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文檔簡介
2024-2025學年北京市北方交大附中高三高考物理試題系列模擬卷(5)注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,在同一平面內有①、②、③三根長直導線等間距的水平平行放置,通入的電流強度分別為1A,2A、1A,已知②的電流方向為c→d且受到安培力的合力方向豎直向下,以下判斷中正確的是()A.①的電流方向為a→bB.③的電流方向為f→eC.①受到安培力的合力方向豎直向上D.③受到安培力的合力方向豎直向下2、將一定值電阻分別接到如圖1和圖2所示的兩種交流電源上,在一個周期內該電阻產生的焦耳熱分別為和,則等于()A. B. C. D.3、乒乓球作為我國的國球,是一種大家喜聞樂見的體育運動,它對場地要求低且容易上手。如圖所示,某同學疫情期間在家鍛煉時,對著墻壁練習打乒乓球,球拍每次擊球后,球都從同一位置斜向上飛出,其中有兩次球在不同高度分別垂直撞在豎直墻壁上,不計空氣阻力,則球在這兩次從飛出到撞擊墻壁前()A.飛出時的初速度大小可能相等B.飛出時的初速度豎直分量可能相等C.在空中的時間可能相等D.撞擊墻壁的速度可能相等4、如圖所示,A、B兩球質量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點,B球用輕彈簧系于O′點,O與O′點在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點等高處,使輕繩拉直,彈簧處于自然長度。將兩球分別由靜止開始釋放,達到各自懸點的正下方時,兩球仍處在同一水平面上,則下列說法正確的是()A.兩球到達各自懸點的正下方時,動能相等B.兩球到達各自懸點的正下方時,B球動能較大C.兩球到達各自懸點的正下方時,A球動能較大D.兩球到達各自懸點的正下方時,A球受到向上的拉力較小5、如圖所示,一顆人造衛(wèi)星原來在橢圓軌道1繞地球E運行,在P點變軌后進入軌道2做勻速圓周運動.下列說法正確的是:()A.不論在軌道1還是軌道2運行,衛(wèi)星在P點的速度都相同B.不論在軌道1還是軌道2運行,衛(wèi)星在P點的加速度都相同C.衛(wèi)星在軌道1的任何位置都具有相同加速度D.衛(wèi)星在軌道2的任何位置都具有相同動量(動量P=mv,v為瞬時速度)6、如圖所示,箱子中固定有一根輕彈簧,彈簧上端連著一個重物,重物頂在箱子頂部,且彈簧處于壓縮狀態(tài)。設彈簧的彈力大小為F,重物與箱子頂部的彈力大小為FN。當箱子做豎直上拋運動時()A.F=FN=0 B.F=FN≠0 C.F≠0,F(xiàn)N=0 D.F=0,F(xiàn)N≠0二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、下列說法正確的是()A.常見的金屬是多晶體,具有確定的熔點B.干濕泡濕度計的濕泡和干泡所示的溫度相差越多,表示空氣濕度越大C.把玻璃管的裂口放在火焰上燒熔,尖端會變鈍是因為液體表面張力作用的結果D.脫脂棉脫脂的目的,在于使它從不能被水浸潤變?yōu)榭梢员凰?,以便吸取藥液E.飽和汽的壓強一定大于非飽和汽的壓強8、分子動理論以及固體、液體的性質是熱學的重要內容,下列說法正確的是_____A.物體吸收熱量同時對外做功,內能可能不變B.布朗運動反映了懸浮顆粒中分子運動的無規(guī)則性C.荷葉上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用D.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質具有各向異性的特點E.兩分子間的分子勢能一定隨距離的增大而增大9、如圖(a)所示,在粗糙的水平地面上有兩個大小相同但材質不同的甲、乙物塊。