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文檔簡介
廣西陸川縣中學2025屆高考物理考前最后一卷預測卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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,一個人靜止在地面上,當時,人能拉起重物的最大重力為人重力的0.2倍,已知地面對人的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力(忽略定滑輪的摩擦力),則當時,人靜止時能拉起重物的最大重力約為人重力的()A.0.3倍 B.0.6倍 C.0.8倍 D.1.61倍2、如圖所示,內壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平.A球、C球與B球分別用兩根輕質細線連接,當系統保持靜止時,B球對碗壁剛好無壓力,圖中θ=30o,則A球、C球的質量之比為()A.1:2 B.2:1 C.1: D.:13、在探究影響感應電流方向的因素實驗中,用靈敏電流計和線圈組成閉合回路,通過“插入”和“拔出”磁鐵,使線圈中產生感應電流,記錄實驗過程中的相關信息,就可以分析得出感應電流方向遵循的規律。下圖為某同學的部分實驗記錄,在圖1中,電流計指針向左偏轉。以下說法正確的是()A.在圖2所示實驗過程中,電流計指針應該向左偏轉B.在圖3所示實驗過程中,電流計指針應該向左偏轉C.這組實驗可以說明,感應電流的磁場方向與線圈的繞向有關D.這組實驗可以說明,感應電流的磁場方向與磁鐵的磁場方向有關4、如圖,我國第五代戰斗機“殲-20”是目前亞洲區域最先進的戰機,當它沿傾斜直線勻速飛行時,氣體對它的作用力方向為()A. B. C. D.5、一定質量的理想氣體由狀態A沿平行T軸的直線變化到狀態B,然后沿過原點的直線由狀態B變化到狀態C,p-T圖像如圖所示,關于該理想氣體在狀態A、狀態B和狀態C時的體積VA、VB、VC的關系正確的是()A.B.C.D.6、下列說法正確的是()A.做勻速圓周運動的物體,轉動一周,由于初末位置速度相同,故其合力沖量為零B.做曲線運動的物體,任意兩段相等時間內速度變化一定不相同C.一對作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一個力做正功另一個力做負功D.在磁場中,運動電荷所受洛倫茲力為零的點,磁感應強度B也一定為零二、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,A、B、C三個物體分別用輕繩和輕彈簧連接,放置在傾角為θ的光滑斜面上,當用沿斜面向上的恒力F作用在物體A上時,三者恰好保持靜止,已知A、B、C三者質量相等,重力加速度為g。下列說法正確的是A.在輕繩被燒斷的瞬間,A的加速度大小為B.在輕繩被燒斷的瞬間,B的加速度大小為C.剪斷彈簧的瞬間,A的加速度大小為D.突然撤去外力F的瞬間,A的加速度大小為8、如圖所示,質量為m=245g的物塊(可視為質點)放在質量為M=0.5kg的木板左端,足夠長的木板靜止在光滑水平面上,物塊與木板間的動摩擦因數為μ=0.4,質量為m0=5g的子彈以速度v0=300m/s沿水平方向射入物塊并留在其中(時間極短),g=10m/s2,則在整個過程中A.物塊和木板組成的系統動量守恒B.子彈的末動量大小為0.01kg·m/sC.子彈對物塊的沖量大小為0.49N·sD.