精品解析:2026届重庆市西南大学附属中学校高三适应性测试(一)物理试题
2026-05-20
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2份
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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) | 重庆市 |
| 地区(市) | 重庆市 |
| 地区(区县) | 北碚区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.43 MB |
| 发布时间 | 2026-05-20 |
| 更新时间 | 2026-08-01 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57963787.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
西南大学附中高2026届适应性测试(一)
物理试题
满分:100分;考试时间:75分钟
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。
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. 如图所示为某时刻沿x轴正方向传播的简谐横波波形图,下列说法正确的是( )
A. 该时刻质点A沿x轴负方向运动
B. 该时刻质点A沿x轴正方向运动
C. 该时刻质点B沿y轴正方向运动
D. 该时刻质点B沿y轴负方向运动
【答案】D
【解析】
【详解】AB.简谐横波传播时,质点只在平衡位置附近沿垂直于波传播的方向(方向)振动,不会随波沿轴迁移,故AB错误;
CD.波沿轴正方向传播时,左侧(更小的)质点先振动,右侧质点重复左侧质点的运动。质点的左侧相邻质点的坐标比更小(位置更靠下)
因此接下来会向更小的方向运动,即该时刻沿轴负方向运动,故C错误,D正确。
故选D 。
2. 装修工人将质量为m的直角三角形置物架靠在竖直墙面上,置物架斜边与墙面夹角为α。工人用一个垂直于斜边BC的推力F按压置物架,使其保持静止状态。则墙面对置物架的摩擦力大小为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】以置物架为研究对象,置物架保持静止状态,处于平衡状态。在竖直方向上,置物架受到竖直向下的重力、推力沿竖直向下的分力以及墙面对其竖直向上的静摩擦力。
由几何关系可知,推力垂直于斜边,且斜边与竖直方向的夹角为,则推力的方向与水平方向的夹角为,其沿竖直向下的分力大小为
根据竖直方向受力平衡有,故A正确。
故选A。
3. 图甲是副线圈接有灯泡和理想交流电表的理想变压器,图乙是原线圈两端电压随时间变化的图像,已知变压器原、副线圈匝数比为10:1,灯泡电阻恒为20Ω,则下列说法正确的是( )
A. t=0.01s时,电压表V示数为0V
B. t=0.01s时,电压表V示数为2V
C. 变压器原线圈电流有效值为0.1A
D. 变压器原线圈电流有效值为
【答案】B
【解析】
【详解】AB.由图乙可知,原线圈两端电压的最大值为
则有效值为
已知变压器原、副线圈匝数比为10:1,则有
解得
交流电表显示的是交流电压的有效值,故t=0.01s时,电压表V示数为2V,故A错误,B正确;
CD.副线圈的电流为
已知变压器原、副线圈匝数比为10:1,则有
解得,故CD错误。
故选B。
4. 2026年,武威钍基熔盐核电项目取得新的进展。已知核发生衰变的核反应方程为衰变过程伴随有γ射线射出。则( )
A. 该衰变是α衰变,α射线的实质是高速电子流
B. Th核的核子个数比Pa核的核子个数少1
C. 该反应释放的能量可以使温度升高,进而使Th核的半衰期变短
D. 衰变过程中,若γ光子的波长为λ,则Th核衰变时的质量亏损至少为
