内容正文:
西安高级中学2026届模拟测试物理试题(五)
注意事项:
1。本试题共6页,满分100分,时间75分钠。
2答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷
上。
3作答选择题时,选出每小题窖案后,用2B铅笔把窖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,
再选涂其他答案标好。涂写在本试卷上无效。作答非选择题时将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4考试结東后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1.如图所示,竖直平面内的圆弧是无人机以恒定速率在空中表演的部分运动轨迹,其中A
B
点与圆心0等高。无人机运动过程中只受重力、驱动力、大小恒定且与速度方向始终相反的
阻力作用。在无人机从A运动到B的过程中,下列说法正确的是()
A.机械能守恒B.合外力做正功C.重力的功率不变D.驱动力的功率减小
0
2.如图所示,平板小车沿水平面做直线运动,小车顶部用细线悬挂着质量为小球A,细
线偏离竖直方向角,小车底部斜面上放有一质量为m的物块B,斜面倾角角,小球A和物块B都相对小车静止,
则平板小车运动过程中,下列说法正确的是()
A.小车水平运动的加速度大小为gsin0
B
B.小球A受到细线拉力大小为gtan8
A
C.小车一定向左做匀加速直线运动
D.小物块B不受摩擦力
777777777777777777777
3.如图所示为神舟十三号载人飞船,与空间站交会对接前的变轨示意图。下列说法正确
6
的是()
D
A.神舟十三号沿着轨道运动,环绕速度大于第一宇宙速度
轨道Ⅱ
轨道I
B.空间站内乒乓球下沉,浮力消失,是失重状态的体现,同时能用弹簧测力计测量
出重力大小
M
C.飞船在轨道Ⅱ运行时,经过MN两点时,N点的机械能最大
轨道Ⅲ
D.神舟十三号在M点从轨道到轨道缸,发动机需朝运动反方向点火;与空间站交会
对接前需减速,发动机需朝运动方向点火
4.“海上充电宝”南鲲号是一个利用海浪发电的大型海上电站,其发电原理:海浪带动浪板上下摆动,从而驱动发电
机转子转动,其中浪板和转子的连接装置使转子只能单方向转动。图示时刻线圈平面与磁场方向平行,若转子带动线
圈逆时针转动并向外输出电流,则下列说法正确的是()
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海浪
浪板
B
发电机
A.线圈转动到如图所示位置时感应电流最小
B.线圈转动到如图所示位置时α端电势高于b端电势
C.线圈产生的电动势大小与海浪波动的频率无关
D.线圈转动到如图所示位置时电流方向发生变化
如图所示为密立根油滴实验示意图,两块水平放置的平行金属板分别与电源的正负极相接,板间产生匀强电场。
个喷雾器把许多油滴从上板中间的小孔喷入电场。油滴从喷口出来时由于摩擦而带负电,油滴的大小、质量各不
同。油滴进入电场时的初速度、油滴间的相互作用及空气对油滴的浮力忽略不计。下列说法正确的是()
喷雾器
A.悬浮的油滴所带的电荷量一定相等
油滴
B.若某油滴向下加速运动,则重力和静电力的合力做负
干干”干+干++
功
C.若某油滴向下加速运动,仅增加平行金属板间距离,
可使该油滴处于平衡状态
D.若某油滴悬浮不动,断开电源与平行金属板的连接,仅减小平行金属板间距离则该油滴仍不动
如图所示电路,电源内阻为,两相同灯泡电阻均为R,其中L2与一光敏电阻(阻值随光照强度增大而减小)串联,
为理想二极管(具有单向导电性),电表均为理想电表。闭合$后,一带电油滴恰好在平行板电容器中央静止不动。
装置所处位置光照强度变大,电压表V1、V2示数变化量绝对值分别为△U1、△U2
流表示数变化量为△1,则下列说法中错误的是()
A.两灯泡逐渐变亮
B.油滴将向下运动
C.尝=R+r
D.△U2>△U1
一定质量的理想气体经历a→b→沁→d-→a四段状态变化过程,其p-t图像
图所示。其中da延长线与横轴的交点为-273.15℃,bc和cd分别平行于横轴和纵轴,b、c、d三个状态的体积关
