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文檔簡介
2025屆上海市楊浦區(qū)高三沖刺模擬物理試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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、“世紀工程”﹣港珠澳大橋已于2018年10月24日9時正式通車,大橋主橋部分由約為6.7km海底隧道和22.9km橋梁構成,海底隧道需要每天24小時照明,而橋梁只需晚上照明。假設該大橋的照明電路可簡化為如圖所示電路,其中太陽能電池供電系統(tǒng)可等效為電動勢為E、內阻為r的電源,電阻R1、R2分別視為隧道燈和橋梁路燈,已知r小于R1和R2,則下列說法正確的是()A.夜間,電流表示數為B.夜間,開關K閉合,電路中電流表、電壓表示數均變小C.夜間,由于用電器的增多,則太陽能電池供電系統(tǒng)損失的電功率增大D.當電流表示數為I則太陽能電池供電系統(tǒng)輸出電功率為EI2、一個質量為m的小球,以大小為v0的初速度被豎直向上拋出,從拋出到落地的過程中,重力對小球做功為mv02。不計空氣阻力,則此過程重力對小球的沖量大小為A. B. C. D.3、甲乙兩車在相鄰的平行車道同向行駛,做直線運動,v-t圖像如圖所示,二者最終停在同一斑馬線處,則()A.甲車的加速度小于乙車的加速度B.前3s內甲車始終在乙車后邊C.t=0時乙車在甲車前方9.4m處D.t=3s時甲車在乙車前方0.6m處4、“太空涂鴉”技術就是使低軌運行的攻擊衛(wèi)星通過變軌接近高軌偵查衛(wèi)星,準確計算軌道并向其發(fā)射“漆霧”彈,“漆霧”彈在臨近偵查衛(wèi)星時,壓爆彈囊,讓“漆霧”散開并噴向偵查衛(wèi)星,噴散后強力吸附在偵查衛(wèi)星的偵察鏡頭、太陽能板、電子偵察傳感器等關鍵設備上,使之暫時失效。下列關于攻擊衛(wèi)星說法正確的是()A.攻擊衛(wèi)星進攻前需要加速才能進入偵察衛(wèi)星軌道B.攻擊衛(wèi)星進攻前的向心加速度小于攻擊時的向心加速度C.攻擊衛(wèi)星進攻前的機械能大于攻擊時的機械能D.攻擊衛(wèi)星進攻時的線速度大于7.9km/s5、石拱橋是中國傳統(tǒng)的橋梁四大基本形式之一。假設某拱形橋為圓的一部分,半徑為。一輛質量為的汽車以速度勻速通過該橋,圖中為拱形橋的最高點,圓弧所對的圓心角為,關于對稱,汽車運動過程中所受阻力恒定,重力加速度為。下列說法正確的是()A.汽車運動到點時對橋面的壓力大于B.汽車運動到點時牽引力大于阻力C.汽車運動到點時,橋面對汽車的支持力等于汽車重力D.汽車從點運動到點過程中,其牽引力一定一直減小6、已知長直導線中電流I產生磁場的磁感應強度分布規(guī)律是B=(k為常數,r為某點到直導線的距離)。如圖所示,在同一平面內有兩根互相平行的長直導線甲和乙,兩導線通有大小分別為2I和I且方向相反的電流,O點到兩導線的距離相等。現測得O點的磁感應強度的大小為。則甲導線單位長度受到的安培力大小為()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、如圖所示,質量為M=2kg足夠長的小車以v0=2.5m/s的速度沿光滑的水平面運動,在小車正上方h=1.25m處有一質量為m=0.5kg的可視為質點的物塊靜止釋放,經過一段時間剛好落在小車上無反彈,作用時間很短,隨后二者一起沿水平面向右運動。已知物塊與小車上表面之間的動摩擦因數為μ=0.5,重力加速度為g=10m/s2,忽略空氣阻力。則下列說法正確的是()A.物塊落在小車的過程中,物塊和小車的動量守恒B.物塊落上小車后的最終速度大小為3m/sC.物塊在小車的上表面滑動的距離為0.5mD.物塊落在小車的整個過程中,系統(tǒng)損失的能量為7.5J8、A、B兩粒子以相同的初速度沿與電場線垂直的方向由左邊界的同一點先后進入同一勻強電場,最后它們都從電場的右邊界離開電場。不計粒子的重力。已知A、B兩粒子的質量之比為1:4,電荷量之比為1:2,則此過程中()A.A、B的運動時間之比為1:1B.A、B沿電場線的位移之比是1:1C.A、B的速度改變量之比是2:1D.A、B的電勢能改變量之比是1:19、如圖所示,abcd為固定的水平光滑矩形金屬導軌,導軌間距為L左右兩端接有定值電阻R1和R2,R1=R2=R,整個裝置處于磁感應強度大小為B,方向豎直向下的勻強磁場中.