内容正文:
海口一中2026届高三全真模拟(二)
物理科
一、单选题(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每个小只有一个选项符合题意)
1.随着科技的发展,大量的科学实验促进了人们对微观领域的认识。下列说法正确的是
A.放射性元素的半衰期就是放射性元素全部衰变所用时间的一半
B.原子核的核子数越多,其结合能就越大,核子结合得越牢固,原子核越稳定
C.放射性元素放出的三种射线中,α射线因其粒子质量大,动能大,具有很强的穿透能力
D.弱相互作用是引起原子核β衰变的原因
2.在某次科学小实验中,一同学在小车车厢的顶部用细线悬挂一个小球,在小车向右运动过程中的一段
时间内,发现细线偏过一定角度并相对车厢保持静止,则在该段时间内
A.小球所受合外力为零
B.小球的惯性逐渐变大
C.小车在做匀加速直线运动
D.小球的机械能保持不变
3.对于下列有关热现象的描述中,说法正确的是()
A.单晶体有各向异性是由于组成晶体的微粒呈现有序排列的结果
B.质量相同氢气和氧气,温度高的气体分子平均动能一定较大,其内能也一定较大
C.第二类永动机不能制成,因为它违背了能量守恒定律
D.表面张力是由于液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,且小于分子平衡距离,表面层
液体分子间作用力表现为引力而产生
4.某课外研究小组从地面竖直向上发射“水火箭”,测绘出“水火箭”速度ⅴ随时间1变化的图像如图所示。
关于“水火箭”的运动,下列说法正确的是
A.t1时刻“水火箭到达最高点
B.0~t1时间内“水火箭”加速度先减小后增大
C.0~t1时间内“水火箭”速度一直增大
D.t1~t2时间内,“水火箭"匀减速下降
5.在风洞实验室中,将两个完全相同的小球用两段轻线连接后悬挂于天花板顶部,两球受到的水平风力
相同。两小球处于稳定时,实际位置形态最接近的是(
6.爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出与
光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是(
验电器
锌板
紫外线灯
↑E小
强(黄光)
U
弱(黄光)
06
VHz
V2
-E
金属的遏止电压Uc
光电子最大初动能E
光电效应实验
光电流与电压的关系
与入射光频率v的关系
与入射光频率v的关系
图1
图2
图3
图4
A.图1中,如果先让锌板带负电,再用紫外线灯照射锌板,则验电器的张角一直变大
B.根据图2可知,黄光越强,光电流越大,说明光子的能量与光强有关
C.图3,若电子的电荷量用e表示,y、U、普朗克常量h已知,则该金属的截止频率为y
h
D.图4中,光电子初动能E,随入射光频率V的增大而增大
7.如图所示为某次实验过程中一定质量的理想气体经历α→b→c→d的变化过程。下列说法正确的是(
A.a到b的过程,是等温变化
P
B.b到c的过程,是等压变化
3po
C.c到d的过程,气体对外做功
2p
Po
Q
D.整个过程中,c点的温度最高
O6%2636V
8.如图所示,以O点为圆心、半径为R的圆周上均匀分布着8个电荷量均为Q的点电荷,其中7个带正
电,一个带负电。A点、B点和C点、D点为圆的相互垂直的两条直径上的点,且OA=OB=OC=OD。
取无穷远处的电势为零,电荷量为q的点电荷形成的电场中某点的电势口=k9(k为静电力常量,r为该
点与点电荷的距离),则下列说法正确的是()
A.O点电场强度大小为k号
⊕
⊕
B.O点电势为6
⑧
R
C.带电荷量为一q的试探电荷在A点的电势能比在B点的大
⊕
⊕
D.带电荷量为+q的试探电荷在C点的电势能比在D点的小
二、多选题(本题共5小题,每小题4分,共20分。在每个小题给出的四个选项中,有多个选项符合
