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文檔簡介
陜西省西安市第四十六中學2025屆高考沖刺押題(最后一卷)物理試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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,可視為質點的小球,位于半徑為半圓柱體左端點A的正上方某處,以一定的初速度水平拋出小球,其運動軌跡恰好能與半圓柱體相切于B點.過B點的半圓柱體半徑與水平方向的夾角為,則初速度為:(不計空氣阻力,重力加速度為)()A.
B. C.
D.
2、如圖所示,長為L的輕直棒一端可繞固定軸O轉動,另一端固定一質量為m的小球,小球擱在水平升降臺上,升降平臺以速度v勻速上升,下列說法正確的是(
)A.小球做勻速圓周運動B.當棒與豎直方向的夾角為時,小球的速度為C.棒的角速度逐漸增大D.當棒與豎直方向的夾角為時,棒的角速度為3、下列說法正確的是()A.鈾核裂變的核反應是U→Ba+Kx+2nB.玻爾根據光的波粒二象性,大膽提出假設,認為實物粒子也具有波動性C.原子從低能級向髙能級躍遷,不吸收光子也能實現D.根據愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,光子的能量越大4、利用半導體二極管的單向導電性,可以對交變電流進行整流將交變電流變為直流,一種簡單的整流電路如圖甲所示,ab為交變電流信號輸入端,D為半導體二極管,R為定值電阻。信號輸入后,電阻R兩端輸出的電壓信號如圖乙所示,則關于該輸出信號,下列說法正確的是()A.頻率為100Hz.B.電壓有效值為50VC.一個標有“90V,30μF”的電容器并聯在電阻R兩端,可以正常工作D.若電阻R=100Ω,則1min內R產生的熱量為2.5×104J5、下列關于電磁感應現象的認識,正確的是()A.它最先是由奧斯特通過實驗發現的B.它說明了電能生磁C.它是指變化的磁場產生電流的現象D.它揭示了電流受到安培力的原因6、如圖所示,質量相等的A、B兩個小球懸于同一懸點O,且在O點下方垂直距離h=1m處的同一水平面內做勻速圓周運動,懸線長L1=3m,L2=2m,則A、B兩小球()A.周期之比T1:T2=2:3 B.角速度之比ω1:ω2=3:2C.線速度之比v1:v2=: D.向心加速度之比a1:a2=8:3二、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、如圖所示,一充電后與電源斷開的平行板電容器的兩極板水平放置,板長為L,板間距離為d,距板右端L處有一豎直屏M。一帶電荷量為q、質量為m的質點以初速度v0沿中線射入兩板間,最后垂直打在M上,已知重力加速度為g,下列結論正確的是()A.兩極板間電場強度大小為B.兩極板間電壓為C.整個過程中質點的重力勢能增加D.若僅增大兩極板間距,該質點仍能垂直打在M上8、阿列克謝·帕斯特諾夫發明的俄羅斯方塊經典游戲曾風靡全球,會長自制了如圖所示電阻為R的導線框,將其放在光滑水平面上,邊長為L的正方形區域內有垂直于水平面向下的磁感應強度為B的勻強磁場。已知L>3l,現給金屬框一個向右的速度(未知)使其向右穿過磁場區域,線框穿過磁場后速度為初速度的一半,則下列說法正確的是A.線框進入磁場的過程中感應電流方向沿abcdaB.線框完全進入磁場后速度為初速度的四分之三C.初速度大小為D.線框進入磁場過程中克服安培力做的功是出磁場的過程中克服安培力做功的五分之七9、用頭發屑模擬各種電場的分布情況如甲、乙、丙、丁四幅圖所示,則下列說法中正確的是()A.圖甲一定是正點電荷形成的電場B.圖乙一定是異種電荷形成的電場C.圖丙可能是同種等量電荷形成的電場D.圖丁可能是兩塊金屬板帶同種電荷形成的電場10、如圖所示,半徑為r、電阻為R的單匝圓形線框靜止于絕緣水平面上,以圓形線框的一條直徑為界,其左、右兩側分別存在著方向如圖甲所示的勻強磁場,以垂直紙面向里的磁場為正,兩部分磁場的磁感應強度B隨時間t變化的規律分別如圖乙所示。則0~t0時間內,下列說法正確的是()A.