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据核反应电荷数、质量数守恒,可推出X的质量数为,电荷数为,即X为电子,该衰变为衰变,且射线的实质是高速氦核流,射线才是高速电子流,故A错误;
B.核子个数等于原子核的质量数,和质量数均为233,核子个数相等,故B错误;
C.半衰期由原子核内部结构决定,与温度、压强等外界环境无关,温度升高核的半衰期不变,故C错误;
D.光子的能量为,由于衰变过程中释放的总能量必须不小于发射的光子的 能量,即,根据质能方程,可知该 过程的质量亏损,故D正确。
5. 如图所示,一平行板电容器连接直流电源,电容器的极板水平;两粒子a、b带等量异种电荷,两粒子在极板附近且a到上极板距离等于b到下极板距离。现同时由静止释放a、b。在t时刻,a、b到达两极板间下半区域的同一水平面。不计a、b重力及粒子间相互作用力。下列说法正确的是( )
A. a的质量比b的大 B. t时刻,a和b的电势能相等
C. t时刻,a和b的动量大小相等 D. t时刻,a的动能比b的动能小
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据题述可知,微粒a向下加速运动,微粒b向上加速运动,根据a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,可知a的加速度大小大于b的加速度大小,即
对微粒a,由牛顿第二定律
对微粒b,由牛顿第二定律
联立解得>
由此式可以得出a的质量比b小,故A错误;
B.由于在t时刻两微粒经过同一水平面,电势相等,电荷量大小相等,但电性相反,根据可知在t时刻,a和b的电势能不等,故B错误;
C.由于a微粒受到的电场力大小(合外力大小)等于b微粒受到的电场力大小(合外力大小),根据动量定理知,在t时刻,a微粒的动量大小等于b微粒的动量大小,故C正确;
D.在a、b两微粒运动过程中,a微粒所受合外力大小等于b微粒所受合外力大小,a微粒的位移大于b微粒的位移,根据动能定理,在t时刻,a的动能比b大,故D错误。
故选C。
6. 如图所示为一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。某赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为。要求赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),不计空气阻力,则( )
A. 路线②的时间小于路线③的时间 B. 路线②的时间等于路线③的时间
C. 路线①的速率最小 D. 路线①的速率最大
【答案】C
【解析】
【详解】CD.赛车转弯时由最大径向静摩擦力提供向心力,则根据牛顿第二定律有
解得赛车转弯时的速率为
由题意可知,①、②、③三条路线圆弧部分的半径大小关系为
所以①、②、③三条路线的速率大小关系为,故C正确,D错误;
AB.由于路线②、③的速率相等,而路线②的路程大于路线③的路程,则由可知,路线②的时间大于路线③的时间,故AB错误。
故选C。
7. 如图所示,a是地球赤道上一栋建筑,地球半径为R,b是在赤道平面内做匀速圆周运动且半径为3R的卫星,c是地球静止轨道卫星,轨道半径为6.6R。某一时刻b、c刚好位于a的正上方(如图所示),已知。经过2天,a、b、c所处位置最接近下列图中的( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】由于a物体和静止卫星c的周期都为1天,所以2天后两物体又回到原位置。
对b、c,根据开普勒第三定律得
又, ,天,解得 天
则b卫星在2天内运行的圈数为圈。
即b转动6圈半多一点,最终位置会在原位置的对侧附近(相对于地球),也就是在a的下方附近。
