2026届新疆维吾尔自治区普通高中高三上学期适应性检测分学科第二次模拟考试物理试卷
一、单选题
1.2025年,中国科学院近代物理研究所利用兰州重离子加速器装置进行人工核反应实验,合成新核素镤(),其核反应方程为:。下列说法正确的是( )
A.X表示质子 B.X表示中子
C.X表示电子 D.X表示光子
2.2025年8月9日,捷龙三号遥六运载火箭以一箭十一星的方式成功将11颗卫星送入高度600公里、与赤道平面夹角为50°的近地轨道,这些卫星最终分布在该轨道的不同位置。关于这些卫星,下列说法正确的是( )
A.向心力相同 B.线速度相同
C.周期相同 D.向心加速度相同
3.如图所示,光滑匀质细杆AB倾斜固定在竖直面内,与水平面夹角为60°,A点正上方且与B点等高的O点处固定一光滑定滑轮。一轻质不可伸长的细绳,两端分别连接重物和圆环,且圆环又套在杆上B点处,细绳绕过滑轮将重物悬挂,杆上C点距离O点最近(图中未标出)。现将重物和圆环从图示位置由静止开始释放,圆环沿杆下滑,重物竖直下落,细绳始终绷紧,圆环无法运动到A点处。下列说法正确的是( )
A.整个过程中重物机械能守恒
B.圆环从B点到C点的过程中,其动能增加且等于其重力势能的减少量
C.圆环从B点到C点的过程中,细绳对重物做功为零
D.重物第一次回到初始位置时,圆环速率是重物速率的2倍
4.如图所示,E为电源,内阻不可忽略,电阻R为光敏电阻,其阻值随光照强度增强而减小,A为指示灯,电阻不计;B为灯泡,电阻恒定。灯泡B逐渐变亮时,指示灯A为绿色;灯泡B逐渐变暗时,指示灯A为红色;灯泡B亮度不变时,指示灯A不显色。闭合开关电路稳定后,当光线逐渐变暗时,下列说法正确的是( )
A.电源的效率逐渐降低 B.指示灯A为红色
C.灯泡B逐渐变亮 D.通过电阻R的电流一定增大
5.如图所示,涨水期某河段上、下游水面高度差为0.4m,静止的小鱼突然从下游水面跃出,越过坡面AB恰好无碰撞地落在上游水面上。已知上、下游水面连接的坡面倾角θ为53°,小鱼初速度方向与坡面平行,小鱼质量为500g,可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g取,,。下列说法正确的是( )
A.小鱼跃出水面时的速度大小为3.5m/s
B.小鱼落回上游水面时的速度大小为2.8m/s
C.小鱼出水位置距离B点的距离为0.6m
D.小鱼在空中运动的时间为
6.如图所示,底部中央开孔、三面有绝缘挡板的正三角形(边长为a)区域内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。比荷为k的带电粒子从小孔垂直磁场方向射入磁场内,与挡板发生弹性碰撞后,以最短的时间从小孔穿出磁场。带电粒子的重力忽略不计,碰撞过程中所带电荷量保持不变。下列说法正确的是( )
A.带电粒子一定为正电荷
B.带电粒子的入射速度为
C.带电粒子在磁场中的运动时间为
D.带电粒子做圆周运动的向心加速度大小为
二、多选题
7.如图所示,实线为点电荷电场中的一条电场线(方向未知),虚线为某带电粒子在该电场中运动的轨迹,A、B为轨迹上的两点,电场中A、B两点的电势分别为、。带电粒子经过A、B两点时,电势能分别为、,动能分别为、,不计带电粒子所受的重力。下列组合中可能正确的是( )
A.、 B.、
C.、 D.、
8.光子能量为5eV的光束照射逸出功为2.5eV的金属材料时,材料表面有大量的光电子产生,这些光电子被大量处于不同能级的氢原子吸收,氢原子的能级图如图所示。下列关于此过程的说法正确的是( )
