内容正文:
提分冲刺卷(三)
·物理A·
叁专答案及解折
2026年高考模拟试题—提分冲刺卷(三)
1.C【解析】碳-14衰变遵循指数规律N=V。·
电场方向垂直于OA连线,如图所示,OA为等势线,
(份》产给定义-25%=025,7=5980年.因t
粒子到达A点时,其电势能为零,故A、B错误。粒
子运动到图中M点时动能最小、电势能最大,由类平
5730=2,所以1=11460年,C正确。
t
抛运动特点,可知最小动能为Em=2m·
2.B【解析】根据牛顿第二定律F一2mg=ma,因为
1
【c0s45)2ER,最大电势能为EEgR.
F=10-2t(N),联立解得1s末物体的加速度为
2m/s2,故A错误;0~2s内物体做加速度减小的加
故C错误,D正确。
速运动,速度逐渐增大,故B正确;第1s内,物体不
是匀加速运动,位移不是2m,故C错误;根据动量定
理Ft一mgt=mv,物体在1s末和2s末速度不同,
故D错误。
3.B【解析】结点B跟随圆环做匀速圆周运动,向心
加速度大小为w2r,故A错误;圆环转动一周,充电
M
450
口插拔一次,节点A水平方向振动的周期和圆环转
A
动的周期相同,都是,故B正确,C错误;乙杆不能
用绳子替换,故D错误。
7.D【解析】近火卫星做匀速圆周运动,万有引力提供
4.C【解析】由乙图可知,气体的温度降低了,A错误;
温度降低,分子的平均速率减小,但不是每个分子的
向心力GM大n
R
Rk,结合黄金代换公式
速率都减小了,B错误;对活塞受力分析可知,气体的
压强保持不变,气体等压降温,根据盖一目萨克定律
GM火一g火R头,解得Rk=S炎T
4π2
,A错误。星球表
可知,气体体积减小,活塞向下移动,外界对气体做
功,W>0,气体温度降低,△U<0,由热力学第一定律
面附近卫星角速度公式为。一√晨,代人数值计算可
△U=Q十W,可知Q<0,即气体向外界放出热量,C
正确;压强不变,分子的平均撞击力减小,因此单位
、知w大<@生B猎误。里球密度公式p,
时间内撞击汽缸单位面积的分子个数增加,D错误。
5.C【解析】变压器原、副线圈中电流的频率均为f=
结合黄金代换公式M=SR
3g大,式中各
得p火=4πGR水
1
T=2×10Hz=50Hz,故A正确:根据理想变压
1
项均已知,故可求出火星的平均密度,C错误。第一
宇宙速度v=√gR,其大小由gR(重力加速度与半
器原、副线圈的电压与线圈匝数的关系可得,原、副
线圈匝数比为%-=10X1000500
径的乘积)决定,因g火Rk<g地R地,故火星第一宇
n:U220=11,故B正确;
宙速度小于地球的,D正确。
8.C【解析】由闭合电路欧··代·××××
用户端用电器塔多时,总电阻变小,即R变小,电流
姆定律得通过半圆形导体··
·×X××
变大,输电线上分压变大,电压表示数变小,C错误。
根据P=UⅡ可知变压器输出功率塔大,根据变压器
的电流为1-是左侧和右:
输入功率等于输出功率可知,输入功率变大,D正确。
6.D【解析】由题意可知,沿x轴方向粒子做匀减速
侧子圆弧导体的等效长度
运动,有2·E·二R三,沿y轴方向粒子做匀
均为L=√2r,由左手定则可知它们受到的安培力方
m
加速运动,有2.E9.R=,E,=E,因为
向如图所示大小均为F1三F,R,由平行四
m
2
边形定则可知半圆形导体受到的安培力的大小为
E+E=E,可知E,=E,=号E,则0
gER
F2BE工,方向水平向右,故C正确。
·10·
·物理A·
参考答案及解析
9.BC【解析】设光由水中射入空气的临界角为C,点
光源在水面下方h时圆形区域的半径为R,R=
1.aB2分)(2)-2M2分)号2分)
htan C,当R=3m时,h=√7m,D错误;水面透光
【解析】(1)力传感器的示数等于细绳的拉力,由于
区域的面积随时间的变化规律为S=牙,由S
M>m,实验时物块B向下加速运动,重力大于绳
子上的拉力,则传感器示数小于B的重力,A错误;
πR2可知半径Rct2,hct2,所以点光源做匀加速直
物块A向上加速运动,其合外力为绳子拉力的2倍
线运动。设加速度为Q,则A=a,S=R,解得
与其重力的差值,C错误;为了保证在纸带上打出比
较多的点,初始时物块A应靠近打点计时器,先接
3m/s,A错误,B正确:光在水中的传播速度为
通电源再释放物块A,B正确。
v=C=3c
(2)对物块B有Mg-F=M·2a,变形可得a=
n一4C正确。
1
1
10.CD【解析】胎压指的是胎内气体压强,理想气体
