内容正文:
2026年高考模拟试题
一押题登科卷(三)
物理
本试卷共6页,满分100分,考试时间75分钟。
版权所有,严禁网络传播,违者必究
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答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,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,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.某物理兴趣小组设计了一套光的干涉实验装置,其截面M
如图所示,直线MN与OA垂直共面,两块平面镜边缘对
齐交于O,两镜面与MN成微小角度日,A点处有一垂直
于OA的光屏。S点处有一个单色光源,在小挡光板的
挡光板
遮挡下,光线不能直接射到光屏。则
A.若增大入射光的频率,屏上条纹间距不变
B.若增大入射光的频率,屏上条纹间距变小
C.若把光屏向右平移,屏上条纹间距不变
D.若把光屏向右平移,屏上条纹间距减小
2.2026年1月3日,中国“人造太阳”突破密度极限,点火迎来新路径。其利用高能氘核(H)和氚
核(H)发生核反应生成氦核(H)并释放出一个粒子X,同时释放出Y射线,其核反应方程
为H+H→He十X。下列说法正确的是
A.X粒子可通过电磁场进行约束
B.Y射线来源于核外电子能级跃迁
C.该核反应为a衰变
D.He的比结合能比H的比结合能大
3.如图为某发电机的原理图,abcd为金属线框,固连于线框的E、F为一对相互
绝缘的半圆形铜环,A、B为固定电刷。线框在匀强磁场中绕OO轴匀速转动,
从图示位置开始计时,电阻R两端的电势差u随时间t变化的图像可能是
h,
押题登科卷(三)·物理SS第1页(共6页)
4.2025年7月15日,天舟九号货运飞船顺利升空。天舟九号货运飞船与
火箭成功分离并进入距离地面高度约为200km的预定轨道I,之后,天
Ⅱ空间站
舟九号货运飞船变轨,与距离地面高度约为400km的轨道Ⅲ上的空间
站组合体进行交会对接,示意图如图所示。下列说法正确的是
货运
A.飞船从轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ的过程中,机械能增大
飞船
B.天舟九号货运飞船发射速度应大于11.2km/s
C.由于高纬度地区重力加速度较小,因此选择的发射场应该尽可能靠
近两极
D.天舟九号货运飞船在轨道I上的运行速度是空间站在轨道Ⅲ上运行速度的√2倍
5.如图所示为某仪器中使用的一种截面为扇形的玻璃砖光学元
件,其圆心角为120°,O为圆心,半径为R,弧AB上镀有反射
A
膜。一束激光照射到半径A0上的一点C,OC长度L=R
R,
4
C
B
光线与半径AO的夹角为45°。已知玻璃砖对该激光的折射率
120°
=√2。则第一次从玻璃砖中出射的光线相对入射光线的偏转
角为
A.30°
B.60°
C.90°
D.120
6.如图甲为浮桶式波浪发电灯塔,桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁
体沿竖直方向运动,且始终处于均匀辐射磁场中,浮桶随波浪上下运动的-t图像如图乙。匝数
V=200的线圈所在处辐射状磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈直径D=0.4m
一m,电阻r=12。
理想变压器原、副线圈匝数比k=2。下列说法正确的是
磁场
个v/(m·s-)
线圈
浮
2
04
0.10.入03右4店
An
-V2
浮桶截面
甲
A.t=0.1s时线圈速度最大,电流表示数最大
B.滑片P向下滑动时,电流表示数变小
C.当R=0.252时,浮筒输出的电功率最大
D.穿过线圈的磁通量变化率最大值为16√2Wb/s
7.如图所示,有一定间距的平行圆杆M、N表面粗糙,两圆杆半径r=2cm,均与水平面成30°角放
置,圆杆M绕中心轴逆时针旋转,圆杆N绕中心轴顺时针旋转,两杆转动的角速度大小均为ω=
5√3rad/s,一质量为m的滑块A在两圆杆上以v=0.3m/s匀速下滑,
已知滑块与圆杆间动摩擦因数为4,重力加速度为g。下列说法正确的是
A.若增大两圆杆的角速度,滑块所受摩擦力会增大
B滑块与圆杆间动摩旅因数以一号
C.两圆杆对滑块的摩擦力方向与圆杆轴线方向夹角α均为60°
D.若增大两圆杆的角速度,滑块会减速下滑
30
押题登科卷(三)·物理SS第2页(共6页)
8.如图所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,可视为质点的小球从A点自由下落,至B点时
0.4
开始压缩弹簧,小球下落的最低位置为C点,重力加速度大小为g。下列说法正确的是
、B
A.小球从B到C过程中,速度先增大再减小
B.小球在C点时加速度大于g
C.小球从B到C过程中,重力的冲量大于弹簧弹力的冲量
7T17717
D.小球从B到C过程中,小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
9.如图所示,真空中S1、S2处有两个等量同种正点电荷,其连
m.