物塊相對木板滑行的時間為1s9、如圖,在真空中的A、B兩點分別放置等量異種點電荷,在電場中通過A、B兩點的連線中點對稱地選取一個閉合路徑abcd。現將一個質子沿abcd移動一周,下列說法正確的是()A.a點和b點的電場強度相同B.c點電勢低于于d點電勢C.由b→c,電場力一直做正功D.由c→d,質子電勢能一直在增加10、如圖所示,a、b、c、d表示一定質量的理想氣體狀態變化中的四個狀態,圖中ad與T軸平行,cd與p軸平行,ab的延長線過原點,則下列說法中正確的是()A.氣體在狀態a時的體積大于在狀態b時的體積B.從狀態b到狀態a的過程,氣體吸收的熱量一定等于其增加的內能C.從狀態c到狀態d的過程,氣體分子的平均動能不變,但分子的密集程度增加D.從狀態a到狀態d的過程,氣體對外做功,內能不變E.從狀態b到狀態c的過程,氣體從外界吸收的熱量一定大于其對外做的功三、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)某同學看到某種規格熱敏電阻的說明書,知悉其阻值隨溫度變化的圖線如圖甲所示。為驗證這個圖線的可信度,某同學設計了一個驗證性實驗,除熱敏電阻R之外,實驗室還提供如下器材:電源E(電動勢為4.5V,內阻約1Ω)、電流表A(量程1mA,內阻約200Ω)、電壓表V(量程3V,內阻約10kΩ)、滑動變阻器R(最大阻值為20Ω)、開關S、導線若干、燒杯、溫度計和水。(1)從圖甲可以看出該熱敏電阻的阻值隨溫度變化的規律是____;(2)圖乙是實驗器材的實物圖,圖中已連接了部分導線,請用筆畫線代替導線把電路連接完整______;(3)閉合開關前,滑動變阻器的滑動觸頭P應置于____端(填“a”或“b”);(4)該小組的同學利用測量結果,采用描點作圖的方式在說明書原圖的基礎上作出該熱敏電阻的Rt-t圖像,如圖丙所示,跟原圖比對,發現有一定的差距,關于誤差的說法和改進措施中正確的是_______A.在溫度逐漸升高的過程中電阻測量的絕對誤差越來越大B.在溫度逐漸升高的過程中電阻測量的相對誤差越來越大C.在溫度比較高時,通過適當增大電阻兩端的電壓值可以減小兩條曲線的差距D.在溫度比較高時,通過改變電流表的接法可以減小兩條曲線的差距12.(12分)為了測某電源的電動勢和內阻,實驗室提供了如下器材:電阻箱R,定值電阻R0、兩個電流表A1、A2,電鍵K1,單刀雙擲開關K2,待測電源,導線若干.實驗小組成員設計如圖甲所示的電路圖.(1)閉合電鍵K1,斷開單刀雙擲開關K2,調節電阻箱的阻值為R1,讀出電流表A2的示數I0;然后將單刀雙擲開關K2接通1,調節電阻箱的阻值為R2,使電流表A2的示數仍為I0,則電流表A1的內阻為_____.(2)將單刀雙擲開關K2接通2,多次調節電阻箱的阻值,記錄每次調節后的電阻箱的阻值R及電流表A1的示數I,該同學打算用圖像處理數據,以電阻箱電阻R為縱軸,為了直觀得到電流I與R的圖像關系,則橫軸x應取(_________)A.IB.I2C.D.(3)根據(2)選取的x軸,作出R-x圖像如圖乙所示,則電源的電動勢E=_____,內阻r=______.(用R1,R2,R0,及圖像中的a、b表示)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,在矩形區域ABCD內存在豎直向上的勻強電場,在BC右側Ⅰ、Ⅱ兩區域存在勻強磁場,L1、L2、L3是磁場的邊界(BC與L1重合),寬度相同,方向如圖所示,區域Ⅰ的磁感強度大小為B1.一電荷量為q、質量為m(重力不計)的帶正電點電荷從AD邊中點以初速度v0沿水平向右方向進入電場,點電荷恰好從B點進入磁場,經區域Ⅰ后又恰好從與B點同一水平高度處進入區域Ⅱ.