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文檔簡介
2025屆湖北省黃石市育英高級中學招生全國統一考試物理試題沖刺試卷(一)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,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,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。考試結束后,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2、如圖,兩梯形木塊M、P(均可看成質點)疊放在水平地面上,M、P之間的接觸面傾斜。連接M與天花板之間的細繩沿豎直方向。關于力的分析,下列說法正確()A.木塊M不可能受二個力作用B.木塊M可能受三個力作用C.木塊M一定受四個力作用D.地面可能受到水平方向的摩擦力3、如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數之比為10:1,原線圈接有正弦交流電源u=220sin314t(V),副線圈接電阻R,同時接有理想交流電壓表和理想交流電流表。則下列說法中正確的是()A.電壓表讀數為22VB.若僅將原線圈的匝數減小到原來的一半,則電流表的讀數會增加到原來的2倍C.若僅將R的阻值增加到原來的2倍,則變壓器輸入功率增加到原來的4倍D.若R的阻值和副線圈的匝數同時增加到原來的2倍,則變壓器輸入功率不變4、木箱內的地板上放置一個5kg的物體,鋼繩吊著木箱靜止在某一高度處。從計時時刻開始鋼繩拉著木箱向上做初速度為零的勻加速直線運動,加速度為4m/s2,至第3s末鋼繩突然斷裂,此后木箱先向上做勻減速運動,到達最高點后開始豎直下落,7s末落至地面。木箱在空中運動的過程中地板始終保持水平,重力加速度取10m/s2。下列說法正確的是()A.第2秒末物體的重力增大到70NB.第4秒末物體對木箱地板的壓力為70NC.第4秒末物體對木箱地板的壓力為50ND.第6秒末物體對木箱地板的壓力為05、如圖,長為L的直棒一端可繞固定軸O在豎直平面內轉動,另一端擱在升降平臺上,平臺以速度v勻速上升,當棒與豎直方向的夾角為θ時,棒的角速度為A. B. C. D.6、如圖所示,在光滑水平面上一小球以某一速度運動到A點,遇到一段半徑為R的1/4圓弧曲面AB后,落到水平地面的C點.已知小球沒有跟圓弧曲面的任何點接觸,則BC的最小距離為()A.R B.R C.R D.(-1)R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、雙面磁力擦玻璃器是利用磁鐵做中心材料,附加塑料外殼和一些清潔用的海綿布或纖維物質,在塑料外殼外面兩側一側有繩子和拉環是為了防政璃器從玻璃外面脫落墜下造成安全隱患,另一側有牢固的手柄以方便工作人員使用。當擦豎直玻璃時,如圖所示。下列相關說法正確的是()A.磁力擦玻璃器摔落后磁性減弱,可以用安培分子環流假說進行解釋B.若其中一塊改成銅板,根據電磁感應現象可知,也能制作成同樣功能的擦窗器C.當擦窗器沿著水平方向勻速運動時,內外兩層間的磁力可能是水平方向的D.當擦窗器沿著豎直向下方向勻速運動時,內外兩層間的磁力可能是水平方向的8、如圖所示,一個表面光滑的斜面體M置于水平地面上,它的兩個斜面與水平面的夾角分別為α、β,且α<β,M的頂端裝有一定滑輪,一輕質細繩跨過定滑輪后連接A、B兩個小滑塊,細繩與各自的斜面平行,不計繩與滑輪間的摩擦,A、B恰好在同一高度處于靜止狀態.剪斷細繩后,A、B滑至斜面底端,M始終保持靜止,則()A.滑塊A的質量大于滑塊B的質量B.兩滑塊到達斜面底端時的速率相同C.兩滑塊到達斜面底端時,滑塊A重力的瞬時功率較大D.兩滑塊到達斜面底端所用時間相同9、如圖所示,理想變壓器的原、副線圈分別接理想電流表A、理想電壓表V,副線圈上通過輸電線接有一個燈泡L,一個電吹風M,輸電線的等效電阻為R,副線圈匝數可以通過調節滑片P改變。S斷開時,燈泡L正常發光。以下說法中正確的是()A.滑片P位置不動,當S閉合時,電壓表讀數增大B.