精品解析:2026届四川省黄冈高三上学期模拟测试卷(一)物理试题

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2026-03-02
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.69 MB
发布时间 2026-03-02
更新时间 2026-08-03
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-02
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来源 学科网

内容正文:

黄冈八模 2026届高三物理模拟测试卷(一) 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 如图所示为研究光电效应的电路图,开关闭合后,当用波长为单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数,下列说法正确的是(  ) A. 若只让滑片P向C端移动,则电流表的示数一定增大 B. 若只让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大 C. 若改用波长小于的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变大 D. 若改用波长大于的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数可能为零 【答案】D 【解析】 【详解】A.电路所加电压为正向电压,滑片P向C端移动会减小极板间电压,电流可能会减小,故A错误; B.电路所加电压为正向电压,如果电流达到饱和电流,滑片P向D端移动极板间电压增加,电流也不会增大,故B错误; C.金属的逸出功与阴极金属材料和金属表面状态有关,与入射光无关,故C错误; D.改用波长大于的光照射,光子的能量变小,可能不发生光电效应,无电流,故D正确。 故选D。 2. 如图所示,甲分子固定于坐标原点,乙分子位于横轴上,甲、乙两分子间引力、斥力及分子势能的大小变化情况分别如图中三条曲线所示,、、、为横轴上四个特殊的位置;为两虚线、的交点,现把乙分子从处由静止释放,则由图像可知(  ) A. 虚线为分子间斥力变化图线,交点的横坐标代表乙分子到达该点时分子力为零 B. 虚线为分子间引力变化图线,表明分子间引力随距离增大而减小 C. 实线为分子势能的变化图线,乙分子到达点时分子势能最小 D. 乙分子从到的运动过程中一直做加速运动 【答案】AB 【解析】 【详解】AB.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化得快,故虚线为分子间斥力变化图线,虚线为分子间引力变化图线,交点说明分子间的引力、斥力大小相等,分子力为零,选项A、B正确; C.实线为分子势能的变化图线,乙分子到达点时分子势能最小,为负值,选项C错误; D.乙分子从到的运动过程中,分子力先表现为引力,到达点后表现为斥力,所以乙分子先做加速运动,后做减速运动,选项D错误。 故选AB。 3. 激光陀螺仪是很多现代导航仪器中的关键部件,广泛应用于民航飞机等交通工具。激光陀螺仪的基本元件是环形激光器,其原理结构比较复杂,我们简化为如图所示模型:由激光器发出的A、B两束激光,经完全对称的两个通道(图中未画出)在光电探测器处相遇,产生干涉条纹。如果整个装置本身具有绕垂直纸面的对称轴转动的角速度,那么沿两个通道的光的路程差就会发生变化,同时光电探测器能检测出干涉条纹的变化,根据此变化就可以测出整个装置的旋转角速度。某次测试,整个装置从静止开始,绕垂直纸面的对称轴,顺时针方向逐渐加速旋转,最后转速稳定,这个过程中光电探测器的中央位置C处检测出光强经过了强弱强弱强的变化过程。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法正确的是(  ) A. A束激光的频率大于B束激光的频率 B. 整个装置加速转动过程中,A束激光到达光电探测器的路程逐渐变大 C. 整个装置加速转动过程中,C处始终没有出现干涉明条纹 D. 整个装置加速转动过程中,两束激光的路程差变化了2个波长 【答案】D 【解析】 【详解】A.由于两束激光出现干涉现象,说明两个光束的频率相等,A错误; B.由于整个装置顺时针方向转动,因此整个装置加速转动过程中,A束激光到达光电探测器的路程逐渐变小,B错误; C.整个装置加速转动过程中,当C处出现强光时就是干涉明条纹,C错误; D.由于C处出现了强弱强弱强的变化,因此两束激光的路程差依次为,因此变化了2个波长,D正确。 故选D。 4. 