精品解析:四川德阳市什邡中学2025-2026学年高三下学期第一次模拟考试物理试卷
2026-07-23
|
2份
|
31页
|
121人阅读
|
0人下载
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-一模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 德阳市 |
| 地区(区县) | 什邡市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.97 MB |
| 发布时间 | 2026-07-23 |
| 更新时间 | 2026-07-30 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58943567.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度四川省什邡中学高2023级高三下第一次高考模拟考试
物理学科试卷
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
注意事项∶
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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,写在试卷上无效。
3、考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 平直路面上,汽车以18m/s的初速度匀速行驶,从t=0时刻开始刹车做匀变速直线运动, 在第3s内的位移为8m,则下列说法不正确的是( )
A. 汽车在前3s内的位移为36m B. 汽车在前5s内的位移为40.5m
C. 汽车在第5s内的位移为0.5m D. 汽车在6s 内的平均速度为9m/s
【答案】D
【解析】
【详解】A.由匀变速直线运动推论可知,某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,故刹车后2.5s时的瞬时速度为
由加速度定义可知
汽车加速度大小
设初速度方向为正方向,且初速度,所以汽车在前3s内的位移为
其中
代入以上数据解得
故A正确,不符合题意;
B.汽车刹车时间
故汽车在前5s内的位移为
故B正确,不符合题意;
C.以上分析可知,汽车在第5s内的位移即为刹车4s后到停下来的位移,逆向思维法可得
故C正确,不符合题意;
D.结合以上分析可知,汽车在6s 内的平均速度为
故D错误,符合题意。
故选 D。
2. 2023年山东省荣成市石岛湾高温气冷堆核电站正式投入商运,标志着我国第四代核电技术达到世界领先水平。电站以气体为冷却剂,由热中子引发链式反应,关于该电站的核反应下列说法正确的是( )
A. 核反应方程为
B. 任意大小的铀块都可以发生链式反应
C. 链式反应中镉棒的作用是使快中子变成慢中子
D. 热中子的速度与热运动的速度相当时最适于引发核裂变
【答案】D
【解析】
【详解】A.核电站的链式反应是吸收中子后发生的裂变,而选项A给出的是的衰变方程,与核裂变无关,A错误;
B.链式反应需铀块达到临界体积,否则中子逃逸无法维持反应,B错误;
C.镉棒通过吸收中子控制反应速度,慢化剂(如石墨)负责减速中子,C错误;
D.热中子速度与热运动速度相当时(即慢中子),易被铀核捕获引发裂变,D正确。
故选D。
3. 如图所示,和是绝热汽缸内的两个活塞,他们把汽缸分成甲和乙两部分,两部分中都封有等量的理想气体。是导热的,其热容量可不计,与汽缸壁固连。是绝热的,可在汽缸内无摩擦滑动,但不漏气,其右方为大气,图中为加热用的电炉丝。开始时,系统处于平衡状态,两部分中气体的温度和压强皆相同。现接通电源,缓慢加热一段时间后停止加热,系统又达到新的平衡。则( )
A. 甲、乙中气体的温度有可能不变
B. 甲、乙中气体的压强都增加了
C. 甲、乙中气体的内能的增加量相等
D. 电炉丝放出的总热量等于甲、乙中气体增加内能的总和
【答案】C
【解析】
【详解】本题意在考查考生对理想气体状态方程等所学知识的识记能力和综合应用能力及熟记基础知识是解答此题的关键。
