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文檔簡介
2025屆貴州省納雍縣第五中學(xué)高考仿真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(nèi),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(nèi),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??荚嚱Y(jié)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、如圖所示,在光滑水平面上有質(zhì)量分別為、的物體A,B通過輕質(zhì)彈簧相連接,物體A緊靠墻壁,細線連接A,B使彈簧處于壓縮狀態(tài),此時彈性勢能為,現(xiàn)燒斷細線,對以后的運動過程,下列說法正確的是()A.全過程中墻對A的沖量大小為B.物體B的最大速度為C.彈簧長度最長時,物體B的速度大小為D.彈簧長度最長時,彈簧具有的彈性勢能2、A、B兩小車在同一直線上運動,它們運動的位移s隨時間t變化的關(guān)系如圖所示,已知A車的s-t圖象為拋物線的一部分,第7s末圖象處于最高點,B車的圖象為直線,則下列說法正確的是()A.A車的初速度為7m/sB.A車的加速度大小為2m/s2C.A車減速過程運動的位移大小為50mD.10s末兩車相遇時,B車的速度較大3、有三個完全相同的重球,在每個球和水平面間各壓了一塊相同的木板,并都與一根硬棒相連,棒的另一端分別與一鉸鏈相連,三個鉸鏈的位置如圖甲、乙、丙所示?,F(xiàn)分別用力F甲、F乙、F丙將木板水平向右勻速抽出,(水平面光滑,重球和木板是粗糙的)。則下列關(guān)于F甲、F乙、F丙大小關(guān)系判斷正確的是A.F甲=F乙=F丙 B.F甲<F乙=F丙 C.F甲=F乙<F丙 D.F甲<F乙<F丙4、如圖所示,金屬棒MN兩端由等長的輕質(zhì)絕緣細線水平懸掛,處于垂直紙面水平向里的勻強磁場中,棒中通有由M到N的恒定電流I,細線的拉力不為零,兩細線豎直.現(xiàn)將勻強磁場磁感應(yīng)強度B大小保持不變,方向緩慢地轉(zhuǎn)過90°變?yōu)樨Q直向下,在這個過程中()A.細線向紙面內(nèi)偏轉(zhuǎn),其中的拉力一直增大B.細線向紙面外偏轉(zhuǎn),其中的拉力一直增大C.細線向紙面內(nèi)偏轉(zhuǎn),其中的拉力先增大后減小D.細線向紙面外偏轉(zhuǎn),其中的拉力先增大后減小5、冬季奧運會中有自由式滑雪U型池比賽項目,其賽道橫截面如圖所示,為一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形賽道豎直固定放置,直徑POQ水平。一質(zhì)量為m的運動員(按質(zhì)點處理)自P點上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點進入賽道。運動員滑到賽道最低點N時,對賽道的壓力為4mg,g為重力加速度的大小。用W表示運動員從P點運動到N點的過程中克服賽道摩擦力所做的功(不計空氣阻力),則()A.,運動員沒能到達Q點B.,運動員能到達Q點并做斜拋運動C.,運動員恰好能到達Q點D.,運動員能到達Q點并繼續(xù)豎直上升一段距離6、如圖所示,兩金屬板平行放置,在時刻將電子從板附近由靜止釋放(電子的重力忽略不計)。分別在兩板間加上下列哪一種電壓時,有可能使電子到不了B板()A. B.C. 