精品解析:海南海口市海南师范大学附属中学2025-2026学年高三下学期仿真考物理试题
2026-06-05
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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) | 海南省 |
| 地区(市) | 海口市 |
| 地区(区县) | 美兰区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 9.91 MB |
| 发布时间 | 2026-06-05 |
| 更新时间 | 2026-06-05 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58220911.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
海师附中2025-2026学年度高三仿真考
物理科试卷
注意事项:
1、本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。答卷前,请考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答第I卷时,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,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
3、回答第II卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4、本试卷满分100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共44分)
一、单项选择题:(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。)
1. 关于近代物理知识,下列说法中正确的是( )
A. 一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁最多能产生2种频率的光子
B. 铀核裂变的一种核反应方程为
C. 原子核的结合能越大,原子核越稳定
D. 光电效应现象说明光具有波动性
【答案】A
【解析】
【详解】A.一个处于能级的氢原子向基态跃迁,要产生最多频率光子时,跃迁路径为,共产生2种频率的光子,故A正确;
B.核反应需满足质量数守恒,左侧质量数总和为,右侧质量数总和为,质量数不守恒,故B错误;
C.原子核的比结合能(平均结合能)越大,原子核越稳定,总结合能大的原子核比结合能不一定大,稳定性不一定高,故C错误;
D.光电效应现象说明光具有粒子性,光的干涉、衍射现象才能说明光具有波动性,故D错误。
故选A。
2. 如图,纸面内一长直导线通有方向向上的电流I,导线附近一粒子源S正对着导线发射一带正电的粒子,则刚发射出的粒子所受洛伦兹力的方向( )
A. 垂直纸面向里 B. 垂直纸面向外 C. 在纸面内向上 D. 在纸面内向下
【答案】D
【解析】
【详解】根据右手螺旋定则可知导线右边的磁场垂直纸面向里,根据左手定则可知刚发射出的粒子所受洛伦兹力的方向在纸面内向下。
故选D。
3. 如图所示,货车停在水平地面上,在卸货时逐渐增大车厢与水平方向的夹角,该过程中货物相对车厢未发生滑动,则增大未滑动的过程中,车厢对货物的摩擦力( )
A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 先变小后变大
【答案】A
【解析】
【详解】增大未滑动的过程中,由平衡可知,车厢对货物的摩擦力,则随着的增大,车厢对货物的摩擦力变大。
故选A。
4. 圆盘餐桌的上面有半径为50cm的转盘,可绕盘中心的转轴转动。现将一小物块(可视为质点)放在转盘边缘,转动转盘,并逐渐增大转速,当转速增大到一定程度时,小物块从转盘上滑落。已知小物块和转盘表面的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g取10m/s2,小物块从转盘上滑落时转盘转动的角速度至少为( )
A. 1.0rad/s B. 1.5rad/s C. 2.0rad/s D. 2.5rad/s
【答案】C
【解析】
【详解】小物块从转盘上滑落时,有
可得
可知小物块从转盘上滑落时转盘转动的角速度至少为2.0rad/s。
故选C。
5. 如图所示,某科研浮标在水波的带动下在竖直方向上做简谐运动。从某时刻开始计时,浮标的振动方程为。若水波可视为简谐横波且其传播速度大小为,则下列说法正确的是( )
A. 该水波的波长为 B. 浮标在内经过其平衡位置30次
C. 经过,浮标沿水波传播方向运动了 D. 时,浮标沿y轴正方向运动
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据浮标的振动方程
可知角速度为
该水波的周期
波长,故A错误;
B.浮标在内可以完成全振动的次数次
即经过其平衡位置60次,故B错误;
C.浮标只在竖直方向上做简谐运动,沿水波传播方向的位移为0,故C错误;