滑片P位置不動,當S閉合時,電流表讀數增大C.當S閉合時,為使燈泡L正常發光,滑片P應向上滑動D.當S閉合時,為使燈泡L正常發光,滑片P應向下滑動10、如圖甲所示,門式起重機又叫龍門吊,門式起重機的場地利用率高、作業范圍大,在港口得到廣泛使用。其簡易圖如圖乙所示,假設長為L的鋼繩能承受的最大拉力為T,鋼繩的上端栓接在滑輪上,另一端連接質量為m的集裝箱,開始整個裝置在橫臂上以共同的速度做勻速直線運動,當其運動到圖中O'位置時,繩子上端的滑輪突然被鎖定,集裝箱開始以O'為圓心擺動,假設滑輪與集裝箱的大小可忽略不計,重力加速度為g。下列說法正確的是()A.如果,則上述過程中鋼繩一定不會斷裂B.如果裝置勻速運動的速度大小為v,則集裝箱允許的最大質量為C.如果集裝箱的質量為2m,則裝置勻速運動時的最大速度為D.如果保持上端滑輪靜止,加速向上提升集裝箱(不擺動),集裝箱加速上升允許的最大加速度為三、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)如圖所示為某同學測量電源的電動勢和內阻的電路圖.其中包括電源E,開關S1和S2,電阻箱R,電流表A,保護電阻Rx.該同學進行了如下實驗步驟:(1)將電阻箱的阻值調到合適的數值,閉合S1、S2,讀出電流表示數為I,電阻箱讀數為9.5Ω,斷開S2,調節電阻箱的阻值,使電流表示數仍為I,此時電阻箱讀數為4.5Ω.則保護電阻的阻值Rx=________Ω.(結果保留兩位有效數字)(2)S2斷開,S1閉合,調節R,得到多組R和I的數值,并畫出圖象,如圖所示,由圖象可得,電源電動勢E=________V,內阻r=________Ω.(結果保留兩位有效數字)(3)本實驗中,內阻的測量值________(填“大于”或“小于”)真實值,原因是_____________.12.(12分)某同學要精確測量某一金屬絲的電阻率。(1)先用多用電表×1擋粗測其電阻,指針偏轉如圖甲所示,讀數為________Ω,然后用螺旋測微器測其直徑如圖乙所示,讀數為________mm,最后用米尺測其長度如圖丙所示,其讀數________cm。(2)采用伏安法進一步測定這段金屬絲的電阻。有以下器材可供選擇:(要求測量結果盡量準確)A.電池組(3V,內阻約1Ω)B.電流表(0~3A,內阻約0.025Ω)C.電流表(0~0.6A,內阻約0.125Ω)D.電壓表(0~3V,內阻約3kΩ)E電壓表(0~15V,內阻約15kΩ)F滑動變阻器(Ω,額定電流1A)G滑動變阻器(Ω,額定電流)H.開關,導線實驗時應選用的器材是________(選填器材前字母代號)。請在下面的虛線框中補全實驗電路圖______。用該方法測金屬絲電阻,測量結果會比真實值偏________(選填“大”或“小”)。在某次測量時電表示數如圖丁所示,則電流表示數為________,電壓表的示數為________。(3)為了減小系統誤差,有人設計了如圖戊所示的實驗方案。其中是待測電阻,R是電阻箱,、是已知阻值的定值電阻。閉合開關S,靈敏電流計的指針偏轉。將R調至阻值為時,靈敏電流計的示數為零。由此可計算出待測電阻________。(用、、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,絕緣軌道CDGH位于豎直平面內,圓弧段DG的圓心角為θ=37°,DG與水平段CD、傾斜段GH分別相切于D點和G點,CD段粗糙,DGH段光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道處于場強為E=1×104N/C、水平向右的勻強電場中。一質量m=4×10-3kg、帶電量q=+3×10-6C的小滑塊在C處由靜止釋放,經擋板碰撞后滑回到CD段的中點P處時速度恰好為零。已知CD段長度L=0.8m,圓弧DG的半徑r=0.2m;不計滑塊與擋板碰撞時的動能損失,滑塊可視為質點。求:(1)滑塊在GH段上的加速度;(2)滑塊與CD段之間的動摩擦因數μ;(3)滑塊在CD段上運動的總路程。某同學認為:由于僅在CD段上有摩擦損耗,所以,滑塊到達P點速度減為零后將不再運動,在CD段上運動的總路程為L+=1.2m。