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文檔簡介
四川成都青羊區外國語學校2024-2025學年高考物理一模試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、一列簡諧橫波沿x軸正向傳播,某時刻的波形如圖所示。在波繼續傳播一個波長的時間內,下列圖中能正確描述x=2m處的質點受到的回復力與其位移的關系的是()A. B.C. D.2、如圖所示,傾角為30°的斜面固定在水平地面上,斜面上放有一重力為G的物塊A,有一水平輕彈簧一端固定在豎直墻面上,另一端與物塊A接觸。若物塊A靜止時受到沿斜面向下的摩擦力大小為,此時彈簧的彈力大小是()A.B.C.GD.3、一足夠長的傳送帶與水平面的傾角為θ,以一定的速度勻速運動,某時刻在傳送帶適當的位置放上具有一定初速度的小物塊,如圖甲所示,以此時為計時起點t=0,小物塊之后在傳送帶上運動速度隨時間的變化關系如圖乙所示,圖中取沿斜面向上的運動方向為正方向,v1>v2,已知傳送帶的速度保持不變,則()A.小物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ<tanθB.小物塊在0~t1內運動的位移比在t1~t2內運動的位移小C.0~t2內,傳送帶對物塊做功為D.0~t2內物塊動能變化量大小一定小于物體與皮帶間摩擦而產生的熱量4、做豎直上拋運動的物體,在任意相同時間間隔內,速度的變化量()A.大小相同、方向相同 B.大小相同、方向不同C.大小不同、方向不同 D.大小不同、方向相同5、如圖所示,在半徑為R的半圓和長為2R、寬為的矩形區域內充滿磁感應強度為B的勻強磁場,方向垂直于紙面向里。一束質量為m、電量為q的粒子(不計粒子間相互作用)以不同的速率從邊界AC的中點垂直于AC射入磁場.所有粒子從磁場的EF圓弧區域射出(包括E、F點)其中EO與FO(O為圓心)之間夾角為60°。不計粒子重力.下列說法正確的是()A.粒子的速率越大,在磁場中運動的時間越長B.粒子在磁場中運動的時間可能為C.粒子在磁場中運動的時間可能為D.粒子的最小速率為6、如圖所示,a、b、c、d為橢圓的四個頂點,一帶電量為+Q的點電荷處在橢圓的一個焦點上,另有一帶負電的點電荷僅在與+Q之間的庫侖力的作用下沿橢圓運動,則下列說法中正確的是()A.負電荷在a、c兩點的電勢能相等B.負電荷在a、c兩點所受的電場力相同C.負電荷在b點的速度小于在d點速度D.負電荷在b點的電勢能大于在d點的電勢能二、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、下列說法正確的是()A.不能用氣體的摩爾體積和阿伏加德羅常數估算氣體分子的體積B.質量相同、溫度也相同的氫氣和氧氣,內能相同C.任何熱機都不可能使燃料釋放的熱量完全轉化為機械能D.在失重的情況下,密閉容器內的氣體對器壁沒有壓強E.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大8、如圖甲所示,輕彈簧豎直放置,下端固定在水平地面上。一質量為m的小球,從離彈簧上端高h處由靜止釋放,某同學在研究小球落到彈簧后向下運動到最低點的過程,他以小球開始下落的位置為原點,沿豎直向下方向建立坐標軸Ox,做出小球所受彈力F大小隨小球下落的位置坐標x的變化關系如圖乙所示。不計空氣阻力,重力加速度為g。以下判斷正確的是()A.小球在下落的過程中機械能守恒B.小球到達最低點的坐標大于C.小球受到的彈力最大值等于2mgD.小球動能的最大值為mgh+mgx09、如圖所示,在豎直平面內的xOy坐標系中分布著與水平方向成30°角的勻強電場,將一質量為0.1kg、帶電荷量為+0.01C的小球以某一初速度從原點O豎直向上拋出,它的軌跡方程為y1=x,已知P點為軌跡與直線方程y=x的交點,重力加速度g=10m/s1.則()A.電場強度的大小為100N/CB.小球初速度的大小為C.小球通過P點時的動能為D.小球從O點運動到P點的過程中,電勢能減少10、下列說法正確的是()A.