D.由于,根据余弦函数的规律,可知时,浮标的位移为负值且朝着平衡位置运动,故D正确。
故选D。
6. 电流天平可以测量微小物体的质量。如图所示,电流天平的右端挂一矩形线圈,匝数为20,底边cd(水平)的长度为20cm,线圈放在磁感应强度大小为1T、方向垂直纸面水平向里的匀强磁场中,线圈先不通电流,调节天平平衡,然后在左盘放入微小物体,当线圈中通有顺时针的50mA电流时,天平再次平衡。取重力加速度大小。该微小物体的质量为( )
A. 0.02kg B. 0.04kg C. 0.2kg D. 0.4kg
【答案】A
【解析】
【详解】由杠杆平衡
得
解得
故选A。
7. 如图甲所示,用活塞将一定质量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内,气体从状态A→状态B→状态C→状态A完成一次循环,其状态变化过程的图像如图乙所示。已知该气体在状态A时的温度为600K,下列说法正确的是( )
A. 气体在状态B时的温度为300K
B. 气体在状态C时的温度为600K
C. 气体从状态A→B过程中,气体从外界吸收热量
D. 气体从状态A→B→C的过程中,气体对外做的功为
【答案】B
【解析】
【详解】A.对于理想气体:过程,由查理定律有
得,故A错误;
B.过程,由盖—吕萨克定律有
得,故B正确;
C.气体从状态过程中,温度降低,内能减小,体积不变,不对外做功,根据热力学第一定律可知,气体放热,故C错误;
D.状态气体体积不变,不对外做功,过程中气体体积膨胀对外做功,即从状态A到状态C气体对外做功,故D错误。
故选B。
8. 如图所示,物块A、B的质量均为m,C的质量为2m,其中物块A、B上下叠放,A放在轻弹簧上,B、C通过一绕过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,用手托住C使绳子处于恰好伸直无拉力的状态。某一时刻突然释放C,一段时间后A、B分离。此时C还未触地,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. A、B分离时,物块A的速度恰好达到最大值
B. 释放C后瞬间,A、B间的弹力大小为
C. 释放C后瞬间,轻绳对C的拉力大小为
D. A、B分离时,连接B、C的绳子拉力大小为
【答案】B
【解析】
【详解】A.分离时,由牛顿第二定律,
对A有
对B有
对C有
联立得,
说明A仍在加速,速度未达最大值,A错误;
B.释放C瞬间,弹簧弹力仍为,形变未变。
对A、B整体有
对C有
联立得
对A有
解得,B正确;
C.对C有
代入
解得,C错误;
D.分离时有
拉力,D错误。
故选 B。
二、多项选择题:(本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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. 下列各图为教材中图像的简化示意图,则( )
A. 由图甲可知,状态②的温度比状态①的温度低
B. 图乙水中小炭粒每隔30s时间位置的连线表示了小炭粒做布朗运动的轨迹
C. 由图丙可知,当分子间的距离时,分子间的作用力,即表现为引力
D. 由图丁可知,在由变到的过程中分子力做正功
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由图甲可知,状态①速率较大的氧气分子比例较大,所以状态①的温度比状态②的温度高,故A正确;
B.图乙水中小炭粒在做永不停息的无规则运动,图乙每隔30s时间位置的连线并不能表示小炭粒做布朗运动的轨迹,故B错误;
C.由图丙可知,当分子间的距离时,分子间的作用力,即表现为斥力,故C错误;
D.由图丁可知,在由变到的过程中分子势能减小,则分子力做正功,故D正确。
故选AD。
10. 如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星。B为绕地球表面的近地卫星,C是地球同步卫星。则以下判断正确的是( )
A. 卫星B的速度大小大于地球的第一宇宙速度 B. 三者的线速度大小关系为vB>vC>vA
C. 三者周期大小关系为TA=TC>TB D. 若卫星B要靠近C所在轨道,需要先减速
【答案】BC
【解析】
【详解】A.卫星B的运行速度大小等于地球的第一宇宙速度。第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,故A错误
B.A和角速度 相等,由 , 得
B和 都是人造卫星,万有引力提供向心力:
得, 轨道半径越小线速度越大
综上所述可得vB>vC>vA ,B正确;
C. 同步卫星的周期等于地球自转周期,因此
对卫星由牛顿第二定律得
解得周期公式
所以轨道半径越大,周期越大,综上可得TA=TC>TB,C正确;
D.低轨道卫星变轨到高轨道,需要加速做离心运动才能升高轨道,因此要到轨道需要加速,不是减速,D错误。
故选BC 。
11. 如图1所示,理想自耦变压器的副线圈匝数可通过滑动触头来调节,为标称为“”的用电器,原线圈两端所接电压随时间变化的正弦曲线如图2所示。接通电路,将滑动头调至合适位置使用电器正常工作,下列说法正确的是( )
A. 通过用电器的电流方向内改变100次
