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文檔簡介
2025年江西贛州十四縣高三考前熱身練習物理試題考生請注意: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、如圖所示,A,B質量均為m,疊放在輕質彈簧上(彈簧上端與B不連接,彈簧下端固定于地面上)保持靜止,現對A施加一豎直向下、大小為F(F>2mg)的力,將彈簧再壓縮一段距離(彈簧始終處于彈性限度內)而處于靜止狀態,若突然撤去力F,設兩物體向上運動過程中A、B間的相互作用力大小為FN,則關于FN的說法正確的是(重力加速度為g)()A.剛撤去外力F時,FB.彈簧彈力等于F時,FC.兩物體A、B的速度最大時,FN=2mgD.彈簧恢復原長時,FN=mg2、法拉第電磁感應定律是現代發電機、電動機、變壓器技術的基礎。如圖所示,通有恒定電流的導線AB均豎直且足夠長,圖甲.丙中正方形閉合銅線圈均關于AB左右對稱,圖乙、丁中AB//ad且與正方形閉合銅線圈共面。下列四種情況中.線圈中能產生感應電流的是()A.甲圖中線圈自由下落 B.乙圖中線圈自由下落C.丙圖中線圈繞AB勻速轉動 D.丁圖中線圈勻速向右移動3、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.4、如圖所示為一理恕變壓器,其中a、b、c為三個額定電壓相同的燈泡,輸入電壓u=Umsin100πt(V).當輸入電壓為燈泡額定電壓的8倍時,三個燈泡剛好都正常發光.下列說法正確的是()A.三個燈泡的額定電壓為Um/8B.變壓器原、副線圈匝數比為9︰2C.此時燈泡a和b消耗的電功率之比為2︰7D.流過燈泡c的電流,每0.02s方向改變一次5、在電場方向水平向右的勻強電場中,一帶電小球從A點豎直向上拋出,其運動的軌跡如圖所示,小球運動的軌跡上A、B兩點在同一水平線上,M為軌跡的最高點,小球拋出時的動能為8.0J,在M點的動能為6.0J,不計空氣的阻力,則()A.從A點運動到M點電勢能增加2JB.小球水平位移x1與x2的比值1:4C.小球落到B點時的動能24JD.小球從A點運動到B點的過程中動能有可能小于6J6、圖甲所示的變壓器原,副線圈匝數比為3∶1,圖乙是該變壓器cd輸入端交變電壓u的圖象,L1,L2,L3,L4為四只規格均為“9V,6W”的相同燈泡,各電表均為理想交流電表,以下說法正確的是()A.ab輸入端電壓的瞬時值表達式為Uab=27sin100πt(V)B.電流表的示數為2A,且四只燈泡均能正常發光C.流過燈L2的電流每秒鐘方向改變50次D.ab輸入端輸入功率Pab=18W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、如圖是氫原子的能級示意圖。當氫原子從n=4能級躍遷到n=2能級時,輻射出光子a;從n=2能級躍遷到n=1能級時,輻射出光子b。以下判斷正確的是()A.光子b可能使處于基態的氫原子電離B.n=4能級比n=2能級氫原子的電子動能小C.一個處于n=5能級的氫原子向低能級躍遷時最多可輻射10種不同的譜線D.若與a同頻率的光可以使某金屬發生光電效應,那么與b同頻率的光也可以使該金屬發生光電效應8、如圖所示,質量為4m的球A與質量為m的球B用繞過輕質定滑輪的細線相連,球A放在固定的光滑斜面上,斜面傾角α=30°,球B與質量為m的球C通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,球C放在水平地面上。開始時控制住球A,使整個系統處于靜止狀態,細線剛好拉直但無張力,滑輪左側細線豎直、右側細線與斜面平行,然后由靜止釋放球A,不計細線與滑輪之間的摩擦,重力加速度為g,下列說法正確的是()A.釋放球A瞬間,球B的加速度大小為B.釋放球A后,球C恰好離開地面時,球A沿斜面下滑的速度達到最大C.球A沿斜面下滑的最大速度為2gD.球C恰好離開地面時彈簧的伸長量與開始時彈簧的壓縮量相等,所以A、B兩小球組成的系統機械能守恒9、傾角為的傳送帶在電動機帶動下始終以的速度勻速上行。相等質量的甲、乙兩種不同材料的滑塊(可視為質點)分別無初速放在傳送帶底端,發現甲滑塊上升高度處恰好與傳送帶保持相對靜止,乙滑塊上升高度處恰與傳送帶保持相對靜止。