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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页安徽省2025届高三物理模拟三一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.如图所示,两细杆间距离相同、与水平地面所成的角相同,夹角为α,小球从装置顶端由静止释放,离开细杆前的运动可视为匀加速直线运动,当两杆的支持力的夹角为2θ时,此时每根杆的支持力大小为(

)

A.mgsinα2cosθ B.m2.如图甲,两等量异种点电荷位于同一竖直线上,在两点电荷连线的中垂线上放置一粗糙水平横杆,有一质量为m,电荷量为+q的圆环(可视为质点)可沿横杆滑动。t=0时刻,圆环自A处以初速度v0向右运动,此后圆环运动的v−t图像如图乙所示,t=0时刻和t2时刻图线斜率相同,t1和t3时刻图线斜率均为0,已知圆环t2时刻运动至O点,继续向右运动至B点停下,且A、B关于两电荷连线中点O对称。若A处场强为EA.圆环与横杆之间的动摩擦因数μ=v024gL B.t1−t2时间内圆环的位移大小为13.如图所示,一轻质弹簧固定在斜面底端,t=0时刻,一物块从斜面顶端由静止释放,直至运动到最低点的过程中,物块的速度v和加速度a随时间t、动能Ek和机械能E随位移x变化的关系图像可能正确的是

A. B.

C. D.4.如图所示,真空中水平直线上的O1、O2两点分别固定正点电荷A、B,点电荷A、B的电荷量之比为9:1,abcd为正方形,且对角线bd与ac相交于O2点,已知点电荷B在a点产生的电场强度大小为E0,a到O1A.b、d两点的电场强度相同 B.电子在d点的电势能大于在c点的电势能

C.a点的电场强度大小为2E0 D.c5.如图所示,长方体的ABCO面为正方形,整个空间存在竖直向上的匀强磁场,现在AB、BC、CD、DA上分别放置四根导体棒,且构成一闭合回路,当回路中通有沿A.CD棒所受的安培力方向垂直纸面向外 B.四根导体棒均受安培力的作用

C.CD棒与DA棒所受的安培力大小相等 6.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,电源的输出电压u=302sin100πtV,定值电阻R1=20Ω,R3=2.5A.电流表示数为2A

B.电压表示数为10V

C.滑片P由b向a缓慢滑动,R3消耗的功率减小

D.滑片P由7.由于大气层的存在,太阳光线在大气中折射,使得太阳“落山”后我们仍然能看见它。某同学为研究这一现象,建立了一个简化模型。将折射率很小的不均匀大气等效成折射率为2的均匀大气,并将大气层的厚度等效为地球半径R。根据此模型,一个住在赤道上的人在太阳“落山”后还能看到太阳的时间是(地球自转时间为24小时,地球上看到的太阳光可以看成平行光)(

)

A.3小时 B.2小时 C.1.5小时 D.1小时8.图为氢原子能级图。现有一群处于n=4激发态的氢原子,用这些氢原子辐射出的光照射逸出功为2.13eV的某金属,已知电子的电荷量为1.6×A.这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子

B.这些氢原子辐射出光子后,电子的总能量保持不变

C.这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应

D.该金属逸出的所有光电子中,初动能的最大值为1.7×二、多选题:本大题共2小题,共8分。9.位于x=0.25m的波源p从t=0时刻开始振动,形成的简谐横波沿x轴正负方向传播,在t=2.0s时波源停止振动,t=2.1s时的部分波形如图所示,其中质点a的平衡位置A.沿x轴正负方向传播的波发生干涉

B.t=0.42s时,波源的位移为正

C.t=2.25s时,质点a沿y轴负方向振动

D.在010.如图甲所示,一高度为H的汽缸直立在水平地面上,汽缸壁和活塞都是绝热的,活塞横截面积为S,在缸的正中间和缸口处有固定卡环,活塞可以在两个卡环之间无摩擦运动。活塞下方封闭有一定质量的理想气体,已知理想气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量,重力加速度为g。开始时封闭气体温度为T0,压强等于外界大气压强p0A.活塞质量为P0S2g

B.从b→c过程,气体对外做功32p0SH

三、实验题:本大题共2小题,共18分。11.一同学做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验,使用了如图1装置。

(1)下列操作正确的有

(填选项字母A.应同时接通电源和释放小车B,长木板上表面必须水平C.释放小车前,小车要靠近打点计时器(2)该同学进行多次实验后,选择了一条打点比较好的纸带,在纸带上每隔四个点选一个计数点,如图2所示,各计数点与O点距离已标出。已知使用的电源频率为50Hz,在打A、B两点之间小车的平均速度大小为

m/s;(3)若打点计时器接入的电源频率f=52Hz,则小车的加速度测量值

真实值(填“大于”、“等于”或“小于”),因此造成的相对误差大小η=

%12.山东省有全国最大的温室智能化育苗蔬菜基地,蔬菜育苗过程对环境要求严格,温室内的空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度以及光照强度等都很重要。其中光照强度简称照度,可以反映光的强弱,光越强,照度越大,照度单位为勒克斯(lx)。蔬菜生长适宜的照度为4000∼25000lx,为了控制照度,科技人员设计了图甲所示的智能光控电路,当照度低于4000lx时,启动照明系统进行补光。