题意,全部选对的得4分,选对而不全的得2分,错选或不选的得0分)
9.波动现象在自然界中普遍存在,波的应用已深入到生产、生活的方方面面。一列简谐横波在某均匀介
质中沿直线由M向N传播,M和N两个质点的平衡位置相距12m,图甲是质点M的振动图像,图乙是
质点N的振动图像,1=0时刻质点M和质点N间只有一个波峰。则()
◆/cm
◆/cm
甲
乙
A.在0~4s内,N质点运动的路程为24cm
B.该波的传播速度为16ms
C.质点M位于平衡位置时,质点N一定处于波谷
D.该列波在传播过程中遇到频率为0.5Hz的另一列波时,可能发生干涉现象
10.科学家通过引力波探测器观测到一个由两颗恒星组成的双星系统,它们围绕共同的中心做匀速圆周运
动,科学家发现该双星系统的运动周期T与两颗恒星的质量和距离之间存在某种关系。已知两颗恒星质量
分别为m和m2,它们之间的距离为L,引力常量为G。则关于该双星系统下列说法正确的是()
A.两颗恒星所受的向心力大小相等
B.该双星系统的质量比m越大,两颗恒星的轨道半径比上也越大
m、
C.两颗恒星的运动周期T与V成反比,与√(m1+m2)成正比
D.研究发现该双星系统会通过引力波辐射损失能量,则该双星系统的距离L会逐渐减小,运动周期T
也会逐渐减小
11.如图甲所示为一台小型发电机的结构示意图,内阻为1Ω的单匝线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的
电动势随时间变化的正弦图线如图乙所示,电压表、电流表均为理想交流电表,定值电阻的阻值R=102,
则下列说法正确的是()
te/V
110√2
0
t/s
0.01
0.02
-110W2
为
2
A.t=0.01s时,电压表示数为0
B.电流表的示数为10A
C.发电机产生的电动势最大值为110√2V,线圈的转速n=50r/min
D.1=0.02s时,穿过线圈的磁通量变化率为零
12.如图所示,细绳绕过定滑轮连接小球α和小球b,小球α固定在轻质细杆的一端,细杆可绕O轴自由
转动,整个装置静止时,杆和绳与竖直方向的夹角均为30°。现施加外力抬高小球α位置,使轻杆水平,
(如图中虚线位置),然后由静止释放,不计一切摩擦,细绳足够
长。则杆向下转动60°的过程中,下列说法正确的是
A.小球a和小球b的质量之比为v√3:1
B.小球a和小球b的动能之和先增大后减小
C.图示位置时,小球a和小球b的速度之比为√3:2
D.图示位置时,小球a和小球b的重力功率之比为1:1
Ob
13.如图所示,MN、PQ为两根足够长的光滑、平行金属导轨,它们之间的距离为L,导轨平面与水平面
之间的夹角O=30°,N、Q间接有阻值为R的定值电阻,磁感应强度为B的匀强磁场垂直MNQP平面向
上,长度略大于L、质量为m的金属棒cd垂直放置于导轨上,其接入电路的电阻为r=R。现将cd从导轨
上的某一位置由静止释放,经过时间和达到最大速度。整个过程金属棒与导轨接触良好,重力加速度为g,
导轨电阻不计。金属棒由静止释放至达到最大速度的过程中,下列说法正确的是
A.经过R的电流方向由N到Q
B.金属棒cd的速率随时间线性增大
C.金属棒下滑的距离为m8,BLR-2mgR2
BL
D.R上产生的热量为m8BER-3mgR
M10
2BL
三、实验题(14题10分,15题10分,每空2分,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处)
14.(1)利用气垫导轨、两个光电门、滑块、遮光片等,组成具有一定倾角的导轨装置,也可以用来验
证机械能守恒定律,如图所示。把气垫导轨调成倾斜状态
(选填“是”或“不是”)为了平衡滑块运
动时受到的阻力。实验中记录了滑块和遮光片的总质量m,遮光片宽度d,两光电门之间的距离L,导轨
倾斜角0。滑块静止释放,用数字计时器测出遮光片依次经过光电门1和2时的遮光时间1、2,若机械能
守恒,则满足的关系式是
A.