F+号,因此=一及,国线与纵轴交点的坐
分子动能只受温度影响,A、B错误:根据玻意耳定
律可知1V1=p2V2,可得在凹形路面最低点,每个
标为号。
轮胎容积均为20L,C正确;若把250kPa,22L的14,(1)1.4(2分)(2)1(2分)
(3)1.94(1.90~1.98
气体转化为200kPa的气体,体积为27.5L,故打入
均算对,2分)优于(2分)
气体质量是初始车胎内气体质量的27.5-22-
【解析】(1)10分度游标卡尺的精确值为0.1mm,
22
4
则读数为d=1mm十4×0.1mm-1.4mm。
D正确。
(2)观察到电压表示数变化比电流表变化更明显,
11.CD【解析】球1和球2落到右侧斜面上,所以位
说明电流表分压效果强,为减小误差,电压表右端
移与水平方向夹角均为53,根据警=2兰
应连接1点。
△U2.00-0.60
2tan53°,可知球1和球2落到斜面前瞬间的速度方
3)由图3可得电阻Rg=A020302
向相同,C正确;对于球1和球2,可以得出,=
2 v.tan53°
1.94Ω,1-U图像某点与原点连线的斜率倒数等于
2u,tan53°=gt,所以t=
,所以下落时间
该点的电阻大小,由图可知B碳纤维板对应的图线
g
t1=2 votan53°
2·2 votan53°
斜率大,电阻小,故导电性能B优于A。
,t2
g
球3垂直落到15.(1)6ms(2)(2n十2.5)s(n=0,1,2,…)
左侧斜面上,所以速度方向偏转角为53°,心
【解析】(1)由图甲和图乙得简谐横波的波长和周
期分别为入=12m,T=2s
(1分)
tan53°,v,=v,tan53°=gt,所以时间t3=
入
(1分)
3votan 53
这列波波速的大小?=行
-,所以时间比t1:t2:t3=2:4:3,A错
解得v=6m/s
(1分)
误,下落时间越长,竖直下落高度越大,球2竖直位
移最大,B错误;球1的速度方向与斜面平行时距离
(2)波传播到x=24m处的时间为1=△
-1s
斜面最远,此时有兰=tan53°,所以,=U,tan53°
(1分)
7)
平衡位置在x=24m处的质点从开始振动到第一
g1',解得r'=otan53°1
1,D正确。
次位于波峰位置所需的时间为t:=
3T=1.5s
12.AD【解析】线框ab边进入磁场的过程中,切割磁
(1分)
感线的有效长度为bc保持不变,因此电流恒定,线
平衡位置在x=24m处的质点处于波峰位置的时
框αb边出磁场的过程中,电流随时间均匀增大,线
刻为t=nT+t1十t2(n=0,1,2,…)
(2分)
框αb边离开磁场后,电流均匀减小,又根据楞次定
律可知,第一个过程感应电流为顺时针方向,后两
解得t=(2n+2.5)s(n=0,1,2,…)
(1分)
个过程均为逆时针方向,故A正确;由安培力公式
16.(1)16dU1
(2)4d+L:
gU
F=BL,可知线框进磁场过程,各量均为定值,因
L
此安培力为定值,bc出磁场过程电流及导线受力的
【解析】(1)从O点开始运动到刚进入P、Q,有qU1=
有效长度均随时间均匀增大,因此所受安培力与时
1
2nu月
(1分)
间为二次函数关系,应为开口向上的抛物线,所受
外力与安培力等大反向,故B错误;ad出磁场过程
粒子以v。的速度射入P、Q间做类平抛运动,有
电流为逆时针方向,U6应为正值,因此C错误,根
L
2
=vot
(1分)
据P=IR,及I-t图像可知D正确。
·11·
提分冲刺卷(三)
·物理A·
竖直方向d=1.g业
.t2
FA=BIL
(1分)
2 md
(1分)
FA
16d2U
(1分)
联立解得U2=
L2
(1分)
代入数据解得az=0.75m/s2
(1分)
(2)水平方向L=uot'
(1分)
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统水平方向
1 qU2
竖直方向d=2·m·9
(1分)
不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰
不相碰,则有m1vo=(m1十m2)
(1分)
从静止释放到粒子恰从Q板右边缘射出,由动能定
理可知qU1十qU?=Ek一0
(1分)
对甲根据动量定理有BI1l△t1=m1(vo一v1)(1分)
联立解得E4-4+L2
L qU
(1分)
1景器
a5+号。(2(s+16)j
△.x=v·△t1
(1分)
17.
