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文檔簡介
四川省遂寧市射洪中學2025屆高考壓軸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、宇宙間存在一些離其它恒星較遠的三星系統。其中有一種三星系統如圖所示,三顆質量均為M的星位于等邊三角形的三個頂點上,任意兩顆星的距離均為R。并繞其中心O做勻速圓周運動。如果忽略其它星體對它們的引力作用,引力常數為G。以下對該三星系統的說法中正確的是()A.每顆星做圓周運動的角速度為B.每顆星做圓周運動的向心加速度與三星的質量無關C.若距離R和每顆星的質量M都變為原來的2倍,則角速度變為原來的2倍D.若距離R和每顆星的質量M都變為原來的2倍,則線速度大小不變2、北斗三號導航衛星系統由三種不同軌道的衛星組成,即24顆MEO衛星(地球中圓軌道衛星,軌道形狀為圓形,軌道半徑在3萬公里與1000公里之間),3顆GEO衛星(地球靜止軌道衛星)和3顆IGSO衛星(傾斜地球同步軌道衛星)。關于MEO衛星,下列說法正確的是()A.比GEO衛星的周期小B.比GEO衛星的線速度小C.比GEO衛星的角速度小D.線速度大于第一宇宙速度3、2019年5月17日,在四川省西昌衛星發射基地成功發射了第45顆北斗導航衛星,該衛星屬于地球靜止軌道衛星(同步衛星)。已知地球的質量為M、半徑為R、地球自轉周期為T、該衛星的質量為m、引力常量為G,關于這顆衛星下列說法正確的是()A.距地面高度為 B.動能為C.加速度為 D.入軌后該衛星應該位于西昌的正上方4、如圖所示,勻強磁場中有一電荷量為q的正離子,由a點沿半圓軌跡運動,當它運動到b點時,突然吸收了附近若干電子,接著沿另一半圓軌跡運動到c點,已知a、b、c在同一直線上,且ac=ab。電子的電荷量為e,質量可忽略不計,則該離子吸收的電子個數為A. B.C. D.5、如圖甲所示為歷史上著名的襄陽炮,因在公元1267-1273年的宋元襄陽之戰中使用而得名,其實質就是一種大型拋石機。它采用杠桿式原理,由一根橫桿和支架構成,橫桿的一端固定重物,另一端放置石袋,發射時用絞車將放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松開,因為重物的牽綴,長臂會猛然翹起,石袋里的巨石就被拋出。將其工作原理簡化為圖乙所示,橫桿的質量不計,將一質量m=10kg,可視為質點的石塊,裝在橫桿長臂與轉軸O點相距L=5m的末端口袋中,在轉軸短臂右端固定一重物M,發射之前先利用外力使石塊靜止在地面上的A點,靜止時長臂與水平面的夾角α=37°,解除外力后石塊被發射,當長臂轉到豎直位置時立即停止運動,石塊被水平拋出,落在水平地面上,石塊落地位置與O點的水平距離s=20m,空氣阻力不計,g取10m/s2。則()A.石塊水平拋出時的初速度為l0m/sB.石塊水平拋出時的初速度為20m/sC.從A點到最高點的過程中,長臂對石塊做的功為2050JD.從A點到最高點的過程中,長臂對石塊做的功為2500J6、如圖所示為六根與水平面平行的導線的橫截面示意圖,導線分布在正六邊形的六個角,導線所通電流方向已在圖中標出。已知每條導線在O點磁感應強度大小為,則正六邊形中心O處磁感應強度的大小和方向()A.大小為零B.大小,方向沿軸負方向C.大小,方向沿軸正方向D.大小,方向沿y軸正方向二、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,一輕繩繞過無摩擦的兩個輕質小定滑輪O1,O2和質量為m的小球連接,另一端與套在光滑直桿上質量也為m的小物塊連接,已知直桿兩端固定,與兩定滑輪在同一豎直平面內,與水平面的夾角,直桿上C點與兩定滑輪均在同一高度,C點到定滑輪O1的距離為L,重力加速度為g,設直桿足夠長,小球運動過程中不會與其他物體相碰.現將小物塊從C點由靜止釋放,當小物塊沿桿下滑距離也為L時(圖中D處),下列說法正確的是A.小物塊剛釋放時輕繩中的張力一定大于mgB.