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、如p-T圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經(jīng)歷過程①、②、③到達狀態(tài)d。對此氣體,下列說法正確的是____。A.過程①中,氣體體積不斷增大B.過程②中,氣體向外界吸收熱量C.過程②為絕熱過程D.狀態(tài)a的體積大于狀態(tài)d的體積E.過程③中,氣體分子在單位時間內(nèi)撞擊容器壁上單位面積的平均次數(shù)增加8、如圖所示,質(zhì)量為m的飛行器繞中心在O點、質(zhì)量為M的地球做半徑為R的圓周運動,現(xiàn)在近地軌道1上的P點開啟動力裝置,使其變軌到橢圓軌道3上,然后在橢圓軌道上遠地點Q再變軌到圓軌道2上,完成發(fā)射任務(wù)。已知圓軌道2的半徑為3R,地球的半徑為R,引力常量為G,飛行器在地球周圍的引力勢能表達式為Ep=,其中r為飛行器到O點的距離。飛行器在軌道上的任意位置時,r和飛行器速率的乘積不變。則下列說法正確的是()A.可求出飛行器在軌道1上做圓周運動時的機械能是B.可求出飛行器在橢圓軌道3上運行時的機械能是-C.可求出飛行器在軌道3上經(jīng)過P點的速度大小vP和經(jīng)過Q點的速度大小vQ分別是、D.飛行器要從軌道1轉(zhuǎn)移到軌道3上,在P點開啟動力裝置至少需要獲取的的動能是9、如圖所示,勻強電場中有一個與電場線平行的平面,平面中有一個直角三角形MNQ,其中,,QM的長度為L。已知電子電荷量的大小為e,把電子從M點移動至Q點,電場力做正功,大小為eU。把電子從Q點移動至N點,電場力做負功,大小為。則該電場的電場強度()A.方向由M向Q B.大小為 C.方向由Q向N D.大小為10、如圖所示,以O(shè)為圓心、半徑為R的虛線圓位于足夠大的勻強電場中,圓所在平面與電場方向平行,M、N為圓周上的兩點.帶正電粒子只在電場力作用下運動,在M點速度方向如圖所示,經(jīng)過M、N兩點時速度大小相等.已知M點電勢高于O點電勢,且電勢差為U,下列說法正確的是()A.M,N兩點電勢相等B.粒子由M點運動到N點,電勢能先增大后減小C.該勻強電場的電場強度大小為D.粒子在電場中可能從M點沿圓弧運動到N點三、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)某興趣小組用如圖所示的辦法來測玻璃的折射率,找來一切面為半球的透明玻璃磚和激光發(fā)生器。若激光垂直底面半徑從點射向玻璃磚,則光線沿著___________射出;若將激光發(fā)生器向左移動,從點垂直底面射向玻璃磚,光線將沿著如圖所示的方向從點射出,若想求此玻璃磚的折射率,需要進行以下操作:(a)測玻璃磚的半徑:____________。(b)入射角的測量:__________,折射角的測量:_______。(c)玻璃磚的折射率計算表達式:_______________。(d)將激光束繼續(xù)向左移動到點,剛好看不到出射光線,則臨界角即等于圖中_______。12.(12分)欲測量G表的內(nèi)阻和一個電源的電動勢E內(nèi)阻要求:測量盡量準確、能測多組數(shù)據(jù)且滑動變阻器調(diào)節(jié)方便,電表最大讀數(shù)不得小于量程的待測元件及提供的其他實驗器材有:A、待測電源E:電動勢約,內(nèi)阻在間B、待測G表:量程,內(nèi)阻在間C、電流表A:量程2A,內(nèi)阻約D、電壓表V:量程300mV,內(nèi)阻約E、定值電阻:;F、滑動變阻器:最大阻值,額定電流1AG、電阻箱:H、開關(guān)S一個,導(dǎo)線若干(1)小亮先利用伏安法測量G表內(nèi)阻.