現比較甲、乙兩滑塊均從靜止開始上升高度的過程中()A.甲滑塊與傳送帶間的動摩擦因數大于乙滑塊與傳送帶間的動摩擦因數B.甲、乙兩滑塊機械能變化量相同C.甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功D.甲滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量等于乙滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量10、一物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上運動,如圖甲。在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖象如圖乙,已知曲線上A點的切線斜率最大,不計空氣阻力,則A.在x1處物體所受拉力最大B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小C.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小D.在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功三、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)某同學利用圖甲所示裝置探究“加速度與力、物體質量的關系”。圖中裝有砝碼的小車放在長木板上,左端拴有一不可伸長的細繩,跨過固定在木板邊緣的定滑輪與一砝碼盤相連。在砝碼盤的牽引下,小車在長木板上做勻加速直線運動,圖乙是該同學做實驗時打點計時器打出的一條點跡清晰的紙帶,已知紙帶上每相鄰兩個計數點間還有一個點沒有畫出,相鄰兩計數點之間的距離分別是、、、、、,打點計時器所接交流電的周期為,小車及車中砝碼的總質量為,砝碼盤和盤中砝碼的總質量為,當地重力加速度為。(1)根據紙帶上的數據可得小車運動的加速度表達式為________(要求結果盡可能準確)。(2)該同學探究在合力不變的情況下,加速度與物體質量的關系。下列說法正確的是________。A.平衡摩擦力時,要把空砝碼盤用細繩通過定滑輪系在小車上,紙帶通過打點計時器與小車連接,再把木板不帶滑輪的一端用小墊塊墊起,移動小墊塊,直到小車恰好能勻速滑動為止B.平衡摩擦后,還要調節定滑輪的高度,使滑輪與小車間的細繩保持水平C.若用表示小車受到的拉力,則為了減小誤差,本實驗要求D.每次改變小車上砝碼的質量時,都要重新平衡摩擦力(3)該同學探究在和的總質量不變情況下,加速度與合力的關系時,他平衡摩擦力后,每次都將小車中的砝碼取出一個放在砝碼盤中,并通過打點計時器打出的紙帶求出加速度。得到多組數據后,繪出如圖丙所示的圖像,發現圖像是一條過坐標原點的傾斜直線。圖像中直線的斜率為________(用本實驗中相關物理量的符號表示)。12.(12分)某實驗小組采用圖甲所示的裝置“探究動能定理”即探究小車所受合外力做功與小車動能的變化之間的關系。該小組將細繩一端固定在小車上,另一端繞過定滑輪與力傳感器、重物相連。實驗中,小車在細繩拉力的作用下從靜止開始加速運動,打點計時器在紙帶上記錄小車的運動情況,力傳感器記錄細繩對小車的拉力大小:(1)實驗中為了把細繩對小車的拉力視為小車的合外力,要完成的一個重要步驟是_____;(2)若實驗中小車的質量沒有遠大于重物的質量,對本實驗______影響(填“有”或“沒有”);(3)實驗時,下列物理量中必須測量的是______。A.長木板的長度LB.重物的質量mC.小車的總質量M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)用兩只玩具小車A、B做模擬碰撞實驗,玩具小車A、B質量分別為m1=lkg和m2=3kg,把兩車放置在相距S=8(1)兩個小車碰撞后的速度大小;(2)小車A受到的恒力F的作用時間。14.(16分)如圖所示,將半徑為R的透明半球體放在水平桌面上方,O為球心,直徑恰好水平,軸線OO'垂直于水平桌面。位于O點正上方某一高度處的點光源。S發出一束與OO'夾角θ=60°的單色光射向半球體上的A點,光線通過半球體后剛好垂直射到桌面上的B點,已知O'B=R,光在真空中傳播速度為c,不考慮半球體內光的反射,求:(1)透明半球對該單色光的折射率n;(2)該光在半球體內傳播的時間。15.(12分)一質點A做簡諧運動,某時刻開始計時,其位移和時間關系如圖甲所示。由于A質點振動形成的簡諧橫波沿x正方向傳播,在波的傳播方向所在的直線上有一質點B,它距A的距離為0.3m,如圖乙所示。在波動過程中,開始計時時B質點正經過平衡位置向下運動,求(1)從開始計時,t=0.25×10-2s時質點A的位移;(2)在t=0到t=8.5×10-2s時間內,質點A的路程、位移;(3)該簡諧橫波在介質傳播的速度。
