精品解析:辽宁沈阳市第二中学2025-2026学年高三下学期考前学情自测物理试题
2026-07-06
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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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 沈阳市 |
| 地区(区县) | 沈河区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.65 MB |
| 发布时间 | 2026-07-06 |
| 更新时间 | 2026-07-06 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58673338.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
沈阳二中2026届高三第四次模拟考试
物理
考试时间:75分钟 满分:100分
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分)
1. 以下关于物理学概念与常用研究方法叙述正确的是( )
A. 做直线运动的物体,路程一定等于位移大小
B. 瞬时速率是瞬时速度的大小,平均速率是平均速度的大小
C. 求匀变速直线运动位移时,将其看成很多小段匀速直线运动的累加,采用了微元法
D. 不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
【答案】C
【解析】
【详解】A.只有做单向直线运动的物体,路程才等于位移大小,若物体做往复直线运动,路程大于位移大小,故A错误;
B.瞬时速率确实是瞬时速度的大小,但平均速率是路程与时间的比值,平均速度是位移与时间的比值,二者大小不一定相等,故B错误;
C.求匀变速直线运动位移时,将运动拆解为无数极小段的匀速直线运动再累加求和,采用的是微元法,故C正确;
D.忽略物体大小和形状,用质点代替实际物体的方法是理想模型法,不是假设法,故D错误。
故选C。
2. 正在安徽合肥建设的紧凑型聚变能实验装置(BEST)是我国“人造太阳”工程的核心项目,有望成为人类历史上首个实现核聚变发电的装置。下列属于核聚变反应方程的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】A.核聚变指两个轻原子核结合形成质量更大的原子核、同时释放大量能量的核反应,该反应是氘核、氚核两个轻核结合生成较重的氦核,属于核聚变反应,故A正确;
B.该反应是重核吸收中子后分裂为多个中等质量核的核裂变反应,不属于核聚变,故B错误;
C.该反应是铀核放出的α衰变,属于天然放射性衰变,不属于核聚变,故C错误;
D.该反应是钍核放出的β衰变,属于天然放射性衰变,不属于核聚变,故D错误。
故选A。
3. 中国象棋融合军事布阵与哲学思维,2006年被列入国家级非物质文化遗产。如图所示,4颗象棋竖直叠放在水平桌面上,在斜向右上力的作用下,处于静止状态,每个象棋的重力为,下列说法正确的是( )
A. 象棋2对象棋3有水平向右的摩擦力 B. 象棋2对象棋1有水平向右的摩擦力
C. 象棋2对象棋3的支持力大于 D. 象棋2对象棋1的压力大于
【答案】B
【解析】
【详解】A.以象棋3和4整体为研究对象,水平方向不受外力,根据平衡条件可知象棋2对象棋3的摩擦力为零,故A错误;
B.以象棋2、3、4整体为研究对象,力有水平向右的分量,根据平衡条件,象棋1对象棋2有水平向左的摩擦力,由牛顿第三定律可知象棋2对象棋1有水平向右的摩擦力,故B正确;
C.以象棋3和4整体为研究对象,竖直方向受重力和支持力,根据平衡条件可知支持力等于,故C错误;
D.以象棋2、3、4整体为研究对象,竖直方向受重力、力的竖直分量和象棋1的支持力,根据平衡条件可知支持力小于,由牛顿第三定律可知压力小于,故D错误。
故选B。