故选B。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. “莫泽灯”是一种零成本环保照明用具。如图所示,装适量某透明液体且直径的圆柱形透明塑料瓶竖直固定在屋顶。一束单色光与水平面成60°角从瓶壁上的O点射入,进入瓶内后射到内壁A点,且A点比O点竖直降低h。俯视图显示光线刚好经过了瓶子横截面的中心,不计瓶壁对光的折射。下列说法正确的是( )
A. 从O点射入,无论入射角多大,该光不可能在瓶内壁发生全反射
B. 从O点射入,入射角增大到一定值,该光可以在瓶内壁发生全反射
C. 该光从A点射入屋内时,出射光线与水平面的夹角为30°
D. 瓶内液体对该光的折射率为
【答案】AD
【解析】
【详解】ABC.由于光路具有可逆性,瓶身平行,O点的折射角和A点的入射角一样大, O点的入射角和A点的折射角一样大。
该光从A点射入屋内时,出射光线与水平面的夹角为。当A点的折射角大于等于时,发生全反射,而O点的入射角大于等于时,光线不能从瓶外射入瓶内。所以,从O点射入,无论入射角多大,该光不可能在瓶内壁发生全反射,故A正确,B错误,C错误;
D.根据几何关系可得,O点折射角的正弦值为
又O点入射角的正弦值为
瓶内液体对该光的折射率为,故D正确。
故选AD。
9. 某小车核心电路简化如图所示。电源电动势E=12V,内阻r=1Ω。电路中L为“6V,6W”的照明车灯(电阻恒定),M为直流电动机,R为滑动变阻器。当开关S1闭合、S2断开,调节R使车灯L正常发光;再保持R阻值不变,闭合S2启动电动机,小车匀速行驶。则下列说法正确的是( )
A. R连入电路的阻值为6Ω
B. 闭合S2后,通过R的电流变大
C. 闭合S2后,电源的输出功率一定变大
D. 若闭合S2后灯泡L的功率变为额定功率的,则此时电动机的电流为
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.当开关闭合、断开时,灯泡与电阻串联。灯泡正常发光,则灯泡两端电压,电流
灯泡电阻
根据闭合电路欧姆定律有
代入数据解得,故A错误;
B.闭合后,电动机与灯泡并联,并联部分电阻减小,外电路总电阻减小。根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流变大。电阻串联在干路中,所以通过的电流变大,故B正确;
C.电源的输出功率随外电阻的变化关系是:当时输出功率最大,当时,随减小输出功率增大。初始状态外电阻
闭合后,外电阻
由于,则。因为,所以始终有。闭合后外电阻减小,电源输出功率一定变大,故C正确;
D.若闭合后灯泡的功率变为额定功率的,根据
可知,此时灯泡两端电压
此时干路电流
通过灯泡的电流
根据并联电路电流规律,通过电动机的电流,故D正确。
故选BCD。
10. 在完全相同的质量均为6g的两杯盖中分别随机固定1枚或2枚相同的硬币。两杯盖静止在足够大的粗糙水平面上,t=0时给杯盖甲一瞬时冲量,之后杯盖甲正碰杯盖乙,碰撞时间极短。碰撞前后甲、乙的动量大小随时间变化的图像如图所示,重力加速度g取,下列说法正确的是( )
A. 杯盖甲碰后速度方向不变
B. 碰后杯盖乙所受摩擦力为0.07N
C. 每枚硬币的质量为6g
D. 杯盖与水平面间的动摩擦因数为0.5
【答案】CD
【解析】
【详解】AB.由图可知,碰撞前杯盖甲(包含硬币)的动量大小为,碰撞后杯盖乙(包含硬币)的动量大于,而碰撞过程系统动量守恒,说明碰撞后杯盖甲反弹,因此杯盖甲内有一个硬币,杯盖乙内有两个硬币,碰撞后杯盖甲(包含硬币)的动量大小为,根据动量守恒可知碰撞后杯盖乙(包含硬币)的动量大小为,图像的斜率
所以图像的斜率表示合外力。所以,在内,杯盖甲(包含硬币)所受的摩擦力大小,故AB错误;
CD.设杯盖质量为,硬币质量为,则
在内,杯盖乙(包含硬币)所受的摩擦力大小
联立解得,,故CD正确。
故选CD。
三、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11. 某同学用如图甲所示电路测量自制化学电池的内阻。
(1)图乙电压表量程为0~3V,此时电压表示数为________V;