如图所示半径为R、圆心为O的圆弧轨道在竖直平面内绕竖直轴角速度转动,滑块A、B和圆弧轨道一起同向转动,其中OB处于水平方向,OA与方向成37°角,A相对于圆弧轨道刚好没有相对运动趋势,B相对于圆弧轨道刚好静止。重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法中正确的是(  ) A. 滑块A与滑块B的线速度大小相同 B. 当圆弧轨道转动的角速度增大时滑块A受摩擦力沿圆弧切线向上 C. 圆弧轨道转动的角速度 D. 滑块与圆弧轨道间的动摩擦因数 【答案】C 【解析】 【详解】A.滑块A与滑块B的角速度相同,但转动的半径不同,因此线速度大小不相同,A错误; B.当圆弧轨道转动的角速度增大时,滑块A有离心的趋势,因此所受摩擦力沿圆弧切线向下,B错误; C.对滑块A受力分析可知 解得 C正确; D.对滑块B受力分析可知 解得 D错误。 故选C。 5. 机动车的尾气含有铅等大量有害物质,并且也是造成地球“温室效应”的重要因素之一。电动汽车因其无尾气排放且噪音小等因素,正在逐渐被人们接受。某国产品牌电动汽车的铭牌如下,已知蓄电池储存的电能等于其容量乘输出电压,则下列说法正确的是(  ) 规 格 后轮驱动直流电动机 车型:60″电动汽车 电动机额定输出功率:1 675W 整车质量:400kg 额定转速:600r/min 蓄电池(容量It=800A•h,输出电压:约为36V) 额定工作电压/电流:36V/50A A. 电动汽车正常工作时消耗的电功率为1 675 W B. 电动机的内阻为0.72Ω C. 蓄电池充满电后储存的电能约为2.88×104J D. 充满电后电动汽车在额定功率下能连续行驶的时间约为16 h 【答案】D 【解析】 【详解】A.电动机正常工作时消耗的电功率 P=U额I额=1800W 故A错误; B.电动机内阻的发热功率电动机额定输出功率 P热=P电-P出=125W 则电动机内阻 故B错误; C.蓄电池充满电后储存的电能 W=UIt=1.04×108J 故C错误; D.在额定功率下连续行驶最长时间为 故D正确。 故选D。 【点睛】本题主要考查了速度、功、功率的计算和能量的转化。属于难度中等的题目。决这类问题的关键是公式和规律的灵活运用,注意能量守恒定律的运用,计算过程还要注意单位的换算.还要知道:电动机是将电能转化为机械能的装置;电动机正常工作时消耗的电功率等于额定电压乘以额定电流;蓄电池储存的电能等于其容量乘以输出电压。 6. “天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号(  ) A. 发射速度介于7.9km/s与11.2km/s之间 B. 从P点转移到Q点的时间小于6个月 C. 在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度 D. 在停泊轨道的机械能比在调相轨道的机械能小 【答案】D 【解析】 【详解】A.因发射的卫星要能变轨到绕太阳转动,则发射速度要大于第二宇宙速度,即发射速度介于11.2km/s与16.7km/s之间,故A错误; B.地球公转周期为12个月,根据开普勒第三定律 可知,天问一号在地火转移轨道的轨道半径大于地球的公转半径,则运行周期大于12个月,从P点运动到Q点的时间大于6个月,故B错误; C.天问一号在Q点点火加速进入火星轨道,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于火星轨道的速度,根据万有引力提供向心力有 可得 可知地球半径小于火星公转半径,则地球绕太阳的速度大于火星绕太阳的速度,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于地球绕太阳的速度,故C错误。 D.因在环绕火星调相轨道变轨到停泊轨道,降轨要点火减速,则停泊轨道机械能小,故D正确。 故选D。 7. 如图所示,用力F拉A、B、C三个物体在光滑水平面上运动,现在中间的B物体上加一块橡皮泥,它和中间的物体一起运动,且原拉力F不变,那么加上物体以后,两段绳的拉力和的变化情况是(  ) A. 不变、变小 B. 增大、不变 C. 减小、增大 D. 增大、减小 【答案】D 【解析】 【详解】设最左边的物体质量为m,最右边的物体质量为,整体质量为M,加上的橡皮泥的质量为。对变化前的整体进行分析,根据牛顿第二定律,整体的加速度 对最左边的物体分析 对最右边的物体分析,有 解得 在中间物体上加上一个小物体后,整体的质量变大而m、不变,所以减小,增大。 故选D。 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 甲、乙两列简谐机械横波在同一均匀介质中沿x轴相向传播,甲波的波速为2m/s。时刻两列波在x=2m处相遇,波形图如图所示。