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、B【解析】
在突然撤去F的瞬間,彈簧的彈力不變,由平衡條件推論可知AB整體的合力向上,大小等于F,根據牛頓第二定律有:F=(m+m)a,解得:a=F2m,對A受力分析,受重力和支持力,根據牛頓第二定律,有:FN-mg=ma,聯立解得:FN=mg+F2,故A錯誤;彈簧彈力等于F時,根據牛頓第二定律得,對整體有:F-2mg=2ma,對m有:FN-mg=ma,聯立解得:FN=F2,故B正確;當A、B兩物體的合力為零時,速度最大,對A由平衡條件得:FN=mg,故C錯誤;當彈簧恢復原長時,根據牛頓第二定律得,對整體有:2mg=2ma,對m有:2、D【解析】
AC.圖甲、丙中,穿過銅線圈的磁通量始終為零,銅線圈中不會產生感應電流,故A、C均錯誤;B.圖乙中,線圈自由下落,由于線圈離導線AB距離不變,所以穿過銅線圈的磁通量始終不變,銅線圈中不會產生感應電流,故B錯誤;D.圖丁中,線圈勻速向右移動,穿過銅線圈的磁通量不斷減小,銅線圈中會產生感應電流,故D正確。故選D。3、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。4、C【解析】設燈泡的額定電壓為U,根據題意,輸入電壓,得:,此時原線圈兩端的電壓為,副線圈兩端的電壓為,則變壓器原、副線圈匝數比為,根據,因為a、b此時都能正常發光,故電壓都為額定電壓,根據,可知a、b消耗的電功率與電流成正比,即此時燈泡a和b消耗的電功率之比為2︰7,由輸入電壓的表達式,可知角頻率,則周期,而變壓器不會改變交變電流的周期,故每0.02s電流方向改變兩次,故ABD錯誤,C正確;故選C.【點睛】根據燈泡電壓與輸入電壓的關系可確定接在線圈的輸入端和輸出端的電壓關系,則可求得匝數之比;根據變壓器電流之間的關系和功率公式可確定功率之比.5、D【解析】
將小球的運動沿水平和豎直方向正交分解,水平分運動為初速度為零的勻加速直線運動,豎直分運動為勻變速直線運動;
A.從A點運動到M點過程中,電場力做正功,電勢能減小,故A錯誤;B.對于初速度為零的勻加速直線運動,在連續相等的時間間隔內位移之比為1:3,故B錯誤;
C.設物體在B動能為EkB,水平分速度為VBx,豎直分速度為VBy。
由豎直方向運動對稱性知mVBy2=8J對于水平分運動Fx1=mVMx2-mVAX2F(x1+x2)=mVBx2-mVAX2x1:x2=1:3解得:Fx1=6J;F(x1+x2)=24J故EkB=m(VBy2+VBx2)=32J故C錯誤;D.由于合運動與分運動具有等時性,設小球所受的電場力為F,重力為G,則有:Fx1=6JGh=8J所以:由右圖可得:
所以則小球從A運動到B的過程中速度最小時速度一定與等效G’垂直,即圖中的P點,故故D正確。故選D。6、B【解析】
AB.由題知,cd的電壓瞬時值表達式為有效值為,由得副線圈,則均能正常發光,每只燈泡的電流副線圈電流由得原線圈的電流也能正常發光,ab輸入電壓的表達式為選項A錯,選項B對;C.由圖象知交流電的周期為0.02s,交流電的頻率為50Hz,流過燈L2的電流每秒鐘方向改變100次,C錯;D.ab輸如果氣體端輸入功率選項D錯;故選B.理想變壓器是理想化模型,一是不計線圈內阻;二是沒有出現漏磁現象.同時運用閉合電路毆姆定律來分析隨著電阻變化時電流、電壓如何變化.分析的思路先干路后支路,以不變應萬變.最后值得注意的是變壓器的原線圈與燈泡串聯后接入交流中,所以圖象的有效值不是原線圈的有效值.【考點】交變電流,變壓器二、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、BD【解析】
