2026届广东江门市高三下学期高考适应性测试物理试题含答案
展开 这是一份2026届广东江门市高三下学期高考适应性测试物理试题含答案,共16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:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.原子钟依赖于原子中电子的能级跃迁,通过特定频率的微波或激光使电子跃迁到更高的能级。氢原子的能级图如图所示,大量处于n=2能级的氢原子吸收了大量能量为2.55eV的光子,氢原子辐射出光的频率最多有( )
A.3种B.4种C.5种D.6种
2.卫星A和卫星B均绕地球做匀速圆周运动,卫星A的轨道半径大于卫星B的轨道半径。下列说法正确的是( )
A.相同时间内,卫星A与地球中心连线扫过的面积等于卫星B与地球中心连线扫过的面积
B.卫星A的向心加速度小于卫星B的向心加速度
C.卫星A的机械能一定小于卫星B的机械能
D.卫星A的周期小于卫星B的周期
3.2025年8月,世界人形机器人运动会在北京举办。在百米机器人“飞人大战”中,机器人站在同一起跑线上,发令枪响(记为0时刻)后,A、B两机器人沿直线运动,它们的速度v随时间t变化的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.两机器人同时出发
B.0~2s内,A机器人的加速度大小为2 m/s2
C.t=5s时,B机器人刚好追上A机器人
D.2s~5s内,两机器人之间的距离一直在减小
4.如图所示,将带正电的小球甲、乙(均视为点电荷)从水平地面上方相同高度处同时由静止释放。已知小球甲的电荷量和质量均大于小球乙的,不计空气阻力,则两小球从释放到落地的过程中,下列物理量中,小球甲一定大于小球乙的是( )
A.水平位移B.水平方向加速度
C.库仑力做的功D.同一时刻重力的瞬时功率
5.2026年2月11日,梦舟载人飞船系统完成国内首次最大动压逃逸飞行试验。已知动压p的单位为kg⋅m−1⋅s−2。用ρ表示空气密度,v表示飞船相对空气的速度,s表示飞船的横截面积,Ek表示飞船相对于空气运动时的动能,下列关于p的关系式可能正确的是( )
A.p=12ρv2B.p=ρsC.p=EkρD.p=ρsv2
6.如图所示,理想变压器原线圈经阻值r=2 Ω的定值电阻与交流电源相连,交流电源的电压为40 V,原、副线圈的匝数比n1n2=14,当电阻箱R阻值调至32 Ω时,副线圈的输出功率为( )
A.100 WB.200 WC.400 WD.800 W
7.如图所示,在光滑定滑轮正下方某处固定一带电小球A,用一根绝缘轻质细绳绕过定滑轮,将带电小球B和不带电物块连接在一起,将物块放在倾角为30°、以恒定速率顺时针转动的传送带上,传送带上方的细绳与传送带表面平行。初始时,小球B和物块均静止,物块的质量是小球B质量的23,定滑轮的最高点为C点,AB⊥BC且有∠ACB=60°,定滑轮的大小可以忽略。某时刻小球B缓慢漏电,下列说法正确的是( )
A.物块与传送带间的动摩擦因数为33
B.在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前,细绳的拉力逐渐变小
C.在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前,两小球之间的库仑力逐渐变小
D.在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前,物块可能沿传送带向下运动
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,有多项符合题目要求。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.简谐横波a、b在同一介质中分别沿x轴负方向、x轴正方向相向传播,t=0时刻的波形图如图所示,实线波形为横波a的波形,波源位于P点,虚线波形为横波b的波形,波源位于Q点。已知横波a的周期为0.4 s,下列说法正确的有( )
A.横波a的传播速度为2 m/s
B.横波b的传播速度为1 m/s
C.0时刻平衡位置在x=0.2 m处的质点的加速度沿y轴正方向
D.坐标原点处质点的振幅为0