4. 如图所示,排球比赛中运动员将排球从点水平击出,排球飞到点时,被对方运动员斜向上击回,排球飞出后落到点正下方的点,已知点与点等高,且排球第二次飞行过程中的最高点与点等高。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 排球两次飞行过程所用时间相等 B. 排球两次飞行过程速度变化量相等
C. 排球两次飞行过程重力做功相等 D. 排球两次飞行过程中动量变化率相等
【答案】D
【解析】
【详解】A.由平抛运动知识有
又根据对称性可知,P点到Q点的时间与Q点到N点的时间相等,所以排球从P点运动到N点的时间等于从M点运动到P点的时间的两倍,可知
A错误;
B.排球两次飞行过程中,加速度均为重力加速度,加速度相同,根据
可知排球两次飞行过程速度变化量不相等,B错误;
C.根据功的定义可知排球第一次飞行过程重力做功为
排球第二次飞行过程重力做功为,C错误;
D.动量变化率为,D正确。
故选D。
5. 声呐是海军舰艇、潜艇的“水下眼睛”,声波传播规律与光在介质中传播规律类似。当光经过非均匀介质时,由于传播速度变化,光线将发生弯曲,如图1.由于温度、压强等因素的影响,某处海洋中的声速与深度的关系如图2.声呐发出的声波在下列过程可能发生全反射的是( )
A. 声呐在区域Ⅰ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
B. 声呐在区域Ⅲ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
C. 声呐在区域Ⅱ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程
D. 声呐在区域Ⅳ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据全反射的条件,声波由“声密”介质向“声疏”介质传播时才可能发生全反射;由图可知,区域Ⅰ的声速大于区域Ⅱ,可知区域Ⅱ为 “声密”介质,则声呐在区域Ⅰ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程不可能发生全反射,A错误;
BC.同理,区域Ⅲ的声速大于区域Ⅱ,可知区域Ⅱ为 “声密”介质,声呐在区域Ⅲ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程不可能发生全反射;而声呐在区域Ⅱ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程可能发生全反射,B错误,C正确;
D.由图可知,区域Ⅳ的声速大于区域Ⅲ,可知区域Ⅲ为 “声密”介质,则声呐在区域Ⅳ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程不可能发生全反射,D错误。
故选C。
6. 如图(a)所示,在均匀介质中有、、三点,,,。时,位于、两点的两个横波波源同时开始振动,、两点振动图像分别如图(b)甲和图(b)乙所示,振动方向与平面垂直,两列波在该介质中的传播速度均为,下列说法正确的是( )
A. 两列波的波长均为
B. 时点的位移为
C. 两列波相遇,在、间有个合振动振幅极大点
D. 两列波相遇,在、间有个合振动振幅极大点
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题图可知,两列波的周期均为
则两列波的波长均为,故A错误;
B.波源在A点的波传播到B点所用的时间为
波源在C点的波传播到B点所用时间为
所以时,只有A波已经传到B点,C波还没传到B点。已知A波的起振方向沿轴正方向,B点从平衡位置沿轴正方向振动的时间为
所以时点的位移为,故B正确;
C.设两列波相遇时,在、间的D点为合振动振幅极大点,即D点为振动加强点,由于两波源振动完全相反,则两列波到D点的波程差满足
又因为
联立解得
解得
即两列波相遇,在、间有4个合振动振幅极大点,故C错误;
D.设两列波相遇时,在、间的M点为合振动振幅极大点,即M点为振动加强点,同理有两列波到M点的波程差满足
又因为
联立解得
解得
即两列波相遇,在、间有6个合振动振幅极大点,故D错误。
故选B。