本题考查了判断气体压强、内能如何变化及气体吸热与放热情况分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第二定律即可正瑰解题熟悉热力学第二定律的各种表述
形式。平时要理解并记牢定律的内容是解题的关健。
【解答】A.由热力学第二定律可知,由甲、乙组成的系统在吸收电炉丝传来的热量后,这一总热量必然有一部分用来增加系统的内能,使得甲、乙气体中的温度升高,故A错误;
C.因为甲、乙中封的气体是等量的,且 是导热的是绝热的,所以加热后再次达到新的平衡时,甲、乙中气体的温度一定相同且两部分中都封有等量的理想气体;故C正确;
BD.电炉丝放出的总热量等于甲、乙中气体增加内能的总和再加上活塞可在气缸内无摩擦滑动可对外界做功,因此乙中气体的压强始终等于大气压强,故 BD错误。
故选C。
4. 如图所示,某同学利用电压传感器来研究电感线圈工作时的特点。图甲中三个灯泡完全相同,不考虑温度对灯泡电阻的影响。在闭合开关S的同时开始采集数据,当电路达到稳定状态后断开开关。图乙是由传感器得到的电压随时间变化的图像。不计电源内阻及电感线圈的电阻。下列说法正确的是( )
A. S闭合瞬间,三个灯泡同时发光
B. S闭合后至断开前,流经的电流保持不变
C. S断开后,先闪亮一下再熄灭
D. 图乙中
【答案】D
【解析】
【详解】A.开关S闭合瞬间,由于电感线圈的强烈阻碍作用,灯D3没有电流通过,D3不亮;灯D1、D2与电源串联,灯D1、D2直接变亮,故A错误;
B.开关S闭合瞬间,灯D3没有电流通过,灯D1、D2与电源串联,灯D1、D2的电流相等,通过电感的电流逐渐增大,稳定后灯D2与D3并联再与D1串联,流过灯的电流改变,故B错误;
C.由于稳定后灯D2与D3并联,由于灯泡完全相同,故稳定时通过D2与D3的电流相等,故S断开后,灯逐渐熄灭,故C错误;
D.设电源电动势为E,灯泡电阻为R,S闭合瞬间,灯D1、D2与电源串联,电压传感器所测电压为D2两端电压,有
电路稳定后,流过D3的电流为
开关S断开瞬间,电感线圈能够提供与之前等大电流,故其两端电压为
则
故D正确。
故选D。
5. 图甲为游乐场中的“旋转飞椅”,图乙是飞椅的示意图,主动轮接电动机,主动轮和从动轮利用齿轮传动,从动轮通过转轴与顶端大转盘连接,大转盘上距转轴2R和R的位置分别悬挂长均为L的吊链,吊链下端连接座椅。游客坐在座椅上随着转盘一起转动,经过一段时间后达到稳定状态,此时,游客A、B与竖直方向的夹角分别为、,游客A、B的质量相等。已知紧密咬合的主动轮和从动轮的齿数分别为和。若游客和座椅可看成质点,不计吊链和座椅的重力及一切阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 游客A的转速为
B. 主动轮的转速为
C. A、B两位游客的向心加速度大小之比一定为2:1
D. 由题干条件判断不出、的大小关系
【答案】B
【解析】
【详解】A.对A分析可知
解得,选项A错误;
B.根据主动轮和从动轮边缘线速度相等
而,
对B分析可知
可得主动轮的转速为,选项B正确;
CD.因A、B绕相同的转轴转动,对A分析可得
对B分析可得
可得A、B两位游客的向心加速度大小之比一定为,
由数学知识可知,但可判断,则CD错误。
故选B。
6. 如图所示,正六边形线框边长为,放置在绝缘平面上,线框右侧有一宽度为的匀强磁场区域,、为磁场边界线,,线框以垂直方向的速度匀速向右运动。设线框中感应电流为,磁场对线框的安培力为。以逆时针方向为线框中感应电流的正方向,水平向左为安培力的正方向。线框点进入磁场时开始计时,下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】第一步:判断进磁场过程线框中电流方向
线框进磁场过程,线框中的磁通量向里增大,根据楞次定律可知,线框中感应电流沿逆时针方向。
第二步:按阶段划分线框运动过程
开始计时后,在时刻,线框点到磁场左边界的距离[提示:由选项可知]。当时,线框的有效切割长度
感应电动势
又线框电阻不变,则回路中的感应电流随时间均匀增大,线框所受安培力
方向水平向左,安培力与时间的关系图像是过原点,开口向上的抛物线。
当时,线框的有效切割长度不变,为,感应电动势不变,感应电流不变,为沿逆时针方向,安培力大小不变,为,方向水平向左。
当时,线框的有效切割长度
感应电动势
线框中电流随时间均匀减小,沿逆时针方向,线框所受安培力