质点P的平衡位置在x=0m处,质点Q的平衡位置在x=2m处,质点R的平衡位置在x=4m处。下列说法正确的(  ) A. t=0时,质点P与R的运动方向相同 B. 乙波的波速是1m/s C. t=0.5s时,质点P的加速度小于质点R的加速度 D. t=1.5s时,质点Q偏离平衡位置的位移为2cm 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据“上下坡”法可以判断出P、Q两点的运动方向都沿y轴正方向,故A正确; B.同一介质中所有波的传播速度是相同的,故乙波的波速是2m/s,故B错误; C.根据可得甲波的周期为,,故t=0.5s时质点P在位移最大,加速度最大,质点R的处于平衡位置,加速度为0,故质点P的加速度大于质点R的加速度,故C错误; D.t=1.5s时,甲波在质点Q处的位移为2cm,乙波在Q处的位移为0,故质点Q偏离平衡位置的位移为2cm,故D正确; 故选AD。 9. 如图所示,和为相互垂直的同一圆上的两条直径,长度均为点为该圆的圆心。在点和点各固定一点电荷,处于点的点电荷的电荷量为,它们形成的电场在点处的电场强度为0,已知静电力常量为,下列说法正确的是( ) A. 处于点的点电荷的电荷量为 B. 使另一负电荷沿延长线从N点向右移动,其电势能逐渐减小 C. 点的电势比P点的电势高 D. 点处的电场强度大小为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.处于点的点电荷在点处的电场强度向左,在N点处的电场强度为0,根据场强的叠加原理,可知处于点的点电荷在点处的电场强度向右,则处于点的点电荷带正电,且 可得处于M点的点电荷的电荷量为 故A正确; B.MN延长线上的电场方向都向右,电势逐渐减低,使另一负电荷沿MN延长线从N点向右移动,根据可得电势能逐渐增大,故B错误; C.N点与P点距O点距离相等,则处于点的点电荷在N、P点的电势相等,P点距离M点近,则处于点的点电荷在P点的电势大于N点的电势,所以P点的电势高,故C错误; D.M点在P点的电场强度大小为 O点在P点的电场强度大小为 建立直角坐标系,如图 故P点处的电场强度大小为 故D正确。 故选AD。 10. 如图所示,足够大的水平面ABCD上方空间有水平向右的匀强电场和水平向左的匀强磁场,电场强度大小E0=100N/C,磁感应强度大小B0=1.5T。一个不计重力带正电的粒子以初速度v0=150m/s从水平面ABCD上某点竖直向上射出。已知粒子电荷量q=1.6×10-10C,质量m=1.6×10-12kg。为方便计算取π=3。从射出到第一次回到该水平面的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 粒子能上升的最大高度2.0m B. 粒子第一次回到该水平面的位置和射出点的距离是 C. 粒子第一次回到该水平面时的速度大小是250m/s D. 粒子从射出到第一次回到该水平面的时间是4.0×10-2s 【答案】BC 【解析】 【详解】A.粒子将受到水平向左的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,所以粒子的运动可以看成水平向左的匀加速直线运动和竖直面内的匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有 解得 所以粒子能上升的最大高度1.0m,故A错误; BD.粒子第一次回到该水平面的时间为, 解得 水平方向的位移大小为, 解得 所以粒子第一次回到该水平面的位置和射出点的距离为 故B正确,D错误; C.粒子第一次回到该水平面时水平速度为 此时粒子的速度大小为 故C正确。 故选BC。 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 如图1为孙华和刘刚两位同学设计的一个实验装置,用来探究一定质量的小车其加速度与力的关系。其中电源为50Hz的交流电,一质量为的光滑滑轮用一轻质细杆固定在小车的前端,小车的质量为M,砂和砂桶的质量为m。 (1)此实验中正确的操作是______ A.实验需要用天平测出砂和砂桶的质量m B.实验前需要将带滑轮的长木板右端垫高,以补偿阻力 C.小车靠近打点计时器,应先接通电源,再释放小车 D.为减小系统误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到一条纸带如图2所示,相邻计数点间有4个点未画出,打点计时器所接交流电的频率为50Hz,小车的加速度大小为______(结果保留两位有效数字)。 (3)孙华同学以小车的加速度a为纵坐标,力传感器的示数F为横坐标,画出的图线与横坐标轴的夹角为,且斜率为k,如图3所示,则小车的质量为______。 A. B. C. D. 【答案】 ①. BC##CB ②. 2.4 ③. C 【解析】 【详解】(1)[1] A.