7. 如图所示,在水平圆盘上从圆心沿半径方向开有一光滑细槽,在槽内一根细线一端固定于点,另一端连接小球,轻弹簧一端连接小球,另一端固定在圆盘边缘。圆盘始终绕过圆心的竖直轴匀速转动,小球位于点,弹簧处于原长。现烧断细线,小球在槽内、间来回运动,弹簧始终在弹性限度内,则球第一次从到的过程中( )
A. 小球垂直槽的速度分量一直变小 B. 小球平行于槽的速度分量一直增大
C. 槽对小球做正功 D. 小球和弹簧组成的系统机械能守恒
【答案】C
【解析】
【详解】A.小球参与了两个分运动:随圆盘绕O点转动的切向运动和沿细槽的径向运动。小球的切向速度即垂直细槽的速度分量
由于不变,增大,因此切向分速度一直增大,故A错误;
B.由题可知,小球在P、Q间运动时,P、Q两点的径向速度均为零,弹簧逐渐伸长,因此其径向分速度先增大后减小,故B错误;
CD.根据上述分析可知,由于整个过程中,小球的切向速度增大,小球的动能增大,小球与弹簧组成的系统除了弹簧的弹力做功,槽壁弹力方向与小球切向运动方向相同,槽壁对小球的弹力做正功,使小球的动能增大,因此,系统的机械能不守恒,故C正确,D错误。
故选C。
8. 在地图中,通常用等高线来表示地势的高低,在物理学中通常采用等势线来表示电势的高低,若将下图中等高线改为等势线,所标数字为电势,单位为V,则( )
A. 图中B点的电场强度比D点大
B. 将电子由A点移动到D点,电场力对电子做正功
C. 质子在C点处的电势能大于在D点处的电势能
D. 若重新标定零势能面,则C、D两点间的电势差不会改变
【答案】CD
【解析】
【详解】A.等势线的疏密程度反映电场强度的大小,等势线越密,电场强度越大。由图可知,点附近的等势线比点附近的等势线密集,所以点的电场强度比点大,故A错误;
B.由图可知,,则。电子带负电,由点移动到点,电场力做功
即电场力做负功,故B错误;
C.由图可知,,则。质子带正电,根据电势能公式
可知质子在点处的电势能大于在点处的电势能,故C正确;
D.电势差
若重新标定零势能面,和同时增加或减少相同的数值,其差值保持不变,故D正确。
故选CD。
9. 2025年11月1日,神舟二十一号航天员乘组进驻中国空间站,与神舟二十号乘组完成在轨轮换。神舟二十号航天员乘组乘坐神舟二十一号飞船于11月14日成功返回。载人飞船发射返回过程中,返回器与主舱室分离后,主舱室通过调整后在大气层外圆轨道(图中未画出)运行,返回器用“打水漂”的方式再入大气层,最终通过降落伞辅助成功着陆,其主要过程如图。已知主舱室维持在半径为r的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,地球半径为R、引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 主舱室的运行速度小于第一宇宙速度
B. 返回器“打水漂”的过程中,其所受合力始终指向地心
C. 由题给条件可求出地球的平均密度为
D. 由题给条件可求出地球的第一宇宙速度为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动的最大运行速度,主舱室轨道半径大于地球半径,根据
可知
知主舱室运行速度小于第一宇宙速度,故A正确;
B.返回器“打水漂”过程中受重力和空气作用力,曲线运动合力指向轨迹凹侧,可知合力不始终指向地心,故B错误;
C.由
得
地球密度,故C错误;
D.第一宇宙速度
解得,故D正确。
故选AD。
10. 如图甲所示,轻质导体大环与小环用三根阻值为R、长度为L的轻质导体辐条连接在一起,内部小环的半径忽略不计,辐条中点处各镶嵌一个质量为m、电阻不计的金属小球。如图乙所示足够长的平行导轨水平固定,间距为L,左侧有一个竖直金属转动轴,将装置甲套在竖直的转动轴上,装置甲可在水平面内转动,用导线和电刷将两部分连成回路,将长度略大于L、质量为m、阻值也为R的导体棒MN垂直导轨放置并保持良好的接触,两个区域的匀强磁场的磁感应强度大小均为B。不计一切摩擦阻力及其他一切电阻,初始时均静止,则( )
A. 若圆环固定,给导体棒水平向右的初速度,棒开始运动时电流方向由到
B. 若导体棒固定,圆环顺时针(俯视)转动,受到的安培力方向向左
C. 若导体棒固定,给圆环一个初始角速度,其转动的最大角度
D. 若圆环不固定,仅给导体棒水平向右的初速度,达到稳定的过程中导体棒中产生的焦耳热