线水平,O为连线的中点,a、b、c、d、e、f、m、n为以O为球
心的球面上的点,a、c两点位于S1、S2的连线上,圆abcd在
S2
水平面内,圆aecf在竖直面内,圆ebfd在S1、S2连线的中
垂面内,m、n两点位于圆aecf上且关于O点对称。则
A.一电子从a点开始沿竖直圆弧经e点运动到c点,其电势能先减小后增大
B.m、n两点电场强度大小相等、方向相反
C.在e点将一电子以一定的初速度抛出,电子可能会沿圆ebfd做匀速圆周运动
D.将一质子沿水平圆弧从a点移到c点电场力所做的功大于沿竖直圆弧从a点移到c点电场
力所做的功
10.如图所示,坐标系Oxy之所处空间中存在着平行于y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁
场。质量为m的带电粒子从坐标原点O处以方向与y轴正方向夹角为37°、大小为。的速度
射入yO2平面,粒子恰好能经过坐标为(d,yo,0)(y。未知)的P点,不计粒子的重力,下列说法
正确的是
A粒子的电待量为疆
B.粒子一定经过坐标为(0,2yo,0)的点
从0点运动到P点的过程中受到洛伦兹力的冲量大小
D.yo可能为3πd
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某探究小组利用如图甲所示的气垫导轨和数字计时器记录物体沿光滑斜面下滑的运动
过程,从而验证机械能守恒定律。气垫导轨上有很多小孔,气泵送来的压缩空气从小孔喷出,使
滑块与导轨之间有一层薄薄的空气层,两者不会直接接触,这样可认为导轨光滑。计时系统的
工作要借助于光电门,当滑块经过时,其上的遮光条把光遮住,与光电门相连的电子电路自动记
录遮光时间,已知重力加速度为g。
光电门1
光电门2
45
40
mm=
-35
左调平旋钮
右调平旋钮
105
甲
押题登科卷(三)·物理SS第3页(共6页)
(1)用螺旋测微器测出遮光条的宽度,测量结果如图乙所示,则遮光条的宽度d=
mm。
(2)调节气垫导轨水平,测量出两光电门之间的距离x和左、右调平旋钮沿导轨方向的距离L。
将左调平旋钮用高为五的垫片垫高,使轨道倾斜,则两光电门之间的竖直高度差
△h=
(3)保持气垫导轨倾斜状态不变,滑块沿气垫导轨下滑时依次通过两光电门1、2,为了验证滑块
和遮光条组成系统的机械能守恒,除了d和△h,还需要测量下列哪些物理量
0
A.滑块和遮光条的总质量m
B.滑块从开始运动位置分别到两光电门1、2的距离x1、x2
C.滑块经过两光电门1、2之间的时间t
D.滑块通过两光电门1、2的遮光时间t1、t2
(4)要验证滑块和遮光条组成系统的机械能守恒,应满足的关系式为
(用d、△h和第3
问中测量的物理量的字母表示)。
12.(8分)某探究小组测量如图甲所示的长方体金属块的电阻率。已知金属块的长度为α,宽度为
b,厚度为c,实验室可选用的器材如下:
2015
R8迟女0
250
0mmrtrriiio
1.5
A-V-2
2.3
e
甲
乙
丙
A.电源E(电动势为9V,内阻约为22);
B.电流表(量程为0~15mA,内阻r1为102);
C.电流表(量程为0100mA,内阻r2为22);
D.滑动变阻器R1(最大阻值为50n);
E.滑动变阻器R2(最大阻值为4kΩ);
F.定值电阻R(阻值为9902);
G.开关S,导线若干。