已知AB長度是BC長度的倍.(1)求帶電粒子到達B點時的速度大小;(2)求磁場的寬度L;(3)要使點電荷在整個磁場中運動的時間最長,求區域Ⅱ的磁感應強度B2的最小值.14.(16分)如圖所示,為某娛樂活動項目的示意圖;參加活動的人員從右側平臺上的A點水平躍出,到達B點恰好抓住擺過來的繩索,這時人的速度恰好垂直于OB向左下,然后擺到左側平臺上的D點。不計一切阻力和機械能損失,不計繩的重力,人可以看作質點,繩索不可伸長。設人的質量為m=50kg,繩索長l=25m,A點比D點低h=3.2m。人剛抓住繩索以及擺到D點時繩索與豎直方向的夾角分別如圖所示(g=10m/s2)。若使人能剛好到達D點,求:(1)人從A點水平躍出的速度;(2)A、B兩點間的水平距離;(3)在最低點C,人對繩索的拉力。15.(12分)如圖所示,在離地面高h=5m處固定一水平傳送帶,傳送帶以v0=2m/s順時針轉動。長為L的薄木板甲和小物塊乙(乙可視為質點),質量均為m=2kg,甲的上表面光滑,下表面與傳送帶之間的動摩擦因數μ1=0.1.乙與傳送帶之間的動摩擦因數μ2=0.2.某一時刻,甲的右端與傳送帶右端N的距離d=3m,甲以初速度v0=2m/s向左運動的同時,乙以v1=6m/s沖上甲的左端,乙在甲上運動時受到水平向左拉力F=4N,g取10m/s2.試問:(1)當甲速度為零時,其左端剛好與傳送帶左端M相齊,乙也恰與甲分離,求MN的長度LMN;(2)當乙與甲分離時立即撤去F,乙將從N點水平離開傳送帶,求乙落地時距甲右端的水平距離。
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、A【解析】
設人與地面間的動摩擦因數為,當時當時求得,選項A正確,BCD錯誤。故選A。2、C【解析】
B球對碗壁剛好無壓力,則根據幾何知識分析可得B球所在位置兩線的夾角為90°,以B球為研究對象,進行受力分析,水平方向所受合力為零,由此可知A.1:2,與結論不相符,選項A錯誤;B.2:1,與結論不相符,選項B錯誤;C.1:,與結論相符,選項C正確;D.:1,與結論不相符,選項D錯誤;故選C.考點:考查受力平衡的分析點評:本題難度較小,明確B球所在位置夾角為90°是本題求解的關鍵3、D【解析】
如圖1所示,當磁鐵的N極向下運動時,根據楞次定律可知,感應電流的磁場的方向向上,由安培定則可知感應電流的方向螺旋向下,此時電流從下向上流過電流表,發現電流表指針向左偏轉,可知電流表指針偏轉方向與電流方向間的關系:電流從下向上流過電流表,電流表指針向左偏轉,電流從上向下流過電流表,則電流表指針向右偏轉;A.在圖2所示實驗過程中,磁鐵的S極向下運動時,穿過螺線管向上的磁通量增大,根據楞次定律可知,感應電流的磁場的方向向下,由安培定則可知感應電流的方向螺旋向上,此時電流從上向下流過電流表,電流計指針應該向右偏轉,故A錯誤;B.在圖3所示實驗過程中,磁鐵的N極向上運動時,穿過螺線管向下的磁通量減小,根據楞次定律可知,感應電流的磁場的方向向下,由安培定則可知感應電流的方向螺旋向上,此時電流從上向下流過電流表,電流計指針應該向右偏轉,故B錯誤;CD.同理可知圖4穿過螺線管向上的磁通量減小,根據楞次定律可知,感應電流的磁場的方向向上,由安培定則可知感應電流的方向螺旋向下,此時電流從下向上流過電流表,電流計指針應該向左偏轉,所以這組實驗可以說明,感應電流的磁場方向與磁鐵的磁場方向、磁鐵運動的方向有關,而實驗中線圈纏繞方向一致,所以不能研究感應電流的磁場方向與線圈的繞向的關系,故C錯誤,D正確。故選D。4、C【解析】
