内容正文:
青铜峡市第一中学2026届第二学期第四次模拟考试卷
高三物理
满分:100分,时间:75分钟
一、单选题(本题共7小题,每小题4分,共28分)
1. 下列核反应方程,正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.左边总电荷数=11,总质量数=24;右边总电荷数=12+(-2)=10,总质量数=24+0=24,电荷数不守恒,故A错误;
B.左边总质量数=238+1=239,右边总质量数=234+4=238,质量数不守恒,故B错误;
C.左边总电荷数=92+(-1)=91,右边总电荷数=56+36=92,电荷数不守恒;故C错误;
D.左边总电荷数=1+1=2,总质量数=2+3=5;右边总电荷数=2+0=2,总质量数=4+1=5,两类守恒均满足,属于轻核聚变,反应合理,故D正确。
故选D。
2. 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,图乙所示为该波中质点P的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波一定沿x轴正方向传播
B. 该波的波速为40m/s
C. t=0.15s时质点P的速度大于质点Q的速度
D. 经过0.3s后,质点P通过的路程为6m
【答案】C
【解析】
【详解】A.由波形图和质点P的振动图像,不能确定该波的传播方向,故A错误;
B.由甲图知,波长为4m,由乙图知,周期为0.2s,则该波的传播速度为
故B错误;
C.当时质点P振动到平衡位置,此时速度最大,质点Q振动到最大位移处,速度为零,故C正确;
D.因周期为0.2s,则经过0.3s后
质点P通过的路程为
故D错误。
故选C。
3. 为测试人形机器人的稳定性和灵活性,让人形机器人按指令在一条直线上“跑步”,如图(a)所示。人形机器人在一段时间内的位置—时间图像如图(b)所示,设该机器人在内的位移为、速度为内的位移为、速度为,则( )
A.
B.
C.
D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据图像可知,内的位移为
速度为
内的位移为
速度为
所以
故选D。
4. 如图所示,中老铁路国际旅客列车从云南某车站由静止出发,沿水平直轨道逐渐加速到144km/h,在此过程中列车对座椅上的一高中生所做的功最接近( )
A. 4×105J B. 4×104J C. 4×103J D. 4×102J
【答案】B
【解析】
【详解】高中生的质量约为50kg,根据动能定理有
故选B。
5. 为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】该装置的原理是利用电磁阻尼。薄板出现扰动时,穿过薄板表面的磁通量如果发生变化,就会产生感应电流,薄板就会受到安培力作用,安培力总是阻碍导体相对磁场的运动,从而使薄板尽快停下来。
A.薄板上、下、左、右运动时,磁通量都会发生变化,所以都会产生感应电流,所以都会受到安培力作用而很快停下来,故A正确;
B.薄板只有向左运动时,磁通量才会发生变化,才会产生感应电流,进而受到安培力作用而很快停下来,而向上、向下和向右运动时,则不会产生感应电流,故B错误;
C.薄板只有向左运动较大距离时,磁通量才会发生变化,才会产生感应电流,进而受到安培力作用而很快停下来,而向上向下和向右运动时,则不会产生感应电流,故C错误;
D.薄板只有向左、向右运动时,磁通量才会发生变化,才会产生感应电流,进而受到安培力作用而很快停下来,而向上、向下运动时,则不会产生感应电流,故D错误。
故选A。
6. 我国发射的天和核心舱距离地面的高度为h,运动周期为T,绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知引力常量为G,地球半径为R,根据以上信息可知( )
A. 地球的质量 B. 核心舱的质量
C. 核心舱的向心加速度大小 D. 核心舱的线速度大小
