内容正文:
物理·辽宁名校联盟
物理(
一、选择题
1.A【解析】根据爱因斯坦光电效应方程
hv一W。=Ek和Ue=E可知,照射同一金
属材料时,人射光的频率越高,遏止电压越
大,故紫光对应的遏止电压最大,故选A项。
2.D【解析】液体存在表面张力,是由于液体
表面层的分子之间表现为引力,所以表面层
的液体分子间距略大于平衡距离。。分子
5
间距为。时分子势能最小,由图像可知,液
体表面层内的分子间距可能为:。故选
D项。
3.C【解析】小球从A到B的过程中,小球竖
直向下的速度先变大后变小,故小球竖直方
向的加速度先向下后向上,故小球从A到B
的过程中,先失重后超重,A、B项错误;小球
从A到B的过程中,轨道对小球的支持力始
终与速度垂直,故轨道对小球弹力做的功为
6
0,C项正确;小球在A处的动量为0,在B处
的动量水平向右,整个运动过程中重力的冲
量竖直向下,故轨道对小球的弹力有一个方
向为右上方的冲量,D项错误。
4,B【解析】由静止释放小球后,小球做简谐
运动,小球从最低点到第二次经过O点的运
动时间为1.88=是T,所以小球振动的周期
为T=2.4s,小球第一次运动到O点的时间
为,=于=0.65,A项错误:小球在最低点,
回复力大小为F=3mg一mg=2mg,方向竖
直向上,故小球的振幅为A=mg,由简谐运
k
动的特点可知,在t=0.8s时,小球向上运
·1
参考答案及解析
动的距离为z=号A,此时弹簧的弹力大小
为0,B项正确;在t=0.6s时,小球运动到
平衡位置,小球的加速度大小为0,速度最
大,C项错误;在t=0.3s时,小球向下偏离
平衡位置的位移为=号A,此时小球的加
速度大于g,D项借误。
B【解析】蓝光在蜡质结构层中的传播速度
大小为=分,蓝光在蜡质结构层的波长为
入=,根据薄膜干涉的规律可知,蓝莓表面
v
的蜡质结构层为蓝光的增反膜,所以其厚度
为d=会=1,23,…),整理得d=气=
12,3…),当k=1时d=2元故选B项。
C【解析】由于近地卫星和同步卫星的质量
不确定,故无法计算其受地球吸引力的比
值,D项错误,由万有引力提供向心加速度
有a-%故器-贯+8器-扇c
GM
GM
项正确:由千二十可知,号=
R+0.1R
W干蒙√合A项错误:由祭R+)=
可知君-√
/R+5.6R)
=6√6,B项
错误。
A【解析】副线图等效电阻为R=R2,设
n
a、b间正弦交变电压的有效值为U,电阻箱
R2=242时,副线圈等效电阻为62,其消
高考模拟信息卷
耗的电功率P=
U
R+R)R
U2
(12n+60)严×60=24W,当电阻箱R2接
入电路的阻值调节到96Ω时,其消耗的电
U
2
U2
功率P'=(R,+R)R'=2n+24×
24=24W,故选A项。
8.AD【解析】由图像可知,x=1m处的电场
强度为E=10N/C,所以小球在该位置的加
速度大小为a=9=0.5m/s,A项正确;在
m
0~4m内电场始终沿x轴正方向,故小球由
静止释放后,会沿x轴正方向运动,B项错
误;从x=1m到x=3m处,电场方向始终
沿x轴正方向,电势降低,C项错误;从x三
1m到x=2m,由动能定理有Eg△x=Ek
0,解得Ek=5X10-11J,D项正确。
9.BD【解析】由图线可知,在。时刻,质点由
加速运动变为诚速运动,但是速度仍为正
值,运动方向未发生变化,C项错误;质点在
2。回到出发位置,由运动学公式有分a16十
a1号-号6=0,解得a=3a1,A项错误;由
运动学公式有U1=a1t、一2=一a2to=
a1to一3a1to=-2a1to,故2=2U1,B项正确;
由运动学公式可知,在号时刻的速度为0二
1
一a:×号=0,故质点在智时刻距离出发
点最远,D项正确。
10.ACD【解析】两个金属板之间的电场强度
为E=吕=40V/m,若粒子沿直线匀速通
过,电场力和洛伦兹力平衡有Eq=qvB,解
·2
得=层-号m/3=200m/s,A项正确;
初速度=100m/s的粒子,可以将初速度
分解为1=200m/s和2=-100m/s,由
于q1B=Eq,粒子将以少匀速运动,同时
以2逆时针做匀速圆周运动,半径为R=
=0.2m,所以运动过程中将向下偏离
qB
距离最大为y=2R=0.4m,所以粒子距离
N边最近为x=号-y=0.1m,B项错误;
