
A.a处质点做简谐运动,振幅为A
B.b处质点此刻的位移大小为2A
C.若想观察到稳定的干涉现象,可将S2周期调小
D.只要将S1的周期调至和S2的相等,c处质点就做振幅为2A的简谐运动
8.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所示,已知平面内的各点电势分别为、φA=12V、φB=16 V。下列说法不正确的是( )
A.电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28 V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4 eV
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12 eV
9.如图1所示,一质量为2kg的物块受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上作加速直线运动,其图像如图2所示,时其速度大小为2m/s。物块与水平面间的动摩擦因数,。下列说法错误的是( )
A.在时刻,物块的速度为5m/s B.在0~2s时间内,物块的位移大于7m
C.在时刻,物块的加速度为 D.在时刻,拉力F的大小为5N
10.如图所示,弹簧上端固定、下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方放置一个固定在桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁托起到某一高度后放开、磁铁开始上下振动。不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.磁铁振动过程中、线圈始终有收缩的趋势
B.磁铁振动过程中、弹簧和磁铁组成系统的机械能保持不变
C.磁铁远离线圈时,线圈对桌面的压力小于线圈的重力
D.磁铁靠近线圈时,线圈与磁铁相互吸引
11.如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经变轨,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1,2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。当卫星分别在1、2、3轨道上运行时,下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道2上经过Q点的速度小于在轨道1上经过Q点的速度
B.卫星在轨道2上经过Q点的机械能等于在轨道2上经过P点的机械能
C.卫星在轨道2上经过P点的机械能等于在轨道3上经过P点的机械能
D.卫星在轨道2上经过P点的加速度小于在轨道3上经过P点的加速度
12.如图所示,L 是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡。开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光。断开开关( )
A.P 闪亮后再熄灭,且通过P中的电流反向
B.Q闪亮后再熄灭,且通过Q中的电流方向不变
C.P比 Q先熄灭
D.P与Q 同时熄灭
13.近10年来我国大力发展空军和海军,新增舰船是除美国外其他国家的总和。无论是飞机还是战舰设计,都需要复杂的流体力学知识。当流体流动时,根据流动特征可以分成湍流和层流:如果流体质点的轨迹(一般说随初始空间坐标x、y、z随时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线),这种流动叫层流,此时流体分层流动,各层互不混合,没有这种性质的流动叫湍流。不同状态的流体动力学方程不一样。流体力学中用一个无量纲的数--雷诺数Re(Reynoldsnumber),来表征流体的这一特征,一般情况下,雷诺数小的时候是层流,雷诺数大的时候是湍流。已知雷诺数由四个变量决定,流体的流速v、流体的密度ρ、特征长度d,黏性系数μ。请根据所学知识对雷诺数的表达式做出判断,以下表达式中可能正确的是:(已知黏性系数μ为流体中相距dx的两平行液层,由于内摩擦,使垂直于流动方向的液层间存在速度梯度,当速度梯度为1个单位,相邻层“单位”接触面S上所产生的黏滞力F(亦称内摩擦力)即黏性系数,以μ表示:/它的单位是Pa·s)( )
A. B. C. D.
14.如图所示,台球桌上一光滑木楔紧靠桌边放置,第①次击球和第②次击球分别使台球沿平行于桌边和垂直于桌边的方向与木楔碰撞,速度大小均为v0。碰撞后,木楔沿桌边运动,速度大小用V表示,台球平行于桌边和垂直于桌边的速度大小分别用vx和vy表示。已知木楔质量为M,台球质量为m,木楔的倾角用θ表示。不考虑碰撞过程的能量损失,则( )
A.第①种情况碰后V可能大于
B.若满足,第①种情况,即碰后台球速度方向垂直于桌边
C.第②种情况碰后V可能大于
D.若满足,第②种情况,即碰后台球速度方向平行于桌边
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.某同学用图1所示装置测定当地重力加速度。
(1)关于器材选择及测量时的一些实验操作,下列说法正确的是 。
A.摆线尽量选择细些、伸缩性小些且适当长一些的
B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的
C.为了使摆的周期大一些以方便测量,应使摆角大一些
(2)在某次实验中,测得单摆摆长为L、单摆完成n次全振动的时间为t,则利用上述测量量可得重力加速度的表达式g= 。
(3)实验时改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,作出L-T2图像,如图2所示。
①利用A、B两点的坐标可得重力加速度的表达式g= 。
②因摆球质量分布不均匀,小球的重心位于其几何中心的正下方。若只考虑摆长测量偏小造成的影响,则由①计算得到的重力加速度的测量值 真实值。(选填“大于”“等于”或“小于”)
(4)关于摩擦力可以忽略的斜面上的单摆,某同学猜想单摆做小角度摆动时周期满足,如图3所示。为了检验猜想正确与否,他设计了如下实验:如图4所示,铁架台上装一根重垂线,在铁架台的立柱跟重垂线平行的情况下,将小球、摆线、摆杆组成的“杆线摆”装在立柱上,调节摆线的长度,使摆杆与立柱垂直,摆杆可绕着立柱自由转动,且不计其间的摩擦。如图5所示,把铁架台底座的一侧垫高,立柱倾斜,静止时摆杆与重垂线的夹角为β,小球实际上相当于是在一倾斜平面上运动。下列图像能直观地检验猜想是否正确的是 。
A.-sinβ图像 B.-cosβ图像 C.-tanβ图像
16.(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器 B.条形磁铁
C.开关、导线若干 D.交流电压表
E.直流电源 F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是 (填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V、电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整 。
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待电路稳定后再接2。已知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的图像是 。
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙所示。已知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为,利用数据处理软件得到图线与坐标轴围成的面积为。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容 。(用题中已知物理量、R和表示)
17.如图所示,长为的细线,一端系有质量为的小球,另一端通过光滑的轻质小圆环套在点的钉子上,小球在高为的光滑水平桌面上做匀速圆周运动。若小球的速度缓慢增大,当细线的拉力达到时,细线断裂,小球垂直桌面边缘抛出。重力加速度为,不计空气阻力。
(1)小球从水平桌面上抛出时的速度大小;
(2)小球落地点到桌面边缘的水平距离;
(3)小球落地时的动能。
18.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,为粒子加速器,加速电压未知;为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度大小为,方向未知;两板间电场强度大小为,方向如图所示:为偏转分离器,磁感应强度为方向垂直纸面向里。今有一带电的粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,且从点进入分离器后做匀速圆周运动打在点,已知之间的距离为。求:
(1)在速度选择器中的磁场方向和粒子的电性;
(2)粒子进入点的速度大小;
(3)粒子的比荷。
19.能量守恒定律是普遍、和谐、可靠的自然规律之一。根据能量守恒定律,物理学发现和解释了很多科学现象。
(1)经典力学中的势阱是指物体在场中运动,势能函数曲线在空间某一有限范围内势能最小,当物体处于势能最小值时,就好像处在井里,很难跑出来。如图所示,设井深为H,若质量为m的物体要从井底至井口,已知重力加速度为g,求外力做功的最小值W。
(2)金属内部的电子处于比其在外部时更低的能级,电势能变化也存在势阱,势阱内的电子处于不同能级,最高能级的电子离开金属所需外力做功最小,该最小值称为金属的逸出功。如图所示,温度相同的A、B两种不同金属逸出功存在差异,处于最高能级的电子电势能不同,A、B金属接触后电子转移,导致界面处积累正负电荷,稳定后形成接触电势差。已知A金属逸出功为,B金属逸出功为,且,电子电荷量为-e。
a.请判断界面处A、B金属电性正负;
b.求接触电势差。