t=0時刻,甲物塊以速度v04m/s向右運動,經(jīng)一段時間后與靜止的乙物塊發(fā)生正碰,碰撞前后兩物塊運動的v—t圖像如圖(b)中實線所示,其中甲物塊碰撞前后的圖線平行,已知甲物塊質量為5kg,乙物塊質量為4kg,則()A.此碰撞過程為彈性碰撞B.碰后瞬間乙物塊速度為2.5m/sC.碰后乙物塊移動的距離為3.75mD.碰后甲、乙兩物塊所受摩擦力之比為6:510、如圖所示,正方形ABCD的四個頂點各固定一個點電荷,所帶電荷量分別為+q、-q、+q、-q,E、F、O分別為AB、BC及AC的中點.下列說法正確的是A.E點電勢低于F點電勢B.F點電勢等于O點電勢C.E點電場強度與F點電場強度相同D.F點電場強度大于O點電場強度三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)圓柱形陶瓷元器件表面均勻鍍有一層導電薄膜,已知導電薄膜電阻率為,為了測量該薄膜厚度,某同學使用銅絲緊繞在元件表面,銅絲繞制成圓形,圓柱體軸線垂直于銅絲圓面,制成電極A、B,如圖甲所示(1)用螺旋測微器測量元件的直徑,測量結果如圖乙所示,其讀數(shù)為_________mm。(2)為了測量元件電阻,某同學首先使用多用電表對元件粗測,元件電阻約為,現(xiàn)需準確測量電阻阻值,可供器材如下A.被測元件(阻值約)B.直流電源(電動勢約,內阻約)C.電流表(量程,內阻約)D.電壓表(量程,內阻)E.電壓表(量程,內阻約)F.定值電阻()G.滑動變阻器()H.滑動變阻器()I.電鍵、導線等①在可供選擇的器材中,已經(jīng)選擇A、B、C、I除此之外,應該選用________(填寫序號)②根據(jù)所選器材,在圖丙方框中畫出實驗電路圖_______③需要測量的物理量________,請用上述物理量表示被測電阻______。(3)為了測量薄膜厚度還需要測量的物理量為__________。(4)若被測元件電阻為,元件直徑為,電阻率為,請結合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。12.(12分)研究電阻值相近的兩個未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用電表、電壓表(內阻約為)、電流表(內阻約為)。(1)用多用電表歐姆擋的“”倍率粗測元件的電阻,示數(shù)如圖(a)所示,其讀數(shù)為_____。若用電壓表與電流表測量元件的電阻,應選用圖(b)或圖(c)中的哪一個電路_____(選填“(b)”或“(c)”)。(2)連接所選電路并閉合開關,滑動變阻器的滑片從左向右滑動,電流表的示數(shù)逐漸______(選填“增大”或“減小”);依次記錄實驗中相應的電流值與電壓值。(3)將元件換成元件,重復上述步驟進行實驗。(4)圖(d)是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出的元件和的圖線,由圖像可知,當元件中的電流增大時其電阻_________(選填“增大”“減小”或“不變”)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖(a)為一除塵裝置的截面圖,塑料平板M、N的長度及它們間距離均為d。大量均勻分布的帶電塵埃以相同的速度v0進人兩板間,速度方向與板平行,每顆塵埃的質量均為m,帶電量均為-q。當兩板間同時存在垂直紙面向外的勻強磁場和垂直板向上的勻強電場時,塵埃恰好勻速穿過兩板;若撤去板間電場,并保持板間磁場不變,貼近N板入射的塵埃將打在M板右邊緣,塵埃恰好全部被平板吸附,即除塵效率為100%;若撤去兩板間電場和磁場,建立如圖(b)所示的平面直角坐標系xOy軸垂直于板并緊靠板右端,x軸與兩板中軸線共線,要把塵埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)處的條狀容器中,需在y軸右側加一垂直于紙面向里的圓形勻強磁場區(qū)域。