内容正文:
高2026届高三春期第二次模拟考试
物理试卷
【命题人:罗小东、李界、李丹审题人:唐名君】
一、选择题:共43分
(一)单项选择题:共7题,每题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。
1.一电子在匀强电场中从静止开始运动,下列说法正确的是()
A.电子的运动轨迹与电场线重合
B.电子的电势能逐渐增大
C.电场力对电子做负功
D.电子的加速度方向与电场强度方向相同
2.下列说法正确的是()
A.B衰变能放出B粒子,说明B粒子是原子核的组成部分
B.黑体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,因此黑体不辐射能量
C.由玻尔理论可知,不同的原子具有不同的结构,能级各不相同,辐射(或吸收)的光子频率也
不相同,因此不同元素的原子具有不同的特征谱线
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给了电子,因此光子
散射后波长变短
3.踢毽子是一项全民健身运动。在无风的天气,假设键子被竖直踢上去又落下,其所受空气阻力大
小不变,取竖直向上为正方向,下列关于毽子离开脚面后的位移x随时间:变化的图线可能正确的是
()
4.某小球做简谐运动的位移一-时间关系为x=05n2m+}m,则在t=s时,该小球的()
A.位移为0,速度为0
B.位移为0,加速度为0
C.速度为0,加速度为0
D.速度为0,加速度不为0
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5.“洛希极限”是一个距离,可粗略认为当地球与木星的球心间距等于该值时,木星对地球上物体的
引力约等于其在地球上的重力,地球将会倾向碎散。已知木星的“洛希极限"止R和其中R为木星
的半径,约为地球半径R的11倍。已知地球的第一宇宙速度为7.9ks,则根据上述条件可估算出
()
A.木星的第一字宙速度约为7.9km/sB.木星的第一宇宙速度约为16.7km/s
C.木星的质量约为地球质量的?
D。木星的密度约为地球密度的?
6.如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电
路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向左运动,则PQ所做的运动可能是(
)
A.向右匀速运动
B.向左匀速运动
C.向右减速运动
XX
D.向左减速运动
7.如图所示,有一段截面积为S的弯曲水管被固定在水平地面上,转弯处偏离原方向角。若管内水
流速度大小为y,转弯处水流速度大小不变,方向沿着水管改变,已知水的密度为,管内壁光滑,
则水流对转弯处冲击力的大小为(
A号
B.2pin
C.pSv'sin2
2
D.25
sine
(二)多项选择题:共3题,每题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.下列说法中正确的是()
A.周期性变化的电场产生同频率周期性变化的磁场
B.肺炎诊断中,要用X射线扫描肺部,是因为在电磁波中X射线的光子能量最高
C.夜视仪是利用紫外线的荧光效应来帮助人们在夜间看见物体的
D.要有效发射电磁波,需要用高频振荡,频率越高发射电磁波的本领越大
9.如图甲所示为压气式消毒喷壶,若该壶容积为2L,内装1.4L消毒液。闭合阀门K,缓慢向下压A,
每次可向瓶内储气室充入0.05L的1.0atm的空气,经n次下压后,壶内气体压强变为2.0atm时按下B,
阀门K打开,消毒液从喷嘴处喷出,喷液全过程气体状态变化P一'图像如图乙所示。(已知储气室内
、气体可视为理想气体,充气和喷液过程中温度保持不变,1.0atm=1.0×10Pa)下列说法正确的是()
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压杆A
阀门K
一打气商
按辆B
A.充气过程向下压A的次数n=10次
B.气体从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量大于气体做的功
C.乙图中△OAC和△OBD的面积相等
D.从状态A变化到状态B,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少
10.如图甲所示,足够长光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形轨道在B点平滑相接,光滑半圆形
轨道的半径为r(大小可调)。一小球以一定的速度v经过B点后沿半圆形轨道运动,到达最高点C
后水平飞出,落在AB所在的水平地面上,落点距B点的水平距离为x。通过调节轨道半径,得到x
与r的关系如图乙所示,图中包含了小球能通过最高点C的所有情形,重力加速度g取10ms2.则(
A.v=10m/s
B.x的最大值为5m
C.小球在轨道上的B、C两点受到的弹力大小的差值随r的增大而减小
D.一定时,在小球沿轨道上升的过程中,每上升相同的高度,其受到的弹力大小的变化相等
二、非选择题共5题,共57分。
11.(6分)小明同学用如图1所示的装置验证机械能守恒定律,其操作步骤如下:
凸力传感器
①在铁架台的0点固定一个力传感器,将细线一端与力传感器相连,另一端系一个
钢球;