①圖甲是小亮設(shè)計的實驗電路圖,其中虛線框中的元件是______;填元件序號字母②說明實驗所要測量的物理量______;③寫出G表內(nèi)阻的計算表達式______.(2)測出后,小聰把G表和電阻箱串聯(lián)、并將接入電路的阻值調(diào)到,使其等效為一只電壓表,接著利用伏安法測量電源的電動勢E及內(nèi)阻r.①請你在圖乙中用筆畫線,將各元件連接成測量電路圖,(______)②若利用測量的數(shù)據(jù),作出的G表示與通過滑動變阻器的電流I的關(guān)系圖象如圖丙所示,則可得到電源的電動勢______V,內(nèi)阻______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,光滑水平地面上方ABCD區(qū)域存在互相垂直的勻強磁場和勻強電場,電場強度E=1×106N/C,方向豎直向上,AD距離為1m,CD高度為1m,一厚度不計的絕緣長木板其右端距B點1m,木板質(zhì)量M=1kg,在木板右端放有一帶電量q=+1×10-6C的小鐵塊(可視為質(zhì)點),其質(zhì)量m=0.1kg,小鐵塊與木板間動摩擦因數(shù)μ=0.4,現(xiàn)對長木板施加一水平向右的恒力F1=11.4N,作用1s后撤去恒力,g取10m/s1.(1)求前1s小鐵塊的加速度大小am,長木板加速度大小aM;(1)要使小鐵塊最終回到長木板上且不與長木板發(fā)生碰撞,求磁感強度B的最小值;(3)在t=1s時再給長木板施加一個水平向左的力F1,滿足(1)條件下,要使小鐵塊回到長木板時恰能相對長木板靜止,求木板的最小長度(計算過程π取3.14).14.(16分)如圖所示,在xOy平面的y軸左側(cè)存在沿y軸正方向的勻強電場,y軸右側(cè)區(qū)域I內(nèi)存在磁感應(yīng)強度大小為B1=的勻強磁場,區(qū)域Ⅰ、區(qū)域Ⅱ的寬度均為L,高度均為3L.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從坐標為(,)的A點以速度v0沿x軸正方向射出,恰好經(jīng)過坐標為(0,)的C點射入?yún)^(qū)域Ⅰ.粒子重力忽略不計.求:(1)勻強電場的電場強度大小E;(2)粒子離開區(qū)域Ⅰ時的位置坐標;(3)要使粒子從區(qū)域Ⅱ的上邊界離開磁場,可在區(qū)域Ⅱ內(nèi)加垂直于紙面向里的勻強磁場.試確定磁感應(yīng)強度B的大小范圍,并說明粒子離開區(qū)域Ⅱ時的速度方向.15.(12分)如圖甲所示,真空中的電極被連續(xù)不斷均勻地發(fā)出電子(設(shè)電子的初速度為零),經(jīng)加速電場加速,由小孔穿出,沿兩個彼此絕緣且靠近的水平金屬板、間的中線射入偏轉(zhuǎn)電場,、兩板距離為、、板長為,兩板間加周期性變化的電場,如圖乙所示,周期為,加速電壓為,其中為電子質(zhì)量、為電子電量,為、板長,為偏轉(zhuǎn)電場的周期,不計電子的重力,不計電子間的相互作用力,且所有電子都能離開偏轉(zhuǎn)電場,求:(1)電子從加速電場飛出后的水平速度大???(2)時刻射入偏轉(zhuǎn)電場的電子離開偏轉(zhuǎn)電場時距、間中線的距離;(3)在足夠長的時間內(nèi)從中線上方離開偏轉(zhuǎn)電場的電子占離開偏轉(zhuǎn)電場電子總數(shù)的百分比。
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.當彈簧第一次恢復(fù)原長時A恰好離開墻壁,此過程彈性勢能轉(zhuǎn)化為物體B的動能,由能量守恒求得該速度就是B的最大速度,此過程A的動量始終為零,對A由動量定理對B由動量定理解得選項AB錯誤;C.以后的運動過程中物體A將不再與墻壁有力的作用,A、B系統(tǒng)動量守恒,當彈簧長度最長時,A、B速度相同,根據(jù)動量守恒代入得C正確;D.彈簧長度最長時則選項D錯誤。故選C。2、B【解析】