由题图可知,细绳上的拉力大小由传感器读出,不需要用砂和砂桶的重力代替细绳上的拉力,因此实验不需要用天平测出砂和砂桶的质量m,A错误; B.为了使小车受到的合力为力传感器示数的2倍,应平衡摩擦力,因此实验前需要将带滑轮的长木板右端垫高,以补偿阻力,B正确; C.为了充分利用纸带,获取更多的数据,实验时小车应靠近打点计时器,应先接通电源,待打点计时器打点稳定后再释放小车,C正确; D.细绳上的拉力大小由传感器读出,因此实验中不需要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M,D错误。 故选BC。 (2)[2]纸带上相邻计数点间有4个点未画出,打点计时器所接交流电的频率为50Hz,因此纸带上相邻两计数点间的时间间隔为 由匀变速直线运动的推论,可得小车的加速度大小为 (3)[3]对小车和滑轮,由牛顿第二定律可得 整理可得 可知图线的斜率为 解得 ABD错误,C正确。 故选C。 12. 光敏电阻广泛的应用于光控制电路中,物理探究小组设计了图甲所示的电路测量不同照度(光照强度)下的光敏电阻的阻值,照度单位为勒克斯(1x)。小组成员先将照射光敏电阻的光调至某一照度,将电阻箱阻值调到最大,先闭合开关,再将开关与1连接,调节电阻箱的阻值如图乙所示时,此时通过电流表的电流为,然后将开关与2连接,当调节电阻箱的阻值如图丙所示时,电流表的示数恰好也为。 (1)图丁是该小组描绘出的光敏电阻的阻值随照度变化的关系图像,由图可知照度降低时,光敏电阻的阻值随照度变化得越来越_______(选填“快”或“慢”); (2)由题中信息可知,此时光的照度为________lx(保留两位有效数字); (3)小组设计了如图戊所示的电路控制路灯,图戊中为此实验的光敏电阻,为滑动变阻器,电磁继电器的衔铁由软铁(容易磁化和消磁)制成,为电磁铁的线圈电阻,开关与连接。当光照强度减小到时,衔铁就会被吸下,交流电路接通,当光照强度增大到时,衔铁就会被弹簧拉起,交流电路就会断开,路灯熄灭。请在图戊中原有电路的基础上用笔画连接电路实现这一功能________。 (4)为节约能源,要求当光照强度减小到比更小时才点亮路灯,则只需根据(3)中电路适当操作即可,操作方法为________。 【答案】(1)快 (2)1.0 (3) (4)将R1的滑片向右移 【解析】 【小问1详解】 由图可知照度降低时,光敏电阻的阻值随照度变化得越来越快; 【小问2详解】 根据电阻箱各旋钮的示数,可知,;根据题意可知,开关与1连接和与2连接时电流表的示数都为,根据闭合电路欧姆定律可知两种情况下电路中电阻大小相等,所以 根据的阻值,结合图像可知此时光照度为; 【小问3详解】 将线圈与光敏电阻并联,然后与滑动变阻器以及电源串联,这样当光照强度减小时,光敏电阻的阻值增大,并联部分的分压变大,线圈中的电流增大,螺线管的磁性变强,将衔铁吸下,路灯接通。 【小问4详解】 由图可知电路中的电流为 光敏电阻的电压为,当电压U达到一定值时衔铁被吸下,电路接通,要求当光照强度减小到比E1更小时才点亮路灯,因为光照强度减小,R0的阻值增大,所以应增大R1的值,才能使R0很大时路灯被点亮,所以将R1的滑片向右移。 13. 一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离。外界气温为27℃,大气压强为,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知,求: (1)此时气体的温度为多少? (2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收的热量,则气体增加的内能多大? 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)当汽缸水平放置时,,,,当汽缸口向上,活塞到达汽缸口时,活塞的受力分析图如图所示 有 则 由理想气体状态方程得 则 (2)当汽缸口向上,未加热稳定时,由玻意耳定律得 则 加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为 根据热力学第一定律 得 14. 如图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为的小车,小车的左侧靠在竖直墙壁上,半径为的四分之一光滑圆弧轨道的最低点与水平轨道平滑相接,车的右端固定有一个轻质弹簧,水平轨道段粗糙,段光滑。现有一可视为质点的物块从A点正上方处无初速度下落,恰好落小车上沿圆轨道滑动,然后沿水平轨道滑行,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到相对于车静止。