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.给导体棒MN水平向右的初速度,由右手定则可知,棒开始运动时电流方向由N到M,故A错误;
B.若导体棒固定,圆环顺时针(俯视)转动,由右手定则可知,导体辐条产生的感应电流沿导体辐条指向O,因此通过MN的感应电流由N指向M,左手定则可知,MN受到的安培力方向向左,故B正确;
C.由电磁感应定律可知
由闭合电路的欧姆定律得
由动量定律得
整理得
整理得
可得导体环转动的最大角度,故C正确;
D.系统稳定运动时有
对于导体棒MN,由动量定理可知
对于圆环有
联立解得
由能量守恒定律可得
导体棒MN运动过程中产生的焦耳热,故D正确。
故选BCD。
第II卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共14分)
11. 小华设计如图所示电路,想将电压表改装成量程为的电压表。可提供的器材有:
A.电压表(量程,内阻约为)
B.电阻箱()
C.滑动变阻器()
D.滑动变阻器()
E.电源(电动势约,内阻不计)
F.开关和若干导线
(1)滑动变阻器应选用_____________(选填“”或“”);
(2)将滑动变阻器滑片移至最右端,将电阻箱阻值调为零,闭合开关,调节滑片,使电压表的指针刚好满偏;
(3)保持滑片的位置不变,若认为滑片和间电压保持不变,调节电阻箱,则使电压表的示数为_____________,在不改变电阻箱阻值的情况下,电压表与电阻箱串联后将会改装成量程为的电压表;
(4)实际上(3)问中调节电阻箱时滑片和间电压会变化,上述改装后的电压表的实际量程_____________(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
【答案】 ①. ②. ③. 大于
【解析】
【详解】(1)[1]本实验采用分压式接法,为了方便调节,故滑动变阻器应选用阻值较小的。
(3)[2]步骤(2)中电阻箱阻值为零,电压表满偏,说明和间电压为。保持滑片位置不变,认为和间电压不变,改装后量程为,是原量程的倍,说明串联电阻箱后总电阻应为电压表内阻的倍。当和间电压仍为时,电压表分得的电压应为总电压的,即。
(4)[3]实际上调节电阻箱阻值增大时,并联部分总电阻增大,和间电压会略大于。当电压表示数为时,电阻箱两端电压大于,说明电阻箱阻值大于电压表内阻的倍。改装后的电压表满偏电流不变,总电阻偏大,故实际量程大于。
12. 某同学利用如图甲所示的实验装置验证碰撞过程中的动量守恒。竖直平面内的一段固定的圆弧轨道下端与水平桌面相切于O点,以切点O为坐标原点,水平向右为正方向建立一维坐标系,在足够远的地方放置了位移传感器,当小滑块A经过O点时,位移传感器开始工作。已知小滑块A(质量为,包含A上的传感器)和B(质量为,且)与接触面间的动摩擦因数相同。
①先将小滑块A从圆弧轨道上某一点由静止释放,测出小滑块在水平桌面上滑行的图像如图乙中的图线所示,记录小滑块A停止的时刻为;
②然后将左侧贴有双面胶(不计双面胶的质量)的小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,再将小滑块A从圆弧轨道上由静止释放,小滑块A与B碰撞(时间极短)后结合为一个整体,测出小滑块A、B整体在水平桌面上滑行的图像如图乙中的图线所示,记录小滑块A、B整体停止的时刻为。
(1)本实验中小滑块A从圆弧轨道上由静止释放的位置_____________(选填“需要”或“不需要”)相同。
(2)小滑块A、B发生碰撞后结合为一个整体,当满足表达式_____________(用和表示),则验证了小滑块A和B碰撞过程中动量守恒。
(3)撕掉胶布将小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,再将小滑块A从圆弧轨道上同一点由静止释放,若小滑块A与B发生弹性碰撞,此后小滑块A的图像应在图乙中_____________(选填“线上方”、“之间”或“线下方”),设碰后小滑块A停止的时刻为,当满足表达式_____________时,(用、、和表示),则验证了小滑块A和B发生弹性碰撞。
【答案】(1)需要 (2)
(3) ①. b线下方 ②.