9.向袋装薯片包装袋内充入氮气,既抑制微生物繁殖与氧化反应,又能缓冲运输途中的冲击。袋装薯片中的密封氮气(视为理想气体)从状态a开始经a→b→c→a这一循环回到原状态,该过程中氮气的p−V图像如图所示。已知ab反向延长线过O点,bc平行于p轴,ca平行于V轴,氮气在状态a、b的压强分别为p1、2p1,氮气在状态a的体积为V1。对于袋内氮气,下列说法正确的有( )
A.a→b过程中氮气分子的平均动能保持不变
B.b→c过程中氮气对外界放出的热量等于氮气内能的减少量
C.c→a过程中单位时间内撞击单位面积包装袋的氮气分子个数增加
D.完成a→b→c→a过程,氮气从外界吸收热量
10.完全相同的平行板电容器1、2、3按如图所示的位置放置。开有小孔的负极板固定在等边三角形PQM的三条边上,三个小孔恰好在三条边的中点,三角形区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场。0时刻比荷为k的带正电粒子从PQ边上小孔处垂直于PQ边射入三角形内,依次穿过各个小孔后能回到初始位置。已知三角形的边长为L,电容器的两极板均连接在恒压电源两端且板间距离均为d,不计粒子的重力。下列说法正确的有( )
A.粒子在磁场中运动的速度大小为kBL
B.电容器两板之间的电压至少为kB2L28
C.粒子每次在电容器内运动的时间可能大于8dkBL
D.仅移动正极板来改变电容器的板间距离,粒子仍能回到出发位置
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。考生根据要求作答。
11.某学习小组使用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。用不可伸长的细线悬挂一个质量为m的小球,将光电门置于小球平衡位置,其光线恰好通过小球球心,计时器与光电门相连。将小球拉离平衡位置并记录小球与平衡位置的高度差h,然后由静止释放(运动平面与光电门光线垂直),记录小球经过光电门的挡光时间t。改变h,测量多组数据。已知重力加速度大小为g,忽略阻力。
(1)用20分度的游标卡尺测小球的直径d,如图乙所示,则小球的直径为 mm;
(2)在小球从释放到经过光电门的过程中,小球的动能增加量为 。多次正确实验测出多组数据后,绘制出ℎ−1t2图像,如图丙中实线所示,若该图线的斜率为 ,即可证明小球在运动过程中机械能守恒。(均用题目给定的物理量符号表示)
(3)由于操作错误,某同学每次测量h时测量值都比真实值小Δℎ,Δℎ恒定,则他绘制出的ℎ−1t2图像可能为图丙中的虚线 (填“a”“b”或“c”)。
12.某实验小组想要利用压敏电阻制作压力计,设计了如图甲所示的电路。恒流电源输出的电流恒为50mA,理想电压表的量程可切换为0~3V或0~15V。压敏电阻的阻值RF随压力F变化的图像如图乙所示。
(1)某次实验时电压表接入电路的量程为0~3V,闭合开关后,在压敏电阻上放置某物块后电压表的示数如图丙所示,则电压表的示数为 V,此时压敏电阻受到的压力大小为 N;
(2)为扩大测量范围,该小组决定选用电压表的0~15V量程。将电压表的表盘修改为压力计表盘,压力计的0刻度线应标在此时电压表的 V处,压力测量范围为0~ N,改装后的表盘刻度是 (填“均匀”或“不均匀”)变化的。
13.由某均匀透明介质制成的光学组件,其横截面由直角梯形ABCD和半圆组成,如图所示,CD为半圆的直径,(CD⊥BC,CD⊥AD,E、F分别为AD、AB边上的点。一束单色光平行于AB边从E点射入光学组件,经一次折射后经过F点。已知半圆的半径为R,BC=AE=EF=3R,∠BAD=θ=30°,光在真空中传播的速率为c。求:
(1)光学组件对该单色光的折射率n;
(2)该束单色光从E点到第一次射出光学组件的时间t。
14.如图所示,半径R=0.45 m的光滑半圆轨道AB竖直固定放置,与水平光滑平台在B点平滑连接。质量m=0.18 kg的玩具小车(无动力)以某一水平初速度向右运动,与静止于平台上、质量M=0.54 kg的物块发生碰撞(碰撞时间极短),碰撞后小车经过轨道最高点A时对轨道的压力大小F=1 N,物块从平台飞出后落在水平地面上,落点到平台右侧的水平距离x=2 m,平台到水平地面的高度h=0.8 m。小车、物块均视为质点,取重力加速度大小g=10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)碰撞后瞬间物块的速度大小v;