小球下降最大距離為C.小物塊在D處的速度與小球速度大小之比為D.小物塊在D處的速度大小為8、一位同學玩飛鏢游戲,已知飛鏢距圓盤為L,對準圓盤上邊緣的A點水平拋出,初速度為v0,飛鏢拋出的同時,圓盤以垂直圓盤且過盤心O點的水平軸勻速轉動。若飛鏢恰好擊中A點,下列說法正確的是()A.從飛鏢拋出到恰好擊中A點,A點一定轉動到最低點位置 B.從飛鏢拋出到恰好擊中A點的時間為C.圓盤的半徑為 D.圓盤轉動的角速度為(k=1,2,3,…)9、一根不可伸長的輕繩一端拴著質量為m的物塊,另一端繞過滑輪固定在A點,滑輪的另一端通過鉸鏈固定在墻上O點,輕桿OB可繞O點自由轉動,滑輪質量不計,滑輪和鉸鏈均可視為質點,當系統靜止時OB=OA,重力加速度為g,則()A.B.輕繩對滑輪的作用力大小為2mgC.若將A點緩慢上移少許,輕繩對滑輪的作用力變大D.若將A點緩慢上移少許,OB將繞O點順時針轉動10、有一種調壓變壓器的構造如圖所示。線圈AB繞在一個圓環形的鐵芯上,C、D之間加上輸入電壓,轉動滑動觸頭P就可以調節輸出電壓,圖中A為交流電流表,V為交流電壓表,R1、R2為定值電阻,R3為滑動變阻器,C、D兩瑞按正弦交流電源,變壓器可視為理想變壓器,則下列說法正確的是()A.當R3不變,滑動觸頭P順時針轉動時,電流表讀數變小,電壓表讀數變小B.當R3不變,滑動觸頭P逆時針轉動時,電流表讀數變小,電壓表讀數變小C.當P不動,滑動變阻器滑動觸頭向上滑動時,電流表讀數變小,電壓表讀數變大D.當P不動,滑動變阻器滑動觸頭向上滑動時,電流表讀數變大,電壓表讀數變大三、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,已經選擇A、B、C、I除此之外,應該選用________(填寫序號)②根據所選器材,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)一小燈泡上標有“3.8V,1.14W”的字樣,現用伏安法研究這個小燈泡的伏安特性曲線,實驗室有如下器材可供選用:A.電壓表V1(0~3V,內阻RV1約為5k)B.電壓表V2(0~15V,內阻RV2約為25k)C.電流表A1(量程為200mA,內阻RA1為10)D.電流表A2(量程為600mA,內阻RA2約為4)E.定值電阻R0(10)F.滑動變阻器R(0~9,1A)G.電源E(6V,內阻約為1)H.單刀開關一個、導線若干(1)要求測量盡量準確,且測量范圍盡可能大,并能測量小燈泡的額定電流,實驗中應選用的兩個電表分別是_____、____(填對應器材前的字母序號);(2)請利用(1)問中選擇的電表,在甲圖所示的虛線框里把實驗電路圖補充完整(要求在圖中需標明所選器材的字母代號);(3)實驗測得該小燈泡伏安特性曲線如圖乙所示。如果用兩節干電池組成的電源E1(電動勢3V,內阻1)和滑動變阻器R1(0~19),將該小燈泡連接成如圖丙所示的電路。閉合開關S,調節滑動變阻器R1的滑片,則流過小燈泡的最小電流為____A。(結果保留2位小數)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)如圖所示,兩根平行的導電軌道M、N水平放置,相距為L。其末端放置一個與導軌垂直接觸的質量為m的導體棒。導體棒距離地面的高度為h,且處在豎直方向的勻強磁場中,磁感應強度為B。當導軌中突然通以一個強電流脈沖時,導體棒向右拋出。導體棒運動過程中始終與地面水平,其水平射程為x。求:(1)導體棒拋出時速度的大小;(2)開關閉合瞬間流經電路的電荷量。14.(16分)如圖所示,質量為m1=1kg的滑道靜止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半徑為R=0.3m的四分之一圓弧,圓弧底部與滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一個輕彈簧.滑道CD部分粗糙,長為L=0.1m,動摩擦因數μ=0.10,其他部分均光滑.