質量為m的導體棒MN放在導軌上,棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌與棒的電阻.兩根相同的輕質彈簧甲和乙一端固定,另一端同時與棒的中點連接.初始時刻,兩根彈簧恰好處于原長狀態(tài),棒獲得水平向左的初速度,第一次運動至最右端的過程中Rl產生的電熱為Q,下列說法中正確的是A.初始時刻棒所受安培力的大小為B.棒第一次回到初始位置的時刻,R2的電功率小于C.棒第一次到達最右端的時刻,兩根彈簧具有彈性勢能的總量為D.從初始時刻至棒第一次到達最左端的過程中,整個回路產生的電熱大于10、長為、間距為的平行金屬板水平正對放置,豎直光屏到金屬板右端距離為,金屬板左端連接有閉合電路,整個裝置結構如圖所示.質量為、電荷量為的粒子以初速度從兩金屬板正中間自左端點水平射入,當滑動變阻器的滑片在某一位置時,粒子恰好垂直撞在光屏上.對此過程,下列分析正確的是()A.粒子在平行金屬板間的運動時間和從金屬板右端到光屏的運動時間相等B.板間電場強度大小為C.若僅將滑片向下滑動一段后,再讓該粒子從點以水平速度射入板間,粒子不會垂直打在光屏上D.若僅將兩平行板的間距變大一些,再讓該粒子從點以水平速度射入板間,粒子依然會垂直打在光屏上三、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)用如圖所示的裝置來驗證機械能守恒定律,A為裝有擋光片的鉤碼,擋光片寬度為b,輕繩跨過光滑輕質定滑輪與A和重物B相連,A的質量是B的質量的3倍,A、B靜止時擋光片上端到光電門的距離為h(h>>b)。由靜止釋放B后,擋光片經過光電門的擋光時間為t,重力加速度為g.(1)實驗中,將擋光片通過光電門的平均速度當作A下落h時的瞬時速度,該速度表達式為____________(用題中所給字母表示)。(2)為減小擋光片通過光電門的平均速度與A下落h時的瞬時速度間存在的誤差,下列做法中可行的是____________(填選項序號字母)。A.將B改換成密度小而體積大的重物B.減小擋光片的擋光寬度bC.增大擋光片的擋光寬度bD.減小擋光片上端到光電門的距離h(3)在A下落h的過程中,驗證A和B的系統(tǒng)機械能守恒定律成立的表達式為______________________(用題中所給字母表示)。12.(12分)某同學設計了如圖所示的裝置來探究加速度與力的關系。彈簧秤固定在一合適的木板上,桌面的右邊緣固定一支表面光滑的鉛筆以代替定滑輪,細繩的兩端分別與彈簧秤的掛鉤和礦泉水瓶連接。在桌面上畫出兩條平行線MN、PQ,并測出間距d。開始時讓木板置于MN處,現緩慢向瓶中加水,直到木板剛剛開始運動為止,記下彈簧秤的示數F0,以此表示滑動摩擦力的大小。再將木板放回原處并按住,繼續(xù)向瓶中加水后,記下彈簧秤的示數F1,然后釋放木板,并用秒表記下木板運動到PQ處的時間t。則:(1)木板的加速度可以用d、t表示為a=_______。(2)改變瓶中水的質量重復實驗,確定加速度a與彈簧秤示數F1的關系。下列圖像能表示該同學實驗結果的是________。(3)用加水的方法改變拉力的大小與掛鉤碼的方法相比,它的優(yōu)點是_______。A.可以改變滑動摩擦力的大小B.可以更方便地獲取多組實驗數據C.可以比較精確地測出滑動摩擦力的大小D.可以獲得更大的加速度以提高實驗精度四、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,質量為m、直徑為d的小球,拴在長為l的細繩一端一組成一單擺。將球偏開一小角度α使之做簡諧運動,求小球從左側最大偏角擺至最低點的過程中,繩子拉力產生的沖量大小。(重力加速度g已知)14.(16分)如圖所示,在豎直面內有一矩形區(qū)ABCD,水平邊AB=6L,豎直邊BC=8L,O為矩形對角線的交點。將一質量為m的小球以一定的初動能自O點水平向右拋出,小球恰好經過C點。使此小球帶電,電荷量為q(q>0),同時加一平行于矩形ABCD的勻強電場,現從O點以同樣的初動能沿各個方向拋出此帶電小球,小球從矩形邊界的不同位置射出,其中經過D點的小球的動能為初動能的5倍,經過E點(DC中點)的小球的動能和初動能相等,重力加速度為g,求∶(1)小球的初動能;(2)取電場中O點的電勢為零,求D、E兩點的電勢;(3)帶電小球所受電場力的大小和方向15.(12分)如圖所示,在磁感應強度為、方向豎直向下的磁場中有兩個固定的半徑分別為和的水平放置的金屬圓環(huán)形導線圍成了如圖回路,其總電阻為,開口很小,兩開口端接有間距也為的且足夠長的兩個固定平行導軌,導軌與水平面夾角為,處于磁感應強度大小為、方向垂直于導軌向下的勻強磁場中。質量為、電阻為、長為的金屬棒與導軌良好接觸?;瑒幼冏杵鞯淖畲箅娮铻?,其他電阻不計,一切摩擦和空氣阻力不計,重力加速度為。求:(1)電磁感應中產生的電動勢;(2)若開關閉合、斷開,求滑動變阻器的最大功率;(3)若開關斷開,閉合,棒由靜止釋放,棒能沿斜面下滑,求棒下滑過程中最大速度以及某段時間內通過棒某一橫截面的最大電荷量。