時刻線框中磁通量為零B.線框中電流方向為順時針方向C.線框中的感應電流大小為D.線框受到地面向右的摩擦力為三、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)某同學在用如圖所示實驗裝置測量光的波長的實驗中,已知兩縫間的間距為0.3mm,以某種單色光照射雙縫時,在離雙縫1.2m遠的屏上,用測量頭測量條紋間的寬度:先將測量頭的分劃板中心刻線與某亮紋中心對齊,將該亮紋定為第1條亮紋,此時手輪上的示數如圖甲所示;然后同方向轉動測量頭,使分劃板中心刻線與第6條亮紋中心對齊,此時手輪上的示數如圖乙所示。圖甲讀數為____________mm,圖乙讀數為_________mm。根據以上實驗,測得光的波長是_________m(結果保留2位有效數字)。12.(12分)用如圖所示裝置可驗證機械能守恒定律,輕繩兩端系著質量相等的物體A、B,物體B上放一金屬片C,鐵架臺上固定一金屬圓環,圓環處在物體B的正下方,金屬片C與圓環間的高度差為h,將A、B、C組成的系統由靜止釋放.當物體B穿過圓環時,金屬片C被擱置在圓環上,兩個固定在鐵架臺P1、P2處的光電門,通過電子計時器可測出物體B通過P1、P2這段距離的時間.(1)若測得P1、P2之間的距離為d,物體B通過這段距離的時間為t,則物體B剛穿過圓環后的速度v=________.(2)若物體A、B的質量均用M表示,金屬片C的質量用m表示,重力加速度為g,該實驗中驗證了等式____________成立,即可驗證機械能守恒定律.(3)本實驗中的測量儀器除刻度尺、光電門、電子計時器外,還需要________.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,一豎直放置的氣缸上端開口,氣缸壁內有卡口a和b,a、b間距為h,a距缸底的高度為H;活塞只能在a、b間移動,其下方密封有一定質量的理想氣體。已知活塞質量為m,面積為S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均絕熱,不計他們之間的摩擦。開始時活塞處于靜止狀態,上、下方氣體壓強均為p0,溫度均為T0。現用電熱絲緩慢加熱氣缸中的氣體,直至活塞剛好到達b處。求此時氣缸內氣體的溫度以及在此過程中氣體對外所做的功。重力加速度大小為g。14.(16分)如圖所示,水平放置的導熱氣缸A和B底面積相同,長度分別為2L和L,兩氣缸通過長度為L的絕熱管道連接;厚度不計的絕熱活塞a、b可以無摩擦地移動,a的橫截面積為b的兩倍.開始時A、B內都封閉有壓強為p0、溫度為T0的空氣,活塞a在氣缸A最左端,活塞b在管道最左端.現向右緩慢推動活塞a,當活塞b恰好到管道最右端時,停止推動活塞a并將其固定,接著緩慢加熱氣缸B中的空氣直到活塞b回到初始位置,求(i)活塞a向右移動的距離;(ii)活塞b回到初始位置時氣缸B中空氣的溫度.15.(12分)如圖所示,在水平面上依次放置小物塊A和C以及曲面劈B,其中A與C的質量相等均為m,曲面劈B的質量M=2m,曲面劈B的曲面下端與水平面相切,且曲面劈B足夠高,各接觸面均光滑。現讓小物塊C以水平速度v0向右運動,與A發生碰撞,碰撞后兩個小物塊粘在一起滑上曲面劈B。求:(1)碰撞過程中系統損失的機械能;(2)碰后物塊A與C在曲面劈B上能夠達到的最大高度。
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】
飛行過程中恰好與半圓軌道相切于B點,知速度與水平方向的夾角為30°,設位移與水平方向的夾角為θ,則有因為則豎直位移為所以聯立以上各式解得故選C。2、D【解析】
小球受重力、平臺的彈力和桿的作用力,因為升降平臺以速度v勻速上升,平臺的彈力和桿的作用力變化,即小球受到的合力大小變化,小球做的不是勻速圓周運動,故A錯誤;棒與平臺接觸點的實際運動即合運動方向是垂直于棒指向左上,如圖所示,合速度v實=ωL,沿豎直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,
所以,平臺向上運動,夾角增大,角速度減小,故BC錯誤,D正確.