为2V。=V。+Va,下列说法正确的是()
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个p/atm
d
-273.15
026.85
226.85t/℃
A.从a到b,气体的体积不变
B.从b到c,单位时间碰撞单位面积器壁的分子数增加
C.c、d两状态的体积之比为2:3
D.从b到c的过程气体从外界吸收的热量大于从c到d的过程气体从外界吸收的热量
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不
全得3分,有选错的得0分)
8.如图所示,质量为2g的小车A置于光滑水平地面上,其右侧是一半径为1m的光滑圆弧轨道,圆弧轨道对应圆
心角为60°,小车水平部分粗糙。质量为0.99g的滑块B静止于小车的左端,现被水平飞来的质量为0.01kg、速度
为700s的子弹C击中,子弹立即停留在滑块B中,之后B在小车上滑动,与粗糙部分动摩擦因数为0.5,且从圆
弧轨道的最高点离开小车,B上升的最高点距小车顶端的高度为0.15。滑块B可视为质点,不计空气阻力,g取10m/s2,
则下列说法正确的是()
0
60°
A.子弹C刚停留在滑块B中时,滑块B的速度大小为7m/s
Vo B
B.滑块B离开小车瞬间的速度大小为m/s
C.小车粗糙水平面的长度为1.9m
77777777ì777777777777777777777
D.滑块B离开小车后再下落到与小车顶端等高时,距离顶端。m
5
9.如图所示,一列简谐横波在足够长的均匀长直介质中沿x轴正方向
m
传播。t=0时,x=1m处的质点P由静止开始向下运动;t=3s时,
2
P点位于y=-2m的波谷位置,x=13m处的质点Q第一次到达y=
P
9
2m的波峰位置。下列说法正确的是()
123
A.波源的起振方向沿y轴正方向
13x/m
B.波的传播速度可能为6m/s
-2
C.t=3s时,x=7m处质点速度的大小一定为0
:t=2s时,x=7m处质点加速度的大小可能为250m
10.一边长为1m、质量0.5kg的正方形金属线框abcd静止在光滑绝缘水平面上,线框总电阻为4,整个装置处在
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垂直水平面向外、磁感应强度为2T的匀强磁场中,线框b边与磁场边界N重
合,如图所示。
现用水平向左的外力F将线框拉出磁场,且外力与时间的函数关系为=b+t,b
M.··
和k均为常数,
力的单位为N。在线框穿出磁场的过程中()
A.若b-5、白10,线框穿出磁场所需时间为
b··
B.若b=5、仁10,线框穿出磁场过程产生的热量为4v5J
C.若b5、-5,线框穿出磁场过程通过回路的电荷量为0.5C
D.若b5、5,线框穿出磁场时的速度为(V5-)m/s
三、实验题(本题2小题:合计18分)
11.(1)某同学欲测量一新型电阻的阻值Rx:他先用多用电表的欧姆×100挡测量,发现指针偏转角度过大,于是他
应采取的措施是
A.量程选择合适,可以进行下一步实验
B.换用欧姆×10挡,重新进行欧姆调零后测量
C.换用欧姆×1k挡,重新进行欧姆调零后测量
(2)现有如下器材可用于精确测量该新型电阻的阻值:
A.电源E(电动势为3V、内阻约为0.22)
B.电压表V(量程1.0V、内阻Ry=10002)
C.电流表A1(量程0.06A、内阻约10.02),电流表A2(量程6A、内阻r2=0.32)
D.滑动变阻器R1(阻值最大值20002,额定电流0.50A),滑动变阻器R2(阻值最大值202,额定电流0.50A)
E.定值电阻Ro(阻值20002)
F导线若干,开关一只
(3)选择合适的仪器在方框内画出实验电路,要求测量结果尽可能准确且电压从零开始变化(标出仪器代号)
(4)某次测量时电压表示数为U,电流表示数为1,则待测电阻Rx=
(用题中所给符号表示)。此测量值
(选填“大于小于”或“等于”)真实值
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12.某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。不可伸长的轻绳绕过定滑轮,轻绳两端分别连接物块P与感