AB.A車做勻變速直線運動,設(shè)A車的初速度為,加速度大小為,由圖可知時,速度為零,由運動學(xué)公式可得:根據(jù)圖象和運動學(xué)公式可知時的位移為:聯(lián)立解得,,故選項B正確,A錯誤;C.A車減速過程運動的位移大小為,故選項C錯誤;D.位移時間圖象的斜率等于速度,10s末兩車相遇時B車的速度大小為:A車的速度為:兩車的速度大小相等,故選項D錯誤。故選B。3、D【解析】
設(shè)球的重力為G,桿對球的拉力方向與豎直方向的夾角為,球與木板的動摩擦因數(shù)為,球處于靜止狀態(tài),受力平衡,對球受力分析,受到重力G、桿子的拉力T、木板對球的支持力N以及木板對球水平向右的滑動摩擦力f,根據(jù)平衡條件得:,,而,解得:木板處于靜止狀態(tài),再對木板受力分析,根據(jù)平衡條件可知,水平方向有:,根據(jù)圖象可知,從甲到乙再到丙,增大,則f增大,所以F增大,故,A.綜上分析,A錯誤;B.綜上分析,B錯誤;C.綜上分析,C錯誤;D.綜上分析,D正確。故選D。4、A【解析】
開始時,金屬棒的重力和安培力大小相等.當磁場方向由垂直紙面向里緩慢地轉(zhuǎn)過90°變?yōu)樨Q直向下,知安培力的大小FA=BIL不變,方向由豎直向上向里變?yōu)榇怪奔埫嫦蚶铮鶕?jù)共點力平衡知,細線向紙面內(nèi)偏轉(zhuǎn),因為金屬棒受重力、拉力和安培力平衡,重力和安培力的合力于拉力大小等值方向,重力和安培力的大小不變,之間的夾角由180°變?yōu)?0°,知兩個力的合力一直增大,所以拉力一直增大,故A正確,BCD錯誤.5、D【解析】
在點,根據(jù)牛頓第二定律有:解得:對質(zhì)點從下落到點的過程運用動能定理得:解得:由于段速度大于段速度,所以段的支持力小于段的支持力,則在段克服摩擦力做功小于在段克服摩擦力做功,對段運用動能定理得:因為,可知,所以質(zhì)點到達點后,繼續(xù)上升一段距離,ABC錯誤,D正確。故選D。6、B【解析】
加A圖電壓,電子從板開始向板做勻加速直線運動;加B圖電壓,電子開始向板做勻加速運動,再做加速度大小相同的勻減速運動,速度減為零后做反向勻加速運動及勻減速運動,由電壓變化的對稱性可知,電子將做周期性往復(fù)運動,所以電子有可能到不了板;加C圖電壓,電子先勻加速,再勻減速到靜止,完成一個周期,電子一直向板運動,即電子一定能到達板;加D圖電壓,電子的運動與C圖情形相同,只是加速度是變化的,所以電子也一直向板運動,即電子一定能到達板,綜上所述可知選項B正確。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、ADE【解析】
A.過程①中,氣體溫度不變,壓強減小,則氣體體積不斷增大,選項A正確;BC.過程②中,氣體體積不變,溫度降低,內(nèi)能減小,則氣體向外界放出熱量,此過程不是絕熱過程,選項BC錯誤;D.根據(jù)可知在a、d兩個狀態(tài),可知狀態(tài)a的體積大于狀態(tài)d的體積,選項D正確;E.過程③中,氣體壓強不變,體積減小,分子數(shù)密度增加,溫度降低,分子平均速率減小,則氣體分子在單位時間內(nèi)撞擊容器壁上單位面積的平均次數(shù)增加,選項E正確。故選ADE。8、BC【解析】
A.飛行器在軌道1上做圓周運動,則則動能勢能機械能選項A錯誤;BC.飛行器在橢圓軌道3上運行時解得選項BC正確;D.飛行器要從軌道1轉(zhuǎn)移到軌道3上,在P點開啟動力裝置至少需要獲取的的動能是選項D錯誤。故選BC。9、CD【解析】