(1)先用多用电表欧姆挡的“×10”倍率粗略测定金属块的阻值,表盘中指针位置如图乙所示,则
阻值为
2。
(2)为精确测量该金属块的电阻,小组设计了如图丙所示的实验原理图,其中1应选用电流表
,2应选用电流表
,滑动变阻器应选用
。(均填器材前字母)
(3)当开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片P调至合适位置,记录电流表1的示数I1、电流表2
的示数I2,则该金属块的电阻率ρ=
(用题目给定的物理量符号表示)。
押题登科卷(三)·物理SS第4页(共6页)
13.(10分)在校园科技节中,某学生自制的水火箭一飞冲天。如图所示,水火箭由两
个导热良好,容积V。=2.5L的可乐瓶组装而成。中间通过单向导气管相连(打
气时气体由下向上导通)。地面处大气压强p。=1.0×105Pa,地面温度为27℃。
发射前向每个可乐瓶内装人V:=1L的水,通过打气筒向瓶内多次打入压强为
单向
p。的空气,每次打入的空气体积V=0.2L,使两个可乐瓶内压强达到7p。,同时
导气管
两瓶子体积均膨胀20%,解除锁定,水火箭竖直上升到某处时第一级脱落,第二
级继续上升。最终内部的水全部喷出后,第二级水火箭上升到压强为1=9.8X
104Pa、温度为21℃、距离地面200m的高度。求:
(1)起飞前打气的次数;
(2)上升到200处时,第二级火箭内排出的气体与剩余气体质量的比值。
14.(12分)在水平面上固定一竖直弧形轨道,弧形轨道左侧固定一弹簧,最低点与一上表面为四分
之一圆周的滑块BC平滑连接,滑块质量M=2kg,圆周半径R=0.35m,未固定。滑块BC右
侧有一竖直锁定的轻杆,轻杆两端分别连接小球a、b,轻杆长L=0.8m,a、b两小球的质量分
别为m。=3kg、m6=6kg。现压缩弹簧,将静止的物体从A点沿弧形轨道弹出,弹簧的弹性势
能E,=16J全部转化为物体的动能,物体质量m=1kg、A点高度h=0.2m,当物体滑离C点
时,滑块BC立即制动,物体运动到最高点时,解除轻杆的锁定,此时,物体恰好与小球α发生弹
性正碰,之后物体和小球a均落地不反弹,且物体不再与a、b及杆组成的系统相碰,小球b始终
不离开地面,物体、两小球均可视为质点,滑块BC上表面粗糙,其他接触面均光滑,不计空气阻
力,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑块BC对物体做的功W;
(2)小球a落地前瞬间的动能Ek。
B
b
777777i7777777777777777777777i7777777777777777777777n77777777
押题登科卷(三)·物理SS第5页(共6页)
15.(18分)如图所示,间距为L的两条足够长的平行金属导轨固定放置,与水平面的夹角为0=
30°,导轨光滑且电阻忽略不计,上端连接阻值为R的电阻。导轨之间存在磁感应强度大小为
B=kmR、方向与导轨平面垂直的匀强磁场区域I、Ⅱ、Ⅲ,磁场区域的宽度均为,磁场区域
L
I与磁场区域Ⅱ之间的距离未知,磁场区域Ⅱ与磁场区域Ⅲ之间的距离为d。一导体棒ab与
导轨垂直放置并处于锁定状态,导体棒质量为m、长为L、电阻为R,与磁场区域I相距为x。。
解除锁定后,导体棒刚要离开磁场区域I时,恰好处于平衡状态,导体棒在磁场区域Ⅱ、Ⅲ及其
间无磁场区域运动的时间均相等。导体棒运动过程中始终与导轨垂直,重力加速度大小为