塵埃顆粒重力、顆粒間作用力及對板間電場磁場的影響均不計,求:(1)兩板間磁場磁感應強度B1的大小(2)若撤去板間磁場,保持板間勻強電場不變,除塵效率為多少(3)y軸右側所加圓形勻強磁場區(qū)域磁感應強度B2大小的取值范圍14.(16分)光滑水平面上有一質量m車=1.0kg的平板小車,車上靜置A、B兩物塊。物塊由輕質彈簧無栓接相連(物塊可看作質點),質量分別為mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距車右端x1(x1>1.5m),B距車左端x2=1.5m,兩物塊與小車上表面的動摩擦因數(shù)均為μ=0.1.車離地面的高度h=0.8m,如圖所示。某時刻,將儲有彈性勢能Ep=4.0J的輕彈簧釋放,使A、B瞬間分離,A、B兩物塊在平板車上水平運動。重力加速度g取10m/s2,求:(1)彈簧釋放瞬間后A、B速度的大??;(2)B物塊從彈簧釋放后至落到地面上所需時間;(3)若物塊A最終并未落地,則平板車的長度至少多長?滑塊在平板車上運動的整個過程中系統(tǒng)產生的熱量多少?15.(12分)如圖所示的直角坐標系xOy,在其第二象限內有垂直紙面向里的勻強磁場和沿y軸負方向的勻強電場。虛線OA位于第一象限,與y軸正半軸的夾角θ=60°,在此角范圍內有垂直紙面向外的勻強磁場;OA與y軸負半軸所夾空間里存在與OA平行的勻強電場,電場強度大小E=10N/C。一比荷q=1×106C/kg的帶電粒子從第二象限內M點以速度v=2.0×103m/s沿x軸正方向射出,M點到x軸距離d=1.0m,粒子在第二象限內做直線運動;粒子進入第一象限后從直線OA上的P點(P點圖中未畫出)離開磁場,且OP=d。不計粒子重力。(1)求第二象限中電場強度和磁感應強度的比值;(2)求第一象限內磁場的磁感應強度大小B;(3)粒子離開磁場后在電場中運動是否通過x軸?如果通過x軸,求其坐標;如果不通過x軸,求粒子到x軸的最小距離。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
AB.因為②的電流方向為c→d且受到安培力的合力方向豎直向下,根據(jù)左手定則可知導線②處的合磁場方向垂直紙面向外,而三根長直導線等間距,故導線①和③在導線②處產生的磁場大小相等,方向均垂直紙面向外,再由安培定則可知①的電流方向為b→a,③的電流方向為e→f,故A錯誤,B錯誤;C.根據(jù)安培定則可知②和③在①處產生的磁場方向垂直紙面向外,而①的電流方向為b→a,根據(jù)左手定則可知①受到安培力的合力方向豎直向上,故C正確;D.根據(jù)安培定則可知②在③處產生的磁場方向垂直紙面向里,①在③處產生的磁場方向垂直紙面向外,根據(jù)電流產生磁場特點可知③處的合磁場方向垂直紙面向里,又因為③的電流方向為e→f,故根據(jù)左手定則可知③受到安培力的合力方向豎直向上,故D錯誤。故選C。2、A【解析】
對于方波(圖1)來說,交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為對于正弦波(圖2)來說,故交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為故故A正確BCD錯誤。故選A。3、A【解析】
C.將乒乓球的運動反向處理,即為平拋運動,由題知,兩次的豎直高度不同,所以兩次運動時間不同,故C錯誤;B.在豎直方向上做自由落體運動,因兩次運動的時間不同,故初速度在豎直方向的分量不同,故B錯誤;D.撞擊墻壁的速度,即可視反向平拋運動的水平初速度,兩次水平射程相等,但兩次運動的時間不同,故兩次撞擊墻壁的速度不同,故D錯誤;A.由上分析,可知豎直速度大的,其水平速度速度就小,所以根據(jù)速度的合成可知,飛出時的初速度大小可能相等,故A正確。故選A。4、C【解析】