(2)小车经过轨道上的B点时对轨道的压力大小FN;
(3)小车与物块碰撞过程中损失的机械能ΔE。
15.间距为L的足够长平行光滑导轨固定在绝缘水平面上,导轨左、右两端各连接一个阻值为R的定值电阻,有部分导轨处在垂直于导轨平面向上的有界匀强磁场中,磁感应强度大小为B,磁场的边界线M、N与导轨垂直,M、N间的距离大于L,俯视图如图所示,质量均为m、长度均为L的金属棒a、b垂直导轨放置,用长为L的绝缘轻杆连接,构成工字形框架。现给工字形框架一水平向右、大小为v0的初速度,工字形框架刚好能完全穿过磁场。金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,金属棒a、b接入电路的电阻均为R,不计导轨的电阻。求:
(1)金属棒b刚进入磁场的瞬间,金属棒b两端的电压U;
(2)工字形框架出磁场的过程中,金属棒b中产生的焦耳热Q;
(3)磁场边界M、N间的距离s。
答案解析部分
1.【答案】D
大量处于n=2能级的氢原子吸收了大量能量为2.55eV的光子后,电子从低能级向高能级跃迁,跃迁后电子所处能级的能量为E=E2+2.55eV=−3.40eV+2.55eV=−0.85eV=E4
即电子跃迁到n=4能级,当电子从n=4能级向低能级跃迁时会辐射光子,根据排列组合可以得出辐射出光的频率最多有C42=6种。
故选D。
利用电子吸收光子的能量可以判别电子跃迁到能级n=4,当大量电子从n=4向低能级跃迁时,利用排列组合可以求出辐射光子的种数。
2.【答案】B
A.开普勒第二定律仅适用于同一环绕天体,根据面积公式可知不同环绕天体单位时间Δt扫过的面积为S=12rvΔt=12ωr2Δt,根据万有引力提供向心力可得GMmr2=mω2r,所以角速度的大小为ω=GMr3联立,可得面积S与r成正比,卫星A轨道半径更大,相同时间扫过的面积更大,故A错误;
B.地球对卫星的引力提供向心力,根据牛顿第二定律可得GMmr2=ma,解得向心加速度a=GMr2
轨道半径越大向心加速度越小,卫星A轨道半径大于B,因此A的向心加速度小于B,故B正确;
C.已知卫星的速度和轨道半径,由于不知道两个卫星的质量关系,不能比较动能和重力势能的大小,所以两个卫星的机械能大小没法判断,故C错误;
D.地球对卫星的引力提供向心力,根据牛顿第二定律有GMmr2=m4π2T2r,解得周期T=4π2r3GM
轨道半径越大周期越大,卫星A轨道半径更大,因此A的周期大于B,故D错误。
故选B。
利用引力提供向心力可以比较加速度和周期的大小;由于卫星质量大小未知所以无法比较机械能的大小;利用引力提供向心力可以求出角速度的表达式,结合面积公式可以比较卫星在相同时间内扫过的面积大小。
3.【答案】C
A.根据速度时间图像的初始坐标可知A机器人在t=0时开始运动,而B机器人在t=2s开始运动,故A错误;
B.在速度时间中,图像斜率代表加速度的大小,0~2s内,A机器人的加速度大小为aA=ΔvΔt=2−02−0m/s2=1m/s2,故B错误;
C.在速度时间图像中,根据图线与坐标轴所围面积表示位移可知,t=5s时,根据图像面积可知A机器人的位移大小为xA=12×2×2m+2×(5−2)m=8m,根据图像面积可知B机器人的位移大小为xB=12×4×(4−2)m+4×(5−4)m=8m=xA,即t=5s时,B机器人刚好追上A机器人,故C正确;
D.根据图像坐标可知B机器人在2s刚开始运动时的速度小于A机器人的速度,A在B前方,两机器人之间的距离在增大;3s后B的速度大于A的速度,两机器人之间的距离在减小。所以2s~5s内,两机器人之间的距离先增大后减小,故D错误。
故选C。
利用初始坐标可以得出两个机器人开始运动的时刻;利用图像斜率可以求出加速度的大小;利用图像面积可以求出位移的大小进而判别相遇的时刻;利用速度的比较可以判别两个机器人之间距离的大小变化。
4.【答案】D
A.由于两个小球在水平方向不受外力的作用,根据水平方向的动量守恒可得m甲x甲=m乙x乙,因m甲>m乙,故x甲m乙,故a甲
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