方向水平向左,安培力与时间的关系图像是顶点坐标为、开口向上的抛物线。
分析可知,线框出磁场过程的电流时间图线与进磁场过程的电流时间图线关于点中心对称,线框出磁场过程的安培力时间图线与进磁场过程的安培力时间图线关于对称,综上所述。
故选D。
7. 如图所示,两光屏间放有两个偏振片,它们四者平行共轴,现让太阳光沿轴线通过光屏M上的小孔照射到固定不动的偏振片P上,再使偏振片Q绕轴匀速转动一周,则关于光屏N上光的亮度变化情况,下列说法中正确的是( )
A. 光屏N上光的亮度保持不变
B. 光屏N上光的亮度会时亮时暗
C. 光屏N上有两条与偏振片P、Q透振方向对应的亮线
D. 光屏N上只有一条亮线随偏振片转动而转动
【答案】B
【解析】
【详解】A.太阳光经偏振片P成为线偏振光,偏振片Q转动时,其透振方向与P的透振方向夹角变化,通过Q的光强会改变,所以光屏N上光的亮度不是保持不变的,A错误;
B.当Q的透振方向与P平行时,光最亮;垂直时,光最暗。Q转动一周,会出现两次最亮、两次最暗的情况,所以光屏N上光的亮度会时亮时暗,B正确;
C.光沿轴线传播,光屏N上只有一个亮斑,不是两条与偏振片透振方向对应的亮线,C错误;
D.亮斑沿轴线分布,位置固定,不会随偏振片转动而转动,D错误。
故选B。
二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8. 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,P是平衡位置在x=0处的质点,Q是平衡位置在x=15 m处的质点。t=1.5 s时P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是( )
A. 这列波的波长为32 m B. 若该波沿x轴正方向传播,波速为2 m/s
C. 若该波沿x轴负方向传播,周期为3.6 s D. t=1.5 s时,质点Q的速度方向沿y轴正方向
【答案】BC
【解析】
【详解】A.设波函数为
由图可知振幅,时,处 , 处,且处y逐渐递减,代入得
其中
解得,故A错误;
B.波沿正方向传播时,由上下坡法得点时速度向上,第一次回到平衡位置时,相位变化满足
又由周期
波速,故B正确;
C.波沿负方向传播时,点时速度向下,第一次回到平衡位置时,相位变化满足
又由周期,故C正确
D.若波沿正方向,时速度向下,
仍向下运动,速度沿负方向;
若波沿负方向,时速度向上,最高点对应相位,时相位为
已过最高点,速度向下,沿负方向,故D错误;
故选BC。
9. 如图所示A、B、C三个质量均为1kg的小物块(视为质点),用轻绳(足够长)通过轻小滑轮(不考虑半径)对称连接,两个滑轮的水平距离为0.6m。在外力作用下将C物块拉到如图所示位置,此时轻绳与竖直方向夹角。然后撤去外力,不计一切阻力,整个装置处于竖直平面内,重力加速度为g。( )
A. 三个物块运动的过程中整体机械能不守恒
B. 上升过程中C的最大动能为
C. 当C的速度最大时A物体的速度大小恰好等于C物体的速度大小
D. 由静止释放到C物块速度最大的过程中拉力对A物块所做的功为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.以三个物块为研究对象,仅有重力对系统做功,三个物块运动的过程中整体机械能守恒,故A错误;
BC.当C物体加速度为零时,C上升过程中的速度最大,设此时绳子与竖直方向的夹角为,由平衡条件得
解得
设两个滑轮的水平距离为d,C上升的高度为
A、B两物块下降的高度为
设两个滑轮的水平距离为d,此时A、B的速度为、C的速度为,把C的速度沿绳子和垂直绳子分解,得
根据机械能守恒定律得
解得
则C的最大动能为
故B正确,C错误;
D.对A由动能定理得
联立解得
故D正确。
故选BD。
10. 如图,直角三角形位于竖直平面内,沿水平方向,长度为,。空间存在一匀强电场,场强方向与所在平面平行,将一电荷量为且带正电的微粒不计重力与空气阻力从点移动到点,电场力做功为,从点移动至点,电场力做功为。下列说法正确的是( )
A. 电场强度的大小是
B. 将该带电微粒从点无初速度释放,其沿的角平分线所在直线运动
C. 将该带电微粒从点沿抛出,要使其通过点,微粒在点的动能应为