【解析】
【小问1详解】
本实验中为了使得小滑块A到达O点时的速度相同,则小滑块A从圆弧轨道上由静止释放的位置需要相同。
【小问2详解】
滑块在水平面上滑动时,由,
可得
可知碰前A的速度v0与碰后AB的共同速度v之比为
若动量守恒则满足
可得
【小问3详解】
[1][2]取水平向右为正方向,根据小滑块A与B发生完全弹性碰撞,可知m1v0=m1v1+m2v2,
解得
为了保证小滑块A不反弹,则v1>0,可知m1>m2
可知
然后A滑块做减速运动的加速度仍为a=μg,根据,可知此后小滑块A的图像应在图乙中线下方;
设碰后小滑块A停止的时刻为,则
则
当满足表达式时,则验证了小滑块A和B发生弹性碰撞。
三、计算题(本题共3小题,共40分)
13. 如图所示,质量为,横截面积为的绝热薄壁气缸倒扣在水平桌面上,气缸内有一绝热的“T”型活塞固定在桌面上,活塞与气缸封闭一定质量的理想气体,活塞下部气体能通过气缸和桌面的缝隙始终和大气连通。开始时,气体的温度为,压强为,活塞与气缸底的距离为,活塞与气缸可无摩擦滑动且不漏气,大气压强为,。求:
(1)现通过电热丝给气体缓慢加热,当温度达到某一值时,气缸刚好离开桌面,此时气体的压强为,求和的大小;
(2)继续对气体缓慢加热,当温度升高到时,活塞与气缸底的距离大于,请定性比较从到整个过程气体吸收的热量和内能增量的大小。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
气缸的横截面积为,气缸刚离开桌面时,对气缸根据受力平衡有
代入数据解得
从开始加热到气缸刚离开桌面的过程中气体体积保持不变,根据查理定律有
代入已知数据解得
【小问2详解】
从到整个过程中气体温度不断升高,气体内能增加,且在从升高到的过程中气缸上升,气体体积增大,气体对外做功,即整个过程,根据热力学第一定律有
推导可得
14. 如图所示,在平面直角坐标系的轴左侧有沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小,在第一象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场Ⅰ,在第四象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场Ⅱ,在x轴上的点沿轴正向射出质量为、电荷量为的带正电的粒子,粒子射出的速度大小为,粒子从轴上的点进入磁场Ⅰ,磁场Ⅰ的磁感应强度大小为,磁场Ⅱ强度足够大,粒子在磁场Ⅱ中运动不会穿过y轴,不计粒子的重力,求:
(1)点的坐标;
(2)粒子进入磁场后第一次经过轴的位置A(图中未画出)离坐标原点的距离;
(3)若在第四象限再充入某种介质,且加上沿轴负方向、电场强度大小为的匀强电场,粒子进入第四象限后,还会受到介质阻力,当粒子运动到离x轴距离为的点(图中未画出)时速率恰为,求粒子从进入第四象限到点克服介质阻力做的功。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设匀强电场的电场强度大小为,则粒子在电场中运动的加速度大小
粒子在电场中做类平抛运动,则
解得
【小问2详解】
设粒子从点进磁场Ⅰ时,速度与轴正向夹角为,
根据动能定理
则有
解得,
设粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为,根据牛顿第二定律
解得
粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的直径为,由此判断粒子第一次在磁场Ⅰ中运动的轨迹为半圆,由几何关系可得
【小问3详解】
则据题意有,
解得
15. 如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、…、的木块,所有木块的质量均为,与木板间的动摩擦因数均为,木板的质量与所有木块的总质量相等。在时刻木板静止,第1、2、3、…、号木块的初速度分别为、、、…、,方向都水平向右。最终所有木块与木板以共同速度匀速运动。(重力加速度为g)试求:
(1)①木板开始运动时加速度的大小,所有木块与木板一起匀速运动的速度;