(3)同种金属两端由于温度差异也会产生电势差,可认为金属内部电子在高温处动能大,等效成电子受到非静电力作用往低温处扩散。如图有一椭球形金属,M端温度为,N端温度为,沿虚线方向到M端距离为L的金属内部单个电子所受非静电力大小F满足:,非静电力F沿虚线方向,比例系数μ为常数,与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小有关,电子电荷量为-e,求金属两端的电势差。
20.处于自然状态的物体会不断地向外辐射电磁波,同时也会吸收由其他物体辐射来的电磁波,当辐射和吸收达到平衡时,物体的温度保持不变。如果某物体能完全吸收入射到其表面的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就称为黑体。黑体也会同时向外辐射电磁波,已知单位时间内从黑体表面单位面积辐射出电磁波的能量I与黑体表面热力学温度T的4次方成正比,即I=σT4,其中σ为已知常量。
(1)若将火星看成表面温度相同的球形黑体,火星的半径为r,火星中心到太阳中心的距离为L,且L远远大于r,所以火星接收到来自太阳的辐射可视为垂直射到面积为πr2的圆面上。已知太阳向外辐射电磁波的总功率为P1。火星大气层对太阳辐射的吸收和反射、太阳辐射在传播过程中的能量损失,以及其他天体和宇宙空间的辐射均可忽略不计。
① 求在火星表面垂直于太阳和火星连线的单位面积接收到的来自太阳辐射的功率P0;
② 设火星向四面八方各个方向均匀辐射,请写出当吸收和辐射达到平衡时火星表面热力学温度T火的表达式。
(2)太阳辐射电磁波的能量来源于如图甲所示的太阳中心的“核反应区”。“核反应区”产生的电磁波在向太阳表面传播的过程中,会不断被太阳的其他部分吸收,然后再辐射出频率更低的电磁波。为了研究“核反应区”的温度,某同学建立如下简化模型:如图乙所示,将“核反应区”到太阳表面的区域视为由很多个“薄球壳层”组成,第1“薄球壳层”的外表面为太阳表面;各“薄球壳层”的内、外表面都同时分别向相邻内“薄球壳层”和外“薄球壳层”均匀辐射功率相等的电磁波(第1“薄球壳层”的外表面向太空辐射电磁波,最内侧的“薄球壳层”的内表面向“核反应区”辐射电磁波),如图丙所示;“核反应区”产生的电磁波的能量依次穿过各“薄球壳层”到达太阳的表面,每个“薄球壳层”都视为黑体,且辐射和吸收电磁波的能量已达到平衡,所以各“薄球壳层”的温度均匀且恒定。
已知太阳表面热力学温度为T1,所构想的“薄球壳层”数目为N,太阳半径R1与“核反应区”的半径RN满足R1=kRN(k为已知的常数),第1“薄球壳层”的外表面向外辐射电磁波的总功率为P1。请根据该同学建立的模型和题目中给出的信息,解答下列问题。
① 求第2、第3和第N“薄球壳层”向相邻的外“薄球壳层”辐射电磁波的功率P2、P3和PN;
② 若认为“核反应区”的温度和第N“薄球壳层”的温度TN相等,请推导出“核反应区”热力学温度TN的表达式。结合所得到TN的表达式,请说明该同学的模型是否合理?若不合理,请说明理由。
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高三物理
(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
A.β射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
B. 属于核裂变
C.核反应中,反应前的质量等于反应后和电子的质量之和
D.已知氡222的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
2.分子势能Ep随分子间距离r变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.r1处分子间表现为引力
B.r2处分子间表现为斥力
C.时,r越小分子势能越大
D.分子间距离足够大时分子势能最小
3.简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列说法正确的是( )
A.质点P的速度方向与波的传播方向相同
B.质点P的速度方向与加速度方向相反
C.质点P的速度方向与位移方向相反
D.质点P的振幅小于
4.交流发电机的示意图如图1所示,两磁极间的磁场可视为匀强磁场,矩形线圈ABCD绕垂直于磁场的轴OO'沿逆时针方向匀速转动,发电机的电动势随时间按正弦函数的规律变化,如图2所示。发电机线圈电阻为5Ω,外电路接的定值电阻。下列说法正确的是( )
A.理想电流表的示数为2.2A
B.电动势瞬时值的表达式为
C.线圈经过图示位置时,电流方向为ABCDA
D.线圈经过图示位置时,产生的电动势为220V
5.如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面O点的高度为h,斜面与水平面平滑连接。一小木块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停止。已知斜面倾角为,小木块质量为m,小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为,A、O两点的距离为x。在小木块从斜面顶端滑到A点的过程中,下列说法正确的是( )
A.如果h和一定,越大,x越大 B.如果h和一定,越大,x越小
C.摩擦力对木块做功为 D.重力对木块做功为
6.如图所示,MN右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电荷量为q的两个电性不同的粒子,均以与MN夹角为、大小为v的速度垂直磁场射入。不计重力及粒子间的相互作用。则两粒子( )
A.在磁场中运动轨迹的半径不同 B.在磁场中运动的时间不同
C.射出磁场时的速度方向不同 D.射出位置到射入位置的距离不同
7.如图所示为以S1、S2为波源的两列机械波在某时刻叠加的示意图,波峰和波谷分别用实线和虚线表示,已知S1、S2的振幅均为A。下列说法正确的是( )
A.a处质点做简谐运动,振幅为A
B.b处质点此刻的位移大小为2A
C.若想观察到稳定的干涉现象,可将S2周期调小
D.只要将S1的周期调至和S2的相等,c处质点就做振幅为2A的简谐运动
8.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所示,已知平面内的各点电势分别为、φA=12V、φB=16 V。下列说法不正确的是( )
A.电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28 V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4 eV
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12 eV
9.如图1所示,一质量为2kg的物块受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上作加速直线运动,其图像如图2所示,时其速度大小为2m/s。物块与水平面间的动摩擦因数,。下列说法错误的是( )
A.在时刻,物块的速度为5m/s B.在0~2s时间内,物块的位移大于7m
C.在时刻,物块的加速度为 D.在时刻,拉力F的大小为5N
10.如图所示,弹簧上端固定、下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方放置一个固定在桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁托起到某一高度后放开、磁铁开始上下振动。不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.磁铁振动过程中、线圈始终有收缩的趋势
B.磁铁振动过程中、弹簧和磁铁组成系统的机械能保持不变
C.磁铁远离线圈时,线圈对桌面的压力小于线圈的重力
D.磁铁靠近线圈时,线圈与磁铁相互吸引
11.如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经变轨,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1,2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。当卫星分别在1、2、3轨道上运行时,下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道2上经过Q点的速度小于在轨道1上经过Q点的速度
B.卫星在轨道2上经过Q点的机械能等于在轨道2上经过P点的机械能
C.卫星在轨道2上经过P点的机械能等于在轨道3上经过P点的机械能
D.卫星在轨道2上经过P点的加速度小于在轨道3上经过P点的加速度
12.如图所示,L 是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡。开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光。断开开关( )
A.P 闪亮后再熄灭,且通过P中的电流反向
B.Q闪亮后再熄灭,且通过Q中的电流方向不变
C.P比 Q先熄灭
D.P与Q 同时熄灭
13.近10年来我国大力发展空军和海军,新增舰船是除美国外其他国家的总和。无论是飞机还是战舰设计,都需要复杂的流体力学知识。当流体流动时,根据流动特征可以分成湍流和层流:如果流体质点的轨迹(一般说随初始空间坐标x、y、z随时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线),这种流动叫层流,此时流体分层流动,各层互不混合,没有这种性质的流动叫湍流。不同状态的流体动力学方程不一样。流体力学中用一个无量纲的数--雷诺数Re(Reynoldsnumber),来表征流体的这一特征,一般情况下,雷诺数小的时候是层流,雷诺数大的时候是湍流。已知雷诺数由四个变量决定,流体的流速v、流体的密度ρ、特征长度d,黏性系数μ。请根据所学知识对雷诺数的表达式做出判断,以下表达式中可能正确的是:(已知黏性系数μ为流体中相距dx的两平行液层,由于内摩擦,使垂直于流动方向的液层间存在速度梯度,当速度梯度为1个单位,相邻层“单位”接触面S上所产生的黏滞力F(亦称内摩擦力)即黏性系数,以μ表示:/它的单位是Pa·s)( )