D. 将该带电微粒从点沿抛出,要使其到达时,其位移方向垂直于电场强度方向,微粒在点的动能应为
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.由题意,带正电的微粒从点运动到点电场力做正功,从点运动到点电场力做负功,说明电场强度方向大致斜向右上方,可画电场线如图中蓝线所示:
设电场线与直线的交点为,电场线与间的夹角为,电场强度大小为
则有:
从点运动到点:
从点运动到点:
联立二式,解得,,故A正确,B错误;
C.设微粒质量为,初始速度为,运动时间为。如图所示,对位移进行分解,可分解为沿方向的匀速直线运动和沿方向的匀加速直线运动,则有:
方向:
方向:
联立二式,解得:
则:,故C错误;
D.由题意,设微粒质量初始速度为,运动时间为。如图所示,作垂直于的直线,可对速度沿方向和沿方向分解,则有:
方向:
方向:
联立二式,解得:
则:,故D正确;
故选AD。
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 多用电表是电学实验中常用的电学工具,其内部的部分电路如图所示,则:
(1)将B和C两端点连接红黑表笔可以测电路的__________(填“电压”或“电流”),转换开关S接__________(填“a”或“b”)的量程更大。
(2)用多用电表探究黑箱内的电路,电路由四个阻值均为的相同电阻构成,黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,测得1、2接线柱之间的电阻为,2、3接线柱之间的电阻为,1、3接线柱之间的电阻为。请在虚线框中画出黑箱中电阻连接方式____。
【答案】 ①. 电流 ②. a ③.
【解析】
【详解】(1)[1][2]将B和C两端点连接红黑表笔可以测电路的电流,转换开关S接a时电流计上并联的电阻较小,则量程更大。
(2)[3]根据黑盒子内表现出的外部现象,可判断内部结构如图;
12. 如图所示为研学小组的同学们用圆锥摆验证向心力表达式的实验情景.将一轻细线上端固定在铁架台上,下端悬挂一个质量为m的小球,将画有几个同心圆周的白纸置于悬点下方的水平平台上,调节细线的长度使小球自然下垂静止时恰好位于圆心处.用手带动小球运动使它在放手后恰能在纸面上方沿某个画好的圆周做匀速圆周运动.调节平台的高度,使纸面贴近小球但不接触.
(1)若忽略小球运动中受到的阻力,在具体的计算中可将小球视为质点,重力加速度为g.
①从受力情况看,小球做匀速圆周运动所受的向心力是___(选填选项前的字母).
A.小球所受绳子的拉力
B.小球所受的重力
C.小球所受拉力和重力的合力
② 在某次实验中,小球沿半径为r的圆做匀速圆周运动,用秒表记录了小球运动n圈的总时间t,则小球做此圆周运动的向心力大小Fn=______(用m、n、t、r及相关的常量表示).用刻度尺测得细线上端悬挂点到画有圆周纸面的竖直高度为h,那么对小球进行受力分析可知,小球做此圆周运动所受的合力大小F=_______(用m、h、r及相关的常量表示).
③ 保持n的取值不变,改变h和r进行多次实验,可获取不同时间t.研学小组的同学们想用图像来处理多组实验数据,进而验证小球在做匀速圆周运动过程中,小球所受的合力F与向心力Fn大小相等.为了直观,应合理选择坐标轴的相关变量,使待验证关系是线性关系.为此不同的组员尝试选择了不同变量并预测猜想了如图所示的图像,若小球所受的合力F与向心力Fn大小相等,则这些图像中合理的是_______(选填选项的字母).
(2)考虑到实验的环境、测量条件等实际因素,对于这个实验的操作,下列说法中正确的是________(选填选项前的字母).
A. 相同体积的小球,选择密度大一些的球可以减小空气阻力对实验的影响
B. 相同质量的小球,选择体积小一些的球有利于确定其圆周运动的半径
C. 测量多个周期的总时间再求周期的平均值,有利于减小周期测量的偶然误差
D. 在这个实验中必须测量出小球的质量
(3)上述实验中小球运动起来后撤掉平台,由于实际实验过程中存在空气阻力的影响,所以持续观察会发现小球做圆周运动的半径越来越小.经过足够长时间后,小球会停止在悬点正下方.若小球在运动中每转动一周的时间内半径变化均可忽略,即每一周都可视为匀速圆周运动.请分析说明在小球做上述圆周运动的过程中,随着细绳与竖直方向的夹角不断减小,小球做圆周运动的周期是如何变化的.