B. 变压器的输出电压为
C. 变压器原、副线圈的匝数比为
D. 流过原线圈的电流为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.交变电流一个周期内方向改变两次,根据图2得出该交变电流的周期为0.02s,则1s内改变100次,A正确;
B.变压器的副线圈与R并联,当用电器正常工作时的电压为变压器的输出电压,即26V,B错误;
C.根据图1可知原线圈输入电压的有效值为
根据理想变压器原副线圈的匝数比和电压比的关系得
C正确;
根据欧姆定律得出流过副线圈的电流为
根据理想变压器原副线圈的匝数比和电流比成反比得
则通过原线圈的电流
D错误。
故选AC。
12. 如图所示,有一宽为的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里。现有一边长为L、粗细均匀的正方形金属线框,以恒定速度穿过磁场区域。在运动过程中,金属线框边始终与磁场区域边界平行,取边刚进入磁场为计时起点,规定逆时针方向为电流正方向,则在下列选项中,能正确反映线框中感应电流以及两点间电势差随时间变化规律的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】[1]线框进入磁场的过程,由楞次定律可知,线框中感应电流沿逆时针方向,为正;
感应电动势大小和感应电流大小分别为,
两点间电势差为
进入过程所用时间为
[2]线框完全进入至恰要出磁场的过程,线框内磁通量没有变化,没有感应电流,两点间电势差为
该过程所用时间为
[3]线框出磁场的过程,由楞次定律可知电流方向为顺时针方向,为负;
感应电动势大小和感应电流大小分别为,
两点间电势差为
穿出过程所用时间为,故BD正确,AC错误。
故选BD。
13. 如图所示,足够长光滑水平导轨由左、右两部分组成,左侧部分间距为,右侧部分间距为L,两部分导轨平滑连接。整个区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两根导体棒MN和PQ分别垂直放置在导轨的左、右部分,其中MN的质量为、电阻为,PQ的质量为m、电阻为R。初始时MN、PQ均静止,现导体棒PQ获得水平向右的初速度,之后两棒始终在各自导轨上运动,导轨电阻忽略不计。则下列说法正确的是( )
A. 最终MN的速度为,PQ的速度为 B. 通过回路的总电荷量为
C. 回路中产生的总焦耳热为 D. 全过程中PQ所受安培力的冲量大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.设MN、PQ的最终速度分别为、,稳定时有
可得
由动量定理,对PQ有
对MN有
联立解得,,故 A错误;
D.PQ所受安培力的冲量
PQ所受安培力的冲量大小为,故D正确;
B.由于
解得,故B正确;
C.由能量守恒有
联立解得,故C错误。
故选BD。
第Ⅱ卷(非选择题,共66分)
三、实验题(本题共2小题,第14题12分,第15题8分,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要写出演算过程)
14. 在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,装置如图所示。
(1)①所表示的实验器材是_________(选填“单缝”或“双缝”)。
(2)观察到干涉条纹如图乙所示。转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数如图丙所示,________mm。
(3)若已知双缝间距,双缝到屏的距离,则待测光的波长________。(用、、和表示)
【答案】(1)单缝 (2)4.593##4.594##4.595
(3)
【解析】
【详解】(1)在双缝干涉实验中,为了获取相干光源,光路顺序依次为光源、滤光片、单缝、双缝、遮光筒、毛玻璃屏。单缝的作用是获得线光源,双缝的作用是获得频率相同的相干光源。图中①位于光源之后、双缝之前,故①为单缝。
(2)的读数为
(3)是第1条亮纹位置,是第7条亮纹位置,相邻条纹间距
根据双缝干涉公式
整理得波长
15. 某同学用图甲所示的装置测量滑块与长木板间的动摩擦因数,将长木板水平固定在桌面上,调节长木板左端定滑轮的高度及力传感器固定在竖直墙上的位置,使滑块上的轻质动滑轮两边的细线均与长木板平行。已知滑块的质量为,重力加速度为。
(1)该同学操作如下:往砂桶中加适量的砂,接通电源、轻推滑块,直至纸带上打出的点分布均匀,由此可判定滑块在水平长木板上匀速向左滑动,用平衡法来测量滑块受到的滑动摩擦力。除此之外,还需要_____
A. 计算纸带的速度
B. 读出力传感器的示数
C. 测量砂桶与砂的质量
D. 保证滑块的质量远大于砂桶与砂的质量
(2)实验过程中该同学发现用(1)中的实验方案操作繁琐,并改用新方案:利用滑块做匀加速直线运动来测量,增大砂桶中砂的质量,接通电源、释放滑块,在纸带上打出一系列的点,并截取出一段如图乙所示的纸带。已知交流电源的频率为,则滑块运动的加速度_____(结果保留三位有效数字)。若此时力传感器的示数为,则滑块与长木板间的动摩擦因数_____(用、、及表示)。
【答案】(1)B (2) ①. 2.50 ②.