②将小球保持静止时球心的位置记为A点,测得力传感器的最下端到A点的距离为
L,力传感器的示数为F:
③将钢球向右拉至不同高度由静止释放(绳子一直保持紧绷状态):
图1
④记录释放点钢球球心与A点的高度差△以及小球在运动过程中力传感器示数F随时间t变化的规律:
⑤计算并比较钢球在释放点和A点之间的重力势能减少量△E,与动能增加量△E,验证机械能是否守恒。
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某次实验中,小球在运动过程中传感器示数F随时间:变化的规律如图2所示,图中c点为图像最高点,
c点对应的力传感器示数为F,求:
(1)实验中小球过A点时对应图2中的
(选填“a”、b”、“c”、“d”、“e”)点;
图2
(2)改变△h,记录小球每次过A点时传感器的示数F,则F-△h图像应为()
/
(3)某次实验结果△E,略大于△E,则可能的原因为()
A.计算时所用重力加速度g的值比当地的g值略小一些
B.存在空气阻力
C.小球释放时有初速度
D.误将绳长当成圆周运动的半径
12.(9分)在密闭空间(如空间站等)生活的人需要时刻检测氧气的浓度,以保证能正常生活和工
作。某同学购买了一款电阻型氧气传感器,并设计了如图()所示的电路来探究该氧气传感器的工
作特性,已知电源电动势为E=4V(内阻不计),电阻箱阻值变化范围0~999.9Q.。
气室
AR/kO
蜂鸣器☑
R
图(a)
0
10
20
3071%
图(c)
图(b)
(1)该同学查得该传感器电阻的阻值R随氧气浓度刀的变化关系如图(b)所示,则当氧气浓度变大时,
图(a)中电压表的示数将
(选填“变大不变”或“变小”)。
(2)该同学测得当气室中氧气浓度为8%时,电压表的示数为0.8V,则电阻箱R的阻值应为R=
2。
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(3)当氧气浓度低于18%时,人会处于缺氧状态,从而对人的生命产生威胁。为保障人的生命安全,
该同学设定当电压表的示数超过1.5V时,将触发报警装置,则应将电阻箱的阻值调整为R=
2。
(4)为使报警效果更好,该同学将图()所示的电路改造成了如图(c)所示的报警电路图,其中灯泡
L的电阻为R=2402,两端电压不低于15V时会发出绿光,表明氧气浓度不低于18%。当灯泡L正常
发光时,光控开关P断开,否则便会接通,蜂鸣器发出报警声。图(©)此时电阻箱的阻值应调整为
R=
2。
13.(10分)如图,交流发电机中匀强磁场的磁感应强度大小为B=√2T,线圈ABCD的匝数为n=100
匝,面积为S=0.0442m2,总电阻为=52,绕垂直于磁场的轴00匀速转动的角速度为w=50rads。理
想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈接有理想电流表A和电压表V,并通过滑环与线圈ABCD
相连,副线圈与电动晾衣杆的电动机相连,已知电动机的线圈电阻为R=42。在一次晾衣中,当开
关S接通后,电动机带动晾衣杆匀速上升时,电流表A的示数为0.2A.求:
(1)电压表V的示数:
(2)晾衣杆电动机的输出功率。
14.(14分)如图为一款游戏装置的示意图,装置由水平直轨道AB和半径R=0.4m的竖直光滑半圆轨
道BDC组成,BC为竖直直径。游戏开始前,质量M=0.2kg的滑块Q静置于B点,距离B点L=7.2m处
一质量m=01kg滑块P以初速度向右运动,与Q发生弹性碰撞,碰后立即拿走滑块P。某次游戏时,
滑块Q恰好能到达C点。两滑块均可视作质点,与直轨道的滑动摩擦因数均为4=0.25,g取10m/s2。
(1)求碰后瞬间滑块Q受到的支持力大小F;
(2)求滑块P的初速度。:
(3)滑块Q经过C点后落回地面,与地面相互作用时间极短且竖直方向速度大小变为原来的一半,方向
相反,求与地面第一次碰撞后滑块的水平分速度大小1:
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15.(18分)放射性元素℃被考古学家称为“碳钟”,可以用来判定古代生物体的年代。通过测量粒子
在电磁组合场中的运动轨迹和出现位置可以进一步研究C在进行B衰变过程中产生电子的出射速度,
位于S点的静止℃原子核经过P衰变可形成一个电子源,设该电子源在纸面内向各个方向均匀地发
射电子。如图所示的空间中,虚线下方存在方向竖直向下、电场强度大小为E的匀强电场,虚线上
方存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,其中电子源S与虚线边界间的距离为,已
知电子的质量为m,电荷量为9,真空中的光速为c,不计电子重力和粒子间的相互作用,电子出射
后的运动不受电子源影响。
(1)若已知B衰变产生的新原子核质量为m,、动能为E,且衰变过程中放出的核能全部转化为新原
子核和电子的动能,写出C的衰变方程,并求出衰变过程中的质量亏损△m;
(2)若在虚线上放置一个足够长的挡板,使其可以吸收所有从下方射入的电子,并检测到从同一时
刻出射的电子到达挡板的最大时间差△1=2、2,
mh
求电子出射速度的大小:
(3)现对电子源出射方向进行限制,使电子只能水平向右射出,并在虚线上距离O点为d的Q点放
置一个粒子接收装置,最终Q点可接收到电子,求电子出射速度的可能值。
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