__________________________________________.
【答案】 ①. C ②. ③. mgr/h ④. B ⑤. ABC ⑥. 设小球做半径为r的圆周运动的周期为T,此时小球距细线上端固定点的竖直高度为h,根据受力情况和向心力公式有
可解得.因半径变小,绳长不变,h变大,故小球周期变大.
【解析】
【详解】(1)①[1].小球做圆周运动的向心力来自小球所受重力和细线拉力的合力,故选C;
②[2].小球所受的向心力
小球做此圆周运动所受的合力大小
③[3].根据Fn=F可得:
可得
,
则图像B正确;
(2)[4].A. 相同体积的小球,选择密度大一些的球可以减小空气阻力对实验的影响,选项A正确;
B. 相同质量的小球,选择体积小一些的球有利于确定其圆周运动的半径,选项B正确;
C. 测量多个周期的总时间再求周期的平均值,有利于减小周期测量的偶然误差,选项C正确;
D. 由(1)③的分析可知,在这个实验中没必要测量出小球的质量,选项D错误;
(3)[5] .设小球做半径为r的圆周运动的周期为T,此时小球距细线上端固定点的竖直高度为h,根据受力情况和向心力公式有
可解得
因半径变小,绳长不变,h变大,故小球周期变大.
四、计算题:本大题共3小题,共38分。(必须写出详细的解答过程)
13. 如图所示为某种电动绞缆机模型的工作示意图。电源的电动势,内阻,定值电阻,卷绳电动机的额定工作电压为、内部线圈电阻。卷绳电动机固定在平台上,通过不可伸长的轻绳与质量为的小船相连。闭合开关,卷绳电动机以额定电压、恒定输出功率工作,拉动小船靠岸,当轻绳与水平方向的夹角时,小船的速度大小为。已知,求
(1)卷绳电动机的输出功率;
(2)当轻绳与水平方向的夹角为时轻绳拉力的大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据闭合电路欧姆定律有
通过电动机电流为
因为
解联立得
【小问2详解】
沿卷绳方向的速度
因为
联立解得
14. 如图,水平面(纸面)内固定有两足够长、光滑平行金属导轨,间距为l,其左端接有阻值为R的定值电阻。一质量为m的金属杆(长度略大于l)垂直放置在导轨上。在电阻和金属杆间,有两个垂直于纸面向里的匀强磁场,圆形磁场面积为S,磁感应强度大小随时间的变化关系为(k为大于零的常量);矩形磁场磁感应强度大小。从时刻开始,矩形磁场以速度向右匀速运动;时,边恰好到达金属杆处。之后,金属杆跟随磁场向右运动;时,系统达到稳定状态。已知金属杆与导轨始终垂直且接触良好,整个过程金属杆未离开矩形磁场区域,不计金属杆和导轨电阻,磁场运动产生的其他影响可忽略,求:
(1)到时间内,流经电阻R的电荷量;
(2)时刻,加速度的大小;
(3)到时间内与矩形磁场的相对位移大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由电流定义式
欧姆定律
法拉第电磁感应定律
得
累加求和,可知流过电阻R电荷量的绝对值
【小问2详解】
时,由法拉第电磁感应定律
由闭合电路欧姆定律
由牛顿第二定律
联立求解得时刻,的加速度
【小问3详解】
当时,系统达到稳定状态,回路中电流为零,设此时金属杆的速度为,则
求解得
设在到时间内,与矩形磁场的相对位移为
由
得
对金属杆,由动量定理
联立求解得
15. 如图所示,质量为的玩具小车以恒定功率由静止开始从点到达点。已知小车在到达点前已匀速,段长度为,动摩擦因数。随后小车关闭发动机进入段,已知轨道,段水平,与小车之间的动摩擦因数均为,段长度可调,段长度,光滑竖直圆轨道段半径,在最低点处稍微错开,斜面段由特殊材料制成,水平距离,高度可调,小车与段间动摩擦因数随其水平距离的关系如图,与平滑连接。忽略其他阻力,小车可视为质点,重力加速度取。求:
(1)小车在段的运动时间;
(2)若要保证小车能到达竖直圆轨道且运动时不脱轨,求长度的调节范围;
(3)调节长度为 ,若小车能停在斜面上,求斜面高度的范围。
【答案】(1)
(2)或
(3)
【解析】
【小问1详解】
小车匀速运动时牵引力等于滑动摩擦力
由功率公式,得匀速速度
对OA全过程用动能定理
解得
【小问2详解】