光细钢柱K,两者质量均为m=0.140kg,钢柱K下端与质量为M=0.200kg的物块Q相连。铁架台下部固定一个电
动机,电动机竖直转轴上装一支激光笔,电动机带动激光笔绕转轴在水平面内匀速转动,每转一周激光照射在细钢柱
表面时就会使细钢柱感光并留下痕迹,初始时P、K、Q组成的系统在外力作用下保持静止,轻绳与细钢柱均竖直,
查得当地重力加速度g为9.8m/s2。
感光细
钢柱K
电云动
OA
B
D
光笔
0cm1234.567891011121314151617181920
(1)开启电动机,待电动机以ω=40rd/s的角速度匀速转动后。将P、K、Q组成的系统由静止释放,Q落地前,激
光器在细钢柱K上留下感光痕迹。取下K,用刻度尺测出感光痕迹间的距离如图乙所示。细钢柱K上留下的相邻感
光痕迹点的时间间隔是
S,激光束照射到E点时,细钢柱速度大小为v1=
m/s(计算结果保留2位
有效数字)。
(2)经判断P、K、Q组成的系统由静止释放时激光笔光束恰好经过O点。参照图乙,经计算,在OE段,系统动能的增
加量△Ek=
J(计算结果保留3位有效数字),重力势能的减少量△Ep=
J(计算结果保留3位有效数
字),该实验存在一定的误差,请写出一条可能的原因:
四、解答题(3小题,36分)
13.如图所示,一竖直放置的绝热圆柱形汽缸上端开口,其顶端有一卡环,导热活塞M、绝热活塞N将两部分理想
气体A、B封闭在汽缸内。初始时,A、B两部分气体的温度均为T。=300K,活塞M距卡环的距离为0.5L,两活塞
的间距为L,活塞N距汽缸底的距离为3L;现用加热装置(体积忽略不计)缓慢加热气体B,使其温度升高。已知外
界大气压为Po,环境温度为T。=300K且保持不变,汽缸的横截面积为S,两活塞的厚度、质量及活塞与汽缸之间的
摩擦均忽略不计。求:
0.5L
B
(1)活塞M刚好到达卡环处时,气体B的温度T1:
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(2)当气体B温度达到T2=400K时,卡环对活塞M的作用力大小F。
14.如图所示,竖直面内有一光滑圆弧轨道,半径R=2m,圆弧所对的圆心角6=53°,轨道最低点B与水平传送带
左端相切,传送带BC长L=2m,以速率v=2m/s顺时针匀速转动。质量m1=3kg的长木板Q静止在C点右侧的
水平地面上,Q与地面间的动摩擦因数41=0.05,Q上表面与BC平齐。质量m2=1kg的物块P从圆弧轨道的最高
点A由静止释放,P与传送带及Q间的动摩擦因数均为u2=0.5。不计物块P的大小,已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,
重力加速度取10m/s2。
(1)求P经过B点时对轨道的压力大小:
(2)求P从B点运动到C点所用的时间;
(3)求P、Q之间因摩擦产生的热量及Q在地面上运动的距离。
15.高能粒子实验装置是用以发现高能粒子并研究其特性的主要实验工具,图示为某种该装置的简化模型。在y轴沿
竖直方向的直角坐标系xOy中,在第一象限内有与y轴负方向平行的匀强电场,电场强度大小B=m;第二象限内
gL
有磁感应强度大小B,一2方向垂直纸面向里的匀强磁场1:0的区域内有磁感应强度大小B、方向垂直纸面向外
的匀强磁场Ⅱ。现有一质量为、电荷量为q的带正电粒子从A点(-L,2L)以速率vo沿y轴负方向开始运动,经磁
场偏转后过C点进入电场,经电场偏转后过D点进入磁场Ⅱ。粒子在磁场Ⅱ中还受到与速度大小成正比、方向相反的
阻力,比例系数为k;当粒子在磁场Ⅱ中运动到x轴上的P点(未画出)时恰好沿x轴正方向做直线运动;x轴上无电
场、磁场存在,不计粒子重力。求:
D业
(1)C点距坐标原点O的距离:
(2)粒子从A点运动到D点的时间t:
(3)D、P两点间的距离d。
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西安高级中学2026届模拟测试物理试题(五)参考答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
D
B
D
B
D
ACD
BD
AC
11.