你認為該同學解法是否合理?請說明理由,如果錯誤,請給出正確解答。14.(16分)如圖所示,兩根足夠長的平行豎直導軌,間距為L,上端接有兩個電阻和一個耐壓值足夠大的電容器,R1∶R22∶3,電容器的電容為C且開始不帶電。質量為m、電阻不計的導體棒ab垂直跨在導軌上,S為單刀雙擲開關。整個空間存在垂直導軌平面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。現將開關S接1,ab以初速度v0豎直向上運動,當ab向上運動h時到達最大高度,此時迅速將開關S接2,導體棒開始向下運動,整個過程中導體棒與導軌接觸良好,空氣阻力不計,重力加速度大小為g。試問:(1)此過程中電阻R1產生的焦耳熱;(2)ab回到出發點的速度大小;(3)當ab以速度v0向上運動時開始計時,t1時刻ab到達最大高度h處,t2時刻回到出發點,請大致畫出ab從開始運動到回到出發點的v-t圖像(取豎直向下方向為正方向)。15.(12分)如圖所示,光滑水平面上靜止放置質量M=2kg的足夠長木板C;離板右端x=0.72m處靜止放置質量mA=1kg的小物塊A,A與C間的動摩擦因數μ=0.4;在木板右端靜止放置質量mB=1kg的小物塊B,B與C間的摩擦忽略不計,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。A、B均可視為質點,g取10m/s2,現在木板上加一水平向右的力F,到A與B發生彈性碰撞時撤去力F。問:(1)A與B碰撞之前,B的加速度大小?(2)在A與B碰撞之前,若維持A與C相對靜止,則F最大為多大?(3)若F=3N,則長木板C最終的對地速度是多大?
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】
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。2、B【解析】
ABC、對A受力分析,若細線伸直且拉力等于重力時,AB間只接觸無彈力,即A只受重力、拉力作用,此時A只受兩個力,且AB之間無摩擦,若A細線未伸直即拉力為零,此時A受重力、支持力、摩擦力作用,故AC錯誤,B正確。C、對整體進行分析,整體受重力、支持力或重力、支持力、拉力作用,而水平方向沒有外力,故水平地面對B物體沒有摩擦力,故D錯誤;3、B【解析】
A.根據u=220sin314t(V)可知,原線圈的電壓有效值為U1=220V,電壓表的讀數為變壓器的輸出電壓的有效值,由得電壓表讀數為:U2=22V,故A錯誤;
B.若僅將原線圈的匝數減小到原來的一半,根據可知,U2增大到原來的2倍,由可知,電流表的讀數增大到原來的2倍,故B正確;
C.若僅將R的阻值增加到原來的2倍,則變壓器的輸出電壓不變,根據可知次級功率變為原來的一半,則變壓器輸入功率變為原來的一半,選項C錯誤;
D.若副線圈匝數增加到原來的2倍,則U2增加到原來的2倍,同時R的阻值也增加到原來的2倍,故輸出功率變為原來的2倍,故D錯誤。
故選B。4、D【解析】
A.第2秒末,物體的加速度向上,物體處于超重狀態,但物體的重力不會隨著物體的運動狀態變化而變化,故A錯誤;BC.第4秒末物體的加速度為重力加速度g,物體處于完全失重狀態,物體對木箱地板的壓力為0,故BC錯誤;D.第6秒末物體的加速度為重力加速度g,物體處于完全失重狀態,物體對木箱地板的壓力為0,故D正確。故選D。5、D【解析】
棒與平臺接觸點的實際運動即合運動方向是垂直于棒指向左上,如圖所示,合速度,沿豎直向上方向上的速度分量等于v,即,所以。
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。6、D【解析】在A點,小球開始離開圓弧曲面,只受重力,則有:得:,之后小球做平拋運動,則:,得:則平拋運動的最小水平位移為:,所以BC的最小距離為:A、B、C錯誤;D正確;故選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、AD【解析】
A、劇烈的碰撞和升高溫度都會減弱磁體的磁性,可以用安培分子環流假說進行解釋。故A正確;