A.光电子的动能都为2.5eV
B.部分处于能级的氢原子吸收一个光电子可以直接跃迁到能级
C.部分处于能级的氢原子可能直接被电离
D.部分处于能级的氢原子可以直接跃迁到能级
9.东风-5C洲际导弹起飞时的质量,假设在发射初期仅受恒定推力F作用,从静止开始沿竖直方向加速,经后速度达到。已知重力加速度,该过程中忽略空气阻力及导弹质量的变化,下列关于此过程的说法正确的是( )
A.导弹动量的变化量大小为
B.推力F的冲量大小为
C.重力做负功的平均功率为
D.推力F做功为
10.如图所示,正三角形ABC边长为a,O点为其几何中心。A、B两点静置电荷量分别为、的点电荷,静电力常量为k。关于O点处的电场,下列说法正确的是( )
A.O点处的电场方向与BC平行向右
B.O点处的电场方向与BC夹锐角斜向右上
C.O点处的电场强度大小为
D.O点处的电场强度大小为
三、实验题
11.如图所示,某实验小组设计如下的实验方案测量电阻。
(1)闭合开关、,调节电阻箱的阻值为,记录下此时电流表的读数为I。
(2)断开开关,调节电阻箱的阻值,使电流表的读数为 ,并记录下此时电阻箱的读数,则待测电阻的阻值为
(3)若电池长期未更换导致内阻增大,则用上述电路测量的的阻值将 (选填“增大”“减小”或“不变”)。
12.滑块和重物均带挂钩且质量均未知,利用一些质量已知的砝码,设计如下实验测量滑块和重物的质量。示意图如图甲所示。
(1)实验中木板倾斜放置的目的是
(2)某次测量中,接通电源,释放重物和滑块,记录如图乙所示纸带,相邻的计数点间还有四个点没有标出,相邻计数点间的距离依次为、、、、、,交流电的频率为f,则记录在C位置时滑块的速度为 ,该过程中滑块的加速度为
(3)在滑块上更换砝码的质量m,多次重复上面的实验,测算每次滑块的加速度a,形成(a,m)数组,绘制出图像,图线的斜率为k,纵截距为b,重力加速度为g,则重物的质量为 ,滑块的质量为 。(均用k、b、g表示)
四、解答题
13.2023年上半年我国新能源汽车出口量位居全球第一,体现了我国在新能源核心技术方面的巨大进步。我国某品牌新能源汽车在平直的公路上匀速行驶测试时,测试技术员发现正前方处有一摩托车正以匀速前进,经过的反应时间,测试技术员立即刹车,从发现摩托车到停止运动这段时间内,新能源汽车的图像如图所示,求:
(1)该新能源汽车在刹车过程中的加速度大小;
(2)请通过计算分析两车是否会相撞,若相撞,求两车相撞的时刻及该过程中小汽车行驶的位移;若不相撞,求两车相距最近距离。
14.利用电子束曝光替代光制作7nm以下芯片的过程可以简化为下述情境:如图所示,电子枪持续发出电子(忽略初速度),经加速电压为的直线加速器后,形成电子流水平向右再经过聚焦装置,此装置使电子流汇聚集中形成极细的电子束,对电子束速度影响忽略不计,然后电子束继续向右进入加速电压为的直线加速器,最后从O点处进入偏转磁场。通过改变磁场的强弱和方向,对电子的轨迹进行精准控制,将电路精准“印”在硅片上,从而实现芯片的制作。某次要在硅片A处刻画电路,A处距O点的水平距离为L、竖直距离为d,磁场方向与纸面垂直,O、A都在纸面内。已知电子的电荷量为e、质量为m,所受重力忽略不计。求:
(1)电子束进入磁场时速度的大小;
(2)磁感应强度的大小。
15.如图所示,平行光滑金属导轨倾斜放置,间距,导轨所在平面与水平面夹角,导轨上端连接电动势不变、内阻的电源。整个空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度,闭合开关,将长度为0.5m、质量、电阻的金属棒轻放在导轨上恰好保持静止。断开开关,取下金属棒,改变磁场方向,不改变磁感应强度的大小,再次闭合开关,将金属棒轻放在导轨上,仍能保持静止,电流仍垂直于磁场方向。重力加速度,所有接触良好,不计其他电阻。求:
(1)电源电动势大小;
(2)改变磁场方向后,导轨对金属棒支持力的大小。
16.如图所示,光滑水平面MN,其左端与竖直固定的光滑斜面用小圆弧平滑连接,其右端与水平传送带相连,且与传送带上表面平齐。传送带以的速率逆时针方向转动,其上表面长。物块A从斜面上高的位置由静止开始下滑,与水平面上静止的物块B发生碰撞,碰撞后物块B滑上传送带。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数,物块A、B均可看作质点且质量相等,物块间碰撞均为弹性正碰,取重力加速度。
(1)求物块B滑上传送带时的速度;
(2)判断物块A能否再返回光滑斜面上,若能,求物块A被反弹后在光滑斜面上上升的高度H。
17.如图所示,半径的光滑圆轨道竖直固定在水平面上。一光滑小球静止在轨道内壁底部,小球获得初速度后,沿内壁做圆周运动,恰好能通过最高点,忽略空气阻力,小球质量,小球可看作质点,重力加速度。
(1)求小球的初速度的大小;
(2)若改变小球初速度为,使其沿轨道内壁做圆周运动,在轨道某处脱离后以最大位移再次落在轨道上,求小球获得初速度前、后瞬间对轨道的压力大小之差。
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C D C A D BC CD ACD AD
11. I 不变
12.(1)平衡摩擦力
(2)
(3)
13.(1);(2)10m
【详解】(1)根据图像可得,刹车过程速度满足
由
新能源汽车的加速度
(2)由(1)可知新能源汽车的初速度,新能源汽车的速度
新能源汽车速度和摩托车速度相等时若没相撞就不会相撞,设开始刹车后经时间二者速度相等,则
此时
由于
因此两车不会相撞,此时两车相距最远
14.(1)
(2)
【详解】(1)电子加速过程中,根据动能定理则有
解得
(2)由左手定则可得磁场方向垂直于纸面向里;由几何关系可知
电子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
联立方程解得
15.(1)
(2)
【详解】(1)对导体棒受力分析,如图所示
由平衡条件可得
由欧姆定律可得
联立解得
(2)安培力大小不变,支持力方向不变,由矢量三角形定则,受力分析如图所示,安培力与水平方向夹角为60°,安培力方向始终与磁场方向垂直,则调整后的磁场方向与竖直方向夹角为60°
则有
代入数据解得
16.(1)
(2)物块A能再返回斜面上;
【详解】(1)物块A滑到光滑斜面底端,根据机械能守恒定律可得
物块A、B碰撞为弹性碰撞,根据动量守恒定律,则有
根据能量守恒定律,则有
联立解得
(2)物块B在传送带上运动时,根据牛顿第二定律可得
解得
物块B在传送带上向右运行的最大距离满足
解得
则物块B会返回光滑水平面与物块A发生碰撞,使物块A返回光滑斜面上,物块B返回光滑水平面的速度为,与物块A发生弹性碰撞后,物块A的速度为,根据能量守恒可得
解得
17.(1)(或)
(2)(或4.1N)
【详解】(1)在轨道最高点有
从轨道最低点到轨道最高点有
联立解得
(2)设分离时,小球位置与圆心O连线与竖直方向夹角为,则有
分离后斜抛最大位移为直径,可得,
解得
从底端到分离点有
获得初速度前有
获得初速度后有
则
由牛顿第三定律可得对轨道压力的大小之差为。