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文檔簡介
2024-2025學年吉林省榆樹一中五校高考物理試題查漏補缺試題(文理)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定位置.3.請認真核對監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、科學家對物理學的發展做出了巨大貢獻,也創造出了許多物理學方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、建立物理模型法、類比法和科學假設法等,以下關于物理學史和所用物理學方法敘述正確的是()A.卡文迪許巧妙地運用扭秤實驗測出引力常量,采用了理想實驗法B.牛頓通過比較月球公轉的向心加速度和地球赤道上物體隨地球自轉的向心加速度,對萬有引力定律進行了“月一地檢驗”,證實了萬有引力定律的正確性C.在不需要考慮物體本身的形狀和大小時,用質點來代替物體的方法叫假設法D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后用各小段的位移之和代表物體的位移,這里采用了微元法2、如圖是在兩個不同介質中傳播的兩列波的波形圖.圖中的實線分別表示橫波甲和橫波乙在t時刻的波形圖,經過1.5s后,甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示.已知兩列波的周期均大于1.3s,則下列說法中正確的是A.波甲的速度可能大于波乙的速度 B.波甲的波長可能大于波乙的波長C.波甲的周期一定等于波乙的周期 D.波甲的頻率一定小于波乙的頻率3、已知鈣和鉀的截止頻率分別為7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某種單色光的照射下兩種金屬均發生光電效應,比較它們表面逸出的具有最大初動能的光電子,鈣逸出的光電子具有較大的()A.波長 B.頻率 C.能量 D.動量4、5G是“第五代移動通信網絡”的簡稱,目前世界各國正大力發展5G網絡.5G網絡使用的無線電波通信頻率在3.0GHz以上的超高頻段和極高頻段(如圖所示),比目前4G及以下網絡(通信頻率在0.3GHz~3.0GHz間的特高頻段)擁有更大的帶寬和更快的傳輸速率.未來5G網絡的傳輸速率(指單位時間傳送的數據量大小)可達10Gbps(bps為bitspersecond的英文縮寫,即比特率、比特/秒),是4G網絡的50-100倍.關于5G網絡使用的無線電波,下列說法正確的是A.在真空中的傳播速度更快B.在真空中的波長更長C.衍射的本領更強D.頻率更高,相同時間傳遞的信息量更大5、用比值法定義物理量是物理學中一種常用的方法。下列四個選項中全部都應用了比值定義法的是①加速度②電場強度③電容④電流⑤導體電阻⑥磁感應強度A.①③⑤⑥ B.②③⑤⑥ C.②③④⑥ D.①③④⑥6、伽利略通過斜面理想實驗得出了()A.力是維持物體運動的原因 B.物體的加速度與外力成正比C.物體運動不需要力來維持 D.力是克服物體慣性的原因二、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,光滑平行導軌MN和PQ固定在同一水平面內,兩導軌間距為L,MP間接有阻值為的定值電阻。兩導軌間有一邊長為的正方形區域abcd,該區域內有方向豎直向下的勻強磁場,磁感應強度為B,ad平行MN。一粗細均勻、質量為m的金屬桿與導軌接觸良好并靜止于ab處,金屬桿接入兩導軌間的電阻為R。現用一恒力F平行MN向右拉桿,已知桿出磁場前已開始做勻速運動,不計導軌及其他電阻,忽略空氣阻力,則()A.金屬桿勻速運動時的速率為B.出磁場時,dc間金屬桿兩端的電勢差C.從b到c的過程中,金屬桿產生的電熱為D.從b到c的過程中,通過定值電阻的電荷量為8、回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計,磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,A處粒子源產生質量為m、電荷量為+q的粒子,在加速電壓為U的加速電場中被加速,所加磁場的磁感應強度、加速電場的頻率可調,磁場的磁感應強度最大值為Bm和加速電場頻率的最大值fm。則下列說法正確的是()A.粒子獲得的最大動能與加速電壓無關B.粒子第n次和第n+1次進入磁場的半徑之比為C.粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間為D.若,則粒子獲得的最大動能為9、如圖所示,排球運動員站在發球線上正對球網跳起從O點向正前方先后水平擊出兩個速度不同的排球。速度較小的排球落在A點,速度較大的排球落在B點,若不計空氣阻力,則下列說法正確的是()A.兩排球下落相同高度所用的時間相等B.兩排球下落相同高度時在豎直方向上的速度相間C.兩排球通過相等的水平距離,落在A點的排球所用的時間較少D.兩排球在落地前的一小段相等時間內,落在B點的排球下降的高度較小10、1772年,法籍意大利數學家拉格朗日在論文《三體問題》指出:兩個質量相差懸殊的天體(如太陽和地球)所在同一平面上有5個特殊點,如圖中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人們稱為拉格朗日點。若飛行器位于這些點上,會在太陽與地球共同引力作用下,可以幾乎不消耗燃料而保持與地球同步繞太陽做圓周運動。若發射一顆衛星定位于拉格朗日L2點,下列說法正確的是()A.該衛星繞太陽運動周期和地球公轉周期相等B.該衛星在L2點處于平衡狀態C.該衛星繞太陽運動的向心加速度小于地球繞太陽運動的向心加速度D.該衛星在L2處所受太陽和地球引力的合力比在L1處大三、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)(1)在“研究平拋物體的運動”實驗的裝置如下左圖所示,下列說法正確的是_____A.將斜槽的末端切線調成水平B.將木板校準到豎直方向,并使木板平面與小球下落的豎直平面平行C.斜槽軌道必須光滑D.每次釋放小球時的位置越高,實驗效果越好(2)為了描出物體的運動軌跡,實驗應有下列各個步驟:A.以O為原點,畫出與y軸相垂直的水平軸x軸;B.把事先做的有缺口的紙片用手按在豎直木板上,使由斜槽上滾下拋出的小球正好從紙片的缺口中通過,用鉛筆在白紙上描下小球穿過這個缺口的位置;C.每次都使小球由斜槽上固定的標卡位置開始滾下,用同樣的方法描出小球經過的一系列位置,并用平滑的曲線把它們連接起來,這樣就描出了小球做平拋運動的軌跡;D.用圖釘把白紙釘在豎直木板上,并在木板的左上角固定好斜槽;E.在斜槽末端抬高一個小球半徑處定為O點,在白紙上把O點描下來,利用重垂線在白紙上畫出過O點向下的豎直直線,定為y軸.在上述實驗中,缺少的步驟F是___________________________________________________,正確的實驗步驟順序是__________________.(3)如圖所示,在“研究平拋物體運動”的實驗中,用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長L=1.25cm.若小球在平拋運動途中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為vo=_____(用L、g表示),其值是_____(取g=9.8m/s2).12.(12分)某同學利用圖甲所示的裝置設計一個“用阻力補償法探究加速度與力、質量的關系”的實驗。如圖中AB是水平桌面,CD是一端帶有定滑輪的長木板,在其表面不同位置固定兩個光電門,小車上固定著一擋光片。為了補償小車受到的阻力,將長木板C端適當墊高,使小車在不受牽引時沿木板勻速運動。用一根細繩一端拴住小車,另一端繞過定滑輪掛一托盤,托盤中有一砝碼調節定滑輪的高度,使細繩的拉力方向與長木板的上表面平行,將小車靠近長木板的C端某位置由靜止釋放,進行實驗。剛開始時小車的總質量遠大于托盤和砝碼的總質量。(1)用游標卡尺測量擋光片的寬度d,如圖乙所示,其讀數為_____cm;(2)某次實驗,小車先后經過光電門1和光電門2時,連接光電門的計時器顯示擋光片的擋光時間分別為t1和t2,此過程中托盤未接觸地面。已知兩個光電門中心之問的間距為L,則小車的加速度表達式a(______)(結果用字母d、t1、t2、L表示);(3)某同學在實驗中保持小車總質量不變,增加托盤中砝碼的個數,并將托盤和砝碼的總重力當做小車所受的合力F,通過多次測量作出aF圖線,如圖丙中實線所示。試分析上部明顯偏離直線的原因是_____。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,兩氣缸AB粗細均勻,等高且內壁光滑,其下部由體積可忽略的細管連通;A的直徑為B的2倍,A上端封閉,B上端與大氣連通;兩氣缸除A頂部導熱外,其余部分均絕熱.