情况一:恰好通过圆轨道最高点,最高点重力提供向心力
从A到最高点用动能定理
解得
要能通过最高点,摩擦损耗不能更大,故需满足
情况二:至少要能到达B点,但是不会超过圆心等高位置。从A到圆心等高位置用动能定理有
解得,即若,则小车最大上升高度不超过圆心,会沿轨道返回、不脱轨。
若小车恰能达到B点,由动能定理有
解得,即若,则小车能刚刚进入圆轨道。
综上所述,或。
【小问3详解】
因为,故能通过圆轨道,从A到C由动能定理则有
解得
C冲上斜面后,对任意一小段位移,摩擦力做的功为
将每一段内摩擦力做功求和为
一、设当时,小车恰好不会冲出斜面,在D点速度减为0,由机械能守恒有
解得
检验:此时,故小车能在D点停住。
二、设当时,小车在斜面上某处速度减为0,且恰能停在该处
由机械能守恒有
其中,
所以
又因为,
联立解得,
所以
综上所述,当时,小车能停在斜面上。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025-2026学年度四川省什邡中学高2023级高三下第一次高考模拟考试
物理学科试卷
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
注意事项∶
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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,写在试卷上无效。
3、考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 平直路面上,汽车以18m/s的初速度匀速行驶,从t=0时刻开始刹车做匀变速直线运动, 在第3s内的位移为8m,则下列说法不正确的是( )
A. 汽车在前3s内的位移为36m B. 汽车在前5s内的位移为40.5m
C. 汽车在第5s内的位移为0.5m D. 汽车在6s 内的平均速度为9m/s
2. 2023年山东省荣成市石岛湾高温气冷堆核电站正式投入商运,标志着我国第四代核电技术达到世界领先水平。电站以气体为冷却剂,由热中子引发链式反应,关于该电站的核反应下列说法正确的是( )
A. 核反应方程为
B. 任意大小的铀块都可以发生链式反应
C. 链式反应中镉棒的作用是使快中子变成慢中子
D. 热中子的速度与热运动的速度相当时最适于引发核裂变
3. 如图所示,和是绝热汽缸内的两个活塞,他们把汽缸分成甲和乙两部分,两部分中都封有等量的理想气体。是导热的,其热容量可不计,与汽缸壁固连。是绝热的,可在汽缸内无摩擦滑动,但不漏气,其右方为大气,图中为加热用的电炉丝。开始时,系统处于平衡状态,两部分中气体的温度和压强皆相同。现接通电源,缓慢加热一段时间后停止加热,系统又达到新的平衡。则( )
A. 甲、乙中气体的温度有可能不变
B. 甲、乙中气体的压强都增加了
C. 甲、乙中气体的内能的增加量相等
D. 电炉丝放出的总热量等于甲、乙中气体增加内能的总和
4. 如图所示,某同学利用电压传感器来研究电感线圈工作时的特点。图甲中三个灯泡完全相同,不考虑温度对灯泡电阻的影响。在闭合开关S的同时开始采集数据,当电路达到稳定状态后断开开关。图乙是由传感器得到的电压随时间变化的图像。不计电源内阻及电感线圈的电阻。下列说法正确的是( )
A. S闭合瞬间,三个灯泡同时发光
B. S闭合后至断开前,流经的电流保持不变
C. S断开后,先闪亮一下再熄灭
D. 图乙中
5. 图甲为游乐场中的“旋转飞椅”,图乙是飞椅的示意图,主动轮接电动机,主动轮和从动轮利用齿轮传动,从动轮通过转轴与顶端大转盘连接,大转盘上距转轴2R和R的位置分别悬挂长均为L的吊链,吊链下端连接座椅。游客坐在座椅上随着转盘一起转动,经过一段时间后达到稳定状态,此时,游客A、B与竖直方向的夹角分别为、,游客A、B的质量相等。已知紧密咬合的主动轮和从动轮的齿数分别为和。若游客和座椅可看成质点,不计吊链和座椅的重力及一切阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 游客A的转速为
B. 主动轮的转速为