如果沒有漏氣沒有摩擦,也沒有機體熱量損失,這樣的熱機效率可以達到100%B.質量不變的理想氣體等溫膨脹時一定從外界吸收熱量C.冬天空調制熱時,房間內空氣的相對濕度變小D.壓縮氣體需要力表明氣體分子間存在斥力E.當液體與固體接觸時,如果附著層的液體分子比液體內部的分子稀疏則液體與固體之間表現為不浸潤三、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)某學習小組用如圖甲所示的實驗裝置來探究“小車加速度與合外力的關系”,并用此裝置測量軌道與小車之間的動摩擦因數。實驗裝置中的微型力傳感器質量不計,水平軌道表面粗糙程度處處相同,實驗中選擇了不可伸長的輕質細繩和輕定滑輪。實驗中保持小車和位移傳感器(發射器)的總質量不變,小車和位移傳感器(發射器)的加速度由位移傳感器(接收器)及與之相連的計算機得到。多次改變重物的質量進行實驗得小車和位移傳感器(發射器)的加速度與力傳感器的示數的關系圖象如圖乙所示。重力加速度取。(1)用該實驗裝置測量小車與水平軌道間的動摩擦因數時,下列選項中必須要做的一項實驗要求是______(填寫選項對應字母)A.要使重物的質量遠遠小于小車和位移傳感器(發射器)的總質量B.要將軌道的一端適當墊高來平衡摩擦力C.要使細線與水平軌道保持平行D.要將力傳感器的示數作為小車所受的合外力(2)根據圖象乙可知該水平軌道的摩擦因數______(用分數表示)。(3)該學習小組用該裝置來驗證“小車和位移傳感器(發射器)質量不變情況下,小車和位移傳感器(發射器)的加速度與作用在小車上的拉力成正比”,那么應該將軌道斜面調整到_____(用角度表示)。12.(12分)某學習小組在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中,除導線和開關外,可供選擇的實驗器材如下:A.小燈泡L,規格2.5V,1.0WB.電流表A1,量程0.6A,內阻約為1.5ΩC.電流表A2,量程3A,內阻約為0.5ΩD.電壓表V1,量程3V,內阻約為3kΩE.電壓表V2,量程15V,內阻約為9kΩF.滑動變阻器R1,阻值范圍0~1000ΩG.滑動變阻器R2,阻值范圍0~5ΩH.學生電源4V,內阻不計(1)為了調節方便,測量盡量準確,電流表應選用______、電壓表應選用______、實驗電路應選用如下電路中的______(一律填選項序號)。A.B.C.D.(2)實驗測得該燈泡的伏安特性曲線如圖所示,由此可知,當燈泡兩端電壓為2.0V時,小燈泡的燈絲電阻是_______Ω(保留兩位有效數字)。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,對角線MP將矩形區域MNPO分成兩個相同的直角三角形區域,在直角三角形MNP區域內存在一勻強電場,其電場強度大小為E、向沿軸負方向,在直角三角形MOP區域內存在一勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向外(圖中未畫出)。一帶正電的粒子從M點以速度沿軸正方向射入,一段時間后,該粒子從對角線MP的中點進入勻強磁場,并恰好未從軸射出。已知O點為坐標原點,M點在軸上,P點在軸上,MN邊長為,MO邊長為,不計粒子重力。求:(1)帶電粒子的比荷;(2)勻強磁場的磁感應強度大小。14.(16分)如圖所示,在豎直圓柱形絕熱汽缸內,可移動的絕熱活塞a、b密封了質量相同的A、B兩部分同種氣體,且處于平衡狀態。已知活塞的橫截面積之比Sa:Sb=2:1,密封氣體的長度之比hA:hB=1:3,活塞厚度、質量和摩擦均不計。①求A、B兩部分氣體的熱力學溫度TA:TB的比值;②若對B部分氣體緩慢加熱,同時在活塞a上逐漸增加細砂使活塞b的位置不變,當B部分氣體的溫度為時,活塞a、b間的距離h’a與ha之比為k:1,求此時A部分氣體的絕對溫度T’A與TA的比值。15.(12分)如圖所示為回旋加速器的結構示意圖,勻強磁場的方向垂直于半圓型且中空的金屬盒D1和D2,磁感應強度為B,金屬盒的半徑為R,兩盒之間有一狹縫,其間距為d,且R?d,兩盒間電壓為U。