【解析】
【小问1详解】
本实验中滑块连接轻质动滑轮,动滑轮两侧绳子拉力大小相等,均等于力传感器的示数,因此动滑轮对滑块的总拉力为。当滑块匀速运动时,受力平衡,滑动摩擦力,因此只需要读出力传感器的示数即可,不需要计算纸带速度、不需要测量砂桶和砂的质量,也不需要满足滑块质量远大于砂桶与砂的质量(拉力不需要通过砂桶重力计算)。
故选B。
【小问2详解】
[1]交流电源频率,打点周期为,由纸带可知相邻计数点间有1个间隔点,因此相邻计数点的时间间隔。 由纸带得四段位移: ,,,。
根据逐差法
平均相邻位移差
代入得: 。
[2]对滑块由牛顿第二定律,总拉力为(动滑轮两侧拉力之和),摩擦力为,因此: 整理得:。
16. 某实验小组设计了一个“温度升高自动报警电路”,如图(a)所示,将热敏电阻放置于需要探测温度的地方,热敏电阻与报警器串联接入回路,当温度升高时,感温元件热敏电阻的阻值减小,回路中电流随之增大,当增大到一定值时,报警器便开始工作。这就实现了将温度这个热学量转化为电学量控制报警器报警的目的。实验装置有输出电压为6V的直流电源、电流超过2.6mA时报警的报警器、最大阻值为的滑动变阻器、单刀双掷开关、最大阻值的电阻箱、热敏电阻(MF52),其电阻温度特性如图(b)所示。该实验的操作步骤如下。
(1)在答题卡上完成报警系统电路图的连线,开始时滑动变阻器的触头置于阻值_______(选填“最大”或“最小”)处;
(2)若预设的报警温度为40C,则该温度下热敏电阻的阻值约为_______(结果保留2位有效数字);
(3)调节电阻箱的阻值为该阻值,打开电源开关,再将单刀双掷开关置于电阻箱端,缓慢改变滑动变阻器阻值,直到报警器恰好响起。将单刀双掷开关置于热敏电阻端,这样就实现了温度升高至预设温度时自动报警的目的;
(4)若某同学不小心将滑动变阻器阻值增大,则报警温度将_______(选填“升高”“降低”或“不变”)。
【答案】 ①. 最大 ②. ③. 升高
【解析】
【详解】(1)[1]为了保护电路,开始时滑动变阻器的触头需置于阻值最大处,连线如图所示
(2)[2]根据图像可知,报警温度为时热敏电阻的阻值约为;
(4)[3]不小心将滑动变阻器阻值增大,而报警时报警电流不变,则热敏电阻的阻值减小,则报警温度升高。
五、计算题:(本题共3小题,第16题8分,第17题12分,第18题16分,共36分。把解答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)
17. 如图,某液体池里,一灯光光源到液面的距离为,其发出的光照射到点处恰好发生全反射,到的距离为,真空中光速,求:
(1)光在此液体中的传播速度;
(2)光在液面的最大面积(可用表示)
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设发生全反射临界角为,则有
根据图中几何关系有
则折射率为
光在水中的传播速度为
【小问2详解】
由几何关系可知,光在水面形成圆形的最大半径为
则光在水面的最大面积为
18. 如图所示,两个相同的四分之一圆弧槽、并排放在水平面上,圆弧槽质量均为,半径均为,内外表面均光滑,、两点分别为、槽的最高点,、两点分别为、槽的最低点,槽的左端紧靠着墙壁。一个质量为的小球(可视为质点)从点正上方距离点处由静止释放且恰好从点沿切线方向进入圆弧槽,重力加速度大小为,求:
(1)小球到达槽最低点时的速度大小
(2)小球离开槽后,上升的最大高度
(3)槽的最大速度
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
小球从点运动到点,、均保持静止,根据机械能守恒定律有
解得
【小问2详解】
小球滑上槽后,依然保持静止,开始向右运动,由于小球和槽组成的系统在水平方向上不受外力,因此系统在水平方向上动量守恒,当小球上升到最高点时,二者速度相等,取向右为正方向,设共同速度为,则有,
解得
【小问3详解】
小球返回槽最低点时,槽速度最大,设此时小球的速度为,根据动量守恒定律和能量守恒定律有,
解得