已知,物块与水平轨道间的动摩擦因数为,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求: (1)物块下落后由A滑至处时,对轨道的压力大小; (2)水平轨道段的长度; (3)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)物块自静止释放到点,由机械能守恒得 点满足 解得 据牛顿第三定律,物块对点的压力为 (2)物块自点向右运动到再次返回到点,且相对于车静止,此过程物块与车动量守恒,此时物块与车共速,设为,取水平向右为正,则 此过程,据能量守恒 解得 (3)弹簧压缩至对短时,物块与车共速,速度同(2)问结论,此过程,据能量守恒 解得 15. 如图所示,足够长的两平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为,导轨水平部分的矩形区域abcd有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为,导轨的左侧和一光滑四分之一金属圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道半径,此部分有沿半径方向的磁场,图中未画出。导轨水平部分的右侧和光滑倾斜导轨(足够长)平滑连接,倾斜部分的倾角为。质量为的金属棒P从四分之一圆弧的最高点由静止释放,经过滑上水平轨道,在对轨道的压力大小为,P穿过磁场abcd区域后,与另一根质量为的静止在导轨上的金属棒Q发生弹性碰撞,碰后Q沿斜面上升的高度,两金属棒的阻值均为,重力加速度,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计,两根金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。求: (1)金属棒P从静止释放运动到时克服安培力做的功。 (2)求矩形磁场沿导轨方向的长度。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设金属棒P运动到时的速度为,根据向心力公式有 解得 由开始释放到,对P列动能定理得 联立解得克服安培力做的功为 【小问2详解】 Q棒从运动到斜面的最高点时,由动能定理得 解得Q棒碰后的速度为 设P碰撞前、后的速度分别为、,根据动量守恒定律有 发生弹性碰撞时机械能守恒,所以 解得, 对于P第一次通过磁场,取向右为正方向,根据动量定理有 其中安培力的平均冲量为 代入后可解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 黄冈八模 2026届高三物理模拟测试卷(一) 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 如图所示为研究光电效应的电路图,开关闭合后,当用波长为单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数,下列说法正确的是(  ) A. 若只让滑片P向C端移动,则电流表的示数一定增大 B. 若只让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大 C. 若改用波长小于的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变大 D. 若改用波长大于的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数可能为零 2. 如图所示,甲分子固定于坐标原点,乙分子位于横轴上,甲、乙两分子间引力、斥力及分子势能的大小变化情况分别如图中三条曲线所示,、、、为横轴上四个特殊的位置;为两虚线、的交点,现把乙分子从处由静止释放,则由图像可知(  ) A. 虚线为分子间斥力变化图线,交点的横坐标代表乙分子到达该点时分子力为零 B. 虚线为分子间引力变化图线,表明分子间引力随距离增大而减小 C. 实线为分子势能的变化图线,乙分子到达点时分子势能最小 D. 乙分子从到的运动过程中一直做加速运动 3. 激光陀螺仪是很多现代导航仪器中的关键部件,广泛应用于民航飞机等交通工具。激光陀螺仪的基本元件是环形激光器,其原理结构比较复杂,我们简化为如图所示模型:由激光器发出的A、B两束激光,经完全对称的两个通道(图中未画出)在光电探测器处相遇,产生干涉条纹。如果整个装置本身具有绕垂直纸面的对称轴转动的角速度,那么沿两个通道的光的路程差就会发生变化,同时光电探测器能检测出干涉条纹的变化,根据此变化就可以测出整个装置的旋转角速度。某次测试,整个装置从静止开始,绕垂直纸面的对称轴,顺时针方向逐渐加速旋转,最后转速稳定,这个过程中光电探测器的中央位置C处检测出光强经过了强弱强弱强的变化过程。