5
联立解得△x=32m
【解析】(1)物块刚开始的速度比传送带的速度大,
则d满足的条件为d≥32m
(1分)
受到传送带的滑动摩擦力沿传送带向下,物块的加
(3)设每次共速的速度为vn(n=1,2,3,…),乙第n
速度为a1=mgsin0十mgcos0
=10m/s2(1分)
次从斜面上冲下来的速度为vn',当乙冲上斜面时,
由牛顿运动定律得m2gsin0十m2gcos0-m2a乙上
达到共速所用时间为1=”一=1
(1分)
5
(1分)
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
向上运动的位移为s1=21=1m
(1分)
2a乙上x上=vi
共速后物块向上做减速运动,加速度大小为α2
乙第一次在右侧斜面上向下运动的过程中,根据牛
mg sin 0-umg cos 0
顿第二定律有m2gsin0-um2gcos0=m2a乙下
=2m/s2
(1分)
(1分)
共速后向上减速到零的时间为t2=”=2s(1分)
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
2a乙下x下=v1
该过程向上运动的位移为,-受4,=4m
(1分)
且x上=x下
联立解得乙第一次滑到右侧斜面最低点时的速度
之后物块向下做加速运动,加速度大小仍为a2,有
v1=2 m/s
(1分)
s1十52=2al
且由题意总结规律得,每次滑下的速度都是滑上去
速度的一半
解得t3=5s
(1分)
乙第一次滑下斜面后与甲相互作用的过程中,甲、
则物块运动的总时间为
乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有
1=++=(5+》s
(1分)
m1U1-m2v1=(m1+m2)u2
(1分)
解得两棒第二次共速的速度为
(2)物块向上减速到和传送带共速过程两者的相对
2m1-m2
1
1
位移为△x1=51一t1=行m
(1分)
U2=2(m1十m2)01=201=2m/s
物块从与传送带共速到向上减速到零过程两者的
可知,从第二次共速起,以后每次共速的速度都是
相对位移为△x2=vot2一s2=4m
(1分)
上一次共速的速度的一半,即vm是公比为0.5的等
物块向下加速到传送带底端过程两者的相对位移
比数列,则3=1m/s,v4=0.5m/s
为△.x3=ot3十s1+s2=(4W5+5)m
(2分)
在第二次共速的过程中,对甲棒,据题意得
则物块与传送带之间由于摩擦产生的热量为Q
BI2l△t2=m1(v1-v2)
(1分)
mc)=(1165)J
流过甲棒的电荷量q2=I2△t2=8C
(1分)
5
总结规律发现,从第二次共速时算起,以后每次共
(2分)
速过程流过甲棒的电荷量是一个公比是0.5的等比
18.(1)0.75m/s2(2)d≥32m(3)22C
数列。据题意得到第三次,第四次共速的过程中,
【解析】(1)设甲开始运动瞬间,产生的感应电动势
为E,电路中的电流为I,乙棒受到的安培力为FA,
流过甲棒的电荷量q3=4C,94=2C
乙棒的加速度为a,据题意得
第一次共速过程中流过甲棒的电荷量
E=Blvo
(1分)
q1=I1△t1=8C
I=B
所以,从甲棒开始运动到乙棒第四次冲上斜面,流
2R
(1分)
过甲棒的电荷量Q=q1十q2十q3十q4=22C(1分)
·12·
·物理A·
参考答案及解析
2026年高考模拟试题一提分冲刺卷(三)·物理细目表
题号
题型
分值
考查的主要内容及知识点
难度
1
单选
3
半衰期相关的计算
易
2
单选
3
利用牛顿第二定律分析动态过程
易
3
单选
3
向心加速度与角速度、周期的关系
中
气体温度的微观意义、气体分子速率分布图像理解热力学第一定律
单选
易
的表述和表达式
5
单选
变压器两端电路的动态分析
易
6
单选
利用功能关系计算电场力做的功及电势能的变化
易
7
单选
近地卫星与黄金代换
易
单选
计算非直导线的安培力大小
必
9
多选
折射和全反射的综合问题
易
10
多选
4
应用玻意耳定律解决实际问题
易
11
多选
4
与斜面结合的平抛运动
中
12
多选
4
描绘线框进出磁场区域的图像问题
中
13
实验
6
验证加速度与力、质量的关系
易
14
实验
8
伏安法测量未知电阻
中
15
计算
8
振动图像与波形图的结合
易
16
计算
6
带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算
易
17
计算
14
物块在倾斜的传送带上运动分析能量守恒定律与传送带结合
中
18
计算
16
双杆在等宽导轨上运动问题
较难
·13·2026年高考模拟试题
—提分冲刺卷(三)
物理