初速度=300m/s的粒子,可以将初速度
分解为=200m/s和?=100m/s,由于
qUB=Eq,粒子将以山匀速运动,同时以
2做匀速圆周运动,粒子运动到最高点时,
速度2和方向相反,合速度大小为v=
一2=100m/s,所以粒子最小动能为
E=合md=1.6X10J,C项正确:粒
子分解成的圆周运动的周期为T=2”=
gB
4π×10-3s,粒子匀速运动穿越金属板之间
区域的时间为=208=4×10·s,所
以初速度=100m/s和=300m/s的
粒子在金属板之间的运动均为圆周运动的
一个周期,故两个粒子在金属板之间运动
的时间相等,D项正确。
、非选择题
1.(1)串(2分)2975(2分)
(2)电路连线见解析(合理即可)(2分)小
于(2分)
【解析】(1)将内阻为R.=25n的表头G
改装成量程0~3V的电压表,需要给表头
G申联-个电阻,阻值为R=品一R一
29752.
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(2)校准电表,需要将改装表和标准表并
联,滑动变阻器应采用分压式接法,电路如
图所示。
13
标准表
改装表
改装表的示数总是大于标准表的示数,说
明流过改装表支路的电流偏大,有可能是
改装电表时使用的定值电阻R。的真实值
小于(1)中的计算值。
12.(1)增大(2分)
(2)10.2(2分)156(2分)
(3)增大(2分)
【解析】(1)绳套和橡皮绳拴接节点受力平
F
衡,根据平行四边形定则可知。=tan37°,
若钩码重力G增大,维持夹角37°不变,需
14
要增大拉力F。
(2)绳套和橡皮绳拴接节点受力平衡,根据
平行四边形定则可知2二L=cos37”,
y
整理得L=co937G+L,可知图线的纵
截距为橡皮绳的原长L。=10.2cm,图线的
斜率10.6-10.2)×10-2m=
1
0.5N
cos37,解
得k≈156N/m。
(3)设橡皮绳与竖直方向的夹角为0,由(2)
·3…
参考答案及解析
可知△L=od5A
△G,为使△L更大,则同样
的△G,更大,故增大
(1)1794J
(2)W2m/s
【解析】(1)子弹击中物块P的过程中,子
弹和P组成的系统动量守恒有mw。=
(M+m)v
(1分)
损失的机械能△E=弓m6-是(M+m)
(1分)
解得△E=1794J
(2分)
(2)设P第一次压缩弹簧到最短时弹簧的
形变量为工1,则有一
2
·x1-
kM+m)g=0-合M+m听
(2分)
解得x1=0.1m
到第一次恢复到原长有会
·x1-μ(M+
m)gx1=
号(M什m)吃
(2分)
解得2=√2m/s
(2分)
(1)1m/s
(2)见解析
(3)1.5m/s
【解析】(1)设导体棒自O点向右运动距离
为x时,速度为,根据几何关系,可得导体
棒切割磁感线的有效长度为
l=xtan45°=x
(1分)
根据法拉第电磁感应定律,产生的电动势
E=Blv=BxU
(1分)
回路电阻R=xr
回路电流1=景=
高考模拟信息卷
可知电流恒定与运动距离无关,安培力
FA=BId=BIz=Bvz
(1分)
t=1.0s导体棒刚运动到虚线MP处时加
速度为0,代人数据解得此时导体棒速度
v=1 m/s
此过程元=工=1m/s
若0~1s内导体棒做v=1m/s的匀速运
动,则安培力F=B4=0.51=F1分)
r
可判断匀速运动成立,可得o=1m/s
(1分)
(2)0~1s内导体棒做v=1m/s的匀速
运动
1~2s内,根据牛顿第二定律有
F-BId=ma
I=Bdv
11r
(1分)
若导体棒做匀加速运动,则有F
Bd2(vo+at)=ma
(1分)
lr
即F=ma土°.o+Bt=1+0.5t
解得a=1m/s2
(1分)
0~2s内导体棒的v-t图像如图所示
Am·s)
(1分)
(3)由-t图像可知,0~2s内导体棒运动
的位移为2.5m,撤去拉力时导体棒距NQ
的距离△l=0.5m,设再经时间t,导体棒运
动到NQ处,对导体棒有一BIdt=mw一
mvz
(1分)
·4
又有i=Ap-Bd4L
(1分)
lr lir
解得v=1.5m/s
(1分)
5.(1)5mgRosin0
3B2d2
(2)2mgdsin 0
15
(3)5mgRotosin 025mgRisin 0