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】
A.夜間,橋梁需要照明,開關K閉合,電阻R1、R2并聯,根據閉合電路歐姆定律可知,電流表示數,故A錯誤;B.夜間,開關K閉合,總電阻減小,干路電流增大,電路中電流表示數變大,故B錯誤;C.根據能量守恒定律可知,夜間,由于用電器的增多,則太陽能電池供電系統(tǒng)損失的電功率增大,故C正確;D.當電流表示數為I,則太陽能電池供電系統(tǒng)總功率為EI,輸出功率為EI﹣I2r,故D錯誤。故選C.2、D【解析】
根據動能定理:得v=v0,根據動量定理,重力的沖量:I=m(v+v0)=(+1)mv0。ABC.由上計算重力對小球的沖量大小為(+1)mv0,ABC錯誤;D.由上計算重力對小球的沖量大小為(+1)mv0,D正確。3、D【解析】
A.根據v-t圖的斜率大小表示加速度大小,斜率絕對值越大加速度越大,則知甲車的加速度大于乙車的加速度,故A錯誤;BCD.設甲運動的總時間為t,根據幾何關系可得解得在0-3.6s內,甲的位移0-4s內,乙的位移因二者最終停在同一斑馬線處,所以,t=0時乙車在甲車前方0-3s內,甲、乙位移之差因t=0時乙車在甲車前方8.4m處,所以t=3s時甲車在乙車前方0.6m處,由此可知,前3s內甲車先在乙車后邊,后在乙車的前邊,故BC錯誤,D正確。故選D。4、A【解析】
A.攻擊衛(wèi)星的軌道半徑小,進攻前需要加速做離心運動,才能進入偵查衛(wèi)星軌道,故A正確;B.根據得可知,攻擊前,攻擊衛(wèi)星的軌道半徑小,故攻擊衛(wèi)星進攻前的向心加速度大于攻擊時的向心加速度,故B錯誤;C.攻擊衛(wèi)星在攻擊過程中,做加速運動,除引力以外的其他力做正功,機械能增加,故攻擊衛(wèi)星進攻前的機械能小于攻擊時的機械能,故C錯誤;D.根據萬有引力提供向心力得軌道半徑越小,速度越大,當軌道半徑最小等于地球半徑時,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻擊衛(wèi)星進攻時在軌運行速率小于7.9km/s,故D錯誤。故選A。5、D【解析】
A.汽車運動到點時,重力垂直于橋面的分力等于,由于汽車在豎直面內做勻速圓周運動,沿半徑方向有向心加速度,所以汽車對橋面的壓力小于,故A錯誤;B.汽車在豎直面內做勻速圓周運動,運動到點(圓弧最高點)時牽引力等于阻力,故B錯誤;C.由于汽車在豎直面內做勻速圓周運動,沿半徑方向有向心加速度,所以汽車運動到點時,橋面對汽車的支持力小于汽車重力,故C錯誤;D.汽車從點運動到點過程中,重力沿圓弧切線方向的分力一直減小,設汽車與之間圓弧所對圓心角為,其牽引力一直減小,汽車從點運動到點過程中,重力沿圓弧切線方向的分力一直增大,其牽引力一直減小,所以汽車從點運動到點過程中其牽引力一定一直減小,故D正確。故選D。6、C【解析】
設兩導線間距為d,根據右手螺旋定則知,甲導線和乙導線在O點的磁感應強度方向均為垂直紙面向里,根據矢量疊加有乙導線在甲導線處產生的磁感應強度大小則甲導線單位長度受到的安培力大小C正確,ABD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、CD【解析】
A.物塊落在小車的過程中,物塊與小車組成的系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,但豎直方向的動量不守恒,故A錯誤;B.物塊與小車組成的系統(tǒng)水平方向不受外力,則系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,選取向右為正方向,則有:Mv0=(M+m)v所以共同速度為:故B錯誤;C.物塊落上小車到二者共速的過程中,因摩擦損失的機械能為:代入數據解得:ΔE1=1.25J由功能關系:ΔE1=μmg·Δx解得:Δx=0.5m故C正確;D.在整個的過程中,系統(tǒng)損失的機械能等于物塊減少的重力勢能與二者損失的動能之和,由能量守恒定律得:代入數據可得:ΔE=7.5J故D正確。故選CD。8、ACD【解析】