本试卷共6页,满分100分,考试时间90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、单项选择题:本题包括8小题,每小题3分,共24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.考古学家利用碳一14测年法测定一块古代骨骼样本的年代。已知碳一14的半衰期约为5730年,
测量发现该骨骼样本中碳一14的含量仅为现代同类样本的25%。则该骨骼样本的历史大约为
A.2865年
B.5730年
C.11460年
D.17190年
2.如图所示,质量为1kg的物体在水平推力F作用下由静止开始运动,该力随时
间的变化关系满足F=10一2t(N)。已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.6,7
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,由此可知
A.1s末,物体的加速度大小为8m/s2B.0~2s内,物体的速度逐渐增大
C.第1s内,物体的位移大小为2m
D.物体在1s末和2s末具有相同的速度
3.某物理小组设计了如图所示的装置来研究某充电口插拔性能,用两个支架使甲杆始终保持水平
状态,甲、乙两杆通过可自由转动的结点A相连,甲、乙两杆长度分别为1和l2,乙杆另一端通过
结点B固定在半径为r的圆环上,电动机带动圆环以角速度ω绕圆心匀速转动,则
A.结点B的向心加速度大小为w212
USB插头
支架
B.圆环转动一周,充电口插拔一次
☐
C.结点A水平方向振动的周期为4
充电器插头
(固定)
D.乙杆能用绳子替换
777777777777
77777777777777777777777777777
4.如图甲所示,内壁光滑、导热性能良好的汽缸开口向上,汽缸内用活塞密封着一定质量的理想气
体,图乙为各速率区间的分子数占总分子数的百分比随
◆各速率区间的分子数
气体分子速率的变化图像,其中①为初始状态的图线,
占总分子数的百分比
改变环境温度,大气压强不变,过一段时间后的图像如
图线②所示,关于此过程,下列说法正确的是
A.气体温度升高了
B.分子的速率都减小
C.气体向外界放出热量
气体分子速率
D.单位时间内撞击汽缸单位面积的分子个数减少
甲
乙
提分冲刺卷(三)·物理A第1页(共6页)
5.如图甲所示的配电变压器是电力系统末端的降压变压器,用于将有效值为10kV的配电网电压
U。降至如图乙所示的居民用电,配电网输入电压U。恒定不变,输电线总电阻为R。,滑动变阻器
R代表用户端用电器总电阻,电压表测量的是用户端的电压,下列说法错误的是
Ro
↑w/V
220v②
→t/×10-2s)
-220v2----
甲
乙
A.该变压器副线圈中的交流电频率为50Hz
B.该变压器原、副线圈匝数比为500:11
C.用户端用电器增多时,电压表示数变大
D.用户端用电器增多时,变压器的输入功率变大
6.半径为R的圆形区域(含边界在内)存在电场强度大小为E的匀强电场,电场方向平行于圆面,
以圆心O为原点建立xOy坐标系,如图所示。位于圆心处的粒子源沿x轴正方向发射一速率为
v(未知)的带负电粒子,观察到该粒子恰好以速率v从A点沿y轴负方向离开。已知OA连线
与y轴负方向夹角为45°,粒子的质量为m,电荷量大小为g(不计粒子的重力),若规定O点电势
为零,则
y
A,粒子到达A点时,其电势能大小为号EgR
2gER
B.粒子的初速率v=
m
5R
从0点到A点的过程中,粒子的最小动能为么
D.从O点到A点的过程中,粒子的最大电势能为EgR
7.“天问三号”探测器在火星表面附近执行任务时,释放了一颗近火卫星(轨道半径近似等于火星半
径,周期为T火)进行环绕探测。已知火星表面重力加速度为gk=3.7/s2,地球近地卫星的运
行周期约为T地=85min,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,火星半径Rk=3.4×10m,地
球半径R地=6.4×10m,地球表面的重力加速度为g地=9.8m/s2,忽略行星自转的影响。下列
说法正确的是
A.火星的半径R可表示为8大T大
4π2
B.近火卫星的运行角速度大于近地卫星的运行角速度
C.由题给数据无法估算出火星的平均密度
D.火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度
提分冲刺卷(三)·物理A第2页(共6页)
鱼跃龙门卷
8.如图所示,半径为r的半圆形导体竖直固定在两个相邻的水平磁场中,AB为半
圆形导体的水平直径,O为圆心,OC与AB垂直,OC为两磁场分界线,两磁场
的磁感应强度大小均为B,忽略磁场的边界效应。该导体通过两根软导线与电·A,×{
源连接。已知电源电动势为E,内阻不计,导体电阻为R,软导线电阻不计。闭::
合开关,则半圆形导体受到的安培力的大小和方向分别是
。C××××
A.