2B2d2
12B'd
【解析】(1)设线框经过虚线MN的速度大
小为1,则ab边切割磁感线产生的电动势
大小为E,=Bdw
(1分)
线框ad边和bc边被短路,dc边和定值电
阻R作为用电器,回路的电阻为R1=R。十
是¥-号
(1分)
通过a6边的电流大小为1,=是
(1分)
线框ab边受到的安培力大小为F,=BI1d
(1分)
线框匀速运动,受力平衡有mgsin0=F,
(1分)
解得u=5 mgRosin0
3B2d2
(1分)
(2)线框经过虚线MN时,流过定值电阻R
的电流大小为1=R平记=号
(1分)
线框经过虚线MN用时=号
(1分)
所以线框经过虚线MN的过程中,定值电
阻R产生的焦耳热为Q=IR
(1分)
解得Q=2 mgdsin 0
(1分)
15
(3)当cd边经过虚线MN后,设线框再次
匀速运动时的速度大小为,则ab边和cd
边切削磁感线产生的电动势为E,=Bd
(1分)
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此时ab边和cd边作为两个并联的电源给
定值电阻R供电,回路的总电阻
R=2R+是¥瓷-号R
(1分)
线框再次运动时受力平衡有mgsin0=
B'dvz
R2
(1分)
从线框cd边经过虚线MN到线框再次匀
参考答案及解析
速运动,由动量定理有
mgto sin -Bd Bd
R2
t=m2-mU(2分)
整理得0-Bd工=mg一m
R2
解得x=5mgR,osin0_25m2gR6sin0
2B2d2
12Bd'
(1分)辽宁省名校联盟2026年高考模拟卷(信息卷)
物理(一)
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上
无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46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,每小题4分:第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的
得3分,有选错的得0分。
1.如图所示为研究光电效应的电路图,分别用红、黄、蓝、紫四种颜色的光照射电极K,均会有光电子
逸出,调节滑动变阻器滑片的位置,使电流表的示数刚好为0,并记录电压表的示数,则电压表示数
最大对应的是
A.紫光
B.蓝光
C.黄光
D.红光
2.取分子间距r为无穷远时分子势能E。为0,则分子势能E。随分子间距r变化的情况如图所示。
关于液体表面层分子之间的平均距离可能为图示中的
物理(一)第1页(共8页)
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A.n
B.r2
C.ra
D.r
3.如图所示,竖直平面内有一固定的半圆形光滑圆弧轨道ABC,圆心为O,直径AC水平,半径OB竖
直。将一个小球P从圆弧轨道A处由静止释放,小球P从A沿轨道下滑到B点的过程中,下列说
法正确的是
A.小球处于失重状态
B.小球处于超重状态
C.轨道对小球弹力做的功为0
D.轨道对小球弹力的冲量为0
4.如图所示,轻质弹簧下端固定在地面上,上端连接一个质量为m的小球,小球静止时的位置记作
O。现用外力将小球竖直向下按下,当弹簧的弹力大小达到3mg(重力加速度为g)时将小球由静
止释放并开始计时(t=0),在t=1.8s时小球第2次经过O点。已知小球始终在同一竖直线上运
动,弹簧始终未超出弹性限度,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.在t=0.9s时,小球第1次经过O点
B.在t=0.8s时,弹簧处于原长
C,在t=0.6s时,小球的速度大小为0
D.在t=0.3s时,小球的加速度大小为g
5.蓝莓的果皮里并没有蓝色色素,之所以呈现为蓝色是由于蓝莓表面有一层蜡质结构层。蓝光在蜡
质结构层(可视为一层薄膜)里、外两个表面的反射光干涉加强。已知蓝光的频率为,蜡质结构层
的折射率为,光在真空中的传播速度大小为c,不考虑半波损失,则蓝莓表面的蜡质结构层厚度可
能为
A玩
B品
c
D.2cn