勻速飛行時受力平衡,即向下的重力與氣體對飛機豎直向上的作用力平衡,故選C.5、B【解析】
從A到B為等壓變化,根據可知,隨著溫度的升高,體積增大,故從B到C為坐標原點的直線,為等容變化,故所以故ACD錯誤,B正確。故選B。6、A【解析】
A.根據動量定理,合力的沖量等于動量的變化,物體在運動一周的過程中,動量變化為零,故合力的沖量為零,故A正確;B.在勻變速曲線運動中,加速度不變,根據可知在任意兩段相等時間內速度變化相同,故B錯誤;C.一對作用力和反作用力做的功沒有定量關系,一對作用力和反作用力可以同時做正功,也可以同時做負功,或不做功,故C錯誤;D.在磁場中,若帶電粒子的運動方向與磁場方向平行,不會受到洛倫茲力的作用,但磁感應強度不為零,故D錯誤。故選A。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、AC【解析】
A.把看成是一個整體進行受力分析,有:在輕繩被燒斷的瞬間,之間的繩子拉力為零,對,由牛頓第二定律得:解得:故A正確;B.對于,由牛頓第二定律得:彈在輕繩被燒斷的瞬間,對于,繩子拉力為零,彈力不變,根據牛頓第二定律:彈解得:故B錯誤;C.剪斷彈簧的瞬間,對于整體,彈簧彈力為零,根據牛頓第二定律:解得:的加速度大小:故C正確;D.突然撤去外力的瞬間,對于整體,一起做勻減速直線運動,由牛頓第二定律:彈解得:的加速度大小:故D錯誤。8、BD【解析】
A.子彈進入木塊的過程中,物塊和木板的動量都增大,所以物塊和木板組成的系統動量不守恒.故A錯誤;B.選取向右為正方向,子彈打入木塊過程,由動量守恒定律可得:m0v0=(m0+m)v1……①木塊在木板上滑動過程,由動量守恒定律可得:(m0+m)v1=(m0+m+M)v2……②聯立可得:所以子彈的末動量:p=m0v2=5×10?3×2=0.01kg·m/s.故B正確;C.由動量定理可得子彈受到的沖量:I=△p=p?p0=0.01kg·m/s?5×10?3×300kg·m/s=1.49kg·m/s=1.49N·s.子彈與物塊作用力的時間相等,相互作用力大小始終相等,而方向相反,所以子彈對物塊的沖量大小也是1.49N·s.故C錯誤;D.對子彈木塊整體,由動量定理得:-μ(m0+m)gt=(m0+m)(v2-v1)……③由①②③式可得,物塊相對于木板滑行的時間.故D正確.9、BD【解析】
等量同種電荷電場線如圖:
A.結合等量異種點電荷的電場線的圖象可知,ab兩點的電場強度的方向不同,故A錯誤;
B.d點的電勢為正值,c點的電勢為負值,c點電勢低于d點電勢,故B正確;
C.在bc的連線上,兩電荷連線上方,場強豎直向分量向下,兩電荷連線下方,場強豎直向分量向上。則質子由b到c,電場力先做正功后做負功,故C錯誤;
D.由c→d,質子受力的方向與運動的方向之間的夾角始終是鈍角,電場力做負功,電勢能一直在增大,故D正確。故選BD。10、BCE【解析】
A.因ab連線過原點,可知是等容線,則氣體在狀態a時的體積等于在狀態b時的體積,選項A錯誤;B.從狀態b到狀態a的過程,氣體體積不變,則對外做功為零,即W=0,根據?U=W+Q可知,氣體吸收的熱量一定等于其增加的內能,選項B正確;C.從狀態c到狀態d的過程,氣體的溫度不變,壓強變大,體積減小,則氣體分子的平均動能不變,但分子的密集程度增加,選項C正確;D.從狀態a到狀態d的過程,氣體壓強不變,溫度升高,則體積變大,氣體對外做功,內能變大,選項D錯誤;E.從狀態b到狀態c的過程,氣體溫度升高,體積變大,內能增加,對外做功,根據?U=W+Q可知,氣體從外界吸收的熱量一定大于其對外做的功,選項E正確。故選BCE。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、熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小aBD【解析】