A. B. C. D.
14.如图所示,台球桌上一光滑木楔紧靠桌边放置,第①次击球和第②次击球分别使台球沿平行于桌边和垂直于桌边的方向与木楔碰撞,速度大小均为v0。碰撞后,木楔沿桌边运动,速度大小用V表示,台球平行于桌边和垂直于桌边的速度大小分别用vx和vy表示。已知木楔质量为M,台球质量为m,木楔的倾角用θ表示。不考虑碰撞过程的能量损失,则( )
A.第①种情况碰后V可能大于
B.若满足,第①种情况,即碰后台球速度方向垂直于桌边
C.第②种情况碰后V可能大于
D.若满足,第②种情况,即碰后台球速度方向平行于桌边
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.某同学用图1所示装置测定当地重力加速度。
(1)关于器材选择及测量时的一些实验操作,下列说法正确的是 。
A.摆线尽量选择细些、伸缩性小些且适当长一些的
B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的
C.为了使摆的周期大一些以方便测量,应使摆角大一些
(2)在某次实验中,测得单摆摆长为L、单摆完成n次全振动的时间为t,则利用上述测量量可得重力加速度的表达式g= 。
(3)实验时改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,作出L-T2图像,如图2所示。
①利用A、B两点的坐标可得重力加速度的表达式g= 。
②因摆球质量分布不均匀,小球的重心位于其几何中心的正下方。若只考虑摆长测量偏小造成的影响,则由①计算得到的重力加速度的测量值 真实值。(选填“大于”“等于”或“小于”)
(4)关于摩擦力可以忽略的斜面上的单摆,某同学猜想单摆做小角度摆动时周期满足,如图3所示。为了检验猜想正确与否,他设计了如下实验:如图4所示,铁架台上装一根重垂线,在铁架台的立柱跟重垂线平行的情况下,将小球、摆线、摆杆组成的“杆线摆”装在立柱上,调节摆线的长度,使摆杆与立柱垂直,摆杆可绕着立柱自由转动,且不计其间的摩擦。如图5所示,把铁架台底座的一侧垫高,立柱倾斜,静止时摆杆与重垂线的夹角为β,小球实际上相当于是在一倾斜平面上运动。下列图像能直观地检验猜想是否正确的是 。
A.-sinβ图像 B.-cosβ图像 C.-tanβ图像
16.(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器 B.条形磁铁
C.开关、导线若干 D.交流电压表
E.直流电源 F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是 (填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V、电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整 。
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待电路稳定后再接2。已知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的图像是 。
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙所示。已知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为,利用数据处理软件得到图线与坐标轴围成的面积为。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容 。(用题中已知物理量、R和表示)
17.如图所示,长为的细线,一端系有质量为的小球,另一端通过光滑的轻质小圆环套在点的钉子上,小球在高为的光滑水平桌面上做匀速圆周运动。若小球的速度缓慢增大,当细线的拉力达到时,细线断裂,小球垂直桌面边缘抛出。重力加速度为,不计空气阻力。
(1)小球从水平桌面上抛出时的速度大小;
(2)小球落地点到桌面边缘的水平距离;
(3)小球落地时的动能。
18.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,为粒子加速器,加速电压未知;为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度大小为,方向未知;两板间电场强度大小为,方向如图所示:为偏转分离器,磁感应强度为方向垂直纸面向里。今有一带电的粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,且从点进入分离器后做匀速圆周运动打在点,已知之间的距离为。求:
(1)在速度选择器中的磁场方向和粒子的电性;
(2)粒子进入点的速度大小;
(3)粒子的比荷。
19.能量守恒定律是普遍、和谐、可靠的自然规律之一。根据能量守恒定律,物理学发现和解释了很多科学现象。
(1)经典力学中的势阱是指物体在场中运动,势能函数曲线在空间某一有限范围内势能最小,当物体处于势能最小值时,就好像处在井里,很难跑出来。如图所示,设井深为H,若质量为m的物体要从井底至井口,已知重力加速度为g,求外力做功的最小值W。
(2)金属内部的电子处于比其在外部时更低的能级,电势能变化也存在势阱,势阱内的电子处于不同能级,最高能级的电子离开金属所需外力做功最小,该最小值称为金属的逸出功。如图所示,温度相同的A、B两种不同金属逸出功存在差异,处于最高能级的电子电势能不同,A、B金属接触后电子转移,导致界面处积累正负电荷,稳定后形成接触电势差。已知A金属逸出功为,B金属逸出功为,且,电子电荷量为-e。
a.请判断界面处A、B金属电性正负;
b.求接触电势差。
(3)同种金属两端由于温度差异也会产生电势差,可认为金属内部电子在高温处动能大,等效成电子受到非静电力作用往低温处扩散。如图有一椭球形金属,M端温度为,N端温度为,沿虚线方向到M端距离为L的金属内部单个电子所受非静电力大小F满足:,非静电力F沿虚线方向,比例系数μ为常数,与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小有关,电子电荷量为-e,求金属两端的电势差。
20.处于自然状态的物体会不断地向外辐射电磁波,同时也会吸收由其他物体辐射来的电磁波,当辐射和吸收达到平衡时,物体的温度保持不变。如果某物体能完全吸收入射到其表面的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就称为黑体。黑体也会同时向外辐射电磁波,已知单位时间内从黑体表面单位面积辐射出电磁波的能量I与黑体表面热力学温度T的4次方成正比,即I=σT4,其中σ为已知常量。
(1)若将火星看成表面温度相同的球形黑体,火星的半径为r,火星中心到太阳中心的距离为L,且L远远大于r,所以火星接收到来自太阳的辐射可视为垂直射到面积为πr2的圆面上。已知太阳向外辐射电磁波的总功率为P1。火星大气层对太阳辐射的吸收和反射、太阳辐射在传播过程中的能量损失,以及其他天体和宇宙空间的辐射均可忽略不计。
① 求在火星表面垂直于太阳和火星连线的单位面积接收到的来自太阳辐射的功率P0;
② 设火星向四面八方各个方向均匀辐射,请写出当吸收和辐射达到平衡时火星表面热力学温度T火的表达式。
(2)太阳辐射电磁波的能量来源于如图甲所示的太阳中心的“核反应区”。“核反应区”产生的电磁波在向太阳表面传播的过程中,会不断被太阳的其他部分吸收,然后再辐射出频率更低的电磁波。为了研究“核反应区”的温度,某同学建立如下简化模型:如图乙所示,将“核反应区”到太阳表面的区域视为由很多个“薄球壳层”组成,第1“薄球壳层”的外表面为太阳表面;各“薄球壳层”的内、外表面都同时分别向相邻内“薄球壳层”和外“薄球壳层”均匀辐射功率相等的电磁波(第1“薄球壳层”的外表面向太空辐射电磁波,最内侧的“薄球壳层”的内表面向“核反应区”辐射电磁波),如图丙所示;“核反应区”产生的电磁波的能量依次穿过各“薄球壳层”到达太阳的表面,每个“薄球壳层”都视为黑体,且辐射和吸收电磁波的能量已达到平衡,所以各“薄球壳层”的温度均匀且恒定。
已知太阳表面热力学温度为T1,所构想的“薄球壳层”数目为N,太阳半径R1与“核反应区”的半径RN满足R1=kRN(k为已知的常数),第1“薄球壳层”的外表面向外辐射电磁波的总功率为P1。请根据该同学建立的模型和题目中给出的信息,解答下列问题。
① 求第2、第3和第N“薄球壳层”向相邻的外“薄球壳层”辐射电磁波的功率P2、P3和PN;
② 若认为“核反应区”的温度和第N“薄球壳层”的温度TN相等,请推导出“核反应区”热力学温度TN的表达式。结合所得到TN的表达式,请说明该同学的模型是否合理?若不合理,请说明理由。
试题 第3页(共12页) 试题 第4页(共12页)
试题 第1页(共12页) 试题 第2页(共12页)
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姓 名:__________________________
准考证号:
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
以上标记由监考人员用2B铅笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用2B铅笔填涂;填空题和解答题必须用0.5 mm黑色签字笔答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
第Ⅰ卷(请用2B铅笔填涂)
1 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]
6 [A] [B] [C] [D]
7 [A] [B] [C] [D]
8 [A] [B] [C] [D]
9 [A] [B] [C] [D]
10 [A] [B] [C] [D]
11 [A] [B] [C] [D]
12 [A] [B] [C] [D]
13 [A] [B] [C] [D]
14 [A] [B] [C] [D]
第Ⅱ卷(请在各试题的答题区内作答)
15.(10分)
(1)_____________(2分)
(3)________(2分)_________(2分)
(2)______________(2分)
(4)______________(2分)
16.(8分)
(1)______________(2分)
(2)______________(2分)_________(2分)_________(2分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
17.(8分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
18.(10分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
19.(10分)
20.(12分)
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非
答
题
区
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非
答
题
区
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1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写
清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证
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号,在规定位置贴好条形码。
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2.选择题必须用2B铅笔填涂;填空题和解答题
以上标记由监考人员用2B铅
必须用0.5mm黑色签字笔答题,不得用铅笔
笔填涂
或圆珠笔答题:字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超
选择题填涂样例:
出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上
答题无效。
正确填涂■
保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
错误填涂[×]【√][/]
第I卷(请用2B铅笔填涂)
1[A][B][CI[D]