(2)测出多组数据,作出图像如图丙,该电池的内阻为________Ω(结果保留2位有效数字)。
(3)该同学查阅资料:某种化学电池因为极化现象,电池内阻与电流大小成正比关系(电动势不变),则该种电池的曲线可能正确的是_______。
A. B.
C. D.
【答案】(1)2.19##2.20##2.21
(2)2.5 (3)B
【解析】
【小问1详解】
图乙电压表量程为0~3V,最小分度0.1V,读到小数点后第二位,故此时电压表示数为2.20V;
【小问2详解】
根据闭合电路欧姆定律有
变形得
可知图像斜率的绝对值为
解得
【小问3详解】
由题知,电池内阻与电流大小成正比关系,设比例系数为,则内阻与电流的关系为
电源电动势为, 根据闭合电路欧姆定律有
联立可得
可知随的增大而减小,且为平方根关系,曲线向下凹;并随着电压U从0增大到E,曲线斜率绝对值逐渐增大,曲线越来越陡。
故选B。
12. 如图a所示,质量为m的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间()图像和速率-时间()图像。整个装置处于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h。(已知重力加速度g)
(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,其图像如图b所示。由图可知摩擦力对滑块A运动的影响________。(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置可用来验证质量一定时,加速度与合外力的关系。保持l不变,增大h,则滑块A所受合外力_______。(填“增大”、“减小”、“不变”)
(3)将气垫导轨换成滑板,在某初始位置给滑块A一沿滑板向上的初速度,A的图线如图c。图线不对称的原因是_______;通过图线可求得滑板向上运动的加速度a=_______(结果保留2位有效数字),滑块上升与下滑过程中经过初始位置的动能之比k=_______。(结果保留2位有效数字)
【答案】(1)不明显,可忽略
(2)增大 (3) ①. 滑动摩擦力作用 ②. 8.0 ③. 2.3
【解析】
【小问1详解】
根据图像的斜率绝对值表示加速度大小,由图像可以看出,滑块上滑和下滑过程中的加速度的大小基本相等,所以摩擦力对滑块的运动影响不明显,可以忽略。
【小问2详解】
设斜面的倾角为,对滑块受力,则有
根据几何关系有
联立可得
可知保持l不变,增大h,则滑块A所受合外力增大;
【小问3详解】
[1]滑板与滑块间的滑动摩擦力比较大,导致图像成抛物线形,故图线不对称的原因是滑动摩擦力作用;
[2] [3]由图c可读出,滑块上滑和下滑时发生位移大小约为
上滑时间约为t1=0.4s,上滑时看作反向匀加速运动,根据运动学规律有
解得
又下滑时间约为t2=0.6s,根据运动学有
联立解得
设滑块上滑的初动能为,末动能为零,根据动能定理有
解得
下滑过程,滑块做初速度为零的匀加速直线运动,设回到初始位置的动能为
根据动能定理有
联立可得
即滑块上升与下滑过程中经过初始位置的动能之比为
13. 如图为竹筒炮的原理示意图。圆竹筒长L,横截面积S,筒径均匀且导热良好,在两端A、B处分别塞紧湿纸团1、2,筒中空气密闭,此时压强为大气压强P0。若现在缓慢推动纸团1至A'处,纸团2即将滑动,纸团2与竹筒间最大静摩擦力为f。已知环境温度不变,不考虑纸团体积变化,求:
(1)压缩至A'时气体压强大小;
(2)纸团1移动的距离x大小;
(3)若纸团1移动过程对气体做功大小为W,试判断气体吸热还是放热?并求出热量大小。
【答案】(1)
(2)
(3)放热,W
【解析】
【小问1详解】
对纸团2受力分析,根据平衡条件有
解得
【小问2详解】
压缩气体过程,气体发生等温变化,则有
解得
【小问3详解】
因气体发生等温变化,故气体的内能变化量
对气体,根据热力学第一定律有
解得
即气体放热,放出的热量为
14. 如图1为三相交流电电动机模型示意图,三根线圈通电后会产生以角速度ω0匀速旋转的磁场。边长为L、总电阻为R的单匝正方形金属框abcd置于线圈内部。图2为简化后的俯视图,已知转动过程中ab、cd经过位置的磁感应强度大小均为B,磁场方向始终与ab、cd垂直,也与它们的运动方向垂直。金属框绕中心轴OO'转动,不计一切阻力,不考虑自感现象。