A處的粒子源可釋放初速度不計的帶電粒子,粒子在兩盒之間被加速后進入D1盒中,經半個圓周之后再次到達兩盒間的狹縫。通過電源正負極的交替變化,可使帶電粒子經兩盒間電場多次加速后獲得足夠高的能量。已知帶電粒子的質量為m、電荷量為+q。(1)不考慮加速過程中的相對論效應和重力的影響。①求粒子可獲得的最大動能Ekm;②若粒子第1次進入D1盒在其中的軌道半徑為r1,粒子第2次進入D1盒在其中的軌道半徑為r2,求r1與r2之比;③求粒子在電場中加速的總時間t1與粒子在D形盒中回旋的總時間t2的比值,并由此分析:計算粒子在回旋加速器中運動的時間時,t1與t2哪個可以忽略?(假設粒子在電場中的加速次數等于在磁場中回旋半周的次數);(2)實驗發現:通過該回旋加速器加速的帶電粒子能量達到25~30MeV后,就很難再加速了。這是由于速度足夠大時,相對論效應開始顯現,粒子的質量隨著速度的增加而增大。結合這一現象,分析在粒子獲得較高能量后,為何加速器不能繼續使粒子加速了。
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】
簡諧橫波對應的質點,回復力大小與位移大小成正比,回復力方向與位移方向相反。故A項正確,BCD三項錯誤。2、B【解析】
對A進行受力分析,利用正交分解法對力進行分解,如圖所示:在沿斜面方向,根據平衡條件:Fcos30°=f+Gsin30°而解得:故B正確ACD錯誤。故選B。3、D【解析】
v-t圖象與坐標軸所圍成圖形的面積等于物體位移大小,根據圖示圖象比較在兩時間段物體位移大小關系;由圖看出,物塊先向下運動后向上運動,則知傳送帶的運動方向應向上。0~t1內,物塊對傳送帶的摩擦力方向沿傳送帶向下,可知物塊對傳送帶做功情況。由于物塊能向上運動,則有μmgcosθ>mgsinθ.根據動能定理研究0~t2內,傳送帶對物塊做功。根據能量守恒判斷可知,物塊的重力勢能減小、動能也減小都轉化為系統產生的內能,則系統產生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大小。【詳解】在t1~t2內,物塊向上運動,則有μmgcosθ>mgsinθ,解得:μ>tanθ,故A錯誤。因v1>v2,由圖示圖象可知,0~t1內圖象與坐標軸所形成的三角形面積大于圖象在t1~t2內與坐標軸所圍成的三角形面積,由此可知,物塊在0~t1內運動的位移比在t1~t2內運動的位移大,故B錯誤;0~t2內,由圖“面積”等于位移可知,物塊的總位移沿斜面向下,高度下降,重力對物塊做正功,設為WG,根據動能定理得:W+WG=mv22-mv12,則傳送帶對物塊做功W≠mv22-mv12,故C錯誤。0~t2內,物塊的重力勢能減小、動能也減小,減小的重力勢能與動能都轉化為系統產生的內能,則由能量守恒得知,系統產生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大小,即:0~t2內物塊動能變化量大小一定小于物體與皮帶間摩擦而產生的熱,故D正確。故選D。4、A【解析】試題分析:根據速度的公式v=v0﹣gt可得,在任意相同時間間隔內,速度的變化量為△v=﹣g△t,即,速度變化的大小為g△t,方向與初速度的方向相反,所以A正確.故選A.5、B【解析】
ABC.粒子從F點和E點射出的軌跡如圖甲和乙所示;
對于速率最小的粒子從F點射出,軌跡半徑設為r1,根據圖中幾何關系可得:解得根據圖中幾何關系可得解得θ1=60°,所以粒子軌跡對應的圓心角為120°;
粒子在磁場中運動的最長時間為對于速率最大的粒子從E點射出,軌跡半徑設為r2,根據圖中幾何關系可得解得根據圖中幾何關系可得所以θ2<60°,可見粒子的速率越大,在磁場中運動的時間越短,粒子的速率越小運動時間越長,粒子在磁場中運動的最長時間為,不可能為,故B正確、AC錯誤;
D.對從F點射出的粒子速率最小,根據洛倫茲力提供向心力可得解得最小速率為故D錯誤。
故選B。6、A【解析】