故選D.【點睛】找合速度是本題的關鍵,應明白實際的速度為合速度.然后分解速度,做平行四邊形,根據三角形求解.此題難度在于合速度難確定,屬于中檔題.3、C【解析】A.鈾核裂變的核反應是,故A錯誤;B、德布羅意根據光的波粒二象性,大膽提出假設,認為實物粒子也具有波動性,故B錯誤;C、受到電子或其他粒子的碰撞,原子也可從低能級向髙能級躍遷,不吸收光子也能實現,故C正確;D、根據愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,根據,波長越大,故能量越小,故D錯誤;故選C。4、B【解析】
A.由圖乙可知,該電壓的周期T=0.02s,故頻率為50Hz故A錯誤;B.由電流的熱效應知,一個周期內電阻產生的熱量其中的故電壓有效值為U有=50V,故B正確;C.電容器兩端的瞬時電壓不應超過標稱電壓90V,而R兩端電壓的瞬時值最大為100V,故電容不能正常工作,故C錯誤;D.電阻R產生的熱量應使用電壓的有效值進行計算,故1min內產生的熱量為故D錯誤。故選B。5、C【解析】
電磁感應現象最先是由法拉第通過實驗發現的,它說明了磁能生電的問題,它是指變化的磁場產生電流的現象,故選項C正確.6、C【解析】
AB.小球做圓周運動所需要的向心力由重力mg和懸線拉力F的合力提供,設懸線與豎直方向的夾角為θ。
對任意一球受力分析,由牛頓第二定律有:
在豎直方向有Fcosθ-mg=0…①在水平方向有…②由①②得分析題意可知,連接兩小球的懸線的懸點距兩小球運動平面的距離為h=Lcosθ,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度則角速度之比ω1:ω2=1:1故AB錯誤;
C.根據合力提供向心力得解得根據幾何關系可知故線速度之比故C正確;
D.向心加速度:a=vω,則向心加速度之比等于線速度之比為故D錯誤。
故選C。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、BD【解析】
AB.據題分析可知,小球在平行金屬板間軌跡應向上偏轉,做類平拋運動,飛出電場后,小球的軌跡向下偏轉,才能最后垂直打在M屏上,前后過程質點的運動軌跡有對稱性,如圖可見兩次偏轉的加速度大小相等,根據牛頓第二定律得:qE-mg=mg得到:由U=Ed可知板間電壓為:故A錯誤,B正確;C.小球在電場中向上偏轉的距離為:y=at2而a==g,t=解得:y=故小球打在屏上的位置與P點的距離為:S=2y=重力勢能的增加量為:EP=mgs=故C錯誤。D.僅增大兩板間的距離,因兩板上電量不變,根據E==而C=,解得:E=可知,板間場強不變,小球在電場中受力情況不變,則運動情況不變,故仍垂直打在屏上,故D正確。故選BD。8、BCD【解析】
A.由右手定則可知,線框進磁場過程電流方向為adcba,故A錯誤;B.將線框分為三部分,其中左右兩部分切割邊長同為2l,中間部分切割邊長為l,由動量定理可得其中由于線框進、出磁場的過程磁通量變化相同,故速度變化兩相同,故故線框完全進入磁場后的速度為故B正確;C.根據線框形狀,進磁場過程中,對線框由動量定理解得故C正確;D.線框進、出磁場的過程中克服安培力做功分別為故,故D正確;故選BCD。9、BC【解析】
A.點電荷的電場都是輻射狀的,所以圖甲模擬的可能是正點電荷形成的電場,也可能是負點電荷形成的電場,A錯誤;B.根據等量異種電荷電場線分布的特點對比可知,圖乙一定是異種電荷形成的電場,B正確;C.根據等量同種電荷電場線的特點對比可知,圖丙可能是同種等量電荷形成的電場,也可能是同種不等量電荷形成的電場,C正確;D.由圖可知,兩個金屬板之間的電場類似于勻強電場,所以圖丁可能是兩塊金屬板帶異種電荷形成的電場,D錯誤。故選BC。10、ACD【解析】
A.時刻,兩部分磁場的磁感應強度大小相等、方向相反,線框中的磁通量為零,A正確。B.根據楞次定律可知,左側的導線框的感應電流是逆時針,而右側的導線框的感應電流也是逆時針,則整個導線框的感應電流方向為逆時針,B錯誤。C.由法拉第電磁感應定律,因磁場的變化,導致導線框內產生感應電動勢,結合題意可知整個導線框產生感應電動勢為左、右兩側電動勢之和,即由閉合電路歐姆定律,得感應電流大小故C正確。D.由左手定則可知,左、右兩側的導線框均受到向左的安培力,則所受地面的摩擦力方向向右、大小與線框所受的安培力大小相等,即故D正確。故選ACD。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、2.335(2.332-2.337)15.375(15.372-15.377)6.5×10-7【解析】
[1]圖甲螺旋測微器固定刻度的讀數是2.0mm可動刻度的讀數是33.5×0.01mm=0.335mm則螺旋測微器的讀數等于2.0mm+0.335mm=2.335mm(2.332-2.337都正確)[2]圖乙螺旋測微器固定刻度的讀數是15.0mm可動刻度的讀數是37.5×0.01mm=0.375mm則螺旋測微器的讀數等于15.0mm+0.375mm=15.375mm(15.372-15.377都正確)[3]相鄰條紋間距為根據雙縫干涉的條紋寬度的公式則這種單色光的波長代入數據解得12、d/t天平【解析】(1)由于A、B兩物體的質量相等,當物體B通過圓環,金屬片C被擱置在圓環上后,A、B系統做勻速直線運動,故物體B剛穿過圓環后的速度.(2)A、B、C系統由初態至
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