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文檔簡介
2025屆陜西省安康市第二中學高三最后一模物理試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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,圓心在O點、半徑為R的光滑圓弧軌道ABC豎直固定在水平桌面上,OC與OA的夾角為60°,軌道最低點A與桌面相切.一足夠長的輕繩兩端分別系著質量為m1和m2的兩小球(均可視為質點),掛在圓弧軌道光滑邊緣C的兩邊,開始時m1位于C點,然后從靜止釋放,若m1恰好能沿圓弧下滑到A點.則()A.兩球速度大小始終相等B.重力對m1做功的功率不斷增加C.m1=2m2D.m1=3m22、2019年12月7日10時55分,我國在太原衛星發射中心用“快舟一號”甲運載火箭,成功將“吉林一號”高分02B衛星發射升空,衛星順利進入預定軌道,繞地球做勻速圓周運動。已知地球質量為M、引力常最為G,衛星與地心的連線在時間t(小于其運動周期)內掃過的面積為S,則衛星繞地球運動的軌道半徑為()A. B. C. D.3、如圖,輕彈簧的下端固定在水平面上,上端疊放有質量相等的物塊、,系統處于靜止狀態。現用豎直向上的力作用在上,使其向上做勻加速直線運動以表示離開靜止位置的位移,表示物塊對的壓力大小,在、分離之前,下列表示和之間關系的圖象可能正確的是()A. B. C. D.4、某一電源的路端電壓與電流的關系和電阻R1、R2的電壓與電流的關系圖如圖所示.用此電源和電阻R1、R2組成電路.R1、R2可以同時接入電路,也可以單獨接入電路.為使電源輸出功率最大,可采用的接法是()A.將R1單獨接到電源兩端B.將R1、R2并聯后接到電源兩端C.將R1、R2串聯后接到電源兩端D.將R2單獨接到電源兩端5、如圖所示,在粗糙水平地面上放著一個截面為四分之一圓弧的柱狀物體A,A的左端緊靠豎直墻,A與豎直墻之間放一光滑圓球B,整個裝置處于靜止狀態.若把A向右移動少許后,它們仍處于靜止狀態.則下列判斷中正確的是()A.球B對墻的壓力增大B.球B對柱狀物體A的壓力增大C.地面對柱狀物體A的支持力不變D.地面對柱狀物體A的摩擦力不變6、物體做豎直上拋運動:v表示物體的瞬時速度,a表示物體的加速度,t表示物體運動的時間,h代表其離拋出點的高度,Ek代表動能,Ep代表勢能,以拋出點為零勢能面.下列所示圖象中,能正確反映各物理量之間關系的是()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、在某均勻介質中,甲、乙兩波源位于O點和Q點,分別產生向右和向左傳播的同性質簡諧橫波,某時刻兩波波形如圖中實線和虛線所示,此時,甲波傳播到x=24m處,乙波傳播到x=12m處,已知甲波波源的振動周期為0.4s,下列說法正確的是________.A.甲波波源的起振方向為y軸正方向B.甲波的波速大小為20m/sC.乙波的周期為0.6sD.甲波波源比乙波波源早振動0.3sE.從圖示時刻開始再經0.6s,x=12m處的質點再次到達平衡位置8、一質點做勻速直線運動,現對其施加一方向不變、大小隨時間均勻增加的外力,且原來作用在質點上的力不發生改變。則該質點()A.速度的方向總是與該外力的方向相同B.加速度的方向總是與該外力的方向相同C.速度的大小隨該外力大小增大而增大D.加速度的大小隨該外力大小增大而增大9、如圖所示,一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(不計重力),自A點以初速度v0射入半徑為R的圓形勻強磁場,磁場方向垂直于紙面,速度方向平行于CD,CD為圓的一條直徑,粒子恰好從D點飛出磁場,A點到CD的距離為。則()A.磁感應強度為 B.磁感應強度為C.粒子在磁場中的飛行時間為 D.