B
见详解
小于
[1]欧姆表的刻度盘是反向的,02在最右端,∞在最左端,“指针偏转角度过大”意味着指针非常靠近刻度盘的右端,
即接近02,电阻较小,原×100挡位偏大,为了获得更准确的测量结果,应换用更小的倍率挡,即×10挡位,并
重新进行欧姆调零,故B正确。
故选B。
[2]由于电路需要从零开始进行调节,故滑动变阻器采用分压式接法,调节方便应选择R2:
根据(1)分析可知R,几十欧姆到一百欧姆,取R,=50n,na:==006A,故电流表选择A:
电压表量程不足需要串联一个定值电阻扩充量程,即选择V和Ro;
由于Rx2=502<RA(Rv+Ro)=3000×10=30000,Rx为小电阻,为减小实验误差,应采用电流表外接法。
实验电路如下图。
R
[3]根据设计电路及电表改装原理,Rx=-
[4]由于电流表外接,电压表分流作用使得电流表测量值比真实值偏大,从而使得电阻R,=测量值小于真实值。
12.(1)
0.05
1.0
(2)
0.240
0.245
滑轮的质量不可忽略或绳与滑轮之间有摩擦或空气阻力
13.(1)在活塞M到达卡环前,活塞M质量忽略不计,受力平衡,所以气体A的压强始终为P4=p0
活塞M导热,环境温度保持为To,因此气体A始终满足等温变化,即TA=T。
对气体A由理想气体状态方程知,因其压强和温度都不变,所以体积不变。故两活塞间距始终为L,即活塞M、N一
起上升。初态时气体B的高度为3L,当活塞M恰好到达卡环时,活塞M上升了0.5L,因此活塞N也上升了0.5L,于
是气体B的高度变为3L+0.5L=3.5L
又由于活塞N质量忽略不计,始终受力平衡,所以在这一阶段pB=pA=po
答案第1页共3页
即气体B放等压膨张。由荒吕萨克定律,去--器-名
To VBo
3LS
代入T0=300K,得71=300×2=350K。
(2)从活塞M刚好项到卡环开始继续加热,活塞M位置固定不动。设此时两活塞间距离为x,则气体A的体积为VA=xS
由于气体A始终与环境通过导热活塞M保持热平衡,所以它做等温变化。以活塞M刚碰到卡环时为初态,有Po·LS=
PA'xS故pA=o而活塞N受力平衡,所以pB=pA=o
此时气体B的高度为4.5L-x所以体积为VB=(4.5L-x)S
对气体B,取活塞M刚碰到卡环时为初态,彼时po=po,V0=3.5LS,T0=T1=350K
末态时T2=400K由理想气体状态方程,有o35=s40代入pB=兴,得35-
-45L-0s
350
400
X
350
400
新相x=华-瑞图木气林A的压授为=学-誉号心
再对活塞M受力分析:下方气体A对它向上的压力为PAS,上方大气对它向下的压力为PoS,卡环对它向下的作用力
为F。由平衡条件PAS=poS+F
所以F=(pa-po)S=(gp0-p0)S=PoS因此F=PoS。
14.(1)物块P从A点静止下滑至B,由机械能守恒得m29R(1-cos0)=2m2哈
解得vg=4m/s在B点,由牛顿第二定律得FN-mzg=m2产联立解得RN=18N
由牛顿第三定律可知P经过B点时对轨道的压力大小为18N。
(2)物块P在传送带上滑动时,由牛顿第二定律得2m29=m2Q2
解得a2=5m/s2减速至与传送带同速的时间为t1=-"”=0.4s此阶段物块的位移为x1="v1=1.2m<L
a2
2
共速后,物块与传送带保持相对静止做匀速直线运动,匀速运动的时间为2=一=0.4s
则P从B点运动到C点所用的时间为t=t1+t2=0.8s
(3)P在Q上滑动时,对P由牛顿第二定律得μ2m29=m2a2
解得a2=5m/s2对Q由牛顿第二定律得2m29-1(m1+m2)g=m1a1
解得a1=1m/s2设P、Q共速所用时间为t3,则v共=v-a2t3=a1t3
解得-8,失一m/印、Q间的相对位移为Ax-型,兰,=m
共
故P、Q之间因摩擦产生的热量为Q=42m29·△x=产生的热量为Q=42m29·△x=打
共速前Q加速阶段位移大小为x-学,=m
P、Q共速后一起做匀减速直线运动,对整体由牛顿第二定律得(m1+m2)g=(m1+m2)a3
解得a,=0.5m/s2Q减速阶段位移大小为x2=三=m
2a391
答案第2页共3页
则Q在地面上运动的距离为x=1十x2=名m
15(1)画出粒子的运动轨迹,如图1所示
图1
由洛伦兹力提供向心力得qvoB=m可得粒子在第二象限内做圆周运动的半径r=”=L
gB
粒子在第二象限的运动轨迹恰好是圆弧,垂直y轴进入第一象限,则C点距坐标原点O的距离d=2L一r=L
(2)粒子在第二象限中运动的时间t1=0·2
360°v0
粒子在电场中做类平抛运动,可得L=)at经,a=g
联立解得2=粒子从A点运动到D点的时间t=t(1+t2=((侣+)片
3v0
(3)粒子过D点后,取一小段时间△t,粒子受力情况及矢量分解如图2所示
qvB
gvB
kv
Vx
9%B
图2
根据动量定理在y方向上可得-qBvx△t-kvv△t=m△vy
两边同时对过程求和可得-qB∑(vx△t)-k∑(,△t)=mL△vy
其中∑(vx△t)=-d,∑(vy△t)=0,∑△vy=0-(-at2)
联立可得qBd=mat2
解得d=2v3mo
gB
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