6[A][B][C][D]
11[AJ[B][c][D]
2[A][B][C][D]
7[A][B][C][D]
12[A][B][C][D]
3 [A][B][c][D]
8[A][B][C][D]
13[A][B][C][D]
4[A][B][C[D]
9[A][B][C][D]
14[A][B][C][D]
5[A][B][C[D]
10[AJ[B][C[D]
第Ⅱ卷(请在各试题的答题区内作答)
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(1)
(2分)
(2)
(2分)
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(2分)
(2分)(4)
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(1)
(2分)
(2)
(2分)
(2分)
(2分)
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17.(8分)
h
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18.(10分)
B
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19.(10分)
A
B
T
M
20.(12分)
太阳表面一
第1薄球壳层
太阳表面
薄球壳层
第2薄球壳层
核反应区
第3薄球壳层
核反应区
PYP个第N薄球壳层
核反应区P、
乙
丙
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非
答题
区
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答题
区
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高三物理
.:
(考试时间:90分钟试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是()
:
A.阝射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
尽
B.8U→0 Th+He属于核裂变
.·
C.核反应20Th→1Pa+e中,反应前2Th的质量等于反应后1Pa和电子的质量之和
D.已知氡222的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
2.分子势能E随分子间距离r变化的图像如图所示。下列说法正确的是()
:
:
兴
:
:
A.1处分子间表现为引力
B.r2处分子间表现为斥力
C.方<”<时,r越小分子势能越大
D.分子间距离足够大时分子势能最小
3.简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列说法正确的是
(
○
试题第1页(共12页)
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A
-A0
A.质点P的速度方向与波的传播方向相同
B.质点P的速度方向与加速度方向相反
C.质点P的速度方向与位移方向相反
D.质点P的振幅小于A
4.交流发电机的示意图如图1所示,两磁极间的磁场可视为匀强磁场,矩形线圈ABCD绕垂直于磁场的轴
OO沿逆时针方向匀速转动,发电机的电动势随时间按正弦函数的规律变化,如图2所示。发电机线圈电阻
为5Ω,外电路接R=952的定值电阻。下列说法正确的是()
eNV
220W2
D
0.01
0.02
-220√2
E
乙
A.理想电流表的示数为2.2A
B.电动势瞬时值的表达式为e=220sin(50πt)V
C.线圈经过图示位置时,电流方向为ABCDA
D.线圈经过图示位置时,产生的电动势为220V
5.如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面O点的高度为,斜面与水平面平滑连接。一小木块从斜面
的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停止。已知斜面倾角为日,小木块质量为,小木块与斜面、
水平面间的动摩擦因数均为,A、O两点的距离为x。在小木块从斜面顶端滑到A点的过程中,下列说法
正确的是()
m
h
A
A.如果h和L一定,0越大,x越大B.如果h和L一定,0越大,x越小
C.摩擦力对木块做功为-gC0s日D.重力对木块做功为umgx
试题第2页(共12页)
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6.如图所示,N右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为、电荷量为q的两个
电性不同的粒子,均以与N夹角为日、大小为v的速度垂直磁场射入。不计重力及粒子间的相互作用。则
两粒子()
M
B
××
×
XX
A.在磁场中运动轨迹的半径不同
B.在磁场中运动的时间不同
C.射出磁场时的速度方向不同
D.射出位置到射入位置的距离不同
7.如图所示为以S、为波源的两列机械波在某时刻叠加的示意图,波峰和波谷分别用实线和虚线表示,
已知S、S2的振幅均为A。下列说法正确的是()
A.a处质点做简谐运动,振幅为A
B.b处质点此刻的位移大小为2A
C.若想观察到稳定的干涉现象,可将S周期调小
D.只要将S,的周期调至和S2的相等,c处质点就做振幅为2A的简谐运动
8.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所
示,已知平面内的各点电势分别为P=0V、04=12V、=16V。下列说法不正确的是()
y/cm
B
x/cm
A.电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4eV
试题第3页(共12页)
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12eV
.:
O
9.如图1所示,一质量为2kg的物块受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上作加速直线运动,其α-t图像
.:
如图2所示,t=0时其速度大小为2m/s。物块与水平面间的动摩擦因数=0.1,g=10m/s2。下列说法错
:
误的是()
个a/ms3
☑
2
兵
→F
777777777777777777
0
2 t/s
图1
图2
张
A.在t=2s时刻,物块的速度为5m/5B.在02s时间内,物块的位移大于7m
C.在t=1s时刻,物块的加速度为1.5ms2D.在t=1s时刻,拉力F的大小为5N
河
10.如图所示,弹簧上端固定、下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方放置一个固定在桌面上的闭合铜质线
圈。将磁铁托起到某一高度后放开、磁铁开始上下振动。不计空气阻力。下列说法正确的是()
游
游
S
A.磁铁振动过程中、线圈始终有收缩的趋势
B.磁铁振动过程中、弹簧和磁铁组成系统的机械能保持不变
C.磁铁远离线圈时,线圈对桌面的压力小于线圈的重力
D.磁铁靠近线圈时,线圈与磁铁相互吸引
世
11.如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经变轨,使其沿椭圆轨道2运
O
行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1,2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。当卫星分
别在1、2、3轨道上运行时,下列说法正确的是()
同步轨道
締
烧
:
地球
A.卫星在轨道2上经过Q点的速度小于在轨道1上经过Q点的速度
试题第4页(共12页)
.·.…
:
B.卫星在轨道2上经过Q点的机械能等于在轨道2上经过P点的机械能
C.卫星在轨道2上经过P点的机械能等于在轨道3上经过P点的机械能
O
:
D.卫星在轨道2上经过P点的加速度小于在轨道3上经过P点的加速度
12.如图所示,L是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡。开始时,开关S处于闭
合状态,P灯微亮,Q灯正常发光。断开开关()
O
A.P闪亮后再熄灭,且通过P中的电流反向
.:
B.Q闪亮后再熄灭,且通过Q中的电流方向不变
C.P比Q先熄灭
D.P与Q同时熄灭
13,近10年来我国大力发展空军和海军,新增舰船是除美国外其他国家的总和。无论是飞机还是战舰设
计,都需要复杂的流体力学知识。当流体流动时,根据流动特征可以分成湍流和层流:如果流体质点的轨
O
迹(一般说随初始空间坐标x、少、z随时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线),这种流
常
动叫层流,此时流体分层流动,各层互不混合,没有这种性质的流动叫湍流。不同状态的流体动力学方程
不一样。流体力学中用一个无量纲的数-雷诺数Re(Reynoldsnumber),来表征流体的这一特征,一般情况
下,雷诺数小的时候是层流,雷诺数大的时候是湍流。已知雷诺数由四个变量决定,流体的流速八、流体的
斟
密度p、特征长度d,黏性系数。请根据所学知识对雷诺数的表达式做出判断,以下表达式中可能正确的
是:(已知黏性系数“为流体中相距k的两平行液层,由于内摩擦,使垂直于流动方向的液层间存在速度梯
:
:
,当速度梯度为1个单位,相邻层单位”接触面S上所产生的黏滞力亦称内摩擦)即黏性系数,以
度
o
O
F
u表示:=
,/它的单位是Pas)
:
d
汉
A.Re=pvvd
B.Re=prd
C.Re=pvd2
D.Re=pnd
3
14.
如图所示,台球桌上一光滑木楔紧靠桌边放置,第①次击球和第②次击球分别使台球沿平行于桌边和
垂直于桌边的方向与木楔碰撞,速度大小均为。碰撞后,木楔沿桌边运动,速度大小用V表示,台球平
行于桌边和垂直于桌边的速度大小分别用,和,表示。己知木楔质量为M,台球质量为,木楔的倾角用
试题第5页(共12页)
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0表示。不考虑碰撞过程的能量损失,则()
第①种情况
第②种情况
%0
A.第①种情况碰后V可能大于2m
m+ho
M
B.若满足tan6=
NM-m
,第①种情况y,=0,即碰后台球速度方向垂直于桌边
C.第②种情况碰后r可能大于MM+m
。
D.若满足tanO=
M
一,第②种情况y,=0,即碰后台球速度方向平行于桌边
\M-
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.某同学用图1所示装置测定当地重力加速度。
图1
(1)关于器材选择及测量时的一些实验操作,下列说法正确的是_。
A.摆线尽量选择细些、伸缩性小些且适当长一些的
B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的
C.为了使摆的周期大一些以方便测量,应使摆角大一些
(2)在某次实验中,测得单摆摆长为L、单摆完成次全振动的时间为t,则利用上述测量量可得重力加
速度的表达式g=
(3)实验时改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,作出L-图像,如图2所示。
试题第6页(共12页)
学科网·学易金卷德既限
B
L
A
T
T
图2
①利用A、B两点的坐标可得重力加速度的表达式g=
②因摆球质量分布不均匀,小球的重心位于其几何中心的正下方。若只考虑摆长测量偏小造成的影
响,则由①计算得到的重力加速度的测量值真实值。(选填“大于”“等于”或“小于”)
(4)关于摩擦力可以忽略的斜面上的单摆,某同学猜想单摆做小角度摆动时周期满足T=2π,
gsina
如图3所示。为了检验猜想正确与否,他设计了如下实验:如图4所示,铁架台上装一根重垂线,在铁架
台的立柱跟重垂线平行的情况下,将小球、摆线、摆杆组成的“杆线摆”装在立柱上,调节摆线的长度,使摆
杆与立柱垂直,摆杆可绕着立柱自由转动,且不计其间的摩擦。如图5所示,把铁架台底座的一侧垫高,
立柱倾斜,静止时摆杆与重垂线的夹角为阝,小球实际上相当于是在一倾斜平面上运动。下列图像能直观地
检验猜想是否正确的是_。
摆线
摆杆
图3
图4
图5
A.六snW图像
1
B.