B、力擦玻璃器并非是通過電磁感應來進行工作的,而是利用磁體之間異名磁極的相互吸引來工作的。故B錯誤;
C、當擦窗器沿著水平方向勻速運動時,根據力的平衡條件,以其中一層為對象,對磁體進行受力分析,有豎直向下的重力、水平方向的摩擦力、則此方向斜向上,故C錯誤;
D、當擦窗器沿著豎直向下勻速運動時,根據力的平衡條件,以其中一層為對象,對磁體在水平方向受到磁力和玻璃的支持力,豎直方向若豎直向下的重力等于豎直向上的摩擦力、則豎直方向的磁力為零,此時磁力的合力為水平方向。故D正確。
故選AD。8、AB【解析】滑塊A和滑塊B沿著斜面方向的分力等大,故:mAgsinα=mBgsinβ;由于α<β,故mA>mB,故A正確;滑塊下滑過程機械能守恒,有:mgh=mv2,則v=,由于兩個滑塊的高度差相等,故落地速度大小相等,即速率相等,故B正確;滑塊到達斜面底端時,滑塊重力的瞬時功率:PA=mAgsinα?v,PB=mBgsinα?v;由于mAgsinα=mBgsinβ,故PA=PB,故C錯誤;由牛頓第二定律得:mgsinθ=ma,a=gsinθ,α<β,則aA<aB,物體的運動時間,v相同、aA<aB,則tA>tB,故D錯誤;故選AB.點睛:本題綜合考查了共點力平衡、牛頓第二定律和運動學公式,綜合性較強,注意求解瞬時功率時,不能忘記力與速度方向之間的夾角.9、BC【解析】
A.滑片P位置不動,當S閉合時,電阻變小,原線圈電壓及匝數比不變,副線圈電壓不變,電壓表讀數不變,故A錯誤;B.滑片P位置不動,當S閉合時,副線圈電壓不變,電阻變小,輸出功率變大,輸入功率變大,根據P1=U1I1,知電流表讀數變大,故B正確;CD.因為副線圈電壓不變,電阻變小,則副線圈電流變大,所以等效電阻R兩端的電壓增大,并聯部分的電壓減小,為了使燈泡L正常發光,必須增大電壓,滑片P應向上滑動,故C正確,D錯誤。故選BC。10、BC【解析】
A.裝置被鎖定后集裝箱做圓周運動,那么在裝置鎖定瞬間,由牛頓第二定律得:即顯然集裝箱的重量等于T時,鋼繩斷裂,故A錯誤;B.如果裝置勻速運動的速度大小為v,由:可知:故B正確;C.如果集裝箱的質量為2m,由:可知該裝置勻速運動時的最大速度為:故C正確;D.加速向上提升集裝箱,由牛頓第二定律有:T-mg=ma可得允許的最大加速度為:故D錯誤。故選BC。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、5.03.02.2大于電流表也有內阻【解析】
(1)[1]由題意可知,閉合S1和S2時只有電阻箱接入電路,閉合S1、斷開S2時,電阻箱與R串聯接入電路,兩種情況下電路電流相等,由歐姆定律可知,兩種情況下電路總電阻相等,所以保護電阻的阻值Rx=9.5Ω-4.5Ω=5.0Ω(2)[2][3]根據閉合電路的歐姆定律可得,E=I(R+Rx+r),整理可得可見圖線的斜率圖線的縱截距結合圖象中的數據可得E=3.0V,r=2.2Ω.(3)[4][5]本實驗中,內阻的測量值大于真實值,原因是電流表也有內阻,測量值等于電源內阻和電流表內阻之和.12、110.60060.10ACDFH小0.142.40【解析】
(1)[1]歐姆表的讀數為表盤示數與倍率的乘積,所以圓形柱體的電阻大致為R=11×1Ω=11Ω[2]螺旋測微器的讀數為固定刻度的毫米數與可動刻度的n×0.01mm的和,由圖示螺旋測微器可知,其直徑為0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm[3]根據米尺讀數原理,可知米尺的讀數為60.10cm;(2)[4]金屬絲電阻約為,電池組電動勢為3V,回路中最大電流約,故電流表選C,電壓表選D。[5]伏安法測電阻,滑動變阻器采用限流接法,選用阻值變化范圍較小的F即可。由于,所以選用電流表外接法,電路圖如圖所示[6]利用此方法測得的電流偏大,根據可得金屬絲電阻值的測量值比真實值偏小。[7][8]電流表選用小量程0.6A,分度值為0.02A,電流為0.14A;電壓表選用小量程3V,分度值為0.01V,電壓為2.40V;(3)[9]靈敏電流計示數為零,說明其兩端電勢相等,可得解得
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