(1)当金属框在图2位置时,金属框角速度为0,求金属框ab边产生的感应电动势大小,并判断此时电流方向(用字母abcd表示);
(2)求(1)问状态下ab边受到的安培力大小;
(3)金属框在磁场的驱动下加速转动。当金属框的角速度达到ω1(ω1<ω0)时,求金属框的热功率P1与金属框所受安培力功率P2之比。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据题中所给情境,可知金属框ab边和cd边此时均切割磁感,产生感应电动势,相对切割磁感线的速度为
产生的电动势为
解得
根据右手定则,可知电流方向为
【小问2详解】
图2状态瞬时感应电流为
解得
则ab边所受的安培力为
【小问3详解】
当线框的角速度为时,线框的生热功率为
其中,
联立解得
金属框ab边和cd边所受安培力的功率和为
其中
联立解得
故金属框的热功率P1与金属框所受安培力功率P2之比
15. 在平面直角坐标系xOy中,y≥h(h>0且为已知常数)区域存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;0<y<h的区域为真空无场区;y≤0区域分布着方向垂直纸面向外的匀强磁场。现将一比荷为的带正电粒子,从电场中y轴上的P点以某初速度沿x轴正方向射出。穿过电场和无场区后,从x轴上的M1点首次射入磁场。该装置内置了智能调节系统,若每次粒子射入磁场的速度方向与x轴正方向成45°,则成功触发下方的磁场递减机制,磁感应强度立即减半。不计电磁场边界效应及粒子重力,不考虑磁场变化产生的电磁感应现象。
(1)若P点坐标为(0,),初速度大小为v,求粒子首次在电场区域运动的时间t1以及到达M1点的动能Ek1;
(2)在满足触发条件的前提下,通过改变释放位置P(初速度随之改变)来优化路径,使粒子从P点到M1点的时间最短,求对应P点的纵坐标和初速度v0大小;
(3)在(2)问时间极值条件下,粒子自M1进入磁场后,从x轴上的N1点射出磁场,且M1N1=2h,求粒子从P点到第2026次离开磁场(到达N2026点)的总时间T2026及N2026点的横坐标。(结果可用指数表示)
【答案】(1),
(2),
(3),
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中做类平抛运动,沿电场力方向有
又
解得
粒子在电场中,根据动能定理有
解得
【小问2详解】
设y轴上释放的位置坐标为,粒子在电场中做类平抛运动,沿电场力方向有
又
解得粒子在电场中运动的时间
则粒子沿电场力方向的速度为
在漂移区运动的时间为
解得
则总时间为
当时,,此时释放的位置坐标为
即P点的坐标为时,总时间最小,且
根据出射速度方向,可知此时对应的初速度
【小问3详解】
由于粒子与轴成出磁场,且速度大小不变为,则每次粒子在y轴正半轴的运动轨迹都是相同的,设粒子每次在电场中前进的位移为,则有
故每次在y轴正半轴区域的前进位移为
时间为
第2026次离开磁场时,在y轴正半轴区域的前进位移为
在y轴正半轴区域运动的时间为
在磁场中,根据几何关系有
根据洛伦兹力提供向心力有
所以粒子第一次进入磁场的磁感应强度为
又因为第n次进入磁场的磁感应强度为
根据洛伦兹力提供向心力有
联立解得
根据几何关系有
故每次在磁场中前时的位移为
每次在磁场中运动的时间为
其中
所以在磁场中粒子前进的位移为
故粒子在磁场中运动的总时间为
累加求和,可得
N2026点的横坐标为
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西南大学附中高2026届适应性测试(一)
物理试题
满分:100分;考试时间:75分钟
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。
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. 如图所示为某时刻沿x轴正方向传播的简谐横波波形图,下列说法正确的是( )
A. 该时刻质点A沿x轴负方向运动
B. 该时刻质点A沿x轴正方向运动
C. 该时刻质点B沿y轴正方向运动
D. 该时刻质点B沿y轴负方向运动
2. 装修工人将质量为m的直角三角形置物架靠在竖直墙面上,置物架斜边与墙面夹角为α。工人用一个垂直于斜边BC的推力F按压置物架,使其保持静止状态。则墙面对置物架的摩擦力大小为( )