19. 如图所示的三维坐标系中,在y<0、z>0的区域Ⅰ内有沿y轴正方向的匀强电场,在y>0、z>0的区域Ⅱ内有沿x轴正方向的匀强磁场,在y>0、z<0的区域Ⅲ内有沿y轴正方向的匀强电场和匀强磁场,区域Ⅱ、Ⅲ内磁场的磁感应强度大小相等。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带正电粒子自坐标为(0,-d,0)的点沿z轴正方向以大小为的初速度射入区域Ⅰ,恰好从坐标为(0,0,2d)的点进入区域Ⅱ,并从y轴上某点垂直y轴进入区域Ⅲ,经区域Ⅲ偏转后以大小为的速度再次进入区域Ⅱ。不计粒子的重力。求:
(1)区域Ⅰ内匀强电场的电场强度大小;
(2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)区域Ⅲ内匀强电场的电场强度大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由题意,粒子在区域Ⅰ内的运动为类平抛运动,其轨迹如图
由牛顿第二定律定律
由类平抛运动知识,
联立解得
【小问2详解】
设粒子在点时速度大小为,方向与z轴正方向的夹角为,由运动学知识得,
解得,
粒子在区域Ⅱ内做匀速圆周运动,其轨迹如图
由洛伦兹力提供向心力
由几何关系知轨迹半径
解得区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小为
【小问3详解】
粒子在区域Ⅲ内的两个分运动为:垂直yOz平面的匀速圆周运动和沿y轴正方向初速度为零的匀加速直线运动。设粒子离开区域Ⅲ时沿y轴正方向的速度大小为,则粒子在区域Ⅲ中运动时间
由运动学公式
其中
解得区域Ⅲ内电场的电场强度
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海师附中2025-2026学年度高三仿真考
物理科试卷
注意事项:
1、本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。答卷前,请考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答第I卷时,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,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
3、回答第II卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4、本试卷满分100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共44分)
一、单项选择题:(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。)
1. 关于近代物理知识,下列说法中正确的是( )
A. 一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁最多能产生2种频率的光子
B. 铀核裂变的一种核反应方程为
C. 原子核的结合能越大,原子核越稳定
D. 光电效应现象说明光具有波动性
2. 如图,纸面内一长直导线通有方向向上的电流I,导线附近一粒子源S正对着导线发射一带正电的粒子,则刚发射出的粒子所受洛伦兹力的方向( )
A. 垂直纸面向里 B. 垂直纸面向外 C. 在纸面内向上 D. 在纸面内向下
3. 如图所示,货车停在水平地面上,在卸货时逐渐增大车厢与水平方向的夹角,该过程中货物相对车厢未发生滑动,则增大未滑动的过程中,车厢对货物的摩擦力( )
A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 先变小后变大
4. 圆盘餐桌的上面有半径为50cm的转盘,可绕盘中心的转轴转动。现将一小物块(可视为质点)放在转盘边缘,转动转盘,并逐渐增大转速,当转速增大到一定程度时,小物块从转盘上滑落。已知小物块和转盘表面的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g取10m/s2,小物块从转盘上滑落时转盘转动的角速度至少为( )