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据万有引力提供向心力可得
解得地球质量为,故A正确;
B.核心舱质量在万有引力提供向心力的等式中被约去,无法求解,且选项给出的表达式本身推导错误,故B错误;
C.向心加速度
其中角速度
代入轨道半径得,故C错误;
D.线速度
代入得,故D错误。
故选A。
7. 如图为测量某种玻璃折射率的光路图。某单色光从空气垂直射入顶角为的玻璃棱镜,出射光相对于入射光的偏转角为,该折射率为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】光路图如图所示
则有折射定律可得
故选A。
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分)
8. 有几名同学在一次运算中,得出了某物体位移x的大小与其加速度a、质量m、速度v、作用力F和运动时间t的关系式分别如下,其中可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】BC
【解析】
【详解】A.把各物理量的单位都用国际基本单位表示,则位移x的单位为,故A错误;
B.同理位移x的单位为,故B正确;
C.根据位移计算结果,可知位移x的单位为,故C正确;
D.位移x的单位为,故D错误。
故选BC。
9. 在粒子物理研究中,带电粒子在云室等探测装置中的径迹是非常重要的实验证据。某云室中有垂直于纸面的匀强磁场,从O点发出了两个正电子和一个电子,其轨迹如图中甲、乙、丙所示。已知正电子的质量与电子相同,电荷量与电子大小相等。下列说法正确的是( )
A. 磁场的方向垂直于纸面向里
B. 轨迹甲对应的是电子
C. 轨迹乙对应的粒子速度越来越大
D. 轨迹丙对应的粒子初速度最大
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.由图可知,轨迹甲、丙为正电子轨迹,轨迹乙为电子轨迹,根据左手定则可知,磁场的方向垂直于纸面向里,故A正确,B错误;
CD.根据洛伦兹力提供向心力有
可得
由图可知,轨迹丙的半径最大,轨迹乙的半径越来越小,故轨迹丙对应粒子的初速度最大,轨迹乙对应粒子的速度越来越小,故D正确,C错误。
故选AD。
10. 如图所示,在一固定点电荷形成的电场中,一试探电荷仅在静电力作用下先后经过a、b两点,图中箭头方向表示试探电荷在a、b两点处的受力方向,则( )
A. a点电势一定高于b点电势 B. 试探电荷与场源电荷电性一定相同
C. a点电场强度一定大于b点电场强度 D. 试探电荷的电势能一定先减小后增大
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.根据点电荷电场分布特点和试探电荷受力情况,试探电荷轨迹如图所示,
可知,点电荷位于O点,两电荷带同种电荷,由于电性无法判断,所以点电荷周围电场方向无法判断,a点电势和b点电势高低无法判断,故A错误,B正确;
C.由于a点离点电荷较近,由可知,a点电场强度一定大于b点电场强度,故C正确;
D.由轨迹图可知,电场力方向与运动方向的夹角先为钝角,后为锐角,所以电场力先做负功,后做正功,试探电荷的电势能一定先增大后减小,故D错误;
故选BC。
三、实验题(本题共2小题,共18分)
11. 在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件从左到右依次为光源、M、N、P、Q、遮光筒、毛玻璃、目镜,如图1所示。
(1)为保证实验效果,M、N、P、Q四个光学元件依次为透镜、____、_____、双缝;
(2)转动手轮时,观察到初、末两个视场,符合实际的是图2中的_____(填“甲”或“乙”);
(3)分划板中心刻线与第1条亮纹中心对齐,记下读数;转动手轮,分划板中心刻线与第7条亮纹中心对齐,记下读数。已知图1中的、,双缝间距为d,则波长_______。
【答案】(1) ①. 滤光片 ②. 单缝
(2)甲 (3)