粒子在磁場中的飛行時間為10、光滑絕緣的水平地面上,一質量m=1.0kg、電荷量q=1.0×10-6C的小球靜止在O點,現以O點為坐標原點在水平面內建立直角坐標系xOy,如圖所示,從t=0時刻開始,水平面內存在沿x、y方向的勻強電場E1、E2,場強大小均為1.0×107V/m;t=0.1s時,y方向的電場變為-y方向,場強大小不變;t=0.2s時,y方向的電場突然消失,x方向的電場變為-x方向,大小。下列說法正確的是()A.t=0.3s時,小球速度減為零B.t=0.1s時,小球的位置坐標是(0.05m,0.15m)C.t=0.2s時,小球的位置坐標是(0.1m,0.1m)D.t=0.3s時,小球的位置坐標是(0.3m,0.1m)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)小李同學利用激光筆和角度圓盤測量半圓形玻璃磚的折射率,如圖2所示是他采用手機拍攝的某次實驗現象圖,紅色是三條光線,固定好激光筆,然后將圓盤和玻璃磚一起順時針繞圓心緩慢轉動了50角,發現光線____恰好消失了(選填①,②或③),那么這次他所測得半圓形玻璃磚的折射率n=_____.12.(12分)研究電阻值相近的兩個未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用電表、電壓表(內阻約為)、電流表(內阻約為)。(1)用多用電表歐姆擋的“”倍率粗測元件的電阻,示數如圖(a)所示,其讀數為_____。若用電壓表與電流表測量元件的電阻,應選用圖(b)或圖(c)中的哪一個電路_____(選填“(b)”或“(c)”)。(2)連接所選電路并閉合開關,滑動變阻器的滑片從左向右滑動,電流表的示數逐漸______(選填“增大”或“減小”);依次記錄實驗中相應的電流值與電壓值。(3)將元件換成元件,重復上述步驟進行實驗。(4)圖(d)是根據實驗數據作出的元件和的圖線,由圖像可知,當元件中的電流增大時其電阻_________(選填“增大”“減小”或“不變”)。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,在豎直平面內建立直角坐標系xOy,在x<0區域內存在一圓形的勻強磁場,圓心O1坐標為(-d,0),半徑為d,磁感應強度大小為B,方向與豎直平面垂直,x≥0區域存在另一磁感應強度大小也為B的勻強磁場,方向垂直于紙面向里。現有兩塊粒子收集板如圖所示放置,其中的端點A、B、C的坐標分別為(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板兩側均可收集粒子。在第三象限中,有一寬度為2d粒子源持續不斷地沿y軸正方向發射速率均為v的粒子,粒子沿x軸方向均勻分布,經圓形磁場偏轉后均從O點進入右側磁場。已知粒子的電荷量為+q,質量為m,重力不計,不考慮粒子間的相互作用,求:(1)圓形磁場的磁場方向;(2)粒子運動到收集板上時,即刻被吸收,求收集板上有粒子到達的總長度;(3)收集板BC與收集板AB收集的粒子數之比。14.(16分)如圖所示,“<”型光滑長軌道固定在水平面內,電阻不計.軌道中間存在垂直水平面向下的勻強磁場,磁感應強度B.一根質量m、單位長度電阻R0的金屬桿,與軌道成45°位置放置在軌道上,從靜止起在水平拉力作用下從軌道的左端O點出發,向右做加速度大小為a的勻加速直線運動,經過位移L.求:(1)金屬桿前進L過程中的平均感應電動勢.(2)已知金屬桿前進L過程中水平拉力做功W.若改變水平拉力的大小,以4a大小的加速度重復上述前進L的過程,水平拉力做功多少?(3)若改用水平恒力F由靜止起從軌道的左端O點拉動金屬桿,到金屬桿速度達到最大值vm時產生熱量.(F與vm為已知量)(4)試分析(3)問中,當金屬桿速度達到最大后,是維持最大速度勻速直線運動還是做減速運動?15.(12分)兩物體A、B并排放在水平地面上,且兩物體接觸面為豎直面,現用一水平推力F作用在物體A上,使A、B由靜止開始一起向右做勻加速運動,如圖(a)所示,在A、B的速度達到6m/s時,撤去推力F.已知A、B質量分別為mA=1kg、mB=3kg,A與地面間的動摩擦因數μ=0.3,B與地面間沒有摩擦,B物體運動的v-t圖象如圖(b)所示.g取10m/s2,求:(1)推力F的大小.(2)A物體剛停止運動時,物體A、B之間的距離.