(1)[1]由圖像可知,隨著溫度的升高,熱敏電阻的阻值變小;(2)[2]研究熱敏電阻的性質需要電壓和電流的變化范圍廣,且滑動變阻器的最大值小,故滑動變阻器采用分壓式接法,熱敏電阻的阻值滿足,故采用電流表的內接法減小系統誤差,實物連接如圖所示(3)[3]滑動變阻器采用的是分壓接法,為了保護電路,應讓干路的阻值最大,則閉合開關前滑片置于a端;(4)[4]AB.絕對誤差為相對誤差為由圖像可知在溫度逐漸升高的過程中,熱敏電阻的理論電阻值阻值和測量電阻值都在逐漸減小,理論電阻值和測量電阻值相差不大,即絕對誤差變化不大,而相對誤差越來越大,故A錯誤,B正確;CD.在相同的溫度下,采用電流表的內接法導致測量值總比理論值偏大,故當溫度升高到一定值后,電阻變小,則電流表應該選用外接法減小系統誤差,故C錯誤,D正確。故你BD。12、R2-R1CE=r=a-R0-(R2-R1)【解析】
(1)由題意可知,電路電流保持不變,由閉合電路歐姆定律可知,電路總電阻不變,則電流表A1內阻等于兩種情況下電阻箱阻值之差,即.(2)單刀雙擲開關K2接通2時,據歐姆定律可得:,整理得:,為得到直線圖線,應作圖象.故C項正確,ABD三項錯誤.(3)由圖象結合得:圖象斜率、圖象縱截距,解得:電源的電動勢、電源的內阻.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、【小題1】【小題2】【小題3】B2≥1.5B1【解析】
粒子在勻強電場中做類平拋運動,將運動沿水平方向與豎直方向分解,根據動為學規律即可求解;當粒子進入磁場時,做勻速圓周運動,由牛頓第二定律可確定運動的半徑.最后由幾何關系可得出磁場的寬度L;根據幾何關系確定離開磁場的半徑范圍,再由半徑公式可確定磁感應強度.【小題1】設點電荷進入磁場時的速度大小為v,與水平方向成θ角,由類平拋運動的速度方向與位移方向的關系有:tanθ=則θ=30°根據速度關系有:v=【小題2】設點電荷在區域Ⅰ中的軌道半徑為r1,由牛頓第二定律得:,軌跡如圖:由幾何關系得:L=r1解得:L=【小題3】當點電荷不從區域Ⅱ右邊界離開磁場時,點電荷在磁場中運動的時間最長.設區域Ⅱ中最小磁感應強度為B,對應的軌跡半徑為r2,軌跡如圖:同理得:根據幾何關系有:L=r2(1+sinθ)解得:B=1.5B1【點睛】本題考查了粒子在電場與磁場中的運動,粒子在電場中做類平拋運動,在磁場中做圓周運動,本題涉及了類平拋運動、勻速圓周運動,學會處理這兩運動的規律:類平拋運動強調運動的分解,勻速圓周運動強調幾何關系確定半徑與已知長度的關系.14、(1)8m/s(2)4.8m(3)【解析】
(1)從A到D點由機械能守恒律可以求出從A點躍出的速度;(2)由平拋的水平和豎直位移規律,求出水平距離即AB兩點間的距離;(3)由機械能守恒律求出到達最低點的速度,再由牛頓第二定律求出人受到繩子的拉力。【詳解】(1)由A到D,根據機械能守恒定律
mv02=mgh
解得
v0==8m/s
(2)從A到B,人做平拋運動
y=lcos37°-lcos53°-h
而
y=gt2
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