【解析】
【小问1详解】
在"用双缝干涉测量光的波长"实验中,为了得到相干单色光源,光具座从左到右的光学元件顺序为,光源→透镜(汇聚光线,提高入射光亮度)→滤光片(获得单色光)→单缝(获得线光源)→双缝(获得相干光源)→遮光筒→毛玻璃→目镜,因此M、N、P、Q依次为透镜、滤光片、单缝、双缝。
【小问2详解】
转动手轮时,分划板刻度线在视野中移动,因此填甲。
【小问3详解】
已知第1条亮纹读数为,第7条亮纹读数为,则相邻亮纹的间距为
双缝干涉公式为
其中双缝到毛玻璃(屏)的距离,为双缝间距
联立解得波长
12. 某兴趣小组自制了一个四挡位(“”“”“”和“”)的欧姆表。
(1)小聪同学欲测量100Ω左右的电阻,需将选择开关调至________挡位,________调零后,进行测量,如图甲所示,则电阻阻值为________Ω;
(2)该小组讨论后,设计的欧姆表内部结构如图乙所示,已知电源为一节干电池(,r=1Ω),其b端应为电源的________;(选填“正极”或“负极”)
(3)已知电流计的量程为60μA,内阻Rg=1000Ω,经计算可求出4个定值电阻的阻值之和R总,则R总=________Ω。
【答案】(1) ①. ②. 欧姆 ③. 110
(2)负极 (3)1500
【解析】
【小问1详解】
[1][2][3]欧姆表读数指针需指到表盘中央附近,故需选择“”挡位,欧姆调零后,再进行测量,读数为
【小问2详解】
表笔的连接为“红进黑出”,故端应为电源的负极。
【小问3详解】
开关接4时对应最大倍率,该欧姆表表盘中值刻度为15,因此欧姆表总内阻(中值电阻)
满偏总电流
表头满偏电流,因此分流支路(四个定值电阻总电阻)的电流
根据并联电路电压相等
代入数据得
四、解答题(本题共3小题,共36分)
13. 如图所示,竖直固定的注射器1用连接管与水平注射器2相连,注射器1和2的气缸口处各固定一卡环,初始时横截面积为S的活塞1静靠在卡环下方且与卡环无作用力,到气缸底部的距离为L,横截面积为2S的活塞2到气缸底部的距离为2L。已知两注射器内壁均光滑,外界大气压强恒为,活塞1的质量,温度保持不变,装置导热良好,封闭气体可视为理想气体,不计两活塞的厚度以及连接管内气体的体积。现缓慢水平向左推动活塞2,使注射器内气体的压强增大到,重力加速度大小为g,求该过程中:
(1)活塞2向左运动的距离;
(2)从注射器2进入注射器1的气体占注射器2原有气体的质量比。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
对初始时的活塞1,由平衡条件得
解得初始时封闭气体的压强
对两注射器内的封闭气体,由玻意耳定律可得
可得
解得
故
【小问2详解】
对注射器2中气体,由玻意耳定律:
解得
故
解得
14. 小强同学对电磁弹射技术非常感兴趣,于是他动手设计了一个电磁弹射装置,简化模型如图所示。间距为l的水平平行金属导轨左端接有输出电压恒为U的电源和开关S,导轨上放有一个质量为m、电阻为R的导体棒ab,导轨间存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。接通开关S,导体棒由静止开始运动,运动过程中所受阻力与速度大小成正比,比例系数为k,导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨足够长且电阻忽略不计,求:
(1)开关接通瞬间,导体棒的加速度大小;
(2)导体棒速度为v时,回路中的电流大小和方向;
(3)导体棒所能达到的最大速度。
【答案】(1)
(2),由a指向b
(3)
【解析】
【小问1详解】
开关接通瞬间,导体棒处于静止状态,电源和导体棒组成闭合回路,根据欧姆定律得回路中的电流大小为
通电导体棒在磁场中受安培力,大小为
根据牛顿第二定律有
联立解得
【小问2详解】
运动的导体棒切割磁感线,在回路中产生与电源电动势方向相反的感应电动势,大小为
回路中的总电动势为
根据闭合电路欧姆定律,有
联立解得
回路中电流方向由a指向b
【小问3详解】