A. B.
C. D.
3. 图甲是副线圈接有灯泡和理想交流电表的理想变压器,图乙是原线圈两端电压随时间变化的图像,已知变压器原、副线圈匝数比为10:1,灯泡电阻恒为20Ω,则下列说法正确的是( )
A. t=0.01s时,电压表V示数为0V
B. t=0.01s时,电压表V示数为2V
C. 变压器原线圈电流有效值为0.1A
D. 变压器原线圈电流有效值为
4. 2026年,武威钍基熔盐核电项目取得新的进展。已知核发生衰变的核反应方程为衰变过程伴随有γ射线射出。则( )
A. 该衰变是α衰变,α射线的实质是高速电子流
B. Th核的核子个数比Pa核的核子个数少1
C. 该反应释放的能量可以使温度升高,进而使Th核的半衰期变短
D. 衰变过程中,若γ光子的波长为λ,则Th核衰变时的质量亏损至少为
5. 如图所示,一平行板电容器连接直流电源,电容器的极板水平;两粒子a、b带等量异种电荷,两粒子在极板附近且a到上极板距离等于b到下极板距离。现同时由静止释放a、b。在t时刻,a、b到达两极板间下半区域的同一水平面。不计a、b重力及粒子间相互作用力。下列说法正确的是( )
A. a的质量比b的大 B. t时刻,a和b的电势能相等
C. t时刻,a和b的动量大小相等 D. t时刻,a的动能比b的动能小
6. 如图所示为一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。某赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为。要求赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),不计空气阻力,则( )
A. 路线②的时间小于路线③的时间 B. 路线②的时间等于路线③的时间
C. 路线①的速率最小 D. 路线①的速率最大
7. 如图所示,a是地球赤道上一栋建筑,地球半径为R,b是在赤道平面内做匀速圆周运动且半径为3R的卫星,c是地球静止轨道卫星,轨道半径为6.6R。某一时刻b、c刚好位于a的正上方(如图所示),已知。经过2天,a、b、c所处位置最接近下列图中的( )
A. B.
C. D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. “莫泽灯”是一种零成本环保照明用具。如图所示,装适量某透明液体且直径的圆柱形透明塑料瓶竖直固定在屋顶。一束单色光与水平面成60°角从瓶壁上的O点射入,进入瓶内后射到内壁A点,且A点比O点竖直降低h。俯视图显示光线刚好经过了瓶子横截面的中心,不计瓶壁对光的折射。下列说法正确的是( )
A. 从O点射入,无论入射角多大,该光不可能在瓶内壁发生全反射
B. 从O点射入,入射角增大到一定值,该光可以在瓶内壁发生全反射
C. 该光从A点射入屋内时,出射光线与水平面的夹角为30°
D. 瓶内液体对该光的折射率为
9. 某小车核心电路简化如图所示。电源电动势E=12V,内阻r=1Ω。电路中L为“6V,6W”的照明车灯(电阻恒定),M为直流电动机,R为滑动变阻器。当开关S1闭合、S2断开,调节R使车灯L正常发光;再保持R阻值不变,闭合S2启动电动机,小车匀速行驶。则下列说法正确的是( )
A. R连入电路的阻值为6Ω
B. 闭合S2后,通过R的电流变大
C. 闭合S2后,电源的输出功率一定变大
D. 若闭合S2后灯泡L的功率变为额定功率的,则此时电动机的电流为
10. 在完全相同的质量均为6g的两杯盖中分别随机固定1枚或2枚相同的硬币。两杯盖静止在足够大的粗糙水平面上,t=0时给杯盖甲一瞬时冲量,之后杯盖甲正碰杯盖乙,碰撞时间极短。碰撞前后甲、乙的动量大小随时间变化的图像如图所示,重力加速度g取,下列说法正确的是( )
A. 杯盖甲碰后速度方向不变
B. 碰后杯盖乙所受摩擦力为0.07N
C. 每枚硬币的质量为6g
D. 杯盖与水平面间的动摩擦因数为0.5
三、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11. 某同学用如图甲所示电路测量自制化学电池的内阻。
(1)图乙电压表量程为0~3V,此时电压表示数为________V;