mgL sin=m
光电门2
光电门1
滑块遮光片
B.mgLsin 0=
C.mgL cos=
14.(2)在“研究小球平抛运动”的实验中:
①如图甲演示实验中,A、B两球同时落地,说明
A,平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动
B.平抛运动在水平方向的分运动是匀速直线运动
C.平抛运动的轨迹是一条抛物线
②该同学用频闪照相机拍摄到小球做平抛运动的照片如
AO
OB
图乙所示,图中背景正方形方格的边长为20cm,A、B、C
甲
乙
是小球的三个位置,取g=10/s2,由照片可知,频闪照相机的频闪周期T=
s,小球经过B
点时的速度V=
m/s(结果均保留一位小数)。
15.某物理实验小组利用实验室器材测量一段康铜金属丝的电阻率。
5
10
R
皇生夏重E
1
2
0
图甲
图乙
图丙
(1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值D:用刻度尺测量金属丝接入电路的长度L。
(2)该实验小组采用图甲所示电路图进行实验,U为输出电压可调且稳定的直流电源。将电源输出电压
调至U=5.00V,闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,当R的示数R时,电压表的指针如图乙所示,其读
数U,=
V。根据上述数据,可计算得金属丝的电阻R=
(用U、Ro、Ux表示)。
(3)根据公式P=
(用π、D、L、R表示)可计算出该金属丝的电阻率。
(4)在图甲的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,会导致R的测量值
(填“大于“小于”或
“等于”)真实值。
(5)另一实验小组设计了图丙所示的改进电路进行测量。闭合开关S与S,,调节电阻箱R,当灵敏电流计
G的示数为零时,记下电阻箱的阻值R,则金属丝的电阻为R=
(用R、U、E表示)。
四、计算题(本题共3小题,第16题10分,第17题12分,第18题14分,共36分。把
答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)
16.一半径为R的半圆柱透明介质的截面如图所示,O点为截面的圆心,
AB为直径,一束单色光以入射角a=45°从D点射入介质,从AO的中点E
垂直射出,已知光在真空中的传播速度为c,求:
(1)透明介质对单色光的折射率n:
(2)单色光在透明介质中的传播时间1。
B
17.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BCD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=0.1kg
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。
D
(1)求碰后瞬间滑块Q受到的支持力大小F:
P
(2)求滑块P的初速度%:
7777777777777777777
B
(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'!:
18.某科研团队设计了一种新型粒子沉积装置,用于沉积特定能量的带电粒子,原理如图所示。在xOy平
面内,y=d与y=4d直线之间的区域有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。电子枪沿y轴
固定在Od间,电子枪灯丝逸出初速度为0、质量为m、电荷量的大小为e的电子经电子枪内部电场加速后
沿y轴正方向进入磁场。在x轴上x=3d至x=5d区间放置一沉积靶(厚度不计),沉积靶长度为2d,电子
打到靶上(包括边缘)即被吸收。忽略场的边界效应、电子重力及电子间相互作用。
(1)若电子经磁场偏转后打在沉积靶上表面的左端点,求电子枪内部加速电压U的大小:
2)若电子枪内部加速电压U=25dB,在直线)一4d上方区域加一平行y轴向上的匀强电场,为使电
2m
子打在沉积靶的上表面,求电场强度E应满足的条件:
③)若电子枪内部加速电压U-25dB,在直线24d和0的区域也加磁感应强度大小为B、方向垂
2m
直纸面向里的匀强磁场,且在直线OS≤d,x>0的区域加平行与y轴向下的匀强电场。现要求电子最终垂
直打在沉积靶下表面的中点处,求打在此处电子动能的所有可能值。
4d
XXXX
××××××××
××××××××××××
5d