2026届河北省沧州市多校高三下学期高考模拟物理试卷
展开 这是一份2026届河北省沧州市多校高三下学期高考模拟物理试卷,共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28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.如图所示的交变电流的图像,由正弦图像和直线图像组成,此电流通过一个R=2Ω的电阻,则与该电阻并联的交流电压表显示的数值为( )
A.5 VB.6 VC.7 VD.8 V
2.在已知37种碘的同位素中,只有碘127是稳定的,其他都具有放射性,例如碘138原子核可衰变成为氙原子核,并放出一未知粒子X及反微中子ν,其核反应式为∶53138I→54mXe+qpX+ν。已知53138I的质量数为138,所带基本电荷数为53,则m+p+q等于( )
A.136B.137C.138D.139
3.下列对各图的叙述,正确的是( )
A.图甲为一个单摆做受迫振动的振幅A与驱动力频率f的关系曲线,此单摆的固有频率约为0.5Hz
B.图乙为多普勒效应,静止在A处的观察者比静止在B处的观察者接收到的波的频率大
C.图丙为水波衍射图样,增大挡板间的间隙,衍射现象将更明显
D.图丁为LC振荡电路工作中的某一状态,此刻电容器正在放电
4.如图,光滑水平面上,一小球在弹簧弹力作用下做简谐运动,振幅为A。若仅将小球做简谐运动的振幅改为2A,与原来的简谐运动相比,下列说法正确的是( )
A.小球的最大动能变为原来的2倍
B.弹簧的最大弹性势能变为原来的2倍
C.简谐运动的周期变为原来的2倍
D.小球经过平衡位置的速度大小变为原来的2倍
5.某时刻一颗赤道卫星和一颗极地卫星恰好处在地球赤道表面N点的正上方Q点和P点,赤道卫星和极地卫星周期分别为1.5T和T,它们均可视为做匀速圆周运动,不考虑地球自转,地球表面重力加速度为g。根据以上信息。则( )
A.已知图示时刻PQ高度差,可求出地球半径
B.可求出图示时刻PQ高度差
C.经过6T两星第一次同时到N点正上方
D.可以求出两星离地球表面的高度之比
6.右图为半径为R的圆形薄片玻璃工艺品挂件,一条直径上与圆心O相距OS=33R处嵌入一个荧光点光源S(白天吸收阳光后晚上发出可见光),若挂件材质对该光的折射率为n=2,当光源S发光时,其边缘上总有部分圆弧没有光线射出而黑暗。只考虑直接射向圆弧边缘的入射光,下图中标示没有光线射出而黑暗的圆弧位置和长度(粗黑实线表示),最接近事实的图是( )
A.B.
C.D.
7.如图所示,折成90°的光滑细杆ABC固定在竖直面内,AB段水平,用轻杆通过光滑铰链连接的P、Q两个小球分别套在杆的AB段和BC段,开始时小球Q在B点,不计小球的大小,由静止释放两小球,在小球P向左运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球Q重力的功率越来越大
B.轻杆对小球Q先做正功后做负功
C.轻杆对小球P作用力的功率越来越大
D.小球P动能的增量等于小球Q机械能的减少量
二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图是一半径为R的带正电的空心金属球壳,正电荷均匀分布在球壳上,球壳厚度不计。以球心为原点建立O-xyz空间直角坐标系,A、B、C三点的坐标分别为0,R,0、0,0,1.5R、0.5R,0,0。已知均匀带电的球壳在球壳内部产生的电场强度处处为零,在球壳外部产生的电场与一个位于其球心的电荷量相同的点电荷产生的电场相同。下列说法正确的是( )
A.A点的电势大于B点的电势
B.A点的电势等于C点的电势
C.电子在O点的电势能比在其他点的电势能都低
D.A、B、C三点的场强大小关系为EA=EC>EB
9.如图所示,小球由地面竖直向上做匀减速直线运动,加速度大小为10m/s2,向上运动过程中依次通过A、B、C三点,三点距地面的高度分别为2.0m、3.4m、4.4m,若A到B和B到C的时间均为t,小球能达到的最高点距地面的高度为h。下列说法正确的是( )
A.t=0.1sB.t=0.2sC.h=5.2mD.h=5.8m
10.如图所示,质量为m粗细均匀的矩形线框abcd静止在光滑绝缘的水平面上,线框由两种金属材料组成,ad、bc长为L、电阻均为2R,ab、cd长为L0、电阻不计,线框处在方向竖直向下的足够大的匀强磁场B中。一质量也为m的导体棒PQ紧挨ad放置(不接触ad),PQ接入电路电阻为R,t=0时刻,导体棒PQ在垂直于PQ的水平恒力F作用下从静止开始运动,经时间t0恰好运动到矩形线框的中心处,此时撤去力F,最终棒PQ恰好不从线框掉下。已知运动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,棒PQ与矩形线框间的摩擦因数为μ。则下列说法正确的是( )
A.力F可能为1.5μmg
B.撤去力F前,通过ad边的电荷量为BLL08R
C.撤去力F时,线框的速度为Ft0m−μgt0−B2L2L04mR
D.若力F对棒PQ做功为W,则整个过程中棒PQ上产生的电热为W2−F2t028m−μmgL02
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11.某同学用双线摆测当地的重力加速度,装置如图所示.用长为L的不可伸长的细线穿过球上过球心的V型小孔,细线两端固定在水平杆上的A、B两点.球的直径远小于细线长.