(2)测出多组数据,作出图像如图丙,该电池的内阻为________Ω(结果保留2位有效数字)。
(3)该同学查阅资料:某种化学电池因为极化现象,电池内阻与电流大小成正比关系(电动势不变),则该种电池的曲线可能正确的是_______。
A. B.
C. D.
12. 如图a所示,质量为m的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间()图像和速率-时间()图像。整个装置处于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h。(已知重力加速度g)
(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,其图像如图b所示。由图可知摩擦力对滑块A运动的影响________。(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置可用来验证质量一定时,加速度与合外力的关系。保持l不变,增大h,则滑块A所受合外力_______。(填“增大”、“减小”、“不变”)
(3)将气垫导轨换成滑板,在某初始位置给滑块A一沿滑板向上的初速度,A的图线如图c。图线不对称的原因是_______;通过图线可求得滑板向上运动的加速度a=_______(结果保留2位有效数字),滑块上升与下滑过程中经过初始位置的动能之比k=_______。(结果保留2位有效数字)
13. 如图为竹筒炮的原理示意图。圆竹筒长L,横截面积S,筒径均匀且导热良好,在两端A、B处分别塞紧湿纸团1、2,筒中空气密闭,此时压强为大气压强P0。若现在缓慢推动纸团1至A'处,纸团2即将滑动,纸团2与竹筒间最大静摩擦力为f。已知环境温度不变,不考虑纸团体积变化,求:
(1)压缩至A'时气体压强大小;
(2)纸团1移动的距离x大小;
(3)若纸团1移动过程对气体做功大小为W,试判断气体吸热还是放热?并求出热量大小。
14. 如图1为三相交流电电动机模型示意图,三根线圈通电后会产生以角速度ω0匀速旋转的磁场。边长为L、总电阻为R的单匝正方形金属框abcd置于线圈内部。图2为简化后的俯视图,已知转动过程中ab、cd经过位置的磁感应强度大小均为B,磁场方向始终与ab、cd垂直,也与它们的运动方向垂直。金属框绕中心轴OO'转动,不计一切阻力,不考虑自感现象。
(1)当金属框在图2位置时,金属框角速度为0,求金属框ab边产生的感应电动势大小,并判断此时电流方向(用字母abcd表示);
(2)求(1)问状态下ab边受到的安培力大小;
(3)金属框在磁场的驱动下加速转动。当金属框的角速度达到ω1(ω1<ω0)时,求金属框的热功率P1与金属框所受安培力功率P2之比。
15. 在平面直角坐标系xOy中,y≥h(h>0且为已知常数)区域存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;0<y<h的区域为真空无场区;y≤0区域分布着方向垂直纸面向外的匀强磁场。现将一比荷为的带正电粒子,从电场中y轴上的P点以某初速度沿x轴正方向射出。穿过电场和无场区后,从x轴上的M1点首次射入磁场。该装置内置了智能调节系统,若每次粒子射入磁场的速度方向与x轴正方向成45°,则成功触发下方的磁场递减机制,磁感应强度立即减半。不计电磁场边界效应及粒子重力,不考虑磁场变化产生的电磁感应现象。
(1)若P点坐标为(0,),初速度大小为v,求粒子首次在电场区域运动的时间t1以及到达M1点的动能Ek1;
(2)在满足触发条件的前提下,通过改变释放位置P(初速度随之改变)来优化路径,使粒子从P点到M1点的时间最短,求对应P点的纵坐标和初速度v0大小;
(3)在(2)问时间极值条件下,粒子自M1进入磁场后,从x轴上的N1点射出磁场,且M1N1=2h,求粒子从P点到第2026次离开磁场(到达N2026点)的总时间T2026及N2026点的横坐标。(结果可用指数表示)
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