g。求:
(1)导体棒刚要离开磁场区域I时速度的大小o;
(2)从解除锁定到导体棒刚要离开磁场区域I过程中,导体棒
B
上产生的焦耳热QR;
(3)导体棒穿过磁场区域Ⅱ的时间T;
(4)从解除锁定到导体棒刚好离开磁场区域Ⅲ所用的时间t。
q-←
押题登科卷(三)·物理SS第6页(共6页)·物理SS·
参考答案及解析
参考答案及解析
2026年高考模拟试题
一押题登科卷(三)
1.B【解析】干涉条纹间距满足双缝干涉公式
力提供向心力的公式G伽
12
GM
=m
,解得v
2
A-号,由光速公式c=了,可知若增大入射光
轨道I半径1=R+200m,轨道Ⅲ半径
频率∫,波长2减小,代入公式可知△x减小,故A
错误,B正确。若把光屏向右平移,虚光源到光屏
3=R+400km,其中R为地球半径,约为6400am,
的距离L增大,、d不变,因此△x增大,条纹间
则≠2,因此运行速度不是√2倍关系,故D错
距变大,故C、D错误。
2.D【解析】根据核反应电荷数、质量数守恒,可
误。
计算出X的电荷数为1+1-2=0,质量数为2+3-4=1,
5.D【解析】光线与半径AO的夹角为45°,则光
即X为中子,不带电,不受电磁场的作用力,无法
线入射角A=45°,根据折射定律n
sin∠1
sin2’解得
通过电磁场约束,故A错误。Y射线来源于原子核
∠2=30°,所以∠OCD=60°,根据正弦定理
内部的能级跃迁,不是核外电子能级跃迁产生的,
故B错误。该反应是两个轻核结合为质量更大的原
m∠0 CDsin∠3'解得6=30,在D点发生反
子核的反应,属于核聚变,α衰变是重核自发释放心
射,且圆心角为120°,根据几何关系可知
粒子的衰变过程,故C错误。该核反应释放能量,
∠4=∠5=30°,根据折射定律n=
sin∠6
sin∠5
解得
说明生成物氦核的稳定性高于反应物氘核,原子核
∠6=45°,由于入射光线与A0夹角为45°,出射光
越稳定其比结合能越大,因此H的比结合能比H
线与B0夹角为45°,且A0与B0夹角为120°,根
的比结合能大,故D正确。
据几何关系可知出射的光线相对入射光线的偏转角
3.B【解析】线圈开始转动的位置是与中性面垂直
为120°,故选D。
的平面,则t=0时刻电动势有最大值,且线圈在磁
A
场中转动时产生的正弦交流电,由于E、F的作用
45
32
使得产生的电流始终是正弦式交流电的上半部分,
故B正确,A、C、D错误。
4.A【解析】飞船从轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ,需要在轨
道Ⅱ的远地点处加速,发动机做正功,因此机械能增
6.C【解析】仁0.1s时速度最大,感应电动势瞬时
大,故A正确。11.2/s是第二宇宙速度,是脱离
值最大,但电流表测量的是有效值,与瞬时值无关,
地球引力的最小发射速度。天舟九号仍绕地球运行,
示数恒定,故A错误。理想变压器副线圈电压U,由
发射速度小于11.2kms,故B错误。发射场应尽可
原线圈电压和匝数比决定,由于原线圈电压和匝数
能靠近赤道,利用地球自转的线速度,减少发射所
需能量,而不是靠近两极,故C错误。根据万有引
比固定,故U2不变,滑片P向下滑动,负载电阻R
押题登科卷(三)
·物理SS·
减小,则剧线园电流-增大,根据马-之可
1
此时对小球分析,应有F=g,现在小球从更高的
R