②定性画出从到所有木块与木板共同匀速运动的过程中木板和木块运动的图像;(不用标出各点的具体坐标值,只需体现出图像的斜率相对大小的情况)
(2)第1号木块与木板因为摩擦而产生的内能;
(3)第()号木块在整个运动过程中的最小动能。
【答案】(1)①,;②
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
①根据牛顿第二定律则有
解得
根据总动量守恒则有
解得
②根据牛顿第二定律
可知每一个木块的加速度都相同,做匀减速直线运动直至和木板共速,所以在图像中的斜率都相同。每当一个木块和木板共速,就减少木板受到的一个向右的摩擦力,增加一个向左的摩擦力,所以木板的加速度会分段减小,综上从到所有木块与木板共同匀速运动的过程中木板和木块运动的图像如图所示:
【小问2详解】
从t=0开始到第1个木块与木板刚好共速的过程中产生,设刚好共速时速度大小为,所有木块减少的动量等于木板增加的动量,则有
木板的位移则有
木块的位移则有
相对位移则有
产生的热量为
联立解得
【小问3详解】
第()号木块在整个运动过程中的最小速度为,动能,则有
又因为
解得
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沈阳二中2026届高三第四次模拟考试
物理
考试时间:75分钟 满分:100分
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分)
1. 以下关于物理学概念与常用研究方法叙述正确的是( )
A. 做直线运动的物体,路程一定等于位移大小
B. 瞬时速率是瞬时速度的大小,平均速率是平均速度的大小
C. 求匀变速直线运动位移时,将其看成很多小段匀速直线运动的累加,采用了微元法
D. 不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
2. 正在安徽合肥建设的紧凑型聚变能实验装置(BEST)是我国“人造太阳”工程的核心项目,有望成为人类历史上首个实现核聚变发电的装置。下列属于核聚变反应方程的是( )
A. B.
C. D.
3. 中国象棋融合军事布阵与哲学思维,2006年被列入国家级非物质文化遗产。如图所示,4颗象棋竖直叠放在水平桌面上,在斜向右上力的作用下,处于静止状态,每个象棋的重力为,下列说法正确的是( )
A. 象棋2对象棋3有水平向右的摩擦力 B. 象棋2对象棋1有水平向右的摩擦力
C. 象棋2对象棋3的支持力大于 D. 象棋2对象棋1的压力大于
4. 如图所示,排球比赛中运动员将排球从点水平击出,排球飞到点时,被对方运动员斜向上击回,排球飞出后落到点正下方的点,已知点与点等高,且排球第二次飞行过程中的最高点与点等高。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 排球两次飞行过程所用时间相等 B. 排球两次飞行过程速度变化量相等
C. 排球两次飞行过程重力做功相等 D. 排球两次飞行过程中动量变化率相等
5. 声呐是海军舰艇、潜艇的“水下眼睛”,声波传播规律与光在介质中传播规律类似。当光经过非均匀介质时,由于传播速度变化,光线将发生弯曲,如图1.由于温度、压强等因素的影响,某处海洋中的声速与深度的关系如图2.声呐发出的声波在下列过程可能发生全反射的是( )
A. 声呐在区域Ⅰ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
B. 声呐在区域Ⅲ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
C. 声呐在区域Ⅱ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程
D. 声呐在区域Ⅳ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程
6. 如图(a)所示,在均匀介质中有、、三点,,,。时,位于、两点的两个横波波源同时开始振动,、两点振动图像分别如图(b)甲和图(b)乙所示,振动方向与平面垂直,两列波在该介质中的传播速度均为,下列说法正确的是( )