C. A、B两位游客的向心加速度大小之比一定为2:1
D. 由题干条件判断不出、的大小关系
6. 如图所示,正六边形线框边长为,放置在绝缘平面上,线框右侧有一宽度为的匀强磁场区域,、为磁场边界线,,线框以垂直方向的速度匀速向右运动。设线框中感应电流为,磁场对线框的安培力为。以逆时针方向为线框中感应电流的正方向,水平向左为安培力的正方向。线框点进入磁场时开始计时,下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
7. 如图所示,两光屏间放有两个偏振片,它们四者平行共轴,现让太阳光沿轴线通过光屏M上的小孔照射到固定不动的偏振片P上,再使偏振片Q绕轴匀速转动一周,则关于光屏N上光的亮度变化情况,下列说法中正确的是( )
A. 光屏N上光的亮度保持不变
B. 光屏N上光的亮度会时亮时暗
C. 光屏N上有两条与偏振片P、Q透振方向对应的亮线
D. 光屏N上只有一条亮线随偏振片转动而转动
二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8. 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,P是平衡位置在x=0处的质点,Q是平衡位置在x=15 m处的质点。t=1.5 s时P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是( )
A. 这列波的波长为32 m B. 若该波沿x轴正方向传播,波速为2 m/s
C. 若该波沿x轴负方向传播,周期为3.6 s D. t=1.5 s时,质点Q的速度方向沿y轴正方向
9. 如图所示A、B、C三个质量均为1kg的小物块(视为质点),用轻绳(足够长)通过轻小滑轮(不考虑半径)对称连接,两个滑轮的水平距离为0.6m。在外力作用下将C物块拉到如图所示位置,此时轻绳与竖直方向夹角。然后撤去外力,不计一切阻力,整个装置处于竖直平面内,重力加速度为g。( )
A. 三个物块运动的过程中整体机械能不守恒
B. 上升过程中C的最大动能为
C. 当C的速度最大时A物体的速度大小恰好等于C物体的速度大小
D. 由静止释放到C物块速度最大的过程中拉力对A物块所做的功为
10. 如图,直角三角形位于竖直平面内,沿水平方向,长度为,。空间存在一匀强电场,场强方向与所在平面平行,将一电荷量为且带正电的微粒不计重力与空气阻力从点移动到点,电场力做功为,从点移动至点,电场力做功为。下列说法正确的是( )
A. 电场强度的大小是
B. 将该带电微粒从点无初速度释放,其沿的角平分线所在直线运动
C. 将该带电微粒从点沿抛出,要使其通过点,微粒在点的动能应为
D. 将该带电微粒从点沿抛出,要使其到达时,其位移方向垂直于电场强度方向,微粒在点的动能应为
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 多用电表是电学实验中常用的电学工具,其内部的部分电路如图所示,则:
(1)将B和C两端点连接红黑表笔可以测电路的__________(填“电压”或“电流”),转换开关S接__________(填“a”或“b”)的量程更大。
(2)用多用电表探究黑箱内的电路,电路由四个阻值均为的相同电阻构成,黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,测得1、2接线柱之间的电阻为,2、3接线柱之间的电阻为,1、3接线柱之间的电阻为。请在虚线框中画出黑箱中电阻连接方式____。
12. 如图所示为研学小组的同学们用圆锥摆验证向心力表达式的实验情景.将一轻细线上端固定在铁架台上,下端悬挂一个质量为m的小球,将画有几个同心圆周的白纸置于悬点下方的水平平台上,调节细线的长度使小球自然下垂静止时恰好位于圆心处.用手带动小球运动使它在放手后恰能在纸面上方沿某个画好的圆周做匀速圆周运动.调节平台的高度,使纸面贴近小球但不接触.
(1)若忽略小球运动中受到的阻力,在具体的计算中可将小球视为质点,重力加速度为g.
①从受力情况看,小球做匀速圆周运动所受的向心力是___(选填选项前的字母).