現讓質量為m1=1kg的物塊(可視為質點)自A點由靜止釋放,取g=10m/s1.求:(1)物塊到達最低點時的速度大小;(1)在整個運動過程中,彈簧具有的最大彈性勢能;(3)物塊最終停止的位置.15.(12分)如圖所示,水平地面上有一長L=2m、質量M=1kg的長板,其右端上方有一固定擋板。質量m=2kg的小滑塊從長板的左端以v0=6m/s的初速度向右運動,同時長板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右勻速運動,滑塊與擋板相碰后速度為0,長板繼續勻速運動,直到長板與滑塊分離。己知長板與地面間的動摩擦因數μ1=0.4,滑塊與長板間動摩擦因數μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑塊從長板的左端運動至擋板處的過程,長板的位移x;(2)滑塊碰到擋板前,水平拉力大小F;(3)滑塊從長板的左端運動至與長板分離的過程,系統因摩擦產生的熱量Q。
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、D【解析】
A.任意星之間所受萬有引力為則任意一星所受合力為星運動的軌道半徑萬有引力提供向心力解得A錯誤;B.萬有引力提供向心力解得則每顆星做圓周運動的向心加速度與三星的質量有關,B錯誤;C.根據題意可知C錯誤;D.根據線速度與角速度的關系可知變化前線速度為變化后為D正確。故選D。2、A【解析】
A.萬有引力提供向心力解得MEO衛星軌道半徑比GEO軌道半徑小,所以MEO衛星周期小,A正確;B.萬有引力提供向心力解得MEO衛星軌道半徑比GEO軌道半徑小,所以MEO衛星線速度大,B錯誤;C.萬有引力提供向心力解得MEO衛星軌道半徑比GEO軌道半徑小,所以MEO衛星角速度大,C錯誤;D.第一宇宙速度是衛星的最大環繞速度,環繞半徑為地球半徑,MEO衛星軌道半徑大于地球半徑,線速度大小比于第一宇宙速度小,D錯誤。故選A。3、A【解析】
A.萬有引力提供向心力解得同步衛星的軌道半徑則距離地球表面高度為,A正確;B.萬有引力提供向心力動能B錯誤;C.萬有引力提供向心力解得加速度為C錯誤;D.同步衛星在赤道上空,西昌不在赤道,入軌后該衛星不可能位于西昌的正上方,D錯誤。故選A。4、D【解析】
正離子由a到b的過程,軌跡半徑,根據牛頓第二定律:,正離子在b點吸收n個電子,因電子質量不計,所以正離子的速度不變,電荷量變為q-ne,正離子從b到c的過程中,軌跡半徑r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:n=A.。故A不符合題意。B.。故B不符合題意。C.。故C不符合題意。D.。故D符合題意。5、C【解析】
AB.石塊被拋出后做平拋運動,豎直高度為可得水平方向勻速直線運動可得平拋的初速度為故AB錯誤;CD.石塊從A點到最高點的過程,由動能定理解得長臂對石塊做的功為故C正確,D錯誤。故選C。6、D【解析】
根據磁場的疊加原理,將最右面電流向里的導線在O點產生的磁場與最左面電流向外的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為B1;同理,將左上方電流向外的導線在O點產生的磁場與右下方電流向里的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為B2;將右上方電流向里的導線在O點產生的磁場與左下方電流向外的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為B3。如圖所示:根據磁場疊加原理可知由幾何關系可知B2與B3的夾角為120°,故將B2與B3合成,則它們的合磁感應強度大小也為2B0,方向與B1的方向相同,最后將其與B1合成,可得正六邊形中心處磁感應強度大小為4B0,方向沿y軸正方向.選項D正確,ABC錯誤。故選D。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】A、剛釋放的瞬間,小球的瞬間加速度為零,拉力等于重力,故A錯誤;