导体棒速度为v时,回路中电流为,导体棒所受安培力大小为
导体棒在安培力和阻力的作用下做加速运动,根据牛顿第二定律有
联立解得
当,即
导体棒有最大速度,最大速度为
15. 如图所示,光滑水平面上有a、b两个固定弹性挡板,光滑四分之一圆弧体,质量为3m、半径为,静止在两挡板间的水平面上,最低点刚好与水平面相切,此时的左侧面离的距离为。将质量为的小球从圆弧面的最高点由静止释放,当小球第一次与挡板相碰时,圆弧体也刚好第一次与挡板碰撞;不计球的大小,球和圆弧体与挡板的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度为,求:
(1)小球第一次运动到水平面上时的速度大小;
(2)a、b两挡板间的距离;
(3)当小球再次滚上圆弧体且沿圆弧面向上运动到与连线与竖直方向夹角为时,圆弧体的速度大小。
【答案】(1)
(2)4R (3)
【解析】
【小问1详解】
设小球第一次运动到水平面上时的速度大小为,此时圆弧体的速度大小为,根据水平方向动量守恒
根据机械能守恒
解得
【小问2详解】
设小球从圆弧面最高点运动到最低点的过程中,小球沿水平方向运动的距离为,圆弧体运动的距离为,则
水平方向动量守恒,则
即
解得,
设两挡板间的距离为,根据题意有
解得
【小问3详解】
根据对称性可知,当小球刚好要再次滚上圆弧面时,圆弧体到挡板的距离为
此时小球向左运动的速度大小为,圆弧体向右运动的速度大小
当小球沿圆弧面向上运动到与圆心连线与竖直方向夹角为时,圆弧体的速度为,小球速度沿水平方向和竖直方向的分速度大小分别为、,
根据题意
根据能量守恒
根据关联速度有
解得
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青铜峡市第一中学2026届第二学期第四次模拟考试卷
高三物理
满分:100分,时间:75分钟
一、单选题(本题共7小题,每小题4分,共28分)
1. 下列核反应方程,正确的是( )
A. B.
C. D.
2. 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,图乙所示为该波中质点P的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波一定沿x轴正方向传播
B. 该波的波速为40m/s
C. t=0.15s时质点P的速度大于质点Q的速度
D. 经过0.3s后,质点P通过的路程为6m
3. 为测试人形机器人的稳定性和灵活性,让人形机器人按指令在一条直线上“跑步”,如图(a)所示。人形机器人在一段时间内的位置—时间图像如图(b)所示,设该机器人在内的位移为、速度为内的位移为、速度为,则( )
A.
B.
C.
D.
4. 如图所示,中老铁路国际旅客列车从云南某车站由静止出发,沿水平直轨道逐渐加速到144km/h,在此过程中列车对座椅上的一高中生所做的功最接近( )
A. 4×105J B. 4×104J C. 4×103J D. 4×102J
5. 为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )
A. B. C. D.
6. 我国发射的天和核心舱距离地面的高度为h,运动周期为T,绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知引力常量为G,地球半径为R,根据以上信息可知( )
A. 地球的质量 B. 核心舱的质量
C. 核心舱的向心加速度大小 D. 核心舱的线速度大小
7. 如图为测量某种玻璃折射率的光路图。某单色光从空气垂直射入顶角为的玻璃棱镜,出射光相对于入射光的偏转角为,该折射率为( )
A. B. C. D.
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分)
8. 有几名同学在一次运算中,得出了某物体位移x的大小与其加速度a、质量m、速度v、作用力F和运动时间t的关系式分别如下,其中可能正确的是( )