A. 两列波的波长均为
B. 时点的位移为
C. 两列波相遇,在、间有个合振动振幅极大点
D. 两列波相遇,在、间有个合振动振幅极大点
7. 如图所示,在水平圆盘上从圆心沿半径方向开有一光滑细槽,在槽内一根细线一端固定于点,另一端连接小球,轻弹簧一端连接小球,另一端固定在圆盘边缘。圆盘始终绕过圆心的竖直轴匀速转动,小球位于点,弹簧处于原长。现烧断细线,小球在槽内、间来回运动,弹簧始终在弹性限度内,则球第一次从到的过程中( )
A. 小球垂直槽的速度分量一直变小 B. 小球平行于槽的速度分量一直增大
C. 槽对小球做正功 D. 小球和弹簧组成的系统机械能守恒
8. 在地图中,通常用等高线来表示地势的高低,在物理学中通常采用等势线来表示电势的高低,若将下图中等高线改为等势线,所标数字为电势,单位为V,则( )
A. 图中B点的电场强度比D点大
B. 将电子由A点移动到D点,电场力对电子做正功
C. 质子在C点处的电势能大于在D点处的电势能
D. 若重新标定零势能面,则C、D两点间的电势差不会改变
9. 2025年11月1日,神舟二十一号航天员乘组进驻中国空间站,与神舟二十号乘组完成在轨轮换。神舟二十号航天员乘组乘坐神舟二十一号飞船于11月14日成功返回。载人飞船发射返回过程中,返回器与主舱室分离后,主舱室通过调整后在大气层外圆轨道(图中未画出)运行,返回器用“打水漂”的方式再入大气层,最终通过降落伞辅助成功着陆,其主要过程如图。已知主舱室维持在半径为r的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,地球半径为R、引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 主舱室的运行速度小于第一宇宙速度
B. 返回器“打水漂”的过程中,其所受合力始终指向地心
C. 由题给条件可求出地球的平均密度为
D. 由题给条件可求出地球的第一宇宙速度为
10. 如图甲所示,轻质导体大环与小环用三根阻值为R、长度为L的轻质导体辐条连接在一起,内部小环的半径忽略不计,辐条中点处各镶嵌一个质量为m、电阻不计的金属小球。如图乙所示足够长的平行导轨水平固定,间距为L,左侧有一个竖直金属转动轴,将装置甲套在竖直的转动轴上,装置甲可在水平面内转动,用导线和电刷将两部分连成回路,将长度略大于L、质量为m、阻值也为R的导体棒MN垂直导轨放置并保持良好的接触,两个区域的匀强磁场的磁感应强度大小均为B。不计一切摩擦阻力及其他一切电阻,初始时均静止,则( )
A. 若圆环固定,给导体棒水平向右的初速度,棒开始运动时电流方向由到
B. 若导体棒固定,圆环顺时针(俯视)转动,受到的安培力方向向左
C. 若导体棒固定,给圆环一个初始角速度,其转动的最大角度
D. 若圆环不固定,仅给导体棒水平向右的初速度,达到稳定的过程中导体棒中产生的焦耳热
第II卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共14分)
11. 小华设计如图所示电路,想将电压表改装成量程为的电压表。可提供的器材有:
A.电压表(量程,内阻约为)
B.电阻箱()
C.滑动变阻器()
D.滑动变阻器()
E.电源(电动势约,内阻不计)
F.开关和若干导线
(1)滑动变阻器应选用_____________(选填“”或“”);
(2)将滑动变阻器滑片移至最右端,将电阻箱阻值调为零,闭合开关,调节滑片,使电压表的指针刚好满偏;
(3)保持滑片的位置不变,若认为滑片和间电压保持不变,调节电阻箱,则使电压表的示数为_____________,在不改变电阻箱阻值的情况下,电压表与电阻箱串联后将会改装成量程为的电压表;
(4)实际上(3)问中调节电阻箱时滑片和间电压会变化,上述改装后的电压表的实际量程_____________(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