ABC.兩個球都是從同一個水平面下降的,到達最低點時還是在同一個水平面上,根據(jù)重力做功的特點可知在整個過程中,AB兩球重力做的功相同,兩球重力勢能減少量相等。B球在下落的過程中彈簧要對球做負功,彈簧的彈性勢能增加,所以B球在最低點的速度要比A的速度小,動能也要比A的小,故AB錯誤,C正確;D.由于在最低點時B的速度小,且兩球質量相同,根據(jù)向心力的公式可知,B球需要的向心力小,所以繩對B的拉力也要比A的小,故D錯誤。故選C。5、B【解析】
從軌道1變軌到軌道2,需要加速逃逸,故A錯誤;根據(jù)公式可得:,故只要到地心距離相同,加速度就相同,衛(wèi)星在橢圓軌道1繞地球E運行,到地心距離變化,運動過程中的加速度在變化,B正確C錯誤;衛(wèi)星在軌道2做勻速圓周運動,運動過程中的速度方向時刻在變,所以動量方向不同,D錯誤.6、B【解析】
剛開始時,對重物受力分析,根據(jù)受力平衡有,,彈簧的彈力大于重力;當箱子做豎直上拋運動時,重物處于完全失重狀態(tài),彈簧仍然處于壓縮狀態(tài),彈簧的彈力F與箱子頂部的彈力FN大小相等,故B正確,ACD錯誤。故選B。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ACD【解析】
A.常見的金屬是多晶體,具有確定的熔點,選項A正確;B.干濕泡濕度計的濕泡和干泡所示的溫度相差越多,說明濕泡的蒸發(fā)非常快,空氣的相對濕度越小,選項B錯誤;C.把玻璃管的裂口放在火焰上燒熔,尖端會變鈍是因為液體表面張力作用的結果,選項C正確;D.脫脂棉脫脂的目的,在于使它從不能被水浸潤變?yōu)榭梢员凰櫍员阄∷幰?,選項D正確;E.飽和汽壓的大小與溫度有關,在溫度不知道的情況下,不能簡單地說飽和汽的壓強一定大于非飽和汽的壓強,故E錯誤。故選ACD。8、ACD【解析】
A.物體吸收熱量同時對外做功,二者相等時,內能不變,故A正確;B.布朗運動反映了液體分子運動的無規(guī)則性,故B錯誤;C.荷葉上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用,故C正確;D.液晶像液體一樣具有流動性,而其光學性質與某些晶體相似具有各向異性,彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質具有各向異性的特點,故D正確;E.分子間的作用力若表現(xiàn)為引力,分子距離增大,分子力做負功,分子勢能增大,若分子力表現(xiàn)為斥力,分子距離增大,分子力做正功,分子勢能減少,故E錯誤;故選ACD。9、BC【解析】
AB.由圖知,碰前瞬間甲物塊的速度為碰后瞬間甲物塊的速度為設乙物塊碰后瞬間的速度為v2,取碰前甲物塊的速度方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律得解得碰撞前后系統(tǒng)動能之差為解得所以此碰撞過程為非彈性碰撞,故A錯誤,B正確;C.設碰后乙物塊經(jīng)過ts時間停止運動。根據(jù)三角形相似法知解得碰后乙物塊移動的距離為故C正確;D.對碰后乙物塊滑行過程,根據(jù)動量定理得解得甲物塊滑行的加速度大小為甲物塊所受摩擦力大小為則有故D錯誤。故選BC。10、BD【解析】A、對A、B位置的兩個電荷而言,E、O在中垂線上,電勢等于無窮遠電勢,為零;對C、D位置的兩個電荷而言,E、O同樣在中垂線上,電勢依然等于無窮遠電勢,為零;根據(jù)代數(shù)合成法則,E、O點的電勢均為零,相等;
同理,對A、D位置的兩個電荷而言,F(xiàn)、O在中垂線上,電勢等于無窮遠電勢,為零;對B、C位置的兩個電荷而言,F(xiàn)、O同樣在中垂線上,電勢依然等于無窮遠電勢,為零;根據(jù)代數(shù)合成法則,F(xiàn)、O點的電勢均為零,相等,故A錯誤,B正確;
