内容正文:
蕲春一中2026届高三年级全真模拟适应性测试
物理训练(一)
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。全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分。
1.2025年6月26日,中国科学院主导的国际合作空间科学卫星“天关”成功捕捉到编号为EP240414a的一个转瞬即逝的宇宙X射线信号。X射线是原子核外电子跃迁产生的,下列说法正确的是( )
A.核反应是衰变
B.射线和X射线都是电磁波,但它们的产生机理不同
C.射线是高速电子流,其穿透能力比射线弱
D.在云室中,能清晰看到、、射线的径迹
2.如图所示,空中同一水平面内的4架无人机A、B、C、D(图中实心圆点)进行阵列表演,开始时排市成正方形阵型静止悬停,变阵过程中A一直保持静止,其它无人机的在原水平面内由静止开始做匀加速直线运动,某时刻B、C、D分别运动到、、位置,相邻无人机间的距离均变为原来2倍,则下列说法正确的是( )
A.B和C位移相同 B.C和D加速度大小相同
C.D末速度的大小是C末速度大小的2倍 D.D加速度的大小是C加速度大小的倍
3.“自热米饭”盒的内部结构如图所示,加热是有氧化钙等物质,遇水反应放热,可实现无火无电条件下加热食材,加热时食材层内空气温度缓慢上升,通过盖子上的透气孔泄压维持食材层内空气压强不变。若忽略加热过程中食材层体积变化,食材层内空气可视为理想气体,则加热过程中,下列说法正确的是( )
A.食材层内空气分子单位时间内撞击器壁的分子数不变
B.食材层内空气的内能增加量等于气体从化学反应中吸收的热量
C.食材层内空气的压强与热力学温度成正比
D.食材层内空气分子对单位面积器壁的平均作用力不变
4.某航天馆有一个可以体验在不同行星表面测量体重的项目,质量为50 kg的李华站在体重计上,发现在“水星”和“火星”上示数都显示“20 kg”,已知水星是太阳系八大行星里体积最小的,忽略天体的自转,下列说法正确的是( )
A.水星和火星表面的重力加速度是地球表面的2.5倍
B.水星和火星的质量相等
C.水星和火星的密度与半径的乘积相等
D.水星和火星的第一宇宙速度相等
5.如图所示,绝缘箱子放在水平地面上,平行金属板A、B放在箱子内,A板固定在箱子顶部,B板用绝缘弹簧支撑在箱底,两板平行相对,带等量的异种电荷,一个带正电的小球用绝缘细线悬于上板,小球受到细线的拉力恰好为零,现让箱子竖直向上做匀加速运动,B板再次相对箱子静止(不考虑电场运动产生的影响),则下列判断正确的是( )
A.A板带正电
B.箱子运动过程中,电容器的电容变大
C.箱子运动过程中,两板间的电压变大
D.箱子运动过程中,细线对小球的拉力仍为零
6.如图所示为质谱仪结构简图,质量数分别为40和46的正二价钙离子先经过电场加速(初速度忽略不计),接着进入匀强磁场,最后打在底片上。实际加速电压通常不是恒定值,而是有一定范围。若加速电压取值范围为,两种离子打在底片上的区域恰好不重叠,则的值约为( )
A.0.07 B.0.10 C.0.14 D.0..17
7.如图,倾角的光滑斜面固定在水平桌面边缘,斜面底端固定一个与斜面垂直的挡板,滑块A和B用平行于斜面的轻弹簧连接放置于斜面上,在挡板和弹簧的作用下,两滑块均保持静止。在此位置锁定滑块B,现用轻绳一端连接滑块B,另一端绕过斜面顶端的光滑定滑轮后悬挂一质量为m的物块Q,调节滑轮,让连接B的轻绳与斜面平行,保持系统静止,将滑块B解除锁定。已知滑块B的质量也为m,,,弹簧始终处于弹性限度范围内,若滑块A恰好不会脱离挡板,桌面距离地面足够高,则滑块A的质量为( )
A.2m B. C. D.3m
8.如图所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,现将质量相同的小球a、b分别从斜面上的P、Q两点抛出,a球的初速度水平向左、大小为,b球的初速度与水平方向成角斜向左上方、大小为。a球落在斜面上的M点,b球落在地面上的N点,上述过程,两球在空中运动的时间均为t,P与M之间的水平距离和Q与N之间的水平距离相等。已知两球均可视为质点,忽略空气阻力,,,取。下列说法正确的是( )
A.