12. 某同学利用如图甲所示的实验装置验证碰撞过程中的动量守恒。竖直平面内的一段固定的圆弧轨道下端与水平桌面相切于O点,以切点O为坐标原点,水平向右为正方向建立一维坐标系,在足够远的地方放置了位移传感器,当小滑块A经过O点时,位移传感器开始工作。已知小滑块A(质量为,包含A上的传感器)和B(质量为,且)与接触面间的动摩擦因数相同。
①先将小滑块A从圆弧轨道上某一点由静止释放,测出小滑块在水平桌面上滑行的图像如图乙中的图线所示,记录小滑块A停止的时刻为;
②然后将左侧贴有双面胶(不计双面胶的质量)的小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,再将小滑块A从圆弧轨道上由静止释放,小滑块A与B碰撞(时间极短)后结合为一个整体,测出小滑块A、B整体在水平桌面上滑行的图像如图乙中的图线所示,记录小滑块A、B整体停止的时刻为。
(1)本实验中小滑块A从圆弧轨道上由静止释放的位置_____________(选填“需要”或“不需要”)相同。
(2)小滑块A、B发生碰撞后结合为一个整体,当满足表达式_____________(用和表示),则验证了小滑块A和B碰撞过程中动量守恒。
(3)撕掉胶布将小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,再将小滑块A从圆弧轨道上同一点由静止释放,若小滑块A与B发生弹性碰撞,此后小滑块A的图像应在图乙中_____________(选填“线上方”、“之间”或“线下方”),设碰后小滑块A停止的时刻为,当满足表达式_____________时,(用、、和表示),则验证了小滑块A和B发生弹性碰撞。
三、计算题(本题共3小题,共40分)
13. 如图所示,质量为,横截面积为的绝热薄壁气缸倒扣在水平桌面上,气缸内有一绝热的“T”型活塞固定在桌面上,活塞与气缸封闭一定质量的理想气体,活塞下部气体能通过气缸和桌面的缝隙始终和大气连通。开始时,气体的温度为,压强为,活塞与气缸底的距离为,活塞与气缸可无摩擦滑动且不漏气,大气压强为,。求:
(1)现通过电热丝给气体缓慢加热,当温度达到某一值时,气缸刚好离开桌面,此时气体的压强为,求和的大小;
(2)继续对气体缓慢加热,当温度升高到时,活塞与气缸底的距离大于,请定性比较从到整个过程气体吸收的热量和内能增量的大小。
14. 如图所示,在平面直角坐标系的轴左侧有沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小,在第一象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场Ⅰ,在第四象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场Ⅱ,在x轴上的点沿轴正向射出质量为、电荷量为的带正电的粒子,粒子射出的速度大小为,粒子从轴上的点进入磁场Ⅰ,磁场Ⅰ的磁感应强度大小为,磁场Ⅱ强度足够大,粒子在磁场Ⅱ中运动不会穿过y轴,不计粒子的重力,求:
(1)点的坐标;
(2)粒子进入磁场后第一次经过轴的位置A(图中未画出)离坐标原点的距离;
(3)若在第四象限再充入某种介质,且加上沿轴负方向、电场强度大小为的匀强电场,粒子进入第四象限后,还会受到介质阻力,当粒子运动到离x轴距离为的点(图中未画出)时速率恰为,求粒子从进入第四象限到点克服介质阻力做的功。
15. 如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、…、的木块,所有木块的质量均为,与木板间的动摩擦因数均为,木板的质量与所有木块的总质量相等。在时刻木板静止,第1、2、3、…、号木块的初速度分别为、、、…、,方向都水平向右。最终所有木块与木板以共同速度匀速运动。(重力加速度为g)试求:
(1)①木板开始运动时加速度的大小,所有木块与木板一起匀速运动的速度;
②定性画出从到所有木块与木板共同匀速运动的过程中木板和木块运动的图像;(不用标出各点的具体坐标值,只需体现出图像的斜率相对大小的情况)
(2)第1号木块与木板因为摩擦而产生的内能;
(3)第()号木块在整个运动过程中的最小动能。
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