(1)智能光控电路的核心元件是光敏电阻R0,某同学如图乙连接各元件,测量光敏电阻在不同照度时的电阻,则在闭合电路开关前应该把滑动变阻器滑到

(选填“1”或“(2)通过测量得出了电阻随照度变化的规律如图丙所示,由图可判断光敏电阻的阻值R0与照度

反比例函数关系(3)该同学用上述光敏电阻连接成图甲所示的控制电路,其中电源电动势E=9.0V,内阻r=10Ω,定值电阻R1=100Ω,电阻箱R2的阻值调节范围是0(4)该光控装置使用较长时间后电源内阻变大,使得自动控制系统正常工作时的最小照度

4000lx四、计算题:本大题共3小题,共30分。13.如图,容积均为V0、缸壁可导热的A、B两汽缸放置在压强为p0、温度为T0的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A汽缸的顶部通过开口C与外界相通:汽缸内的两活塞将缸内气体分成I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分,其中第II、Ⅲ部分的体积分别为18V(1)将环境温度缓慢升高,求(2)将环境温度缓慢改变至2T0,然后用气泵从开口C向汽缸内缓慢注入气体,求A汽缸中的活塞到达汽缸底部后,B14.如图所示,竖直平面内一质量为m、边长为L、电阻为R的正方形金属线框abcd从某高度由静止下落,穿过具有水平边界、宽度也为L的水平匀强磁场区,cd边进入磁场前,线框已经做匀速运动,已知cd边穿过磁场区的时间为t。上述运动过程中,ab、c(1)线框匀速运动的速度v和匀强磁场磁感应强度(2)c(3)cd边穿过磁场过程中线框中电流强度大小I15.如图,竖直平面内一足够长的光滑倾斜轨道与一长为L2的水平轨道AB通过一小段光滑圆弧平滑连接,水平轨道AB和水平轨道BO(长为L2)在B点与一个半径R=L2的光滑的竖直固定圆弧轨道相切于B点。以水平轨道BO末端O点为坐标原点建立平面直角坐标系xOy,x轴的正方向水平向右,y轴的正方向竖直向下。水平轨道BO右下方有一段弧形轨道PQ,该弧形轨道是曲线x24μ2L2+(y−μL)2μ2L(1)若小球1从倾斜轨道上由静止开始下滑,恰好能经过圆形轨道的最高点,求小球1经过O(2)若小球1从倾斜轨道上不同位置由静止开始下滑,经过O点落在弧形轨道PQ上,请证明小球1每次落在(3)将小球2静置于O点,小球1沿倾斜轨道由静止开始下滑,与小球2发生弹性碰撞(碰撞时间极短),小球1与小球2发生碰撞前的速度为v1,要使两小球碰后均能落在弧形轨道PQ上的同一地点,且小球1运动过程中从未脱离过圆形轨道,求小球1和小球1.【答案】B

2.【答案】D

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】BD10.【答案】AC11.【答案】((2)(3)小于

12.【答案】(1)2;;

(2)不满足;

(313.【答案】解:(1)在升温过程中,B汽缸中活塞缓慢下移,最终到达汽缸底部,此过程为等压变化,各部分气体的压强始终等于P0

对于第Ⅳ部分气体,升温前压强为P0,体积为V0−14V0=34V0

升温之后的体积为V0,设活塞刚到达汽缸底部时的温度为T1,由盖−吕萨克定律VT=C可得:

T034V0=T1V0

解得:T1=43T0

(2)将Ⅱ、Ⅲ中的气体看作一个整体,初始压强为P0,温度为T0,体积为14.【答案】解:(1)由于cd边进入磁场前,线框已经做匀速运动,即F安=mg

且由F安=BIL

I=ER

E=BLv

另外由于cd边穿过磁场区的时间为t,则L=vt

15.【答案】解:(1)设小球1恰好经过圆形轨道最高点时的速度大小为v设小球1经过O点时的速度大小为v0,对小球1从圆形轨道最高点到O点的运动过程,根据动能定理有

联立解得v0=(5−2μ)gL4

(2)小球1离开O点后做平抛运动,设经时间t小球1落在弧形轨道PQ上,

根据运动学规律可知落点的坐标分别为x=v0t

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