A. 1.0rad/s B. 1.5rad/s C. 2.0rad/s D. 2.5rad/s
5. 如图所示,某科研浮标在水波的带动下在竖直方向上做简谐运动。从某时刻开始计时,浮标的振动方程为。若水波可视为简谐横波且其传播速度大小为,则下列说法正确的是( )
A. 该水波的波长为 B. 浮标在内经过其平衡位置30次
C. 经过,浮标沿水波传播方向运动了 D. 时,浮标沿y轴正方向运动
6. 电流天平可以测量微小物体的质量。如图所示,电流天平的右端挂一矩形线圈,匝数为20,底边cd(水平)的长度为20cm,线圈放在磁感应强度大小为1T、方向垂直纸面水平向里的匀强磁场中,线圈先不通电流,调节天平平衡,然后在左盘放入微小物体,当线圈中通有顺时针的50mA电流时,天平再次平衡。取重力加速度大小。该微小物体的质量为( )
A. 0.02kg B. 0.04kg C. 0.2kg D. 0.4kg
7. 如图甲所示,用活塞将一定质量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内,气体从状态A→状态B→状态C→状态A完成一次循环,其状态变化过程的图像如图乙所示。已知该气体在状态A时的温度为600K,下列说法正确的是( )
A. 气体在状态B时的温度为300K
B. 气体在状态C时的温度为600K
C. 气体从状态A→B过程中,气体从外界吸收热量
D. 气体从状态A→B→C的过程中,气体对外做的功为
8. 如图所示,物块A、B的质量均为m,C的质量为2m,其中物块A、B上下叠放,A放在轻弹簧上,B、C通过一绕过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,用手托住C使绳子处于恰好伸直无拉力的状态。某一时刻突然释放C,一段时间后A、B分离。此时C还未触地,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. A、B分离时,物块A的速度恰好达到最大值
B. 释放C后瞬间,A、B间的弹力大小为
C. 释放C后瞬间,轻绳对C的拉力大小为
D. A、B分离时,连接B、C的绳子拉力大小为
二、多项选择题:(本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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. 下列各图为教材中图像的简化示意图,则( )
A. 由图甲可知,状态②的温度比状态①的温度低
B. 图乙水中小炭粒每隔30s时间位置的连线表示了小炭粒做布朗运动的轨迹
C. 由图丙可知,当分子间的距离时,分子间的作用力,即表现为引力
D. 由图丁可知,在由变到的过程中分子力做正功
10. 如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星。B为绕地球表面的近地卫星,C是地球同步卫星。则以下判断正确的是( )
A. 卫星B的速度大小大于地球的第一宇宙速度 B. 三者的线速度大小关系为vB>vC>vA
C. 三者周期大小关系为TA=TC>TB D. 若卫星B要靠近C所在轨道,需要先减速
11. 如图1所示,理想自耦变压器的副线圈匝数可通过滑动触头来调节,为标称为“”的用电器,原线圈两端所接电压随时间变化的正弦曲线如图2所示。接通电路,将滑动头调至合适位置使用电器正常工作,下列说法正确的是( )
A. 通过用电器的电流方向内改变100次
B. 变压器的输出电压为
C. 变压器原、副线圈的匝数比为
D. 流过原线圈的电流为
12. 如图所示,有一宽为的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里。现有一边长为L、粗细均匀的正方形金属线框,以恒定速度穿过磁场区域。在运动过程中,金属线框边始终与磁场区域边界平行,取边刚进入磁场为计时起点,规定逆时针方向为电流正方向,则在下列选项中,能正确反映线框中感应电流以及两点间电势差随时间变化规律的是( )