C、先考慮O點場強,對A、C位置的電荷而言,O點場強為零;對B、D位置的電荷而言,O點場強同樣為零;故根據(jù)矢量合成法則,O點的場強為零;
再分析E點,對A、B位置的兩個電荷,在E位置場強向下,設為E1;對C、D位置的兩個電荷而言,在E位置場強向上,設為E2;由于E1>E2,故E點的合場強向下,為E1-E2,不為零;
再分析F點,對B、C位置的兩個電荷,在EF置場強向左,大小也為E1;對A、D位置的兩個電荷而言,在F位置場強向右,大小也為E2;由于E1>E2,故E點的合場強向左,為E1-E2,不為零;
故E點場強等于F點場強,但大于O點場強,故C錯誤,D正確.點睛:本題考查電場強度的和電勢的合成,關鍵是分成兩組熟悉的電荷,同時區(qū)分矢量合成和標量合成遵循的法則不同.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.398(0.396~0.399均可給分)DFG(分壓式接法也可以)電流表示數(shù),電壓表示數(shù)(或)電極A、B之間的距離【解析】
(1)[1]螺旋測微器主尺刻度為0,可動刻度為39.8×0.01mm=0.398mm,所以讀數(shù)為0+0.398mm=0.398mm(2)[2]因為直流電源電動勢為6V,電壓表V2量程太大,不能選擇,可將電壓表V1改裝,因此需要DF;滑動變阻器起限流作用,安全下選擇小的,比較方便操作,所以選擇G。[3]該電路設計滑動變阻器阻值比被測阻值大,而且能保證儀器安全,因此滑動變阻器采用限流方式,使用伏安法測量被測電阻,其中電壓表需串聯(lián)一個分壓電阻,總電阻遠大于待測電阻,采用電流表外接。電路如圖:[4]根據(jù)歐姆定律,需要測量電流表示數(shù),電壓表示數(shù);[5]電壓應為電壓表和定值電阻的總電壓,電流應為流過待測電阻的電流,則因為,所以也可表示為(3)[6]根據(jù)電阻定律其中薄膜很薄,展開后可認為是以圓周長為邊,厚度為高的矩形,即所以為了測量薄膜厚度,還需要測量連入電路的電阻長度為電極A、B之間的距離。(4)[7]據(jù)題有因此12、10(b)增大增大【解析】
(1)[1]選擇“”倍率測量讀數(shù)為,則待測電阻值為。(2)[2]元件電阻值約為,根據(jù)可知元件與電流表內阻相近,則電流表采用外接法誤差較小,應選(b)電路。(3)[3]在(b)電路中,滑動變阻器的滑片從左向右滑動,元件兩端電壓增大,則其電流增大則電流表的示數(shù)逐漸增大。(4)[4]根據(jù)歐姆定律變形圖像上的點與原點連線斜率的大小為電阻,由圖像的變化特點知,元件的電阻隨電流的增大而增大。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1);(2);(3)【解析】
(1)貼近N極板射入的塵埃打在M板右邊緣的運動軌跡如圖甲所示,由幾何知識可知,塵埃在磁場中的半徑塵埃在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得解得(2)電場、磁場同時存在時,塵埃做勻速直線運動,由平衡條件得撤去磁場以后粒子在電場力的作用下做平拋運動,假設距離N極板的粒子恰好離開電場,則在水平方向在豎直方向加速度解得所以除塵效率(3)設圓形磁場區(qū)域的半徑為,塵埃顆粒在圓形磁場中做圓周運動的半徑為,要把塵埃全部收集到位于處的條狀容器中,就必須滿足另有如圖乙當圓形磁場區(qū)域過點且與M板的延長線相切時,圓形磁場區(qū)域的半徑最小,磁感應強度最大,則有解得如圖丙當圓形磁場區(qū)域過點且
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