兩氣缸中各有一厚度可忽略的絕熱輕活塞a、b,活塞下方充有氮氣,活塞a上方充有氧氣;當大氣壓為P0,外界和氣缸內氣體溫度均為7℃且平衡時,活塞a離氣缸頂的距離是氣缸高度的,活塞b在氣缸的正中央.①現通過電阻絲緩慢加熱氮氣,當活塞b恰好升至頂部時,求氮氣的溫度;②繼續緩慢加熱,使活塞a上升,當活塞a上升的距離是氣缸高度的時,求氧氣的壓強.14.(16分)如圖所示,兩個完全相同的長木板A、B靠在一起(不連接)放在光滑的水平面上,A、B的長均為L,質量均為m,一物塊C,質量也為m,以初速度v0從A木板的左端滑上木板,最終剛好能滑到木板A的右端,重力加速度為g,物塊與兩長木板間的動摩擦因數相同,不計滑塊C的大小。求:(1)物塊與長木板間的動摩擦因數μ;(2)物塊滑到A的右端時,再給C一個向右的瞬時沖量,使C的速度變為,試判斷C會不會從B的右端滑出,要求寫出判斷的推理過程。15.(12分)如圖甲所示,、為兩平行金屬板,為板上的小孔,半徑的圓與板相切于處,在圓周上,且。圓內存在方向垂直紙面向里的勻強磁場;兩板間有分布均勻的電場,電場強度隨時間的變化規律如圖乙所示。當時,一靠近處的帶電粒子由靜止釋放后,向板運動,當時返回處,進入磁場后,從點離開磁場。已知粒子的比荷,不計粒子重力,粒子不會碰到板。求:(1)內的場強大小;(2)磁感應強度大小以及粒子在磁場中運動的時間(,時間保留兩位有效數字)。
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.卡文迪許巧妙地運用扭秤實驗,用了放大法成功測出引力常量,故A錯誤;B.牛頓通過比較月球公轉的周期,根據萬有引力充當向心力,對萬有引力定律進行了“月地檢驗”,故B錯誤。C.在不需要考慮物體本身的形狀和大小時,用質點來代替物體的方法叫理想模型法,故C錯誤。D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后用各小段的位移之和代表物體的位移,這里采用了微元法,故D正確。2、A【解析】
AC.經過1.5s后,甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示,且周期均大于1.3s,則根據,可知,兩波的周期分別可能為1s和,則根據波速度,可知,若甲的周期為,而乙的周期為1s,則甲的速度大于乙的速度,故A正確,C錯誤;B.由圖可知,橫波甲的波長為4m,乙的波長為6m,故說明甲波的波長比乙波的短,故B錯誤;D.若甲的周期為1s而乙的周期為,則由可知,甲的頻率大于乙的頻率,故D錯誤。故選A。3、A【解析】解:根據愛因斯坦光電效應方程得:Ek=hγ﹣W0,又W0=hγc聯立得:Ek=hγ﹣hγc,據題:鈣的截止頻率比鉀的截止頻率大,由上式可知:從鈣表面逸出的光電子最大初動能較小,由P=,可知該光電子的動量較小,根據λ=可知,波長較大,則頻率較小.故A正確,BCD錯誤.故選A.【點評】解決本題的關鍵要掌握光電效應方程,明確光電子的動量與動能的關系、物質波的波長與動量的關系λ=.4、D【解析】
A、無線電波(電磁波)在真空的傳播速度與光速相同,保持不變,其速度與頻率沒有關系,故A錯誤;BC、由公式可知:,頻率變大,波長變短,衍射本領變弱,故BC錯誤;D、無線電波(電磁波)頻率越高,周期越小,相同時間內可承載的信息量越大,故D正確.5、D【解析】
①加速度與速度的變化量無關,所以加速度屬于比值定義法;②電場強度與場源電荷量成正比,與距離的平方成反比,所以電場強度不屬于比值定義法;③電容是由電容器本身的性質決定,其大小與帶電量以及兩板間的電壓無關,所以電容屬于比值定義法;④電流的大小由導體兩端的電壓和導體的電阻決定,單位時間內通過導體橫截面的電荷量叫電流強度,電流屬于比值定義法;⑤電阻與導線長度、橫截面積及電阻率有關,所以導體的電阻不屬于比值定義法;⑥磁感應強度與放入磁場中的電流元無關,所以屬于比值定義法;A.①③⑤⑥與分析不符,故A錯誤;B.②③⑤⑥與分析不符,故B錯誤;C.②③④⑥與分析不符,故C錯誤;D.①③④⑥與分析相符,故D正確。6、C【解析】
AC.理想斜面實驗只能說明力不是維持物體運動的原因,即物體的運動不需要力來維持,故A錯誤,C正確;B.牛頓第二定律說明力是使物體產生加速度的原因,物體的加速度與外力成正比,故B錯誤;D.慣性是物體固有的屬性,質量是物體慣性大小的量度,慣性與物體的運動狀態和受力無關,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】