2-cosB图像
C京aM图像
16.(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器B.条形磁铁
C.开关、导线若干
D.交流电压表
E.直流电源F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是(填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V
电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
试题第7页(共12页)
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整
甲
乙
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待
电路稳定后再接2。己知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的I-t图像是」
%
O
河
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙
拼
所示。己知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为Um,利用数据处理软件得到U-t图线与坐
游
标轴围成的面积为S。。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容C=。(用题中已知物理量
Um、R和S,表示)
O
O
丙
17.如图所示,长为1的细线,一端系有质量为的小球,另一端通过光滑的轻质小圆环套在O点的钉子
世
上,小球在高为的光滑水平桌面上做匀速圆周运动。若小球的速度缓慢增大,当细线的拉力达到F时,细
线断裂,小球垂直桌面边缘抛出。重力加速度为8,不计空气阻力。
@
(1)小球从水平桌面上抛出时的速度大小。:
(2)小球落地点到桌面边缘的水平距离$;
试题第8页(共12页)
(3)小球落地时的动能E。
O
18.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A为粒子加速器,加速电压未知;B为速度选择器,磁
场与电场正交,磁感应强度大小为B,方向未知:两板间电场强度大小为E,方向如图所示:C为偏转分
离器,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。今有一带电的粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速
度选择器,且从M点进入分离器后做匀速圆周运动打在N点,己知N之间的距离为L。求:
(1)在速度选择器中的磁场方向和粒子的电性:
(2)粒子进入M点的速度大小v:
(3)粒子的比荷
m
:
.:
:
Cx
xxx xB2x
19.能量守恒定律是普遍、和谐、可靠的自然规律之一。根据能量守恒定律,物理学发现和解释了很多科
O
学现象。
(1)经典力学中的势阱是指物体在场中运动,势能函数曲线在空间某一有限范围内势能最小,当物体
处于势能最小值时,就好像处在井里,很难跑出来。如图所示,设井深为H,若质量为的物体要从井底
至井口,己知重力加速度为g,求外力做功的最小值W。
然
(2)金属内部的电子处于比其在外部时更低的能级,电势能变化也存在势阱,势阱内的电子处于不同
款
能级,最高能级的电子离开金属所需外力做功最小,该最小值称为金属的逸出功。如图所示,温度相同的
:
:
A、B两种不同金属逸出功存在差异,处于最高能级的电子电势能不同,A、B金属接触后电子转移,导致界
o
O
面处积累正负电荷,稳定后形成接触电势差。已知A金属逸出功为W,B金属逸出功为W,且WA<W。,
:
电子电荷量为一e。
:
a.请判断界面处A、B金属电性正负;
·:
区
b求接触电势差U4B。
(3)同种金属两端由于温度差异也会产生电势差,可认为金属内部电子在高温处动能大,等效成电子
受到非静电力作用往低温处扩散。如图有一椭球形金属,M端温度为T,N端温度为T(T>T),沿虚线方
向到M端距离为L的金属内部单个电子所受非静电力大小P满足:F=A
,非静电力F沿虚线方向,比
AL
试题第9页(共12页)
学科网·学易金卷筒既既限
例系数u为常数,与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小有关,电子电荷量为一,求金属两端的电势
差UMW。
M
20.处于自然状态的物体会不断地向外辐射电磁波,同时也会吸收由其他物体辐射来的电磁波,当辐射和
吸收达到平衡时,物体的温度保持不变。如果某物体能完全吸收入射到其表面的各种波长的电磁波而不发
生反射,这种物体就称为黑体。黑体也会同时向外辐射电磁波,己知单位时间内从黑体表面单位面积辐射
出电磁波的能量I与黑体表面热力学温度T的4次方成正比,即=oT,其中o为已知常量。
(1)若将火星看成表面温度相同的球形黑体,火星的半径为,火星中心到太阳中心的距离为L,且L
远远大于r,所以火星接收到来自太阳的辐射可视为垂直射到面积为π的圆面上。己知太阳向外辐射电磁
波的总功率为P。火星大气层对太阳辐射的吸收和反射、太阳辐射在传播过程中的能量损失,以及其他天
体和宇宙空间的辐射均可忽略不计。
①求在火星表面垂直于太阳和火星连线的单位面积接收到的来自太阳辐射的功率P:
②设火星向四面八方各个方向均匀辐射,请写出当吸收和辐射达到平衡时火星表面热力学温度T的
表达式。
(2)太阳辐射电磁波的能量来源于如图甲所示的太阳中心的“核反应区”。“核反应区”产生的电磁波在
向太阳表面传播的过程中,会不断被太阳的其他部分吸收,然后再辐射出频率更低的电磁波。为了研究“核
反应区”的温度,某同学建立如下简化模型:如图乙所示,将“核反应区”到太阳表面的区域视为由很多个“薄
球壳层”组成,第1“薄球壳层”的外表面为太阳表面;各“薄球壳层”的内、外表面都同时分别向相邻内“薄球
壳层”和外“薄球壳层”均匀辐射功率相等的电磁波(第1“薄球壳层”的外表面向太空辐射电磁波,最内侧的
“薄球壳层”的内表面向“核反应区”辐射电磁波),如图丙所示:“核反应区”产生的电磁波的能量依次穿过各
“薄球壳层”到达太阳的表面,每个“薄球壳层”都视为黑体,且辐射和吸收电磁波的能量己已达到平衡,所以各
“薄球壳层”的温度均匀且恒定。
已知太阳表面热力学温度为T,所构想的“薄球壳层”数目为N,太阳半径R:与“核反应区"的半径RN满
足R=kRN(k为己知的常数),第1“薄球壳层”的外表面向外辐射电磁波的总功率为P1。请根据该同学建立
的模型和题目中给出的信息,解答下列问题。
①求第2、第3和第W'薄球壳层”向相邻的外“薄球壳层”辐射电磁波的功率P2、P?和PN:
②若认为“"核反应区”的温度和第N薄球壳层”的温度Tw相等,请推导出“核反应区”热力学温度TN的
试题第10页(共12页)
命学科网·学易金卷筒既限家是产
表达式。结合所得到TN的表达式,请说明该同学的模型是否合理?若不合理,请说明理由。
P*
太阳表面一
P
第1薄球壳层
太阳表面
薄球壳层
PY Pst
第2薄球壳层
核反应区
Py P
PP时
第3薄球壳层
核反应区
PNWP核个}第N薄球壳层
甲
核反应区P、
丙
试题第11页(共12页)
想集i环(长12乐
……………○……[1……○…¥…………☑…………
拜
业
A
¥
和
…○………○………以…○………○…………○…………2026年高考第一次模拟考试
日
物理·答题卡
姓
名:
准考证号:
贴条形码区
注意事项
1,答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条
考生禁填:
缺考标记
▣
形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
违纪标记
2.
选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5mm黑色签字笔
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无
选择题填涂样例:
效:在草稿纸、试题卷上答题无效。
正确填涂■
4.
保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
错误填涂[×]【1[/1
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1[A][B][C][D]
6.A1[B1[CI[D1
11.[A1[B1[CI[D]
2.[A1[B1[C][D1
7[AJ[B][C][D]
12.[AJ[B1[C1[D]
3.[A][B][C][D]
8.AJ[B1[C1[D1
13.[A1[B1[CJ[D]
4[A][B][C][D]
9[A][B][C][D]
14.[A][B][C][D]
5.[A][B][C][D]
10.[A][B][C][D]
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
第二部分
本部分共6题,共58分。
15
16.
17.
h
18
A
B
X XM
R*7
XXX
X B2 x
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
19.
T
天
20.
