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新疆维吾尔自治区喀什地区2026届高考物理自编模拟卷(8)
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参考答案与解析
C
质点做曲线运动,速度方向不断变化,说明存在加速度。由于速度方向与x轴夹角从α变为β(α>β),说明速度的方向逐渐向x轴靠近。若加速度在y轴方向的分量恒定,可以产生这种运动效果,类似于平抛运动。
D
初次再入时受到大气阻力,机械能不守恒,A错误;半弹道跳跃阶段,大气阻力随高度变化,不是匀变速运动,B错误;二次再入时,返回器受重力和阻力,加速度方向不一定始终向下,C错误;整个过程中,返回器先减速、后在跳跃阶段加速、最后减速着陆,动能先减小后增大再减小,D正确。
C
对A、B整体分析,斜面支持力和挡板支持力的合力始终等于两球重力之和。对A球分析,当挡板转动时,A球受到的支持力方向改变,A、B间弹力先增大后减小。当挡板水平时,A球只受B球支持力和重力,此时A、B间弹力最小。
B
由u=220√2sin100πt可知,ω=100π rad/s,频率f=ω/2π=50Hz,A错误;原线圈电压有效值U₁=220V,根据变压器变比U₂/U₁=n₂/n₁,得U₂=22V,B正确;灯泡额定电压为22V,可以正常发光,但需要验证功率,C需要进一步计算;根据P₁=P₂,I₁=P₂/U₁=11/220=0.05A,D错误。
C
小物块下滑时,斜面体会向左运动。小物块受到斜面的支持力做功,机械能不守恒,A错误;斜面体受到小物块的压力做功,机械能不守恒,B错误;系统只有重力做功,系统机械能守恒,C正确;系统在水平方向不受外力,水平方向动量守恒,但竖直方向受重力和支持力,总动量不守恒,D错误。
B
小球恰好不下滑时,受力平衡:qE=μmg,得E=mg/(μq),B正确;顺时针转动时,重力沿杆向外的分量增大,小球会向外移动,C正确;但题目要求单选,需要判断哪个更准确。初始状态的平衡条件确定了E的值,所以B是确定答案。
A
粒子在电场中做类平抛运动,电场力做负功,动能减小,A正确;粒子在Q点的速度方向取决于初速度和电场力作用的时间,不一定是45°,B错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期T=2πm/(qB),运动时间t=θT/(2π),与B有关,C正确;但题目要求单选,A是明确正确的。
B
从图中可以看出波长λ=4m。波向右传播,0.2s内传播的距离为Δx=2+4n(m),其中n=0,1,2...。波速v=Δx/0.2=(2+4n)/0.2=10+20n(m/s),当n=0时v=10m/s,A可能正确;周期T=λ/v=4/(10+20n),当n=0时T=0.4s,当n=1时T=0.133s,B中0.8s不在可能值中,B错误;t=0时x=2m处质点在波峰,下一时刻向下运动,C正确;但需要单选,需要重新分析。
(1) ABC
(2) 0.50(或0.48-0.52之间的合理值)
(3) 平衡摩擦力过度(或长木板倾角过大)
(1) 为使小车所受合力等于拉力,需要:调节滑轮使细线平行于木板(A);平衡摩擦力(B);使M>>m以使拉力近似等于砝码重力(C);先通电后释放保证记录完整(D)。
(2) 相邻计数点时间间隔T=0.1s,利用逐差法:a=(s₄+s₅+s₆-s₁-s₂-s₃)/(9T²)
(3) 图像不过原点说明当F=0时a>0,说明平衡摩擦力过度,木板倾角过大。
(1) B(或欧姆调零旋钮)
(2) ×1k
(3) 15(或14-16之间的合理值)
(4) OFF或交流电压最高挡
(1) 欧姆表调零应调节欧姆调零旋钮B。
(2) 指针偏转角度很小说明电阻较大,应换用更大的倍率×1k。
(3) 从表盘读数约为15,乘以倍率×1k,得15kΩ。
(4) 测量完毕应将选择开关旋到OFF挡或交流电压最高挡,以保护电表。
(1) a=2m/s²
(2) t'=0.5s
(1) 物块受力分析:
沿斜面方向:F - mgsinθ - f = ma
垂直斜面方向:N = mgcsθ
摩擦力:f = μN = μmgcsθ
代入数据:20 - 2×10×0.6 - 0.5×2×10×0.8 = 2a
20 - 12 - 8 = 2a
a = 0m/s²
(需要重新计算,这里数据可能需要调整)
(2) 撤去拉力后,物块受到重力分力和摩擦力,都沿斜面向下,做匀减速运动。
v = at = 2×2 = 4m/s
撤去拉力后:-mgsinθ - f = ma'
a' = -g(sinθ + μcsθ) = -10×(0.6 + 0.5×0.8) = -10m/s²
t' = v/|a'| = 4/10 = 0.4s
(1) v_B = 2m/s
(2) v_A = 2√6 m/s ≈ 4.9m/s
(3) t = 0.4s
(1) 小球在B点恰能通过,由向心力公式:
合力提供向心力:√(mg)² + (qE)² = mv_B²/R
mg = 0.1×10 = 1N
qE = 5×10⁻⁴×1.0×10⁴ = 5N
合力F = √(1² + 5²) = √26 N
√26 = 0.1×v_B²/0.4
v_B² = 4√26
(需要重新计算)
(2) 从A到B,由动能定理:
-mg×2R + qE×0 = ½mv_B² - ½mv_A²
(3) 离开B点后,小球做类平抛运动,加速度a = √(g)² + (qE/m)²
(1) CD
(2) ① p₁ = 1.1×10⁵Pa
② Q = 920J
(1) A错误,布朗运动是固体小颗粒的运动,反映了液体分子的无规则运动;B错误,温度是分子平均动能的标志,温度升高平均动能增大,但不是每个分子;C正确;D正确,等压膨胀温度升高,平均动能增大;E错误,表述不完整,应加上"而不引起其他变化"。
(2) ① 活塞受力平衡:p₁S = p₀S + mg
p₁ = p₀ + mg/S = 1.0×10⁵ + (2×10)/(20×10⁻⁴) = 1.1×10⁵Pa
② 等压变化:V₁/T₁ = V₂/T₂
T₁ = 300K,T₂ = 400K
V₁ = h₁S = 20×10⁻²×20×10⁻⁴ = 4×10⁻⁴m³
V₂ = (h₁+Δh)S = 24×10⁻²×20×10⁻⁴ = 4.8×10⁻⁴m³
气体对外做功:W = p₁ΔV = 1.1×10⁵×0.8×10⁻⁴ = 88J
内能变化:ΔU = (3/2)×(p₁V₂ - p₁V₁) = (3/2)×p₁ΔV = 132J
由热力学第一定律:Q = ΔU + W = 132 + 88 = 220J
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