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法正确的是(  ) A. A束激光的频率大于B束激光的频率 B. 整个装置加速转动过程中,A束激光到达光电探测器的路程逐渐变大 C. 整个装置加速转动过程中,C处始终没有出现干涉明条纹 D. 整个装置加速转动过程中,两束激光的路程差变化了2个波长 4. 如图所示半径为R、圆心为O的圆弧轨道在竖直平面内绕竖直轴角速度转动,滑块A、B和圆弧轨道一起同向转动,其中OB处于水平方向,OA与方向成37°角,A相对于圆弧轨道刚好没有相对运动趋势,B相对于圆弧轨道刚好静止。重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法中正确的是(  ) A. 滑块A与滑块B的线速度大小相同 B. 当圆弧轨道转动的角速度增大时滑块A受摩擦力沿圆弧切线向上 C. 圆弧轨道转动的角速度 D. 滑块与圆弧轨道间的动摩擦因数 5. 机动车的尾气含有铅等大量有害物质,并且也是造成地球“温室效应”的重要因素之一。电动汽车因其无尾气排放且噪音小等因素,正在逐渐被人们接受。某国产品牌电动汽车的铭牌如下,已知蓄电池储存的电能等于其容量乘输出电压,则下列说法正确的是(  ) 规 格 后轮驱动直流电动机 车型:60″电动汽车 电动机额定输出功率:1 675W 整车质量:400kg 额定转速:600r/min 蓄电池(容量It=800A•h,输出电压:约为36V) 额定工作电压/电流:36V/50A A. 电动汽车正常工作时消耗的电功率为1 675 W B. 电动机的内阻为0.72Ω C. 蓄电池充满电后储存的电能约为2.88×104J D. 充满电后电动汽车在额定功率下能连续行驶的时间约为16 h 6. “天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号(  ) A. 发射速度介于7.9km/s与11.2km/s之间 B. 从P点转移到Q点的时间小于6个月 C. 在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度 D. 在停泊轨道的机械能比在调相轨道的机械能小 7. 如图所示,用力F拉A、B、C三个物体在光滑水平面上运动,现在中间的B物体上加一块橡皮泥,它和中间的物体一起运动,且原拉力F不变,那么加上物体以后,两段绳的拉力和的变化情况是(  ) A. 不变、变小 B. 增大、不变 C. 减小、增大 D. 增大、减小 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 甲、乙两列简谐机械横波在同一均匀介质中沿x轴相向传播,甲波的波速为2m/s。时刻两列波在x=2m处相遇,波形图如图所示。质点P的平衡位置在x=0m处,质点Q的平衡位置在x=2m处,质点R的平衡位置在x=4m处。下列说法正确的(  ) A. t=0时,质点P与R的运动方向相同 B. 乙波的波速是1m/s C. t=0.5s时,质点P的加速度小于质点R的加速度 D. t=1.5s时,质点Q偏离平衡位置的位移为2cm 9. 如图所示,和为相互垂直的同一圆上的两条直径,长度均为点为该圆的圆心。在点和点各固定一点电荷,处于点的点电荷的电荷量为,它们形成的电场在点处的电场强度为0,已知静电力常量为,下列说法正确的是( ) A. 处于点的点电荷的电荷量为 B. 使另一负电荷沿延长线从N点向右移动,其电势能逐渐减小 C. 点的电势比P点的电势高 D. 点处的电场强度大小为 10. 如图所示,足够大的水平面ABCD上方空间有水平向右的匀强电场和水平向左的匀强磁场,电场强度大小E0=100N/C,磁感应强度大小B0=1.5T。一个不计重力带正电的粒子以初速度v0=150m/s从水平面ABCD上某点竖直向上射出。已知粒子电荷量q=1.6×10-10C,质量m=1.6×10-12kg。为方便计算取π=3。从射出到第一次回到该水平面的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 粒子能上升的最大高度2.0m B. 粒子第一次回到该水平面的位置和射出点的距离是 C. 粒子第一次回到该水平面时的速度大小是250m/s D. 粒子从射出到第一次回到该水平面的时间是4.0×10-2s 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 如图1为孙华和刘刚两位同学设计的一个实验装置,用来探究一定质量的小车其加速度与力的关系。其中电源为50Hz的交流电,一质量为的光滑滑轮用一轻质细杆固定在小车的前端,小车的质量为M,砂和砂桶的质量为m。 (1)此实验中正确的操作是______ A.实验需要用天平测出砂和砂桶的质量m B.实验前需要将带滑轮的长木板右端垫高,以补偿阻力 C.