A.由能級躍遷的頻率條件:h=Em-En可知,光子a的能量為2.55eV,光子b的能量為10.2eV,要使處于基態的氫原子電離,入射光子的能量要大于等于13.6eV,故光子b不能使處于基態的氫原子電離,A不符合題意;B.氫原子的能級越高,電子的軌道半徑越大,由庫侖力提供向心力得:又因電子的動能,解得電子的動能故軌道半徑越大,電子動能越小,B符合題意;C.一個處于n=5能級的氫原子向低能級躍遷時可輻射不同譜線最多的方式是逐級躍遷,故最多可輻射4種不同的譜線,C不符合題意;D.由于光子b的能量比a的高,故光子b的頻率也比a的高,若與a同頻率的光可以使某金屬發生光電效應,那么與b同頻率的光也可以使該金屬發生光電效應,D符合題意。故選BD。8、BC【解析】
A.開始時對球B分析,根據平衡條件可得釋放球A瞬間,對球A和球B分析,根據牛頓第二定律可得解得故A錯誤;B.釋放球A后,球C恰好離開地面時,對球C分析,根據平衡條件可得對球A和球B分析,根據牛頓第二定律可得解得所以球C恰好離開地面時,球A沿斜面下滑的速度達到最大,故B正確;C.對球A和球B及輕質彈簧分析,根據能量守恒可得解得球A沿斜面下滑的最大速度為故C正確;D.由可知球C恰好離開地面時彈簧的伸長量與開始時彈簧的壓縮量相等,A、B兩小球組成的系統在運動過程中,輕質彈簧先對其做正功后對其做負功,所以A、B兩小球組成的系統機械能不守恒,故D錯誤;故選BC。9、BC【解析】
A.相等質量的甲,乙兩種不同材料的滑塊分別無初速放在傳送帶底端,最終都與傳送帶速度相等,動能增加量相同,但甲的速度增加的慢,說明甲受到的摩擦力小,故甲滑塊與皮帶的動摩擦因數小于乙滑塊與皮帶的動摩擦因數,故A錯誤;B.由于動能增加量相同,重力勢能增加也相同,故甲、乙兩滑塊機械能變化量相同,故B正確;CD.動能增加量相同,即得相對位移滑塊與皮帶間摩擦生熱為等于系統內能的增加量,根據知甲滑塊與皮帶摩擦產生的熱量大于乙滑塊與皮帶摩擦產生的熱量,電動機對皮帶做的功等于系統摩擦產生的內能和滑塊機械能的增加量,由于滑塊機械能增加相同,則甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功,故C正確,D錯誤。故選BC。10、AB【解析】
A.E-x圖像的斜率代表豎直向上拉力F,物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上,說明在x=0處,拉力F大于重力,在0-x1過程中,圖像斜率逐漸增大,則拉力F在增大,x1處物體圖象的斜率最大,所受的拉力最大,故A正確;BC.在x1~x2過程中,圖象的斜率逐漸變小,說明拉力越來越小;在x2處物體的機械能達到最大,圖象的斜率為零,說明此時拉力為零。根據合外力可知,在x1~x2過程中,拉力F逐漸減小到mg的過程中,物體做加速度逐漸減小的加速運動,物體加速度在減小,動能在增大,拉力F=mg到減小到0的過程中,物體的加速度反向增大,物體做加速度逐漸增大的減速運動,物體的動能在減小;在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小,物體的加速度先減小后反向增大,故B正確,C錯誤;D.物體從靜止開始運動,到x2處以后機械能保持不變,在x2處時,物體具有重力勢能和動能,故在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功與物體的動能之和,故D錯誤。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、C【解析】
(1)[1]因為每相鄰兩計數點之間還有一個點為畫出,為了減小偶然誤差,采用逐差法處理數據,則有,,,為了更加準確的求解加速度,我們對三個加速度取平均值得解得(2)[2]A.在該實驗中,我們認為繩子的拉力就等于小車所受的合外力,故在平衡摩擦力時,細繩的另一端不能懸掛裝砝碼的砝碼盤,故A錯誤;B.平衡摩擦后,還要調節定滑輪的高度,使牽引小車的細繩與長木板保持平行,故B錯誤;C.本實驗中,對小車及車中砝碼由牛頓第二定律得對托盤和鉤碼由牛頓第二定律得兩式聯立解得由此可知只有滿足盤和砝碼的總質量遠小于小車質量時,近似認為,故
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