A.小球所受绳子的拉力
B.小球所受的重力
C.小球所受拉力和重力的合力
② 在某次实验中,小球沿半径为r的圆做匀速圆周运动,用秒表记录了小球运动n圈的总时间t,则小球做此圆周运动的向心力大小Fn=______(用m、n、t、r及相关的常量表示).用刻度尺测得细线上端悬挂点到画有圆周纸面的竖直高度为h,那么对小球进行受力分析可知,小球做此圆周运动所受的合力大小F=_______(用m、h、r及相关的常量表示).
③ 保持n的取值不变,改变h和r进行多次实验,可获取不同时间t.研学小组的同学们想用图像来处理多组实验数据,进而验证小球在做匀速圆周运动过程中,小球所受的合力F与向心力Fn大小相等.为了直观,应合理选择坐标轴的相关变量,使待验证关系是线性关系.为此不同的组员尝试选择了不同变量并预测猜想了如图所示的图像,若小球所受的合力F与向心力Fn大小相等,则这些图像中合理的是_______(选填选项的字母).
(2)考虑到实验的环境、测量条件等实际因素,对于这个实验的操作,下列说法中正确的是________(选填选项前的字母).
A. 相同体积的小球,选择密度大一些的球可以减小空气阻力对实验的影响
B. 相同质量的小球,选择体积小一些的球有利于确定其圆周运动的半径
C. 测量多个周期的总时间再求周期的平均值,有利于减小周期测量的偶然误差
D. 在这个实验中必须测量出小球的质量
(3)上述实验中小球运动起来后撤掉平台,由于实际实验过程中存在空气阻力的影响,所以持续观察会发现小球做圆周运动的半径越来越小.经过足够长时间后,小球会停止在悬点正下方.若小球在运动中每转动一周的时间内半径变化均可忽略,即每一周都可视为匀速圆周运动.请分析说明在小球做上述圆周运动的过程中,随着细绳与竖直方向的夹角不断减小,小球做圆周运动的周期是如何变化的.
__________________________________________.
四、计算题:本大题共3小题,共38分。(必须写出详细的解答过程)
13. 如图所示为某种电动绞缆机模型的工作示意图。电源的电动势,内阻,定值电阻,卷绳电动机的额定工作电压为、内部线圈电阻。卷绳电动机固定在平台上,通过不可伸长的轻绳与质量为的小船相连。闭合开关,卷绳电动机以额定电压、恒定输出功率工作,拉动小船靠岸,当轻绳与水平方向的夹角时,小船的速度大小为。已知,求
(1)卷绳电动机的输出功率;
(2)当轻绳与水平方向的夹角为时轻绳拉力的大小。
14. 如图,水平面(纸面)内固定有两足够长、光滑平行金属导轨,间距为l,其左端接有阻值为R的定值电阻。一质量为m的金属杆(长度略大于l)垂直放置在导轨上。在电阻和金属杆间,有两个垂直于纸面向里的匀强磁场,圆形磁场面积为S,磁感应强度大小随时间的变化关系为(k为大于零的常量);矩形磁场磁感应强度大小。从时刻开始,矩形磁场以速度向右匀速运动;时,边恰好到达金属杆处。之后,金属杆跟随磁场向右运动;时,系统达到稳定状态。已知金属杆与导轨始终垂直且接触良好,整个过程金属杆未离开矩形磁场区域,不计金属杆和导轨电阻,磁场运动产生的其他影响可忽略,求:
(1)到时间内,流经电阻R的电荷量;
(2)时刻,加速度的大小;
(3)到时间内与矩形磁场的相对位移大小。
15. 如图所示,质量为的玩具小车以恒定功率由静止开始从点到达点。已知小车在到达点前已匀速,段长度为,动摩擦因数。随后小车关闭发动机进入段,已知轨道,段水平,与小车之间的动摩擦因数均为,段长度可调,段长度,光滑竖直圆轨道段半径,在最低点处稍微错开,斜面段由特殊材料制成,水平距离,高度可调,小车与段间动摩擦因数随其水平距离的关系如图,与平滑连接。忽略其他阻力,小车可视为质点,重力加速度取。求:
(1)小车在段的运动时间;
(2)若要保证小车能到达竖直圆轨道且运动时不脱轨,求长度的调节范围;
(3)调节长度为 ,若小车能停在斜面上,求斜面高度的范围。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。