A. B. C. D.
9. 在粒子物理研究中,带电粒子在云室等探测装置中的径迹是非常重要的实验证据。某云室中有垂直于纸面的匀强磁场,从O点发出了两个正电子和一个电子,其轨迹如图中甲、乙、丙所示。已知正电子的质量与电子相同,电荷量与电子大小相等。下列说法正确的是( )
A. 磁场的方向垂直于纸面向里
B. 轨迹甲对应的是电子
C. 轨迹乙对应的粒子速度越来越大
D. 轨迹丙对应的粒子初速度最大
10. 如图所示,在一固定点电荷形成的电场中,一试探电荷仅在静电力作用下先后经过a、b两点,图中箭头方向表示试探电荷在a、b两点处的受力方向,则( )
A. a点电势一定高于b点电势 B. 试探电荷与场源电荷电性一定相同
C. a点电场强度一定大于b点电场强度 D. 试探电荷的电势能一定先减小后增大
三、实验题(本题共2小题,共18分)
11. 在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件从左到右依次为光源、M、N、P、Q、遮光筒、毛玻璃、目镜,如图1所示。
(1)为保证实验效果,M、N、P、Q四个光学元件依次为透镜、____、_____、双缝;
(2)转动手轮时,观察到初、末两个视场,符合实际的是图2中的_____(填“甲”或“乙”);
(3)分划板中心刻线与第1条亮纹中心对齐,记下读数;转动手轮,分划板中心刻线与第7条亮纹中心对齐,记下读数。已知图1中的、,双缝间距为d,则波长_______。
12. 某兴趣小组自制了一个四挡位(“”“”“”和“”)的欧姆表。
(1)小聪同学欲测量100Ω左右的电阻,需将选择开关调至________挡位,________调零后,进行测量,如图甲所示,则电阻阻值为________Ω;
(2)该小组讨论后,设计的欧姆表内部结构如图乙所示,已知电源为一节干电池(,r=1Ω),其b端应为电源的________;(选填“正极”或“负极”)
(3)已知电流计的量程为60μA,内阻Rg=1000Ω,经计算可求出4个定值电阻的阻值之和R总,则R总=________Ω。
四、解答题(本题共3小题,共36分)
13. 如图所示,竖直固定的注射器1用连接管与水平注射器2相连,注射器1和2的气缸口处各固定一卡环,初始时横截面积为S的活塞1静靠在卡环下方且与卡环无作用力,到气缸底部的距离为L,横截面积为2S的活塞2到气缸底部的距离为2L。已知两注射器内壁均光滑,外界大气压强恒为,活塞1的质量,温度保持不变,装置导热良好,封闭气体可视为理想气体,不计两活塞的厚度以及连接管内气体的体积。现缓慢水平向左推动活塞2,使注射器内气体的压强增大到,重力加速度大小为g,求该过程中:
(1)活塞2向左运动的距离;
(2)从注射器2进入注射器1的气体占注射器2原有气体的质量比。
14. 小强同学对电磁弹射技术非常感兴趣,于是他动手设计了一个电磁弹射装置,简化模型如图所示。间距为l的水平平行金属导轨左端接有输出电压恒为U的电源和开关S,导轨上放有一个质量为m、电阻为R的导体棒ab,导轨间存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。接通开关S,导体棒由静止开始运动,运动过程中所受阻力与速度大小成正比,比例系数为k,导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨足够长且电阻忽略不计,求:
(1)开关接通瞬间,导体棒的加速度大小;
(2)导体棒速度为v时,回路中的电流大小和方向;
(3)导体棒所能达到的最大速度。
15. 如图所示,光滑水平面上有a、b两个固定弹性挡板,光滑四分之一圆弧体,质量为3m、半径为,静止在两挡板间的水平面上,最低点刚好与水平面相切,此时的左侧面离的距离为。将质量为的小球从圆弧面的最高点由静止释放,当小球第一次与挡板相碰时,圆弧体也刚好第一次与挡板碰撞;不计球的大小,球和圆弧体与挡板的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度为,求:
(1)小球第一次运动到水平面上时的速度大小;
(2)a、b两挡板间的距离;
(3)当小球再次滚上圆弧体且沿圆弧面向上运动到与连线与竖直方向夹角为时,圆弧体的速度大小。
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