P
太阳表面
太阳表面一
第1薄球壳层
薄球壳层
时
PY P
第2薄球壳层
核反应区
第3薄球壳层
核反应区
PYP个☐}第N薄球壳层
核反应区
甲
丙
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
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物理·参考答案
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
C
B
A
D
B
B
C
B
C
B
A
B
B
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.(10分)(1)AB (2) (3) 等于 (4)B
16.(8分)(1)BE/EB
(2) A
17.(8分)
解:(1)细绳拉力为F时,根据牛顿第二定律可知
解得
细绳拉断后小球将以速度
从水平桌面上抛出。(4分)
(2)根据平抛运动的规律,
解得(2分)
(3)由机械能守恒定律可知,小球落地时的动能(2分)
18.(10分)
解:(1)由粒子在中的偏转知,粒子带正电,又由于速度选择器中的场强向左,所以电场力向左,所以洛伦兹力向右,由左手定则知磁场方向重直于纸面向里。(2分)
(2)在速度选择器中,有
则
(2分)
(3)因为
又
所以
又
所以
所以
(6分)
19.(10分)
解:(1)根据能量守恒定律可知,质量为m的物体要从井底至井口,外力做功最小值为mgH。(2分)
(2)a. 界面处A金属电子处于比B金属电子更高的能级,电子从A侧向B侧转移,A金属侧带正电,B金属侧带负电。(2分)
b. 金属两侧正负电荷在界面处激发的电场阻碍电子继续从A向B侧移动,最终达到平衡。设无穷远处电子电势能为0,则初状态A侧电子能量为,B侧为,末状态A侧界面电势为,B侧界面电势为,界面两侧A、B电子能量相等,有
联立可得A、B间电势差为
(3分)
(3)由于与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小相关,在沿虚线方向取极短距离△L,则非静电力做功为,累加后可得
根据电动势的定义式,可得为非静电力做功。断路状态下MN两端电势差大小数值上等于电动势。联立以上两式,可得金属两端电势差为
(3分)
20.(12分)
解:(1)①在以太阳为中心L为半径的球面上,单位面积接收到的太阳辐射的功率为
这就是在火星表面垂直于太阳和火星连线上单位面积接收到的来自太阳辐射的功率。(2分)
②火星接收到的来自太阳的电磁辐射总功率
P火=
火星吸收太阳的电磁波的能量与自身辐射电磁波的能量达到平衡时有
P火=
根据题意有
I=σT火4
联立以上3式,解得
T火=(3分)
(2)①根据题意,当辐射和吸收电磁波的能量达到平衡时
对于第一层有
P2=2P1
对于第二层有
2P2= P3+P1
所以
P3=3P1
对于第三层有
2P3= P4+P2
所以
P4=4P1
由此可推知
PN=NP1(4分)
② 太阳表面单位时间内向外辐射的总功率为P1,则在太阳表面
同理,对于第N薄球壳层应有
联立以上两式得
这个模型不太合理。薄球壳的层数没有确定,而根据表达式,分的薄球壳层数越多,核反应层温度越高,当N趋近无穷大时,温度趋近于无穷高。但实际核反应层的温度应该是一个有限值。(3分)
2 / 2
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物理·全解全析
注意事项:
1.本试卷共100分,考试时长90分钟。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
A.β射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
B. 属于核裂变
C.核反应中,反应前的质量等于反应后和电子的质量之和
D.已知氡222的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
【答案】A
【解析】A.β射线是原子核衰变时中子转变成质子时产生的电子,选项A正确;
B. 属于α衰变,选项B错误;
C.核反应中由于有能量放出,则有质量亏损,反应前的质量等大于反应后和电子的质量之和,选项C错误;
D.已知氡222的半衰期为3.8天,则7.6天以后,有四分之三的氡222原子核会发生衰变,选项D错误。故选A。
2.分子势能Ep随分子间距离r变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.r1处分子间表现为引力
B.r2处分子间表现为斥力
C.时,r越小分子势能越大
D.分子间距离足够大时分子势能最小
【答案】C
【解析】ABD.分子势能为标量,在r=r2时,分子势能最小,则r2为平衡位置,分子力为零,由图可知r1处分子间表现为斥力。故ABD错误;
C.由图可知时,r越小分子势能越大。故C正确。故选C。
3.简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列说法正确的是( )
A.质点P的速度方向与波的传播方向相同
B.质点P的速度方向与加速度方向相反
C.质点P的速度方向与位移方向相反
D.质点P的振幅小于
【答案】B
【解析】A.根据同侧法可知波沿轴正方向传播,则此刻点速度方向沿轴正方向,A错误;
B.点速度方向沿轴正方向,且做减速,所以加速度方向与速度方向相反,B正确;
C.位移方向是指从平衡位置指向某一位置的有向线段,点的位移方向沿轴正方向,与速度方向相同,C错误;
D.同一个波上的所有质点的振幅相同,所以点的振幅等于,D错误。故选B。
4.交流发电机的示意图如图1所示,两磁极间的磁场可视为匀强磁场,矩形线圈ABCD绕垂直于磁场的轴OO'沿逆时针方向匀速转动,发电机的电动势随时间按正弦函数的规律变化,如图2所示。发电机线圈电阻为5Ω,外电路接的定值电阻。下列说法正确的是( )
A.理想电流表的示数为2.2A
B.电动势瞬时值的表达式为
C.线圈经过图示位置时,电流方向为ABCDA
D.线圈经过图示位置时,产生的电动势为220V
【答案】A
【解析】A.电动势的有效值为 ,理想电流表的示数为,A正确;
B.周期为 ,则 ,电动势瞬时值的表达式为,B错误;
C.线圈经过图示位置时,根据楞次定律,电流方向为DCBAD,C错误;
D.线圈经过图示位置时,产生的电动势为,D错误。故选A。
5.如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面O点的高度为h,斜面与水平面平滑连接。一小木块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停止。已知斜面倾角为,小木块质量为m,小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为,A、O两点的距离为x。在小木块从斜面顶端滑到A点的过程中,下列说法正确的是( )
A.如果h和一定,越大,x越大 B.如果h和一定,越大,x越小
C.摩擦力对木块做功为 D.重力对木块做功为
【答案】D
【解析】AB.对小木块运动的整个过程,根据动能定理有
解得
所以x与θ无关,故AB错误;
CD.根据前面分析可知重力对木块做功为
摩擦力对木块做功为
故C错误,D正确。故选D。
6.如图所示,MN右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电荷量为q的两个电性不同的粒子,均以与MN夹角为、大小为v的速度垂直磁场射入。不计重力及粒子间的相互作用。则两粒子( )
A.在磁场中运动轨迹的半径不同 B.在磁场中运动的时间不同
C.射出磁场时的速度方向不同 D.射出位置到射入位置的距离不同
【答案】B
【解析】AC.由
可得
故两粒子在磁场中运动轨迹的半径相同。如图所示正电荷粒子的运动轨迹为大圆弧,负电荷粒子的运动轨迹为小圆弧
射出磁场时的速度方向相同,故AC错误;
B.粒子在磁场中运动周期
若粒子带负电荷,在磁场中运动的时间
若粒子带正电荷,在磁场中运动的时间
故两粒子在磁场中运动的时间不同,故B正确;
D.由几何关系可知,两粒子射出位置到射入位置的距离相同,大小等于
故D错误。故选B。
7.如图所示为以S1、S2为波源的两列机械波在某时刻叠加的示意图,波峰和波谷分别用实线和虚线表示,已知S1、S2的振幅均为A。下列说法正确的是( )
A.a处质点做简谐运动,振幅为A
B.b处质点此刻的位移大小为2A
C.若想观察到稳定的干涉现象,可将S2周期调小
D.只要将S1的周期调至和S2的相等,c处质点就做振幅为2A的简谐运动
【答案】B
【解析】A.由题图可知,a处的质点此时刻处于两列波的波峰与波谷相遇的点,由波的叠加知识可知,此时刻a处速度为零。在同一介质中,不同的机械波的波速相等,根据
由图知波源的波长小,所以波源的频率较大,即两列波的频率不同,两列波无法发生稳定的干涉现象,所以a处的质点并不是一直处于静止状态,即a处质点的振幅不为零,故A错误;
B.由题图可知,b处的质点此时刻处于两列波的波谷与波谷相遇的点,由波的叠加知识可知,此时刻该处质点的位移大小为2A,故B正确;
C.以上分析可知的频率较大,若想观察到稳定的干涉现象,则两波频率要相同,可将S2频率调小,即周期要变大,故C错误;
D.将S1的周期调至和S2的相等,此时两列波的频率相同,会产生稳定的干涉现象,但c处的质点其不一定处于振动加强点位置,即c处的质点不一定做振幅为2A的简谐运动,故D错误。故选B。
8.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所示,已知平面内的各点电势分别为、φA=12V、φB=16 V。下列说法不正确的是( )
A.电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28 V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4 eV
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12 eV
【答案】C
【解析】B.因AO与CB平行且等长,根据匀强电场的推论有
即有
代入数据可得
故B正确,不符题意;
A.由B中分析可知,OC电势不等,匀强电场的场强恒定不变,则沿着OC直线,电势均匀变化,故A正确,不符题意;
C.因,由可知,电子在A点的电势能比在B点的高4 eV,故C错误,符合题意;
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为
故D正确,不符题意。故选C。
9.如图1所示,一质量为2kg的物块受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上作加速直线运动,其图像如图2所示,时其速度大小为2m/s。物块与水平面间的动摩擦因数,。下列说法错误的是( )
A.在时刻,物块的速度为5m/s B.在0~2s时间内,物块的位移大于7m
C.在时刻,物块的加速度为 D.在时刻,拉力F的大小为5N
【答案】B
【解析】A.在时刻,物块的速度为
故A正确,不符合题意;
B.在0~2s时间内,物块的v-t图像如下