A. B.
C. D.
13. 如图所示,足够长光滑水平导轨由左、右两部分组成,左侧部分间距为,右侧部分间距为L,两部分导轨平滑连接。整个区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两根导体棒MN和PQ分别垂直放置在导轨的左、右部分,其中MN的质量为、电阻为,PQ的质量为m、电阻为R。初始时MN、PQ均静止,现导体棒PQ获得水平向右的初速度,之后两棒始终在各自导轨上运动,导轨电阻忽略不计。则下列说法正确的是( )
A. 最终MN的速度为,PQ的速度为 B. 通过回路的总电荷量为
C. 回路中产生的总焦耳热为 D. 全过程中PQ所受安培力的冲量大小为
第Ⅱ卷(非选择题,共66分)
三、实验题(本题共2小题,第14题12分,第15题8分,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要写出演算过程)
14. 在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,装置如图所示。
(1)①所表示的实验器材是_________(选填“单缝”或“双缝”)。
(2)观察到干涉条纹如图乙所示。转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数如图丙所示,________mm。
(3)若已知双缝间距,双缝到屏的距离,则待测光的波长________。(用、、和表示)
15. 某同学用图甲所示的装置测量滑块与长木板间的动摩擦因数,将长木板水平固定在桌面上,调节长木板左端定滑轮的高度及力传感器固定在竖直墙上的位置,使滑块上的轻质动滑轮两边的细线均与长木板平行。已知滑块的质量为,重力加速度为。
(1)该同学操作如下:往砂桶中加适量的砂,接通电源、轻推滑块,直至纸带上打出的点分布均匀,由此可判定滑块在水平长木板上匀速向左滑动,用平衡法来测量滑块受到的滑动摩擦力。除此之外,还需要_____
A. 计算纸带的速度
B. 读出力传感器的示数
C. 测量砂桶与砂的质量
D. 保证滑块的质量远大于砂桶与砂的质量
(2)实验过程中该同学发现用(1)中的实验方案操作繁琐,并改用新方案:利用滑块做匀加速直线运动来测量,增大砂桶中砂的质量,接通电源、释放滑块,在纸带上打出一系列的点,并截取出一段如图乙所示的纸带。已知交流电源的频率为,则滑块运动的加速度_____(结果保留三位有效数字)。若此时力传感器的示数为,则滑块与长木板间的动摩擦因数_____(用、、及表示)。
16. 某实验小组设计了一个“温度升高自动报警电路”,如图(a)所示,将热敏电阻放置于需要探测温度的地方,热敏电阻与报警器串联接入回路,当温度升高时,感温元件热敏电阻的阻值减小,回路中电流随之增大,当增大到一定值时,报警器便开始工作。这就实现了将温度这个热学量转化为电学量控制报警器报警的目的。实验装置有输出电压为6V的直流电源、电流超过2.6mA时报警的报警器、最大阻值为的滑动变阻器、单刀双掷开关、最大阻值的电阻箱、热敏电阻(MF52),其电阻温度特性如图(b)所示。该实验的操作步骤如下。
(1)在答题卡上完成报警系统电路图的连线,开始时滑动变阻器的触头置于阻值_______(选填“最大”或“最小”)处;
(2)若预设的报警温度为40C,则该温度下热敏电阻的阻值约为_______(结果保留2位有效数字);
(3)调节电阻箱的阻值为该阻值,打开电源开关,再将单刀双掷开关置于电阻箱端,缓慢改变滑动变阻器阻值,直到报警器恰好响起。将单刀双掷开关置于热敏电阻端,这样就实现了温度升高至预设温度时自动报警的目的;
(4)若某同学不小心将滑动变阻器阻值增大,则报警温度将_______(选填“升高”“降低”或“不变”)。
五、计算题:(本题共3小题,第16题8分,第17题12分,第18题16分,共36分。把解答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)
17. 如图,某液体池里,一灯光光源到液面的距离为,其发出的光照射到点处恰好发生全反射,到的距离为,真空中光速,求:
(1)光在此液体中的传播速度;
(2)光在液面的最大面积(可用表示)
18. 如图所示,两个相同的四分之一圆弧槽、并排放在水平面上,圆弧槽质量均为,半径均为,内外表面均光滑,、两点分别为、槽的最高点,、两点分别为、槽的最低点,槽的左端紧靠着墙壁。一个质量为的小球(可视为质点)从点正上方距离点处由静止释放且恰好从点沿切线方向进入圆弧槽,重力加速度大小为,求:
(1)小球到达槽最低点时的速度大小
(2)小球离开槽后,上升的最大高度
(3)槽的最大速度
19. 如图所示的三维坐标系中,在y<0、z>0的区域Ⅰ内有沿y轴正方向的匀强电场,在y>0、z>0的区域Ⅱ内有沿x轴正方向的匀强磁场,在y>0、z<0的区域Ⅲ内有沿y轴正方向的匀强电场和匀强磁场,区域Ⅱ、Ⅲ内磁场的磁感应强度大小相等。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带正电粒子自坐标为(0,-d,0)的点沿z轴正方向以大小为的初速度射入区域Ⅰ,恰好从坐标为(0,0,2d)的点进入区域Ⅱ,并从y轴上某点垂直y轴进入区域Ⅲ,经区域Ⅲ偏转后以大小为的速度再次进入区域Ⅱ。不计粒子的重力。求:
(1)区域Ⅰ内匀强电场的电场强度大小;
(2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)区域Ⅲ内匀强电场的电场强度大小。
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