B.两球分别到达M、N两点前瞬间,速度方向相同
C.抛出后t时间内,两球动量变化量相同
D.抛出后t时间内,两球重力平均功率相等
9.如图甲所示是一个简易发电机模型,正方形线圈ABCD的边长为a、匝数为N,电阻忽略不计。线圈置于匀强磁场中,且绕垂直于磁感线的转轴转动。发电机通过理想变压器对外工作,变压器原、副线圈的匝数比,电路中小灯泡完全相同且电阻恒定,电压表为理想电压表,若线圈以恒定角速度转动,闭合开关S后,四盏灯都能发光,副线圈输出的电压如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.线圈在转动过程中磁通量的变化率最大值为
B.匀强磁场的磁感应强度大小为
C.若断开开关S,则电压表的示数变大
D.若断开开关S,则L1、L2、L3都变暗
10.如图1所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上且范围足够大的匀强磁场中,有两条固定在同一水平面内的光滑平行金属导轨,导轨间距为l,左端接有一定值电阻,两导轨间交替分布有边长为l的正方形区域(图中阴影和空白区域)。一质量为m的细直金属杆沿导轨水平向右运动,当金属杆通过阴影区域时,会受到水平外力F作用;通过空白区域时,。金属杆的速度大小v与时间t之间的关系如图2所示,运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,导轨和金属杆电阻不计,忽略空气阻力。若金属杆每次进入阴影区域的速度大小均为,每次进入空白区域的速度大小均为,且在各阴影区域内运动的时间均相同,则( )
A.定值电阻的阻值
B.金属杆每次在空白区域运动的时间为
C.金属杆每次通过阴影区域过程中,流过定值电阻的电荷量为
D.金属杆每次通过阴影区域过程中,F与v之间的关系为
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(6分)某实验小组用图甲所示的实验装置验证碰撞过程中的动量守恒。竖直平面内的一段固定的圆弧轨道下端与水平桌面相切于O点,以切点O为坐标原点、水平向右为正方向建立一维坐标系,在足够远的地方放置位移传感器,木块P经过O点时,位移传感器开始工作。已知木块P(质量为,包含P上的传感器)和Q(质量为)与接触面间的动摩擦因数相同。
实验步骤:先将木块P从圆弧轨道上某一点由静止释放,传感器测得的木块P在水平桌面上滑行的图像如乙图中的图线1所示,时刻,木块P停止运动;然后将左侧贴有双面胶(不计双面胶的质量)的木块Q放在圆弧轨道的最低点O处,再将木块P从圆弧轨道上由静止释放,木块P与Q碰撞(时间极短)后粘在一起,传感器测得的木块P、Q整体在水平桌面上滑行的图像如乙图中的图线2所示,时刻,木块P、Q整体停止运动。
请回答下列问题:
(1)本实验中木块P从圆弧轨道上由静止释放的位置________(选填“需要”或“不需要”)相同。
(2)本实验________(选填“需要”或“不需要”)测出木块与水平桌面间的动摩擦因数,木块P、Q发生碰撞后结合为一个整体,当满足表达式________(用和表示),则验证了木块P和Q碰撞过程中动量守恒。
12.(10分)在做“测量电池电动势和内阻”实验中
(1)某同学用图1所示的电路,在某次测量中,电压表示数如图2所示,则读数为______V;然后调节电阻R,测得多组数据,用图像法求电动势E和内阻r,由于______(填“电压表”或“电流表”)的读数不是被测量量的真实值,电动势E的测量值______(填“大于”“等于”或“小于”)真实值;内阻r的测量值______(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
(2)为了消除电表内阻产生的系统误差,该同学重新设计了测量电路如图3所示。其中电源E是待测电源,是辅助电源。实验操作如下:
①先闭合S1、S2,再调节R和,使得闭合S0时电流表示数不变,读出S0闭合后两表的示数和;
②重复步骤①,调节R和,使得闭合S0时电流表示数不变(与步骤①的值不同),读出S0闭合后两表的示数和;
③用测量数据求出_______,_______。
13.(10分)放置在水平面上的拱形光学玻璃元件,其内外表面是半径分别为r、的半球面,图示为其过球心O的竖直截面示意图。某实验小组为研究其光学性质,在O点正上方内表面上镶嵌一单色点光源S,只考虑S射出的光线直接折射出球面的光学效果,测得外表面发光区域在图示截面上形成的弧长为。已知光在空气中的传播速度近似等于真空中的传播速度c,求:
(1)该玻璃的折射率为多大;
(2)把光源移到O处,则光线从O点到射出外表面的总时间为多少。
14.(16分)如图,竖直平面将地面上方空间分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,竖直分界线左侧的Ⅰ区域内存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场B,右侧的Ⅱ区域内存在与大小相等、方向水平向左的匀强电场。有一个质量为,带电量为的微粒,从距离O点左侧处的水平地面上的A点斜向右上方抛出,抛出速度、与水平面成角,微粒在Ⅰ区域做匀速圆周运动一段时间后,从C点水平射入Ⅱ区域,最后落在Ⅱ区域地面上的D点(图中未标出)。不计空气阻力,重力加速度。
(1)求电场强度的大小和磁感应强度B的大小;
(2)求微粒从A到D的运动时间t;(答案用π表示)
(3)求微粒在Ⅱ区域内运动过程中动能最小时离地面的高度h。
15.(18分)如图所示,长为l的细线一端固定,另一端系着质量为m的小球,细线竖直时,小球恰好与静止在光滑水平面上的足够长的木板左端接触,长木板C的质量为4m,在长木板上放有质量分别为m、3m的A、B两个物体,两物体相距为L。现把细线向左侧拉离平衡位置后释放,小球以的速度水平向右撞击木板,木板被撞击后获得速度为。设B物体与木板间的摩擦不计,A与B碰撞为弹性正碰,重力加速度为g。
(1)求小球碰撞木板后的瞬间对细线的拉力大小;
(2)要使物体A在与C相对静止后碰撞物体B,求物体A与木板间的动摩擦因数最小值;
(3)若物体A与木板间的动摩擦因数为,求物体A、B发生第一次碰撞到第二次碰撞所需时间。
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