位置释放,根据机械能守恒定律,小球达到最低点
知I也增大,故B错误。将原线圈等效为电阻R,
的位置应更低,所以此时小球在C点的加速度应大
于g,方向向上,故B正确。设小球在B点时的速
则有IR=R,因为Ik=I3,联立解得R=4R,
度为v,从B到C对小球应用动量定理,有
故当R=·时,浮桶输出的电功率最大,可知此时
I。-I=0-,所以弹力的冲量大于重力的冲量,
R=0.252,故C正确。线圈产生的电动势最大值
故C错误。小球与弹簧组成的系统机械能守恒,但
为En=NB元Dma=200x0.2xrx04x√2V=16√2V,
小球从B运动到C的过程中小球的动能发生变化,
所以小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和会变化,
因为En=wA
,联立解得磁通量变化率最大值为
t
故D错误。
△Φ
=0.08√2W/s,故D错误。
9.BC【解析】根据等量同种正点电荷的电势分布
△
规律,结合沿着电场线电势逐渐降低,可知
7.B【解析】圆杆转动时,接触点的线速度(垂直
p。=p.>p,即电子从a点开始沿竖直圆弧经e点
杆轴线方向)大小为,=r=0.1V3m/s。滑块沿杆
运动到c点,电势先降低再升高。又电子在电势越
向下匀速运动,相对于杆的速度分量为v=0.3m/s,
低的点,其电势能越大,可知在该过程中电子的电
设摩擦力方向与杆轴线方向的夹角为“(摩擦力与
势能先增大再减小,故A错误。根据等量同种正点
相对速度反向,夹角等于相对速度与杆方向的夹角),
电荷的电场线分布规律,可知、n两点所处位置
则ama-上-5,即&=30°,c错误。将重力正
电场线的疏密程度相同,故电场强度的大小相等,
1y3
交分解,由平衡关系可得,总正压力N=gcos30°,
又电场强度沿电场线的切线方向,根据几何关系,
总摩擦力大小∫急=gcos30°,沿杆方向匀速下滑,
可知两点的电场强度方向相反,故B正确。圆ebfd
在S、S连线的中垂面内,该平面上各点的电场强
合力为零,了ecosd=mgsin30,°可得4二名,B正确。
度方向均沿径向向外(背离O点),电子带负电,
增大o,但总正压力Va-mgcos30°不变,因此总摩
受到的电场力方向沿径向指向O点,这个力可以
擦力大小∫=N急不变,A错误。⊙增大后,x增大,
提供电子做圆周运动的向心力。若电子的初速度方
向与圆ebfd相切,且速度大小合适,电子就可以
cos减小,沿杆向上的摩擦力分量f急cos<
沿圆ebfd做匀速圆周运动,故C正确。根据
ugsn30°,合力沿杆向下,滑块加速下滑,D错误。
W=qU,可知在静电场中,电场力做功只与初、末
8.AB【解析】从B到C的过程中,小球受到弹簧
位置的电势差有关,根据等量同种正点电荷的电势
弹力F与重力g的共同作用,弹力F从零逐渐增
大,当F<g时有g-F=a,小球做加速运动,
分布规律,可知a和c两点是关于O点对称的等
势点,所以无论沿水平圆弧还是竖直圆弧从α到c,
速度逐渐增大,当F=g时速度最大。小球继续向
电势差都为0,电场力做功都为0,故D错误。
下运动,有F>g,此时对小球分析有F-g=a,
10.BC【解析】将粒子的初速度分解为垂直y方向
小球开始做减速运动,直至运动到C点速度减为0,
故A正确。若小球从B点由静止释放,根据简谐运
和平行y方向,则有y1=sin37°=0.6,