小车靠近打点计时器,应先接通电源,再释放小车 D.为减小系统误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到一条纸带如图2所示,相邻计数点间有4个点未画出,打点计时器所接交流电的频率为50Hz,小车的加速度大小为______(结果保留两位有效数字)。 (3)孙华同学以小车的加速度a为纵坐标,力传感器的示数F为横坐标,画出的图线与横坐标轴的夹角为,且斜率为k,如图3所示,则小车的质量为______。 A. B. C. D. 12. 光敏电阻广泛的应用于光控制电路中,物理探究小组设计了图甲所示的电路测量不同照度(光照强度)下的光敏电阻的阻值,照度单位为勒克斯(1x)。小组成员先将照射光敏电阻的光调至某一照度,将电阻箱阻值调到最大,先闭合开关,再将开关与1连接,调节电阻箱的阻值如图乙所示时,此时通过电流表的电流为,然后将开关与2连接,当调节电阻箱的阻值如图丙所示时,电流表的示数恰好也为。 (1)图丁是该小组描绘出的光敏电阻的阻值随照度变化的关系图像,由图可知照度降低时,光敏电阻的阻值随照度变化得越来越_______(选填“快”或“慢”); (2)由题中信息可知,此时光的照度为________lx(保留两位有效数字); (3)小组设计了如图戊所示的电路控制路灯,图戊中为此实验的光敏电阻,为滑动变阻器,电磁继电器的衔铁由软铁(容易磁化和消磁)制成,为电磁铁的线圈电阻,开关与连接。当光照强度减小到时,衔铁就会被吸下,交流电路接通,当光照强度增大到时,衔铁就会被弹簧拉起,交流电路就会断开,路灯熄灭。请在图戊中原有电路的基础上用笔画连接电路实现这一功能________。 (4)为节约能源,要求当光照强度减小到比更小时才点亮路灯,则只需根据(3)中电路适当操作即可,操作方法为________。 13. 一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离。外界气温为27℃,大气压强为,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知,求: (1)此时气体的温度为多少? (2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收的热量,则气体增加的内能多大? 14. 如图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为的小车,小车的左侧靠在竖直墙壁上,半径为的四分之一光滑圆弧轨道的最低点与水平轨道平滑相接,车的右端固定有一个轻质弹簧,水平轨道段粗糙,段光滑。现有一可视为质点的物块从A点正上方处无初速度下落,恰好落小车上沿圆轨道滑动,然后沿水平轨道滑行,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到相对于车静止。已知,物块与水平轨道间的动摩擦因数为,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求: (1)物块下落后由A滑至处时,对轨道的压力大小; (2)水平轨道段的长度; (3)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能。 15. 如图所示,足够长的两平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为,导轨水平部分的矩形区域abcd有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为,导轨的左侧和一光滑四分之一金属圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道半径,此部分有沿半径方向的磁场,图中未画出。导轨水平部分的右侧和光滑倾斜导轨(足够长)平滑连接,倾斜部分的倾角为。质量为的金属棒P从四分之一圆弧的最高点由静止释放,经过滑上水平轨道,在对轨道的压力大小为,P穿过磁场abcd区域后,与另一根质量为的静止在导轨上的金属棒Q发生弹性碰撞,碰后Q沿斜面上升的高度,两金属棒的阻值均为,重力加速度,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计,两根金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。求: (1)金属棒P从静止释放运动到时克服安培力做的功。 (2)求矩形磁场沿导轨方向的长度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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