A.設流過金屬桿中的電流為,由平衡條件得解得根據歐姆定律有所以金屬桿勻速運動的速度為故A錯誤;B.由法拉第電磁感應定律得,桿切割磁感線產生的感應電動勢大小為所以金屬桿在出磁場時,dc間金屬桿兩端的電勢差為故B正確;C.設整個過程電路中產生的總電熱為,根據能量守恒定律得代入可得所以金屬桿上產生的熱量為故C錯誤;D.根據電荷量的計算公式可得全電路的電荷量為故D正確。故選BD。8、ACD【解析】
A.當粒子出D形盒時,速度最大,動能最大,根據qvB=m,得v=則粒子獲得的最大動能Ekm=mv2=粒子獲得的最大動能與加速電壓無關,故A正確。B.粒子在加速電場中第n次加速獲得的速度,根據動能定理nqU=mvn2可得vn=同理,粒子在加速電場中第n+1次加速獲得的速度vn+1=粒子在磁場中運動的半徑r=,則粒子第n次和第n+1次進入磁場的半徑之比為,故B錯誤。C.粒子被電場加速一次動能的增加為qU,則粒子被加速的次數n==粒子在磁場中運動周期的次數n′==粒子在磁場中運動周期T=,則粒子從靜止開始到出口處所需的時間t=n′T==故C正確。D.加速電場的頻率應該等于粒子在磁場中做圓周運動的頻率,即,
當磁感應強度為Bm時,加速電場的頻率應該為
,粒子的動能為Ek=mv2。當時,粒子的最大動能由Bm決定,則解得粒子獲得的最大動能為當時,粒子的最大動能由fm決定,則vm=2πfmR解得粒子獲得的最大動能為Ekm=2π2mfm2R2故D正確。故選ACD.9、AB【解析】
A.從同一高度水平發出兩個速度不同的排球,根據平拋運動規律,豎直方向上有可知兩排球下落相同高度所用的時間相等,A項正確;B.由可知兩排球下落相同高度時在豎直方向上的速度相同,B項正確;C.由平拋運動規律可知水平方向上有x=vt,可知速度較大的排球通過相等的水平距離所用的時間較少,C項錯誤;D.由于做平拋運動的排球在豎直方向的運動為自由落體運動,兩排球在落地前的一小段相等時間內下降的高度相同,D項錯誤。故選AB。10、AD【解析】
A.據題意知,衛星與地球同步繞太陽做圓周運動,則衛星繞太陽運動周期和地球公轉周期相等,故A正確;B.衛星受的合力為地球和太陽對它引力的合力,這兩個引力方向相同,合力不為零,處于非平衡狀態,故B錯誤;C.由于衛星與地球繞太陽做圓周運動的周期相同,衛星的軌道半徑大,根據公式分析可知,衛星繞太陽運動的向心加速度大于地球繞太陽運動的向心加速度,故C錯誤;D.由題可知,衛星在L1點與L2點的周期與角速度是相等的,衛星的合力提供向心力,根據向心力的公式可知,在L1點處的半徑小,所以在L1點處的合力小,故D正確。故選AD。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、AB;調整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置,說明斜槽末端切線已水平;DFEABC;;0.7m/s【解析】
(1)將斜槽的末端切線調成水平,以保證小球做平拋運動,選項A正確;將木板校準到豎直方向,并使木板平面與小球下落的豎直平面平行,防止小球下落時碰到木板,選項B正確;斜槽軌道沒必要必須光滑,只要到達底端的速度相等即可,選項C錯誤;每次釋放小球時的位置必須相同,并非越高實驗效果越好,選項D錯誤;故選AB.(2)在上述實驗中,缺少的步驟F是:調整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置,說明斜槽末端切線已水平;正確的實驗步驟順序是DFEABC;(3)設相鄰兩點間的時間間隔為T,豎直方向:2L-L=gT2,得到,
水平方向:,
水平方向:v0=2×=0.7m/s.【點睛】關于平拋運動實驗要掌握實驗的注意事項、實驗步驟、實驗原理.平拋運動分解為:水平方向的勻速直線運動,豎直方向的自由落體運動,尤其是注意應用勻變速直線運動規律解決平拋運動問題.12、0.170托盤和砝碼的總質量過大,小車所受合力與托盤和砝碼的總重力相差越來越大【解析】
(1)[1]游標卡尺的主尺讀數為:1mm,游標尺的刻度第14個刻度與上邊的刻度對齊,所以讀數為:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;(2)[2]小車做勻變速直線運動,根據勻變速直線運動速度位移公式得(3)[3]實驗時,小車的合外力認為就是托盤和砝碼的總重力mg,只有在Mm時,才有圖線才接近直線,一旦不滿足Mm,描出的點的橫坐標就會向右偏離較多,造成圖線向右彎曲,所以圖線上部明顯偏離直線的原因是托盤和
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