动的对称性可知运动到最低点时的加速度应为g,
2
·物理SS·
参考答案及解析
=6cos37°,垂直于y方向粒子做匀速圆周运动,
(2)设气垫导轨与桌面的夹角为日,根据几何关系
可得sino=h-M
,解得△=h。
由题可知,粒子圆周运动的半径r=,d,洛伦兹
(3)由题知,要验证滑块和遮光条系统的机械能守
提供圆周运动的向心力,则有Bq州,=
,联立解
恒,即验证系统动能的增加量和系统重力势能的减
得粒子的电荷量为g=12,故A错误。由慰可
小量是否相等,滑块通过两个光电门的瞬时速度分
Bd
d
d
别为=
系统动能的增加量为
知,粒子沿平行于xOz平面方向做匀速圆周运动,
t2
沿y方向做匀速直线运动,半个周期后粒子沿y方
2
系统重
向的位移为%,一个周期后沿y方向的总位移为2%,
力势能的减小量为△E。=g△h,若系统机械能守恒,
因此粒子一定经过坐标为(0,2,0)的点,故B正确。
根据动量定理可知,粒子运动过程中,只受到洛伦
则有△。=A8.,联立解得2g△h=d
兹力的作用,因此洛伦兹力的冲量等于粒子动量的
号R,可知除
变化量,结合上述分析可知,粒子沿y方向的动量
了需要知道d和△h,还需要测量滑块通过两光电门
不变,选取初始速度方向为正方向,则沿垂直y方
1、2的遮光时间t1、t2。故选D。
(4)由上一问,可知要验证滑块和遮光条系统的机
向的动量变化量为P1=w1-(-w)=2m×0.6=
12:-号m:,因此粒子从0点运动到P点的过程
械能守恒,应满足的关系式为2gh=小_心
6
中受到洛伦兹力的冲量大小为;m,故C正确。由
12.(1)100(2分)
(2)B(1分)
C(1分)
D(1分)
题可知,粒子圆周运动的周期为T=2”=2π
,沿y
V
(3)
bcI (R+)
(3分)
a(12-)
方向有%=vwt,t=二T(n=1,2,3…),结合上述结
2
【解析】(1)欧姆挡倍率为×10,指针示数为10,
论g-1,整理可得%-2a=123小
Bd
因此阻值为10×10=1002.
因此y不可能为3d,故D错误。
(2)电路中R与电流表1串联,等效为电压表,因
此电流表1选量程较小、内阻已知的B。
11.(1)7.884(7.8827.885均可,1分)
电流表2测干路总电流,最大总电流约为
(2)h(1分)
9V+.9V=99mA,因此选量程合适的C。
100210002
(3)D(2分)
本电路滑动变阻器为分压式接法,分压式选小阻值
(4)2gM-(2分)
滑动变阻器调节更方便,因此选D。
(3)金属块两端电压U=I(R+),通过金属块的
【解析】(1)由图乙可知,遮光条的宽度
d=7.5mm+38.4×0.01mm=7.884mm。
电流1=-,因此金属块电阻R=-IR+2
I I-1
3
押题登科卷(三)
·物理SS·
由电阻定律R,=P号,其中横截面积S=c,整理
物体斜上抛到最高点,则有=2g(L-R)(1分)
bcI(R+)
物体从B到C的过程中,由动能定理可得
得电阻率p=
a(2-)9
eR+r-6+吵m1分)
1
13.(1)125
联立解得W=-8J(1分)
2)
23
(2)物体在最高点恰好与小球α在水平方向上发生
【解析】(1)打气前两瓶内气体压强为P,气体
弹性碰撞,则有mx=-3+。(1分)
体积'=2严-2少=3L
m-m+a分)
21
打气后两瓶内气体压强为7,气体体积