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物理(一)第2页(共8页)
6.如图所示,地球同步卫星和某颗近地卫星绕地球做匀速圆周运动,地球半径为R,同步卫星距离地
面的高度为5.6R,近地卫星距离地面的高度为0.1R。设地球同步卫星的线速度为01、周期为T、
向心加速度为a1、受地球的吸引力为F1,近地卫星的线速度为、周期为T2、向心加速度为a2、受
地球的吸引力为F2,则下列关系式正确的是
近地卫星
火同步卫星
B秀-
c品-品
D景-品
7.如图所示为一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数之比为n1:2=1:2,其中定值电
阻R1=122,a、b之间接输出电压有效值恒定的正弦交变电源。当电阻箱R2接人电路的阻值为
24Ω时,其消耗的电功率为24W。若将电阻箱R2接人电路的阻值调节到96Ω,则其消耗的电功
率为
A.24W
B.48W
C.96W
D.192W
8.沿绝缘光滑水平桌面建立x轴,空间存在与x轴平行的匀强电场,取x轴正方向为电场的正方向,
在0~4m内,电场强度E随位置坐标x变化关系图像如图所示。将质量为2×10-10kg、电荷量
为1×10-1C的带正电小球从x轴上的x=1m处由静止释放,则下列说法正确的是
4E/0N·C)
20
A.小球释放瞬间,加速度大小为0.5m/s2
B.小球会在x=1m到x=3m之间做往复运动
物理(一)第3页(共8页)
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C.在x轴上x=1m与x=3m两处的电势相等
D.小球运动到x=2.m时的动能为5X10-11J
9.t=0时刻,一质点由静止开始做直线运动,其速度v随时间t变化的图线如图所示,已知在2。时
刻,质点刚好回到了出发位置,质点在0~t。内的加速度大小为a1,在o~2t。内的加速度大小为
a2,。时刻的速度大小为少,2,时刻的速度大小为2,下列说法正确的是
、U
24
A.a2=2a1
B.v2=2v
C,在6时刻,质点运动方向发生变化
D.在0~2,内,质点在号时刻距离出发点最远
10.如图所示,一对长为0.8πm、间距为1m的平行金属板M、N之间电压恒为U=40V,两板之间
还存在着匀强磁场,磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向里,磁感应强度大小为0.2T。一束
质量均为3.2×10-”kg、电荷量均为8×10-10C的带正电粒子均从金属板左侧沿两板的中轴线
向右射人两金属板之间,粒子的初速度%大小满足100m/s≤≤500m/s,不计重力及粒子之
间的相互作用,粒子击中金属板会被金属板吸收,但不会改变两金属板之间的电压,则下列说法
正确的是
U
✉M
X××××××
bX××X×X×
x××××××
×××××××
A.初速度=200m/s的粒子,在两金属板间会做匀速直线运动
B.初速度o=100m/s的粒子,在两金属板间运动时,距离N板最近为0.3m
C,初速度=300m/s的粒子,在两金属板之间运动时动能最小为1.6×10~J
D.初速度,=100m/s和6=300m/s的粒子在金属板之间运动的时间相等
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物理(一)第4页(共8页)
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)某同学想将一个满偏电流为1mA的表头G进行改装。
(1)已知表头G的内阻为R.=252,将其改装成量程0~3V的电压表,需要给表头G
(填
“串”或“并”)联一个阻值为R。=2的定值电阻。
(2)将改装表与标准电压表直接并联后进行校准,用笔画线代替导线将下图所示的校准电路补充
完整。若校准过程中发现改装表的示数总是大于标准表的示数,出现该状况的原因可能是改
装电表时,使用的定值电阻R。的真实值
(填“大于”或“小于”)(1)中的计算值。
标准表
12.(8分)某实验小组想测量一根橡皮绳的劲度系数,设计了如图(a)所示的实验装置,将橡皮绳的
一端固定在O点,另一端拴接两个绳套,其中一个绳套挂钩码,用手水平拉动另一个绳套,使橡皮