B、當拉物塊的繩子與直桿垂直時,小球下降的距離最大,根據幾何關系知,,故B正確;
C、將小物塊的速度分解為沿繩子方向和垂直繩子方向,沿繩子方向的分速度等于小球的速度,根據平行四邊形定則知,小物塊在D處的速度與小球的速度之比為,故C錯誤;
D、設小物塊下滑距離為L時的速度大小為v,此時小球的速度大小為,則,對滑塊和小球組成的系統根據機械能守恒定律,有:
,解得,故D正確.點睛:解決本題的關鍵知道兩物體組成的系統,只有重力做功,機械能守恒,以及知道物塊與之間的距離最小時,小球下降的高度最大,知道物塊沿繩子方向的分速度等于小球的速度.8、ABC【解析】
A.從飛鏢拋出到恰好擊中A點,A點轉到了最低點位置,故A正確;B.飛鏢水平拋出,在水平方向做勻速直線運動,因此t=故B正確;C.飛鏢擊中A點時,A恰好在最下方,有1r=gt1解得r=故C正確;D.飛鏢擊中A點,則A點轉過的角度滿足θ=ωt=π+1kπ(k=0、1、1......)故ω=(k=0、1、1......)故D錯誤。故選ABC。9、AD【解析】
A.由于:TAB=TBC根據對稱性可知:由內錯角關系:又:OB=OA則:因此三角形AOB為正三角形,A正確;B.對結點B受力分析,根據力的合成:可知滑輪對結點的作用力等于mg,根據牛頓第三定律,輕繩對滑輪的作用力大小為mg,B錯誤;C.若將A點緩慢上移少許,繩子上兩個分力大小不變,當夾角增大時,合力減小,因此輕繩對滑輪的作用力減小,C錯誤;D.若將A點緩慢上移少許,由于:TAB=TBC依舊有:由于增大,OB將繞O點順時針轉動,D正確。故選AD。10、AC【解析】
A.當不變,滑動觸頭順時針轉動時,變壓器的原線圈的匝數不變,副線圈的匝數減少,兩端的電壓減小,總電流減小,滑動變阻器兩端的電壓將變小,電流表的讀數變小,故A正確;B.當不變,滑動觸頭逆時針轉動時,副線圈匝數增大,電壓增大,電流表讀數變大,電壓表讀數變大,故B錯誤;CD.保持的位置不動,即是保持變壓器的原、副線圈的匝數比不變,則兩端的電壓不變,當將觸頭向上移動時,連入電路的電阻的阻值變大,因而總電流減小,分擔的電壓減小,并聯支路的電壓即電壓表的示數增大,通過的電流增大,流過滑動變阻器的電流減小,所以電流表讀數變小,電壓表讀數變大,故C正確,D錯誤;故選AC。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,電壓表示數(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]根據歐姆定律,需要測量電流表示數,電壓表示數;[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]據題有因此12、CD0.13(0.12~0.13均可)【解析】
(1)[1][2].小燈泡的額定電流為,則電流表選擇A2;小燈泡額定電壓為3V,兩個電壓表量程除了偏小就是偏大,可用已知內阻的電流表A1與定值電阻R0串聯,可相當于量程為的電壓表;則兩個電表選擇CD;(2)[3].電路如圖(3)[4].當電流最小時,滑動變阻器電阻取最大值19Ω,將滑動變阻器的阻值等效為電源內阻,則U=E-Ir=3-20I,將此關系畫在燈泡的U-I線上如圖,交點坐標為I=130mA=0.13A。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)。【解析】
(1)平拋運動的豎直方向有水平方向有解得(2)瞬時加速過程的時間為,導體棒受安培力由牛頓第二定律得由運動規律得電荷量解以上各式得14、(1)1m/s(1)1.8J(3)最終停在D點【解析】【分析】物體1從釋放到與物體1相碰前的過程中,系統中只有重力做功,系統的機械能守恒,根據機械能守恒和動量守恒列式,可求出物體1、
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