√2πBEr
B.V2πBE
2R
,方向水平向右
2R,方向水平向左
C.2BEr
,方向水平向右
D
2BEr
,方向水平向左
二、多项选择题:本题包括4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.一质量为的点光源从水面由静止释放,在平静的水面上观测到一面积不断增大的圆形透光区
域,其面积随时间的变化规律为S=牙,已知水对该点光源发出的单色光的折射率n=手,光在
空气中的传播速度为c,下列说法正确的是
A该点光源做匀速直线运动,速度大小为是m/:
2
B。该点光源做匀加速直线运动,加速度大小为了m/s
C.该单色光在水中的传播速度大小为
D.当水面圆形区域的半径为3m时,该点光源距水面深度为4m
10.小红和爸爸在周末外出自驾游。在平直路段驾车行驶过程中,小红发现汽车仪表盘上显示汽车
轮胎的胎压均为200kPa,已知该款汽车此时每个轮胎容积均为22L,当经过如图凹形路面最
低点时,胎压均显示为220kP。假设车胎内气体温度与环境温度37℃始终一致,胎内气体可
视为理想气体(T=t十273K)。下列说法正确的是
A.胎压指的是车胎对地面的压力,经过凹形路面时胎压增大
。⊙
B.与在平直路段相比,在凹形路面最低点,车胎内气体分子平均动能变大
C.在凹形路面最低点,每个轮胎容积均为20L
D.若初始胎压为200kPa,要给车胎打气至250kPa(打气过程中认为车胎容积不变),则打入
气体质量是初始车胎内气体质量的号
11.如图所示,两斜面固定在水平地面上,左侧斜面与水平面夹角为37°,右侧斜面与水平面夹角为
53°,从右侧斜面上P点,水平抛出三个小球,球1、球2、球3水平抛出的速度分别为o、20、
3v。,其中球1和球2落在右侧斜面上,球3垂直落在左侧斜面上,上述过程运动时间分别为t1、
t2、t3,忽略空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
A.t1:t2:t3=1:2:3
B.球3竖直下落位移最大
C.球1和球2落至斜面前瞬间速度方向相同
53
D.球1经过21恰好运动到距离右侧斜面最远的位置
提分冲刺卷(三)·物理A第3页(共6页)
12.边长为2L的正三角形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,一ad边
长为L、ab边长为的闭合长方形导线框abcd从图示位置开始在外
力的作用下沿x轴正方向匀速穿过磁场。x轴为三角形区域及线框的中轴线,规定顺时针方向
为电流的正方向,水平向右为力的正方向,从线框b边刚进入磁场开始计时,下列表示线框穿
过磁场的过程中,线框中的感应电流I、所加外力F、αb两端的电势差U、线框整体的电功率
P随时间变化的图像,可能正确的是
F
个Ub
3
263
36
A
B
三、非选择题:本题包括6小题,共60分。
13.(6分)在一次物理课外小组活动中,某同学用图示装置来探究合外力与加
速度的关系,滑轮和细绳的质量及各处摩擦均忽略不计,物块A、B的质量力传感器中®
分别为m和M(M>m),当地重力加速度为g。
(1)关于该实验,下列说法正确的是
打点计时器
A.实验中力传感器的示数大于物块B的重力
B.初始时物块A应靠近打点计时器,先接通电源再释放物块A,打出
一条纸带
C.实验中物块A受到的合外力等于力传感器的示数和物块A重力的差值
(2)实验时用物块B探究合外力与加速度的关系,某次实验时力传感器的示数为F,用纸带求
出物块A的加速度为a,改变物块A的质量,重复上述操作,记录多组(F,a)数据,再以力传
感器的示数F为横轴、加速度a为纵轴建立平面直角坐标系,作出的α-F图像为一条直线,
若得到图线的斜率为k,则k=
,该图线与纵轴交点的坐标为
14.(8分)碳纤维板是将碳素纤维使用树脂浸润硬化形成的碳纤维板材,具有较好的导电性。碳纤
维的含量不同,碳纤维板的电阻差异会很大。现通过实验来测量两块形状、尺寸均相同,碳纤维
含量不同的A、B两种碳纤维板的电阻,实验步骤如下:
IA
1.80
1.50
1.20
0.90
R
0.60
0
1
P
0.30
山
mn
R
0510
E
0
0.501.001.502.002.503.00UV
图1
图2
图3
提分冲刺卷(三)·物理A第4页(共6页)
(1)先使用游标卡尺来测碳纤维板的厚度,示数如图1示,其读数为d=
mm.