如果是匀加速直线运动,位移为
实际做加速度增大的加速运动,图形面积表示位移,可知物块的位移小于7m,故B错误,符合题意;
C.由图可知
在时刻,物块的加速度为
故C正确,不符合题意;
D.根据牛顿第二定律可得在时刻,拉力F的大小为
故D正确,不符合题意。故选B。
10.如图所示,弹簧上端固定、下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方放置一个固定在桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁托起到某一高度后放开、磁铁开始上下振动。不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.磁铁振动过程中、线圈始终有收缩的趋势
B.磁铁振动过程中、弹簧和磁铁组成系统的机械能保持不变
C.磁铁远离线圈时,线圈对桌面的压力小于线圈的重力
D.磁铁靠近线圈时,线圈与磁铁相互吸引
【答案】C
【解析】根据题意可知,磁铁靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增大,线圈中产生感应电流,由楞次定律可知,线圈有收缩的趋势,线圈与磁铁相互排斥,线圈对桌面的压力大于线圈的重力;
磁铁远离线圈时,穿过线圈的磁通量减小,线圈中产生感应电流,由楞次定律可知,线圈有扩大的趋势,线圈与磁铁相互吸引,线圈对桌面的压力小于线圈的重力,整个过程中,由于线圈中产生了感应电流,即有电能产生,由能量守恒定律,可知弹簧和磁铁组成系统的机械能会一直减小。故选C。
11.如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经变轨,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1,2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。当卫星分别在1、2、3轨道上运行时,下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道2上经过Q点的速度小于在轨道1上经过Q点的速度
B.卫星在轨道2上经过Q点的机械能等于在轨道2上经过P点的机械能
C.卫星在轨道2上经过P点的机械能等于在轨道3上经过P点的机械能
D.卫星在轨道2上经过P点的加速度小于在轨道3上经过P点的加速度
【答案】B
【解析】A.卫星从轨道1变轨到轨道2,需要在Q点加速做离心运动,所以在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度,故A错误;
B.卫星在轨道2上运动时只有万有引力做功,机械能守恒,经过Q点的机械能等于在轨道2上经过P点的机械能,故B正确;
C.卫星从轨道2变轨到轨道3,需要在P点加速做离心运动,卫星在轨道2上经过P点的机械能小于在轨道3上经过P点的机械能,故C错误;
D.根据
卫星在轨道2上经过P点的加速度等于在轨道3上经过P点的加速度,故D错误。故选B。
12.如图所示,L 是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡。开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光。断开开关( )
A.P 闪亮后再熄灭,且通过P中的电流反向
B.Q闪亮后再熄灭,且通过Q中的电流方向不变
C.P比 Q先熄灭
D.P与Q 同时熄灭
【答案】A
【解析】A.开始时,开关S闭合时,由于L的电阻很小,Q灯正常发光,P灯微亮,断开开关前通过Q灯的电流远大于通过P灯的电流,断开开关时,Q所在电路未闭合,立即熄灭,由于自感,L中产生感应电动势,与P组成闭合回路,故P灯闪亮后再熄灭。断开开关前,通过P灯电流方向从左向右,断开开关后,通过P灯电流方向从右向左,通过P中的电流反向,故A正确;
B C D.断开开关,Q灯立即熄灭,P 闪亮后再熄灭,P比 Q后熄灭,故BC D错误。故选A。
13.近10年来我国大力发展空军和海军,新增舰船是除美国外其他国家的总和。无论是飞机还是战舰设计,都需要复杂的流体力学知识。当流体流动时,根据流动特征可以分成湍流和层流:如果流体质点的轨迹(一般说随初始空间坐标x、y、z随时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线),这种流动叫层流,此时流体分层流动,各层互不混合,没有这种性质的流动叫湍流。不同状态的流体动力学方程不一样。流体力学中用一个无量纲的数--雷诺数Re(Reynoldsnumber),来表征流体的这一特征,一般情况下,雷诺数小的时候是层流,雷诺数大的时候是湍流。已知雷诺数由四个变量决定,流体的流速v、流体的密度ρ、特征长度d,黏性系数μ。请根据所学知识对雷诺数的表达式做出判断,以下表达式中可能正确的是:(已知黏性系数μ为流体中相距dx的两平行液层,由于内摩擦,使垂直于流动方向的液层间存在速度梯度,当速度梯度为1个单位,相邻层“单位”接触面S上所产生的黏滞力F(亦称内摩擦力)即黏性系数,以μ表示:/它的单位是Pa·s)( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】A.如果则其单位为
由于雷诺数是无量纲的,故A错误;
B.如果则其单位为
由于雷诺数是无量纲的,故B正确;
C.如果其单位为
由于雷诺数是无量纲的,故C错误;
D.如果其单位为
由于雷诺数是无量纲的,故D错误。故选B。
14.如图所示,台球桌上一光滑木楔紧靠桌边放置,第①次击球和第②次击球分别使台球沿平行于桌边和垂直于桌边的方向与木楔碰撞,速度大小均为v0。碰撞后,木楔沿桌边运动,速度大小用V表示,台球平行于桌边和垂直于桌边的速度大小分别用vx和vy表示。已知木楔质量为M,台球质量为m,木楔的倾角用θ表示。不考虑碰撞过程的能量损失,则( )
A.第①种情况碰后V可能大于
B.若满足,第①种情况,即碰后台球速度方向垂直于桌边
C.第②种情况碰后V可能大于
D.若满足,第②种情况,即碰后台球速度方向平行于桌边
【答案】B
【解析】A.第①种情况平行于桌边方向,系统满足动量守恒,则有
根据系统能量守恒可得
若,联立解得
可知第①种情况碰后V不可能大于,故A错误;
B.第①种情况若,平行于桌边方向,系统满足动量守恒,则有
根据系统能量守恒可得
设斜面对小球的平均弹力为,以小球为对象,平行于桌边方向根据动量定理可得
垂直于桌边方向根据动量定理可得
可得
联立可得
故B正确;
C.第②种情况平行于桌边方向,系统满足动量守恒,则有
根据系统能量守恒可得
若,联立解得
可知第②种情况碰后V不可能大于,故C错误;
D.第②种情况,平行于桌边方向,系统满足动量守恒,则有
根据统能量守恒可得
设斜面对小球的平均弹力为,以小球为对象,平行于桌边方向根据动量定理可得
垂直于桌边方向根据动量定理可得
可得
联立可得
故D错误。故选B。
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.某同学用图1所示装置测定当地重力加速度。
(1)关于器材选择及测量时的一些实验操作,下列说法正确的是 。
A.摆线尽量选择细些、伸缩性小些且适当长一些的
B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的
C.为了使摆的周期大一些以方便测量,应使摆角大一些
(2)在某次实验中,测得单摆摆长为L、单摆完成n次全振动的时间为t,则利用上述测量量可得重力加速度的表达式g= 。
(3)实验时改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,作出L-T2图像,如图2所示。
①利用A、B两点的坐标可得重力加速度的表达式g= 。
②因摆球质量分布不均匀,小球的重心位于其几何中心的正下方。若只考虑摆长测量偏小造成的影响,则由①计算得到的重力加速度的测量值 真实值。(选填“大于”“等于”或“小于”)
(4)关于摩擦力可以忽略的斜面上的单摆,某同学猜想单摆做小角度摆动时周期满足,如图3所示。为了检验猜想正确与否,他设计了如下实验:如图4所示,铁架台上装一根重垂线,在铁架台的立柱跟重垂线平行的情况下,将小球、摆线、摆杆组成的“杆线摆”装在立柱上,调节摆线的长度,使摆杆与立柱垂直,摆杆可绕着立柱自由转动,且不计其间的摩擦。如图5所示,把铁架台底座的一侧垫高,立柱倾斜,静止时摆杆与重垂线的夹角为β,小球实际上相当于是在一倾斜平面上运动。下列图像能直观地检验猜想是否正确的是 。
A.-sinβ图像 B.-cosβ图像 C.-tanβ图像
【答案】(1)AB (2) (3) 等于 (4)B
【解析】(1)AB.为减小实验误差,摆线尽量选择细些、伸缩性小些且适当长一些的,摆球尽量选择密度大的,即质量大些、体积小些的,故AB正确;
C.应使摆角小于5°,才可看作理想单摆,故C错误;
故选AB。
(2)在某次实验中,测得单摆摆长为L、单摆完成n次全振动的时间为t,则周期为
根据单摆周期公式
解得
(3)①[1]根据单摆周期公式
变形有
根据图像的斜率可知
解得
②[2]因摆球质量分布不均匀,小球的重心位于其几何中心的正下方。表达式变为
若只考虑摆长测量偏小造成的影响,则图像的斜率不变,测量值等于真实值;
(4)根据题图可知等效重力加速度为重力加速度沿着垂直于立柱方向的分量,大小为
a=gcosβ
根据单摆周期公式
变形可知
则应作图像;故选B。
16.(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器 B.条形磁铁
C.开关、导线若干 D.交流电压表
E.直流电源 F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是 (填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V、电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整 。
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待电路稳定后再接2。已知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的图像是 。
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙所示。已知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为,利用数据处理软件得到图线与坐标轴围成的面积为。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容 。(用题中已知物理量、R和表示)
【答案】(1)BE/EB
(2) A
【解析】(1)探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系时,需要可拆变压器、开关和导线若干、交流电压表、低压交流电源,故不需要条形磁铁和直流电源。
故选BE。
(2)[1]根据电路图补充实物连线如图所示
