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      湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东六校2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东六校2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共18页。试卷主要包含了位置发射一带电粒子等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、下列核反应方程中,属于重核裂变的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,真空中位于x轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O对称,规定电场强度沿x轴正方向为正,无穷远处电势为0。下列描述x轴上的电场强度E或电势随位置x的变化规律正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、反质子的质量与质子相同,电荷与质子相反。一个反质子从静止经电压U1加速后,从O点沿角平分线进入有匀强磁场(图中未画岀)的正三角形OAC区域,之后恰好从A点射岀。已知反质子质量为m,电量为q,正三角形OAC的边长为L,不计反质子重力,整个装置处于真空中。则( )
      A.匀强磁场磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
      B.保持电压U1不变,增大磁感应强度,反质子可能垂直OA射出
      C.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子从OA中点射岀
      D.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子在磁场中运动时间减为原来的
      4、关于玻尔的原子模型,下列说法正确的是( )
      A.按照玻尔的观点,电子在定态轨道上运行时不向外辐射电磁波
      B.电子只能通过吸收或放出一定频率的光子在轨道间实现跃迁
      C.电子从外层轨道跃迁到内层轨道时,动能增大,原子能量也增大
      D.电子绕着原子核做匀速圆周运动。在外层轨道运动的周期比在内层轨道运动的周期小
      5、一架飞机在高空中由西向东沿水平方向做匀加速直线运动,飞机每隔相同时间自由释放一个物体,共连续释放了6个物体(不计空气阻力)。下图是从地面某时刻观察到的6个空投物体的图像,其中正确的是
      A.B.
      C.D.
      6、下列说法中正确的是
      A.α粒子散射实验发现了质子
      B.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
      C.热核反应的燃料是氢的同位素,裂变反应的燃料是铀
      D.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图所示,将一个细导电硅胶弹性绳圈剪断,在绳圈中通入电流,并将其置于光滑水平面上,该空间存在竖直向下的匀强磁场。已知磁感应强度为,硅胶绳的劲度系数为,通入电流前绳圈周长为,通入顺时针方向的电流稳定后,绳圈周长变为。则下列说法正确的是( )
      A.通电稳定后绳圈中的磁通量大于
      B.段绳圈所受安培力的合力大小为
      C.图中两处的弹力大小均为
      D.题中各量满足关系式
      8、如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点不计重力下列说法正确的是
      A.M带负电荷,N带正电荷
      B.M在b点的动能小于它在a点的动能
      C.N在d点的电势能等于它在e点的电势能
      D.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
      9、如图甲所示,竖直放置的U形导轨上端接一定值电阻R,U形导轨之间的距离为2L,导轨内部存在边长均为L的正方形磁场区域P、Q,磁场方向均垂直导轨平面(纸面)向外。已知区域P中的磁场按图乙所示的规律变化(图中的坐标值均为已知量),磁场区域Q的磁感应强度大小为B0。将长度为2L的金属棒MN垂直导轨并穿越区域Q放置,金属棒恰好处于静止状态。已知金属棒的质量为m、电阻为r,且金属棒与导轨始终接触良好,导轨的电阻可忽略,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.通过定值电阻的电流大小为
      B.0~t1时间内通过定值电阻的电荷量为
      C.定值电阻的阻值为
      D.整个电路的电功率为
      10、图为回旋加速器的示意图,形金属盒半径为,两盒间的狭缝很小,磁感应强度为的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为,加速电压为。处粒子源产生氘核,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。若加速过程中粒子在磁场中运动的周期与高频交流电周期相等,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压增加为原来2倍,则氘核的最大动能变为原来的2倍
      B.若高频交流电的频率增加为原来2倍,则磁感应强度变为原来的2倍
      C.若该加速器对氦核加速,则高频交流电的频率应变为原来的2倍
      D.若该加速器对氦核加速,则氦核的最大动能是氘核最动能的2倍
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9kΩ,R2=14.9kΩ.现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50Ω;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω,又有三个精密定值电阻r1=100Ω,r2=150Ω,r3=200Ω.若保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:
      (1)原表头G满偏电流I=_______,内阻r=_______.
      (2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_____(标识出所选用的相应器材符号)
      (3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:
      电流表A量程0~5mA,内阻未知;
      最大阻值约为100Ω的滑动变阻器;
      电源E(电动势约3V);
      开关S、导线若干.
      由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 ____________,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为____Ω.
      12.(12分)某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下:
      A.待测电阻Rx(约200Ω)
      B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω)
      C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω)
      D.电阻R1=50Ω
      E.电阻R2=200Ω
      F.滑动变阻器R(阻值范围为0~500Ω)
      G.开关,导线若干
      (1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)的测量电路。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计示数I1=0.90mA,此时电路总电流I总=______mA;
      (2)同时测出电动势1.35V后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b),则表笔M为______(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表先进行电阻调零,再测量Rx阻值,灵敏电流计的示数I如图(c),待测电阻Rx的阻值为______Ω。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案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。
      13.(10分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      14.(16分)在实验室内小张站在某高处水平伸出手以6m/s的初速度竖直上抛一玩具球,如图所示从抛出开始计时,玩具球在空中运动0.5s刚好到达最高点,已知手离地面高h为2.5m,球在空气中受到大小恒定的空气阻力g取,求:
      (1)玩具球下降过程中的加速度大小;
      (2)玩具球第一次即将落地前瞬间的速度大小。
      15.(12分)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;
      (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、D
      【解析】
      A是发现质子的反应,属于人工核转变;B属于α衰变;C属于聚变方程;D属于重核裂变方程。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      AB.由点电荷在真空中某点形成的电场强度公式和电场叠加原理可知,沿x轴方向,点,电场强度为负,逐渐变大,A点→O点,电场强度为正,逐渐减小,O点→B点,电场强度为负,逐渐变大,B点,电场强度为正,逐渐减小,故A正确,B错误。
      CD.无穷远处电势为零,根据等量同种正电荷的电场线分布图,分析知,等量同种正电荷电场中的电势不会为负值,且O点处电势大于零,故CD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.电场中加速过程中有
      在磁场中做匀速圆周运动过程有
      根据几何关系可知
      r=L
      可得
      再根据左手定则(注意反质子带负电)可判断磁场方向垂直纸面向外,A错误;
      BCD.根据上述公式推导
      电压变为时,轨道半径变为原来,反质子将从OA中点射出;只要反质子从OA边上射出,根据对称性可知其速度方向都与OA成30°角,转过的圆心角均为60°,所以不会垂直OA射出,运动时间都为
      C正确,BD错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.根据玻尔的原子模型可知,电子在定态轨道上运行时不向外辐射电磁波,A正确;
      B.电子在轨道间跃迁时,可通过吸收或放出一定频率的光子实现,也可通过其他方式实现(如电子间的碰撞),B错误;
      C.电子从外层轨道(高能级)跃迁到内层轨道(低能级)时。动能增大,但原子的能量减小,C错误;
      D.电子绕着原子核做匀速圆周运动,具有“高轨、低速、大周期”的特点。即在外层轨道运动的周期比在内层轨道运动的周期大,D错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      因为物体做平抛运动,而飞机做匀加速直线运动,所以做平抛运动的不同物体的初速度越来越大,在竖直方向上做自由落体运动,所以相等时间间隔内的位移越来越大。
      A.该图与结论相符,选项A正确;
      B.该图与结论不相符,选项B错误;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      6、C
      【解析】
      试题分析:卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而提出了原子核式结构模型,质子的发现是卢瑟福通过α粒子轰击氮核而发现质子,选项A错.波尔理论把原子能级量子化,目的是解释原子辐射的线状谱,但是波尔理论只能很好的解释氢原子的线状谱,在解释氦的原子光谱和其他原子光谱时并不能完全吻合,选项B错.热核反应主要是氘核氚核在高温高压下发生的聚变反应,氘核和氚核都是氢的同位素,裂变主要是铀核裂变,选项C对.中子和质子结合成氘核是聚变反应,该过程释放能量,选项D错.
      考点:原子 原子核
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、ACD
      【解析】
      A.通入顺时针方向电流稳定后,绳圈周长为,由
      可得,面积
      由安培定则可判断出环形电流在环内产生的磁场方向竖直向下,绳圈内磁感应强度大于,由磁通量公式
      可知通电稳定后绳圈中的磁通量大于,故A正确;
      B.段的等效长度为,故段所受安培力
      故B错误;
      C.设题图中两处的弹力大小均为,对半圆弧段,由平衡条件有
      解得,故C正确;
      D.由胡克定律有
      解得,两侧均除以,得
      即,故D正确。
      故选ACD。
      8、ABC
      【解析】
      试题分析:由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A正确.M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理知,动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确.d点和e点在同一等势面上,电势相等,则N在d点的电势能等于在e点的电势能,故C正确.
      D、N从c到d,库仑斥力做正功,故D错误.故选ABC
      考点:带电粒子在电场中的运动
      【名师点睛】本题关键是根据曲线运动的条件判断出静电力的方向,掌握判断动能和电势能变化的方向,一般的解题思路是根据动能定理判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化.
      9、BD
      【解析】
      A.金属棒恰好处于静止状态,有
      解得电流大小
      故A错误;
      B.0~t1时间内通过定值电阻的电荷量
      B项正确;
      C.根据题图乙可知,感应电动势