(1)使小球在垂直于AB的竖直平面内做小幅度摆动,小球经过最低点时开始计时并记为1,第n次经过最低点时停止计时,总时长为t,则该双线摆的周期T= ;
(2)改变细线的长度,细线的两端分别固定在A、B两点不变,多次重复实验,记录每次细线的长L及相应的周期T,若A、B间距离为d,则等效摆长为 ,为了能直观地看出物理量之间的关系,根据测得的多组L、T,应作出 图像;
A.T2−L B.T2−L2 C.T4−L D.T4−L2
(3)若作出的图像为直线且斜率为k,则可求得当地的重力加速度g= .
12.某实验小组用电桥法测量热敏电阻RT在不同温度时的阻值,设计电路如图甲所示,其中R0是阻值为45Ω的定值电阻;S是用同一材料制成且粗细均匀的半圆形电阻丝,其半径为L,圆心为O;ON是一可绕O点自由转动的金属滑杆(电阻不计);电源的电动势为E=3V,内阻不计,滑杆N端与S接触良好。
(1)实验室提供了以下电表可供选择:
A.电流表A1(内阻约为0.2Ω,量程为3A)
B.电流表A2(内阻约为1.0Ω,量程为0.6A)
C.灵敏电流表G(内阻约为120Ω,量程为0.1mA)
图中的电表应选择 (填选项前面的符号“A”“B”或“C”)。
(2)在测量之前滑动变阻器滑片P应置于 端(填“a”或“b”)。闭合开关S1,将滑动变阻器调到合适位置后,再反复调节滑杆角度位置,使闭合开关S2时“○”中电表的示数为 ,则电桥达成平衡,测得此时滑杆角度为θ(单位为弧度),则RT的阻值为 (用R0、θ和π表示)。
(3)通过在不同温度下测量该热敏电阻的阻值,得到热敏电阻随温度变化的图像如图乙所示,可知该热敏电阻随温度的变化是 (填“线性”或“非线性”)的;在某一环境温度下用该实验装置测出电桥平衡时滑杆角度θ=60°,则此时环境温度为 ℃(结果取整数)。
13.负压病房(如图)是一种用于隔离和控制传染病传播的特殊医疗环境,其目的是通过维持室内空气压强低于外界空气压强,防止病原体从病房扩散到其他区域。一个体积为100m3的负压隔离病房初态处于封闭状态,温度为283K,压强为1.00×105Pa。启用时,需先启动加热设备将病房内的温度升高到较为适宜的300K,空气可视为理想气体,病房密封性良好,不考虑病房的漏气。(结果均保留3位有效数字)
(1)求温度为300K时负压病房内的气压;
(2)病房内的温度升高到较为适宜的300K后,保持此温度不变,打开排气装置向外排出部分气体,使病房内的气压降为0.99×105Pa,求排出的气体质量与原来病房内气体总质量的百分比。
14.如图所示,粗糙水平面上放置一半径为R的四分之一圆柱体,圆柱体只有圆弧表面光滑,其他部分粗糙。光滑轻滑轮C(可视为质点)用轻杆固定在圆心O的正上方,轻质细线一端固定在A点,另一端跨过滑轮连接质量为m=23kg的小球(可视为质点),小球置于四分之一圆柱体圆弧表面上D点,CD=R,且CD与竖直方向成30°角,物块B通过光滑轻质圆环悬挂在细线上静止于P点,AP与竖直方向成60∘角,此时圆柱体恰处于平衡状态。已知A、P、C、D在同一竖直面内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求物块B的质量m1;
(2)若四分之一圆柱体的质量为m2=33kg,求圆柱体与地面之间的动摩擦因数;
(3)若地面与四分之一圆柱体之间的动摩擦因数为0.5,调整细线长度使小球从D处移至E处(CE与圆柱表面相切),整个系统仍然保持静止,求四分之一圆柱体的质量M的最小值(结果可保留根式)。
15.如题图所示,空间分布着水平方向的条形匀强磁场,磁场区域在竖直方向足够长,相邻两磁场区域内磁场的磁感应强度大小均为B、方向相反,各竖直边界上的磁场与其左侧相邻的磁场相同。从左至右,各个磁场区域的宽度依次为d0,d1,d2,d3,…,dn,其大小关系满足:dn=1+n3d0(其中n=0,1,2,3,…)。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以大小为2qBd0m的速度从整个磁场区域的左侧边界水平向右进入磁场,不计粒子重力,忽略边缘效应。求:
(1)该粒子第一次在宽度为d0的第1个磁场区域中运动的时间;
(2)该粒子能够到达的整个磁场区域的最大宽度;
(3)该粒子从整个磁场区域左侧边界离开磁场的位置与刚开始进入磁场的位置的距离。