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、C【解析】
A.m1由C點下滑到A點過程中,兩球沿繩子方向的速度大小相等;m1由C點滑下去一段后,繩子與圓的切線不重合,而是類似于圓的一根弦線存在,m2一直沿豎直方向上升,所以兩球速度大小不相等,故A項錯誤;B.重力對m1做功的功率指的是豎直分速度,m1從C點靜止釋放,所以C點處m1的豎直分速度為零;m1恰好能沿圓弧下滑到A點,A點處m1的豎直分速度也為零;從C點到A點過程中,m1的豎直分速度不為零;所以整個過程中m1的豎直分速度從無到有再從有到無,也就是一個先變大后變小的過程,所以重力對m1做功的功率先增大后變小;故B項錯誤;CD.m1從C點靜止釋放,恰好能沿圓弧下滑到A點,則據幾何關系和機械能守恒得:解得:m1=2m2故C項正確,D項錯誤。2、A【解析】
衛星繞地球做勻速圓周運動,根據萬有引力提供向心力可知根據幾何關系可知,衛星與地心連線在時間內掃過的面積聯立解得衛星繞地球的軌道半徑故A正確,B、C、D錯誤;故選A。3、C【解析】
系統靜止時,由胡克定律和力的平衡條件得物塊Q勻加速向上運動時,由牛頓第二定律得聯立以上兩式解得對照圖象得C正確。故選C。4、A【解析】
根據閉合電路歐姆定律得:U=E?Ir知,I=0時,U=E,圖象的斜率等于r,則由電源的U?I圖線得到:電源的電動勢為E=3V,內阻為r=0.5Ω.由電阻的伏安特性曲線求出R1=0.5Ω、R2=1Ω,R1單獨接到電源兩端時,兩圖線的交點表示電路的工作狀態,可知,電路中的電流為3A,路端電壓為1.5V,則電源的輸出功率為P出1=1.5V×3A=4.5W,同理,當將R1、R2串聯后接到電源兩端,利用歐姆定律可得電路電流I串=1.5A,此時電源的輸出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;兩電阻并聯時,利用歐姆定律可得電路電流I并=3.6A,此時電源的輸出功率P并=EI并?I2并r=4.32W;R2單獨接到電源兩端輸出功率為P出2=2V×2A=4W.所以將R1單獨接到電源兩端時電源的輸出功率最大。故A正確,BCD錯誤。故選:A【點睛】由電源的U-I圖線縱橫截距讀出電源的電動勢,由斜率求出電源的內阻.由電阻的U-I圖線求出電阻.再分別求出四種情況下電源的輸出功率進行選擇.5、C【解析】對小球B受力分析,作出平行四邊形如圖所示:A滑動前,B球受墻壁及A的彈力的合力與重力大小相等,方向相反;如圖中實線所示;而將A向右平移后,B受彈力的方向將上移,如虛線所示,但B仍受力平衡,由圖可知A對B球的彈力及墻壁對球的彈力均減小,根據牛頓第三定律可知,球B對墻的壓力減小,球B對柱狀物體A的壓力減小,故AB錯誤;以AB為整體分析,水平方向上受墻壁的彈力和地面的摩擦力而處于平衡狀態,彈力減小,故摩擦力減小,故D錯誤;豎直方向上受重力及地面的支持力,兩物體的重力不變,故A對地面的壓力不變,故C正確。所以C正確,ABD錯誤。6、C【解析】
豎直上拋運動是一種勻變速直線運動,物體運動過程中機械能守恒.根據運動學公式列出v與t的關系式,根據機械能守恒定律得出物體的動能與高度的關系式.再選擇圖象.【詳解】AB.物體做豎直上拋運動,只有重力,加速度等于g,保持不變,所以a﹣t圖象是平行于時間軸的直線,取豎直向上為正方向,則豎直上拋運動可看成一種勻減速直線運動,速度與時間的關系為v=v0﹣gtv﹣t圖象是一條向下傾斜的直線,AB不符合題意;C.以拋出點為零勢能面,則物體的重力勢能為Ep=mgh則Ep﹣h圖象是過原點的直線,C符合題意;D.根據機械能守恒定律得:mgh+Ek=mv02得Ek=mv02﹣mgh可見Ek與h是線性關系,h增大,Ek減小,Ek﹣h圖象是向下傾斜的直線.D不符合題意。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、BCE【解析】