A.假設粒子在垂直電場方向運動的位移為,粒子在垂直電場線方向做勻速直線運動結合題意可知A、B在電場中的運動時間相同,A正確;BC.根據加速度的定義式可知速度的改變量之比等于加速度之比,粒子只受電場力作用。根據牛頓第二定律變形可得根據運動學公式可得A、B沿電場線的位移之比B錯誤,C正確;D.電場力做功改變電勢能,所以A、B的電勢能改變量之比等于電場力做功之比,電場力做功所以D正確。故選ACD。9、BD【解析】
A.由F=BIL及I==,得安培力大小為FA=BIL=,故A錯誤;B.由于安培力始終對MN做負功,產生焦耳熱,由動能定理得:當棒再次回到初始位置時,速度小于v0,棒產生的感應電動勢小于BLv0,則R2的電功率小于,故B正確;C.由能量守恒得知,當棒第一次達到最右端時,物體的機械能全部轉化為整個回路中的焦耳熱和甲乙彈簧的彈性勢能,兩個電阻相同并聯,故產生的熱量相同,則電路中產生總熱量為2Q,所以兩根彈簧具有的彈性勢能為,故C錯誤;D.由于安培力始終對MN做負功,產生焦耳熱,棒第一次達到最左端的過程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.從初始時刻到第一次運動至最右端的過程中電路中產生總熱量為2Q,則從初始時刻至棒第一次到達最左端的過程中,整個回路中產生的焦耳熱應大于×2Q,故D正確.10、ABD【解析】A、粒子先在水平放置的平行金屬板間做平拋運動,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子離開電場后,粒子一定打在屏的上方,做斜上拋運動,粒子在水平放置的平行金屬板間做平拋運動和離開電場后斜上拋運動,水平方向都不受外力,都做勻速直線運動,速度都等于v0,所以粒子在平行金屬板間的運動時間和從金屬板右端到光屏的運動時間相等,故A正確;B、設粒子在平行金屬板間的運動過程中加速度大小為a,則粒子離開電場豎直分速度大小為,粒子離開電場后斜上拋運動則有,聯立解得,故B正確;C、若僅將滑片P向下滑動一段后,R的電壓減小,電容器的電壓減小,帶電量要減小,因為二極管具有單向導電性,所以電容器不能放電,帶電量不變,板間的電壓不變,所以粒子的運動情況不變,再讓該粒子從N點以水平速度射入板間,粒子會垂直打在光屏上,故C錯誤;D、若僅將兩平行板的間距變大一些,電容器的電容要減小,由知U不變,電量要減小,但因為二極管具有單向導電性,所以電容器不能放電,帶電量不變,板間的電場強度不變,所以粒子的運動情況不變,再讓該粒子從N點以水平速度射入板間,粒子會垂直打在光屏上,故D正確;故選ABD.【點睛】粒子先在水平放置的平行金屬板間做平拋運動,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子離開電場后,粒子一定打在屏的上方,做斜上拋運動,粒子在水平放置的平行金屬板間做平拋運動和離開電場后斜上拋運動,采用運動的合成與分解求解.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、B【解析】
(1)[1].A經過光電門時的速度:;(2)[2].A、運動過程中重物B要受到空氣阻力作用,為減小實驗誤差,應將B
改換成密度大而體積小的重物,故A錯誤;BC、擋光片的寬度越小,擋光片經過光電門時的平均速度越接近其瞬時速度,為減小實驗誤差,應減小擋光片的擋光寬度b,故B正確,C錯誤;D、擋光片經過光電門的時間越短實驗誤差越小,為減小實驗誤差,應增大擋光片上端到光電門的距離h,故D錯誤;
故選B.(3)[3].設B的質量為m,則A的質量為3m,由機械能守恒定律得:整理得gh=v2即:12、CBC【解析】
(1)[1]木板做初速度為零的勻加速直線運動,根據得解得即木板的加速度為。(2)[2]AB.由于摩擦力的存在,所以當時,木板才產生加速度,即圖線不過原點,與橫軸有交點,AB錯誤;CD.據題意,木板受到的滑動摩擦力為,對木板和礦泉水瓶組成的系統(tǒng)根據牛頓第二定律應有聯立解得其中m為礦泉水瓶的質量,M為木板的質量根據函數
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