答案解析部分
1.【答案】B
2.【答案】B
3.【答案】A
4.【答案】D
5.【答案】A
6.【答案】A
7.【答案】D
8.【答案】A,B
9.【答案】B,C
10.【答案】B,D
11.【答案】(1)2tn−1
(2)12L2−d2;D
(3)2π2k
12.【答案】(1)C
(2)b;零;π−θθR0
(3)非线性;40
13.【答案】(1)解:病房内气体发生等容变化,由查理定律可得p0T0=p1T1
解得p1≈1.06×105Pa
(2)解:抽气过程为等温变化,由玻意耳定律可得p2V2=p1V0
解得V2≈107.1m3
需要排出的气体体积为ΔV=V2−V0=7.1m3
排出气体的质量占原来气体质量的百分比为η=ΔVV2×100%
解得排出气体的质量占原来气体质量的百分比为η≈6.63%
14.【答案】(1)解:对小球进行受力分析,如图所示
水平方向F拉sin30−F支sin30=0
竖直方向F拉cs30+F支cs30−mg=0
解得F拉=20N
对圆环进行受力分析,如图所示
竖直方向2F拉cs60°=F1
依题意物块B静止,有F1=m1g
解得物块B质量m1=2kg
(2)解:对小球和四分之一圆柱体整体分析,如图所示
水平方向F拉sin30°−Ff=0
竖直方向m2+mg−F支1−F拉cs30°=0
依题意可知,四分之一圆柱体恰处于平衡状态,即Ff=μF支1
解得μ=312
(3)解:对小球进行受力分析
绳对小球的拉力为F拉2,圆柱体对小球的弹力为F支2,设∠OCE=α,由CD=OD=R,θ=30∘,可得OC=3R
由于CE与圆弧面相切,可得sinα=33,csα=63
则水平方向F拉2sinα−F支2csα=0
竖直方向F拉2csα+F支2sinα−mg=0
得F拉2=202N
对小球和四分之一圆柱体整体分析
地面整体的摩擦力Ff3,对整体的支持力F支3,水平方向F拉2sinα−Ff3=0
竖直方向F支3+F拉2csα−(Mg+mg)=0
整体静止,需满足μF支3≥Ff3
解得M≥226−33kg
则最小质量为226−33kg
15.【答案】(1)解:设该粒子在磁场中运动的半径为R,根据qBv0=mv02R
其中v0=2qBd0m
解得R=2d0
由分析知,该粒子第1次在第1个磁场中运动的轨迹如图所示
由几何关系可得sinθ=d02d0=12
解得θ=30°
因此运动时间t=30°360°⋅2πmqB=πm6qB
(2)解:由分析知,该粒子在整个磁场区域中运动的轨迹如图所示
由圆周运动的对称性可知,该粒子在各磁场区域中运动的水平距离,在d0中Δx0=d0
在d1中Δx1=d1=d0+d03
在d2中Δx2=d2=d03+4d03
在d3中Δx3=d3=4d03+2d03
在d4中Δx4=d4=2d03+5d03
在d5中Δx5=d5=5d03+d0
在d6中Δx6=d6=d0+2d0
由此可知,该粒子最远会到达d6磁场右边界,之后向左运动,因此,该粒子能够到达的整个磁场区域的最大宽度Δx=d0+d1+d2+d3+d4+d5+d6=14d0
(3)解:由(2)和分析可知,该粒子在各磁场区域中沿竖直方向运动的距离(以竖直向上为正方向),在d0中Δy0=2d0−4d02−d02=(2−3)d0
在d1中Δy1=(2−3)d0−2d0−4d02−(13d0)2
在d2中Δy2=−2d0−4d02−(13d0)2+2d0−4d02−(43d0)2
在d3中Δy3=2d0−4d02−(43d0)2−2d0−4d02−(23d0)2
以此类推…可知,当该粒子最远运动到d6磁场右边界时,在竖直方向运动的总距离为Δym=Δy0+Δy1+Δy2+Δy3+Δy4+Δy5+Δy6
即有Δym=2(2−3)d0−22d0−4d02−(13)2d02+22d0−4d02−(43)2d02−22d0−4d02−(23)2d02+22d0−4d02−(53)2d02−22d0−4d02−d02+2d0
解得Δym=2(1+35−25+42−113)d0
由对称性可知,该粒子从整个磁场区域左侧边界离开磁场时,与刚开始进入磁场的位置之间的距离Δy=2Δym=4(1+35−25+42−113)d0
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