A.因為a、c兩點電勢相等,則負電荷在a、c兩點的電勢能相等,選項A正確;B.負電荷在a、c兩點所受的電場力大小相同,但是方向不同,選項B錯誤;CD.因b點電勢高于d點,負電荷在b點的電勢能小于在d點的電勢能,則由能量守恒定律可知,b點的動能大于在d點的動能,即在b點的速度大于在d點速度,選項CD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、ACE【解析】
A.氣體的摩爾體積和阿伏加德羅常數只能求出每個氣體分子平均占有的空間和氣體分子間的距離,不能估算氣體分子本身的體積,故A正確;B.內能的大小與物質的量、溫度、物體體積都有關,質量相同、溫度也相同的氫氣和氧氣,它們的物質的量不同,則內能不相同,故B錯誤;C.根據熱力學第二定律可知,任何熱機都不可能使燃料釋放的熱量完全轉化為機械能,故C正確;D.密閉容器內氣體壓強是由分子不斷撞擊器壁而產生的,在完全失重情況下,氣體分子仍然不斷撞擊器壁,仍然會產生壓強,故D錯誤;E.當分子力表現為斥力時,分子力隨分子間距離的減小而增大,間距減小斥力做負功分子勢能增大,故E正確。故選ACE。8、BD【解析】
A.小球與彈簧組成地系統只有重力和彈簧的彈力做功,滿足機械能守恒定律,故A錯誤;BC.由圖像可知,為平衡位置,小球剛接觸彈簧時有動能,有對稱性知識可得,小球到達最低點的坐標大于,小球運動到最低點時彈力大于2mg,故B正確,C錯誤;D.為平衡位置,動能最大,故從開始到這段過程,根據動能定理可得而克服彈力做功等于圖乙中小三角形面積,即故小球動能的最大值D正確。故選BD。9、AC【解析】小球,以某一初速度從O點豎直向上拋出,它的軌跡恰好滿足拋物線方程y=x1,說明小球做類平拋運動,則電場力與重力的合力沿x軸正方向,豎直方向:qE?sin30°=mg,所以:,選項A正確;小球受到的合力:F合=qEcos30°=ma,所以a=g;P點的坐標為(1m,1m);由平拋運動規律有:;,解得,選項B錯誤;小球通過P點時的速度,則動能為,選項C正確;小球從O到P電勢能減少,且減少的電勢能等于電場力做的功,即:,選項D錯誤;故選AC.點睛:本題考查類平拋運動規律以及勻強電場的性質,結合拋物線方程y=x1,得出小球在受到的電場力與重力大小關系是解答的關鍵.10、BCE【解析】
A.根據熱力學第二定律可知,熱機的效率不可以達到100%,故A錯誤;B.理想氣體在等溫膨脹的過程中內能不變,同時對外做功,由熱力學第一定律知,一定從外界吸收熱量,故B正確;C.密閉房間內,水汽的總量一定,故空氣的絕對濕度不變,使用空調制熱時,房間內空氣的相對濕度變小,故C正確;D.壓縮氣體也需要用力是為了克服氣體內外的壓強的差.不能表明氣體分子間存在著斥力,故D錯誤;E.液體與固體接觸時,如果附著層被體分子比液體內部分子稀疏,表現為不浸潤,故E正確。故選BCE.【點睛】熱機的效率不可能達到100%;理想氣體在等溫膨脹的過程中內能不變,由熱力學第一定律進行分析;相對濕度,指空氣中水汽壓與飽和水汽壓的百分比;壓縮氣體也需要用力是為了克服氣體內外的壓強的差;浸潤和不浸潤都是分子力作用的表現.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]小車所受到的水平拉力即為力傳感器的示數,由圖象可知當,小車開始有加速度,即摩擦力為5N,由牛頓第二定律可知:,得:,所以既不需要使重物的質量遠遠小于小車和位移傳感器(發射器)的總質量,也不需要將軌道的一端適當墊高來平衡摩擦力,選項ABD錯誤;實驗中保持細線與軌道平行時,小車和位移傳感器(發射器)所受的拉力為力傳感器的示數,選項C正確。故選:C。(2)[2]選小車和位移傳感器(發射器)為研究對象,由牛頓第二定律可得,即,由圖乙可知圖象的斜率,即,得:,由時可解得:;(3)[3]若要驗證“小車和位移傳感器(發射器)質量不變情況下,小車和位移傳感器(發射器)的加速度與作用在小車上的拉力成正比”要將軌道一端墊高來平衡摩擦力。對小車和位移傳感器(發射器)受力分析可得:,即,所以。12、BDC5.1(或5.2或5.3)【解析】
(1)[1][2]小燈泡L的額定電壓為2.5V,故電壓表
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