如圖所示,電勢差之比有由幾何關(guān)系得。勻強電場中任意平行方向上的電勢差與距離成正比。則則連線MP為等勢線。所以PQ是一條電場線,電場強度方向由Q向N。由幾何關(guān)系得則電場強度大小為故選CD。10、AB【解析】
帶正電粒子僅在電場力作用下,從M運動到N,由速度大小,得出粒子的動能,從而確定粒子的電勢能大與小。由于勻強電場,則等勢面是平行且等間距。根據(jù)曲線運動條件可從而確定電場力的方向,從而得出勻強電場的電場線方向?!驹斀狻繋щ娏W觾H在電場力作用下,由于粒子在M、N兩點動能相等,則電勢能也相等,則M、N兩點電勢相等。因為勻強電場,所以兩點的連線MN即為等勢面。根據(jù)等勢面與電場線垂直特性,從而畫出電場線CO.由曲線運動條件可知,正電粒子所受的電場力沿著CO方向;
可知,速度方向與電場力方向夾角先大于90°后小于90°,電場力對粒子先做負功后做正功,所以電勢能先增大后減小。故AB正確;勻強電場的電場強度Ed=U式中的d是沿著電場強度方向的距離,則,故C錯誤;粒子在勻強電場受到的是恒定的電場力,不可能做圓周運動,選項D錯誤;故選AB.【點睛】緊扣動能相等作為解題突破口,由于僅在電場力作用下,所以得出兩點的電勢能大小關(guān)系。并利用等勢面與電場線垂直的特性,從而推出電場線位置。再由曲線運動來確定電場力的方向。同時考查U=Ed中d的含義重要性,注意公式中的d為沿電場線方向上的距離。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、方向在白紙上描出兩點,并測出長連接,入射光線與的夾角為與出射光線的夾角為【解析】
[1].當光線垂直質(zhì)界面射入時,傳播方向不發(fā)生改變,故從點垂直底面射向玻璃磚的光線將沿方向射出。(a)[2].記錄出射點,連接,長即為半徑。(b)[3][4].連接即為法線,入射光線與夾角為入射角,出射光線與夾角為折射角。(c)[5].由折射率公式知(d)[6].當光線從點入射時恰好發(fā)生全反射,即此時等于臨界角。12、EG表示數(shù)I,V表示數(shù)U電路圖見解析【解析】
(1)[1].G表本身可以測量通過的電流,但由題意可知,G表內(nèi)阻較小,無法直接用電壓表進行測量,故應(yīng)與E:定值電阻R0串聯(lián)后再與電壓表并聯(lián);
[2][3].同時由于兩表量程偏低,且滑動變阻器阻值偏小,為了安全,采用滑動變阻器分壓接法;故原理圖如甲圖所示;為了更好地保護電路,也可以與電阻箱串聯(lián)后給G供電;故電路圖可以是甲圖中的任一個;由歐姆定律可知解得:則要測量的量是:G表示數(shù)I,V表示數(shù)U;(2)①[4].將G表與電阻箱串聯(lián)后,可以充當電壓表使用,則其應(yīng)并聯(lián)在電源兩端,滑動變阻器與電流表串聯(lián)后即可進行測電源電動勢和內(nèi)電阻的實驗,實物電路圖如圖所示:
②[5][6].電源的路端電壓U=IG(200+2800)=3000IG故圖象與縱坐標的交點為500μA,則電源的電動勢為:E=500μA×3000=1.5V;內(nèi)阻四、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)4m/s1;6m/s1;(1);(3)6.915m【解析】
(1)當F作用在長木板上時,對小鐵塊由牛頓第二定律:,解得:對長木板:代入數(shù)據(jù)解得:(1)由于,此后小鐵塊進入復(fù)合場做勻速圓周運動(如圖所示),當,鐵塊必定會與木板碰撞,當時有可能不會
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