      联立解得
      故C错误;
      D.整个电路消耗的电功率
      故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则根据

      则最大动能为
      与加速的电压无关,故A错误;
      B.电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等,若高频交流电的频率增加为原来2倍,则T为原来一半,而,则磁感应强度变为原来的2倍。故B正确;
      C.氦核的比荷为,氚核的比荷为,根据可知,若该加速器对氦核加速,则高频交流电的周期应变为原来的倍,频率为原来的.故C错误;
      D.最大动能
      若该加速器对氦核加速,则氦核的最大功能是氘核最大功能的2倍。故D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、1mA 100Ω 750Ω
      【解析】
      (1)由图示电路图可知,电压表量程:
      Ig(rg+R1)=3V
      Ig(rg+R2)=15V
      代入数据解得:Ig=1mA,rg=100Ω;
      (2)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100Ω,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:
      (3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV==3000Ω,根据欧姆定律可知 .
      12、4.50 黑表笔 180
      【解析】
      (1)[1]闭合开关S1、S2,G与R1并联,调节滑动变阻器R,灵敏电流计读数I1=0.90mA,根据并联电路特点,通过R1的电流
      故此时电路总电流
      (2)[2]改装为欧姆表后,表内有电源,根据多用电表“红进黑出”的特点,表笔M应接黑表笔
      [3]根据欧姆表的原理,欧姆调零时,有
      接待测电阻后,读出表的电流为I=0.60mA,电路中的总电流为
      则有
      解得
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案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。
      13、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR
      14、 (1)8m/s2;(2)8m/s
      【解析】
      (1)上升过程
      下降过程
      联立各式
      (2)上升最大高度
      下降过程
      15、 (1) ,;
      (2)①若,;
      ②,
      【解析】
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置
      又有
      圆周运动有
      动能
      解得
      (2)若,轨迹如图甲
      各圆周运动分别有
      ,,
      由几何关系得
      电场中运动有
      又有
      解得
      若,轨迹如图乙,
      各圆周运动分别有

      由几何关系得
      电场中运动有
      解得

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