解得v.=1m/s(1分)
3=2%(1+20%)-2W=4L
小球α、b与轻杆组成的系统从碰撞后到落地的过程
在水平方向动量守恒,则有
对瓶内及充入气体有P+V=7,?(3分)
maa=.ax+%(1分)
解得n=125(次)(1分)
(2)对第二级火箭内气体,换算为200m处外界气
a球落地时沿杆方向速度与b球速度相等,即ya=,
体
(1分)
打气前凸x05形-098Ax
-(2分)
、b与轻杆组成的系统从碰撞后到落地的过程机械
打气后7西×05形-08x飞(2分)
能守恒,则有+肌g=县+叫1分)
151
联立解得E=
(1分)
6
生业(1分)
5.D是
故排出气体与剩余气体质量之比
(2)
g(6+5)g
4
42
解得维=23
s
5
(1分)
(3)
2g
4d 1lks
14.(1)-8J
(4)
4g
Q)
【解析】(1)导体棒刚要离开磁场区域I时,恰好
处于平衡状态,有g sin 0=BIL(1分)
【解析】(1)物体从A到B的过程中,机械能守
感应电动势为E=BL(1分)
恒,则有E。+gh=一w日(1分)
物体与号滑块BC在水平方向动量守恒,则有
电流为1=
2R
(1分)
可得gsin0=
B2Lvo
g=(M+my,(1分)
2R
·物理SS·
参考答案及解析
解得=至(1分)
联立可得=
2dg ks
十+
k
8
(2)从解除锁定到导体棒刚要离开磁场区域I过程
从离开磁场区域I到进入磁场区域Ⅱ的时间为,
中,有g(+)sn30-号mi+0.2分)
有y=+8sint2(1分)
根据焦耳热分配规律可知导体棒上产生的焦耳热为
Q.-0s1分)
2dg ks g
可得3,=☒8k-4d2
gsine ks 4g k
可得Q=g+)g1分)
44k2
在进入磁场区域I之前,有。=28sn6G,
(3)设进入匀强磁场区域Ⅱ的初速度为“,离开时
的速度为2。进入匀强磁场区域I的初速度为,
v2=2gsin0x(1分)
离开时的速度为V4,根据导体棒在磁场区域Ⅱ、I
[40
可得。g
及其间无磁场区域运动的时间均相等,可知=?,
在磁场区域I中运动时,有
2=V4(1分)
(1分)
设导体棒穿过磁场区域Ⅱ的时间为T,根据动量定
ng sin 0=∑)2"△r=n-mm】
鲤有gin6r工2Rd=m,-nm,1分
可得g sin a1-
BLs=mo-my
2R
-s(1分)
2R
4+@
根据运动学公式有=v,+gsin OT(1分)
可得从解除锁定到导体棒刚好离开磁场区域Ⅲ所
联可得7年1分
用的时间t=+t+t2+3T
(4)又当+业T=当+业T=d(1分)
2
2
可号出
(1分)
5
押题登科卷(三)
·物理SS·
物理细目表
题号
题型
分值
考查主要内容及知识点
难度
1
单选题
4
光的干涉
易
单选题
结合能与比结合能
易
3
单选题
交变电流的产生原理
易
4
单选题
4
人造卫星
中
5
单选题
4
光的折射与全反射的综合
中
6
单选题
法拉第电磁感应定律
中
单选题
板块模型
难
8
多选题
6
含弹簧的运动分析
易
9
多选题
6
静电场分析
中
10
多选题
6
带电物体在电磁场中的运动
难
11
实验题
6
验证机械能守恒定律
易
12
实验题
8
多用电表的使用
中
13
计算题
10
理想气体状态方程的应用
易
14
计算题
12
力学综合
中
15
计算题
18
导体棒在导轨上切割磁感线问题
难