绳与竖直方向的夹角成37°,记录橡皮绳的长度L和钩码的重力G。sin53°=0.8,cos53°=0.6。
L/cm
10.8
0
10.6
橡皮绳
10.4
10.2
10.0
00.10.20.30.4
05
钩码
图a)
图b)
(1)增加钩码的个数,为了使橡皮绳与竖直方向的夹角不变,需要
(填“增大”或“减小”)
手对绳套的水平拉力。当橡皮绳与竖直方向的夹角回到37°时,再次记录橡皮绳的长度L和
钩码的总重力G。
(2)多次重复步骤(1),利用记录的多组数据,描绘橡皮绳的长度L随钩码的总重力G变化的关系
图像如图(b)所示,根据图像可知橡皮绳的原长为L。=
cm,橡皮绳的劲度系数k=
N/m。(结果均保留3位有效数字)
物理(一)第5页(共8页)】
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(3)由于橡皮绳的劲度系数较大,在逐个增加钩码个数时,发现橡皮绳的长度变化不明显。为了
使增加钩码时,橡皮绳的长度变化更明显,可以
(填“增大”或“减小”)橡皮绳与竖直
方向的夹角。
13.(10分)如图所示,质量为M=2.99kg的物块P静置在水平地面上,并通过劲度系数为k=
900N/m的轻质弹簧连接在右侧的固定挡板上,初始时弹簧处于原长。质量为m=0.01kg的子
弹以初速度=600m/s水平向右击中物块P并留在其中,物块P与地面之间的动摩擦因数为
μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,弹簧始终在弹性限度内,子弹
与物块P作用时问可忽略不计,求:
(1)子弹击中物块P的过程中,子弹和物块P组成的系统损失的机械能;
(2)弹簧第一次恢复到原长时,物块P的速度大小。
6
IPLE
7777777777777777777777777777777777777777
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物理(一)第6页(共8页)
14.(12分)如图(a)所示,顶角为45°的“∠”形光滑金属导轨POM与光滑平行导轨PQ、MN平滑连
接,固定在水平面上,导轨PQ、MN间距为d=1m,导轨仅OP部分有电阻,导轨在方向竖直向
下、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中。一根长度为d=1m、质量为m=0.5.kg的导体棒在拉
力F作用下从O点开始以速度(大小未知)水平向右运动,导体棒在运动过程中与导轨接触良
好。已知导轨OP部分单位长度的阻值为r=0.5,其余部分的电阻忽略不计,导轨OP部分的
长度l1=1m,PQ部分的长度12=2m,拉力F随时间t变化的关系如图(b)所示,t=1s时导体
棒刚运动到虚线MP处时加速度为0,之后拉力F突然增大至1N。
(1)求的大小;
(2)在图(c)中画出0~2s内导体棒的v-t图像(要有计算过程);
(3)t=2s时撤去拉力,求导体棒运动到虚线NQ处时的速度大小。
M
+
AWm·s)
0
145°
xip xXXXX
2 Us
图(a)
图6b)
图(d)
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15.(16分)如图所示,间距为d的足够长的平行光滑金属导轨与水平面的夹角为0,导轨顶端接有一
定值电阻R=2R。,虚线MN是导轨平面内垂直导轨的分界线,其下方空间存在垂直导轨所在平
面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m、边长为d、每个边阻值均为R,的单匝正方形
金属线框abcd,从虚线MN上方的导轨上由静止释放,线框ad边和bc边与两根导轨始终平行且
接触良好,线框经过虚线MN的整个过程中速度大小保持不变,重力加速度为g,导轨电阻忽略
不计。
(I)求线框经过虚线MN时的速度大小;
(2)求线框经过虚线MN的过程中,定值电阻R产生的焦耳热;
(3)若线框cd边经过虚线M后,又经过时间to,线框刚好再次达到匀速,求此时线框cd边到虚
线MN的距离。
.10
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