(2)某实验小组设计了如图2所示电路(电压表右端尚未接人电路)。实验器材有:电源E(6V),
滑动变阻器R(0~102,额定电流2A),电压表(0~3V,内阻未知),电流表(0~3A,内阻
未知),待测碳纤维板R(A、B两种型号),开关、导线若干。
调节滑动变阻器滑片到合适位置,闭合开关S,电压表右端先后连接“1”“2”节点后,观察到
电压表示数变化比电流表变化更明显,则测量碳纤维板电阻时电压表右端应连接
(填“1”或“2”)点。
(3)正确连接电路后,测得两种型号碳纤维板的I-U图像如图3所示,则B型号碳纤维板的电
阻RB=
Ω(保留三位有效数字);A、B两板接入电路的方式相同,B碳纤维板的导
电性能
(填“优于”或“劣于”)A碳纤维板的导电性能。
15.(8分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是t=0时刻的波形图,波刚好传播到x=18m
处。平衡位置在x=6m处的质点P的振动图像如图乙所示。求:
◆y/cm
↑y/cm
t/s
x/m
甲
(1)这列波波速的大小;
(2)平衡位置在x=24m处的质点处于波峰位置的时刻。
16.(8分)如图所示,竖直放置的平行金属板M、N之间的电压为U1,N板上开有一小孔,一个电
荷量为q,质量为m的粒子从O点由静止释放,沿直线运动至小孔后从P板边缘水平进入距离
为,板长为L的水平放置的平行金属板P、Q间,然后打在Q板中点。不计粒子重力。
(1)求平行金属板P、Q间的电压U2;
M N
(2)调节U2大小,使粒子恰从Q板右边缘射出,求射出时粒子的动能。
提分冲刺卷(三)·物理A第5页(共6页)】
鱼跃龙门卷
17.(14分)如图所示,一足够长的倾斜传送带与水平面的夹角为0=37°,传送带以恒定的速度v。=
4m/s顺时针运动,一可看做质点的物块在传送带的底端以v=6/s的初速度沿传送带向上
运动,物块的质量为m=1kg,与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度取g=
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。物块从开始运动到回到出发点的过程,求:
(1)物块运动的总时间;
(2)物块与传送带之间由于摩擦产生的热量。
18.(16分)如图所示,间距为1=2m的光滑水平固定导轨处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁
场中,磁场方向垂直导轨平面向下,导轨右侧有一绝缘斜面,与水平面的夹角0=37°。初始时甲
和乙两导体棒均静止在水平导轨上,相距为d,甲导体棒质量m1=4kg,乙导体棒质量m2=
2kg。现给甲导体棒一个瞬时冲量,使甲导体棒获得向右的初速度v。=6/s。两导体棒的长
度均为1=2m,电阻均为R=2Ω,其余电阻不计,每次乙导体棒冲上斜面前,甲、乙两棒均已达
到稳定的运动状态,导体棒与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.45,取g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8,甲、乙导体棒在导轨上运动过程始终与导轨垂直且接触良好。
(1)求甲棒刚开始运动时,乙棒的加速度大小;
(2)若乙棒第一次冲上斜面之前,甲和乙并未相撞,求距离d满足的条件;
(3)若乙第四次冲上斜面之前,甲与乙未发生碰撞,求从甲棒开始运动到乙棒第四次冲上斜面,
流过甲棒的电荷量。
甲
提分冲刺卷(三)·物理A第6页(共6页)