甲波傳播到x=24m處,根據波向右傳播可知:質點向下振動,故甲波波源的起振方向為y軸負方向,故A錯誤;由圖可知:甲波的波長為8m,又有甲波波源的振動周期為0.4s,故甲波的波速大小為=20m/s,故B正確;同一介質中橫波波速相同,故乙波的波速也為20m/s,由圖可知:乙波的波長為12m,故周期為=0.6s,故C正確;甲波的傳播距離為24m,故波源振動時間為=1.2s;乙波的傳播距離為42m-12m=30m,故波源振動時間為=1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振動0.3s,故D錯誤;由圖可知:圖時時刻,兩波在x=12m處都處于平衡位置,將要向上振動;故該質點的振動方程為y=15sin5πt+10sinπt(cm),那么,t=0.6s時,y=0,即從圖示時刻開始再經0.6s,x=12m處的質點再次到達平衡位置;故E正確;故選BCE.【點睛】在給出波形圖求解質點振動、波速的問題中,一般根據圖象得到波長及時間間隔與周期的關系,從而求得周期,即可得到質點振動情況,由v=求得波速.8、BD【解析】
A.速度的方向不一定與該外力的方向相同,選項A錯誤;B.該外力的方向就是合外力的方向,則加速度的方向總是與該外力的方向相同,選項B正確;CD.該外力增大,則合外力增大,加速度變大,而速度的大小不一定隨該外力大小增大而增大,選項C錯誤,D正確;故選BD。9、AC【解析】
粒子在磁場中做勻速圓周運動,畫出運動軌跡,如圖所示:AB.A點到CD的距離,則:∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°則∠AQD=30°,∠AQO=15°粒子的軌道半徑:粒子在磁場中做勻速圓周運動洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:解得:故A正確B錯誤;CD.粒子在磁場中轉過的圓心角:α=∠AQD=30°粒子在磁場中做圓周運動的周期為:粒子在磁場中的運動時間為:故C正確D錯誤。故選:AC。10、AD【解析】
從t=0時刻開始,水平面內存在沿+x、+y方向的勻強電場E1、E2,場強大小均為,則由牛頓第二定律可知小球沿+x、+y方向的加速度的大小均為經過1s,t=0.1s時,小球沿+x、+y方向的速度大小均為小球沿+x、+y方向的位移大小均為在第2個0.1s內,小球沿x方向移動的距離沿y方向移動的距離沿y方向移動的速度t=0.2s時,y方向的電場突然消失,x方向的電場變為-x方向,則在第3個0.1s內小球沿+x方向做勻減速直線運動,由可知,在第3個0.1s內,小球沿+x方向移動的距離t=0.3s時,小球的速度微綜上分析可知,AD正確,BC錯誤。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、③【解析】將圓盤和玻璃磚一起順時針繞圓心緩慢轉動了50角,發現全反射,光線③恰好消失;此時的臨界角為C=450,則這次他所測得半圓形玻璃磚的折射率.12、10(b)增大增大【解析】
(1)[1]選擇“”倍率測量讀數為,則待測電阻值為。(2)[2]元件電阻值約為,根據可知元件與電流表內阻相近,則電流表采用外接法誤差較小,應選(b)電路。(3)[3]在(b)電路中,滑動變阻器的滑片從左向右滑動,元件兩端電壓增大,則其電流增大則電流表的示數逐漸增大。(4)[4]根據歐姆定律變形圖像上的點與原點連線斜率的大小為電阻,由圖像的變化特點知,元件的電阻隨電流的增大而增大。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)垂直紙面向外;(2)(3)1:1【解析】
(1)粒子帶正電且在圓形磁場中向右偏轉,可知磁場方向垂直紙面向外;(2)利用旋轉圓可以知道,粒子平行于Y軸射入圓形磁場中,且都從同一點O射入右邊的磁場中,則粒子運動的軌跡圓半徑必與圓形磁場的半徑是相同的,即為d;粒子進入右邊磁場后,因為磁感應強度也為B,可知粒子在右邊磁場中運動時的圓軌跡半徑也為r=d;打在AB收集板上的臨界情況分別是軌跡圓與AB板相切,即沿x軸正方向射入的粒子,和粒子剛好過A點的粒子,故AB板上粒子打的區域長度為d。而粒子只有從第四象限進入右邊磁場才有可能打在收集板BC上。根據幾何關系可得,粒子剛好經過A點時,軌跡圓圓心O2和原點O以及A點構成一個正三角形,可得:粒子與x軸正方向成30°向下。此時粒子剛好打到BC板上的P1點。由幾何關系可知OAP1O1為菱形,且AP1與BC垂直,則由幾何關系可得,粒子在板上打的最遠距離是當直徑作為弦的時候,此時與BC的交點為P2,根據點A、B、C的坐標可得,三角形ABC是直角三角形,角C為30°由余弦定理可得解得:第二個臨界,軌跡圓恰好與BC收集板相切,由幾
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