[2]第一次探究过程为先给电容器充电,后电容器通过R放电,给电容器充电过程中电流从左向右流过电阻,即为正向电流,由于充电后电容器下极板带正电,电容器通过R放电时,电流从右向左流过电阻,即为负。
故选A。
[3]根据,变形可得
而图像与坐标轴所围面积为,则
故有
则电容为
17.如图所示,长为的细线,一端系有质量为的小球,另一端通过光滑的轻质小圆环套在点的钉子上,小球在高为的光滑水平桌面上做匀速圆周运动。若小球的速度缓慢增大,当细线的拉力达到时,细线断裂,小球垂直桌面边缘抛出。重力加速度为,不计空气阻力。
(1)小球从水平桌面上抛出时的速度大小;
(2)小球落地点到桌面边缘的水平距离;
(3)小球落地时的动能。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】(1)细绳拉力为F时,根据牛顿第二定律可知
解得
细绳拉断后小球将以速度
从水平桌面上抛出。
(2)根据平抛运动的规律,
解得
(3)由机械能守恒定律可知,小球落地时的动能
18.某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,为粒子加速器,加速电压未知;为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度大小为,方向未知;两板间电场强度大小为,方向如图所示:为偏转分离器,磁感应强度为方向垂直纸面向里。今有一带电的粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,且从点进入分离器后做匀速圆周运动打在点,已知之间的距离为。求:
(1)在速度选择器中的磁场方向和粒子的电性;
(2)粒子进入点的速度大小;
(3)粒子的比荷。
【答案】(1)磁场方向重直于纸面向里,粒子带正电;(2);(3)
【解析】(1)由粒子在中的偏转知,粒子带正电,又由于速度选择器中的场强向左,所以电场力向左,所以洛伦兹力向右,由左手定则知磁场方向重直于纸面向里。
(2)在速度选择器中,有
则
(3)因为
又
所以
又
所以
所以
19.能量守恒定律是普遍、和谐、可靠的自然规律之一。根据能量守恒定律,物理学发现和解释了很多科学现象。
(1)经典力学中的势阱是指物体在场中运动,势能函数曲线在空间某一有限范围内势能最小,当物体处于势能最小值时,就好像处在井里,很难跑出来。如图所示,设井深为H,若质量为m的物体要从井底至井口,已知重力加速度为g,求外力做功的最小值W。
(2)金属内部的电子处于比其在外部时更低的能级,电势能变化也存在势阱,势阱内的电子处于不同能级,最高能级的电子离开金属所需外力做功最小,该最小值称为金属的逸出功。如图所示,温度相同的A、B两种不同金属逸出功存在差异,处于最高能级的电子电势能不同,A、B金属接触后电子转移,导致界面处积累正负电荷,稳定后形成接触电势差。已知A金属逸出功为,B金属逸出功为,且,电子电荷量为-e。
a.请判断界面处A、B金属电性正负;
b.求接触电势差。
(3)同种金属两端由于温度差异也会产生电势差,可认为金属内部电子在高温处动能大,等效成电子受到非静电力作用往低温处扩散。如图有一椭球形金属,M端温度为,N端温度为,沿虚线方向到M端距离为L的金属内部单个电子所受非静电力大小F满足:,非静电力F沿虚线方向,比例系数μ为常数,与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小有关,电子电荷量为-e,求金属两端的电势差。
【答案】(1)mgH;(2)a. A金属侧带正电B金属侧带负电,b.;(3)
【解析】(1)根据能量守恒定律可知,质量为m的物体要从井底至井口,外力做功最小值为mgH。
(2)a. 界面处A金属电子处于比B金属电子更高的能级,电子从A侧向B侧转移,A金属侧带正电,B金属侧带负电。
b. 金属两侧正负电荷在界面处激发的电场阻碍电子继续从A向B侧移动,最终达到平衡。设无穷远处电子电势能为0,则初状态A侧电子能量为,B侧为,末状态A侧界面电势为,B侧界面电势为,界面两侧A、B电子能量相等,有
联立可得A、B间电势差为
(3)由于与垂直于温度变化方向的金属横截面积大小相关,在沿虚线方向取极短距离△L,则非静电力做功为,累加后可得
根据电动势的定义式,可得
为非静电力做功。断路状态下MN两端电势差大小数值上等于电动势。联立以上两式,可得金属两端电势差为
20.处于自然状态的物体会不断地向外辐射电磁波,同时也会吸收由其他物体辐射来的电磁波,当辐射和吸收达到平衡时,物体的温度保持不变。如果某物体能完全吸收入射到其表面的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就称为黑体。黑体也会同时向外辐射电磁波,已知单位时间内从黑体表面单位面积辐射出电磁波的能量I与黑体表面热力学温度T的4次方成正比,即I=σT4,其中σ为已知常量。
(1)若将火星看成表面温度相同的球形黑体,火星的半径为r,火星中心到太阳中心的距离为L,且L远远大于r,所以火星接收到来自太阳的辐射可视为垂直射到面积为πr2的圆面上。已知太阳向外辐射电磁波的总功率为P1。火星大气层对太阳辐射的吸收和反射、太阳辐射在传播过程中的能量损失,以及其他天体和宇宙空间的辐射均可忽略不计。
① 求在火星表面垂直于太阳和火星连线的单位面积接收到的来自太阳辐射的功率P0;
② 设火星向四面八方各个方向均匀辐射,请写出当吸收和辐射达到平衡时火星表面热力学温度T火的表达式。
(2)太阳辐射电磁波的能量来源于如图甲所示的太阳中心的“核反应区”。“核反应区”产生的电磁波在向太阳表面传播的过程中,会不断被太阳的其他部分吸收,然后再辐射出频率更低的电磁波。为了研究“核反应区”的温度,某同学建立如下简化模型:如图乙所示,将“核反应区”到太阳表面的区域视为由很多个“薄球壳层”组成,第1“薄球壳层”的外表面为太阳表面;各“薄球壳层”的内、外表面都同时分别向相邻内“薄球壳层”和外“薄球壳层”均匀辐射功率相等的电磁波(第1“薄球壳层”的外表面向太空辐射电磁波,最内侧的“薄球壳层”的内表面向“核反应区”辐射电磁波),如图丙所示;“核反应区”产生的电磁波的能量依次穿过各“薄球壳层”到达太阳的表面,每个“薄球壳层”都视为黑体,且辐射和吸收电磁波的能量已达到平衡,所以各“薄球壳层”的温度均匀且恒定。
已知太阳表面热力学温度为T1,所构想的“薄球壳层”数目为N,太阳半径R1与“核反应区”的半径RN满足R1=kRN(k为已知的常数),第1“薄球壳层”的外表面向外辐射电磁波的总功率为P1。请根据该同学建立的模型和题目中给出的信息,解答下列问题。
① 求第2、第3和第N“薄球壳层”向相邻的外“薄球壳层”辐射电磁波的功率P2、P3和PN;
② 若认为“核反应区”的温度和第N“薄球壳层”的温度TN相等,请推导出“核反应区”热力学温度TN的表达式。结合所得到TN的表达式,请说明该同学的模型是否合理?若不合理,请说明理由。
【答案】(1)①;②T火=;(2)①2P1,3P1,NP1;②见解析
【解析】(1)①在以太阳为中心L为半径的球面上,单位面积接收到的太阳辐射的功率为
这就是在火星表面垂直于太阳和火星连线上单位面积接收到的来自太阳辐射的功率。
②火星接收到的来自太阳的电磁辐射总功率
P火=
火星吸收太阳的电磁波的能量与自身辐射电磁波的能量达到平衡时有
P火=
根据题意有
I=σT火4
联立以上3式,解得
T火=
(2)①根据题意,当辐射和吸收电磁波的能量达到平衡时
对于第一层有
P2=2P1
对于第二层有
2P2= P3+P1
所以
P3=3P1
对于第三层有
2P3= P4+P2
所以
P4=4P1
由此可推知
PN=NP1
② 太阳表面单位时间内向外辐射的总功率为P1,则在太阳表面
同理,对于第N薄球壳层应有
联立以上两式得
这个模型不太合理。薄球壳的层数没有确定,而根据表达式,分的薄球壳层数越多,核反应层温度越高,当N趋近无穷大时,温度趋近于无穷高。但实际核反应层的温度应该是一个有限值。
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2026年高考第一次模拟考试
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1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5 mm黑色签字笔答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
姓 名:__________________________
准考证号:
第一部分
本部分共14题,每题3分,功42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
2.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
3.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
4.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
5.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
6.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
7.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
8.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
9.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
10.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
11.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
12.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
13.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
14.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.__________________________________________________________________________________________________
16._________________________________________________________________________________________________
17.
18.
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
19.
20.
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
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