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文檔簡介
云南省江川區第二中學2025年高三第二學期期初模擬訓練一物理試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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,豎直平面內的Rt△ABC,AB豎直、BC水平,BC=2AB,處于平行于△ABC平面的勻強電場中,電場強度方向水平。若將一帶電的小球以初動能Ek沿AB方向從A點射出,小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則()A.從A到C,小球的動能增加了4EkB.從A到C,小球的電勢能減少了3EkC.將該小球以3Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點D.將該小球以4Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點2、光滑絕緣水平面內有一電場,其一條電場線沿x軸方向且電勢隨坐標x變化的關系如圖所示,一質量為m,帶電荷量為q(q>0)的小球在該電場線上O點以一定速度向x軸正向釋放且能過點。小球沿該電場線做直線運動。則()A.小球在間做勻加速直線運動,在后做加速度減小的加速運動B.小球在處動能最小,電勢能最大C.小球在和處加速度相同D.小球在處時的速度是在處時的二倍3、物體在做以下各種運動的過程中,運動狀態保持不變的是()A.勻速直線運動 B.自由落體運動 C.平拋運動 D.勻速圓周運動4、如下圖所示,光滑半圓槽質量為M,靜止在光滑的水平面上,其內表面有一小球被細線吊著恰好位于槽的邊緣處.若將線燒斷,小球滑到另一邊的最高點時,圓槽的速度為()A.零B.向右C.向左D.不能確定5、關于原子物理的知識下列說法中錯誤的為()A.電子的發現證實了原子是可分的B.盧瑟福的粒子散射實驗建立了原子的核式結構模型C.天然放射現象的發現揭示了原子核是由質子和中子組成的D.射線是高速運動的電子流,有較弱的電離本領6、2016年8月16日l時40分,我國在酒泉用長征二號丁運載火箭成功將世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”發射升空.如圖所示為“墨子號”衛星在距離地球表面500km高的軌道上實現兩地通信的示意圖.若己知地球表面重力加速度為g,地球半徑為R,則下列說法正確的是()A.工作時,兩地發射和接受信號的雷達方向一直是固定的B.衛星繞地球做勻速圓周運動的速度小于7.9km/sC.可以估算出“墨子號”衛星所受到的萬有引力大小D.可以估算出地球的平均密度二、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(俯視圖),位于同一水平面內的兩根固定金屬導軌、,電阻不計,兩導軌之間存在豎直向下的勻強磁場。現將兩根粗細均勻、完全相同的銅棒、放在兩導軌上,若兩棒從圖示位置以相同的速度沿方向做勻速直線運動,始終與兩導軌接觸良好,且始終與導軌垂直,不計一切摩擦,則下列說法中正確的是()A.回路中有順時針方向的感應電流B.回路中的感應電動勢不變C.回路中的感應電流不變D.回路中的熱功率不斷減小8、如圖所示,一匝數為n,邊長為L,質量為m,電阻為R的正方形導體線框bcd,與一質量為3m的物塊通過輕質細線跨過兩定滑輪相連.在導體線框上方某一高處有一寬度為L的上、下邊界水平的勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里.現將物塊由靜止釋放,當d邊從磁場下邊緣進入磁場時,線框恰好做勻速直線運動,不計—切摩擦.重力加速度為g.則()A.線框d邊進入磁場之前線框加速度=2gB.從線框全部進入磁場到完全離開磁場的過程中,通過線框的電荷量C.整個運動過程線框產生的焦耳熱為Q=4mgLD.線框進入磁場時的速度大小9、關于擴散現象,下列說法正確的是()A.溫度越高,擴散進行得越快B.擴散現象是不同物質間的一種化學反應C.擴散現象是由物質分子無規則運動產生的D.擴散現象在氣體、液體和固體中都能發生E.液體中的擴散現象是由于液體的對流形成的10、下列說法中正確的是_______.A.飽和汽壓隨溫度降低而減小,與飽和汽的體積無關B.氣體在等壓變化過程中,若其溫度升高,則容器內每秒鐘單位面積上氣體分子碰撞的平均次數將減少C.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干凈的玻璃板上卻不能,是因為油脂使水的表面張力增大的緣故D.分子間距離增大時,分子間引力和斥力都減小,分子勢能不一定減小E.氣體的溫度升高時,分子的熱運動變得劇烈,分子的平均動能增大,撞擊器壁時對器壁的作用力增大,從而氣體的壓強一定增大.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)在學過伏安法測電阻后,某學習小組探究測量一種2B鉛筆筆芯的電阻率(查閱相關資料知其電阻率的范圍為)(1)用螺旋測微器測量該鉛筆筆芯的直徑,如圖甲所示,其讀數為__________(2)另有如下實驗器材,請依據測量原理及器材情況,畫出實驗的電路圖_______A.毫米刻度尺;B.量程為內阻約為的電壓表C.量程為、內阻約為的電流表D.阻值為的滑動變阻器E.阻值為的定值電阻F.兩節普通干電池G.開關和導線若干(3)某一次測量中,電壓表示數如圖乙所示,其讀數為_______(4)實驗中要測量一些物理量,除上述鉛筆筆芯直徑,電壓表的示數外,還需測量:電流表的示數;______。該鉛筆筆芯的電阻率為______(用上述所測物理量的字母符號表示)。12.(12分)某同學改裝和校準電壓表的電路如圖所示,圖中虛線框內是電壓表的改裝電路所用電池的電動勢為,內阻為(均保持不變)。(1)已知表頭G滿偏電流為,表頭上標記的內阻值為和是定值電阻,利用和表頭構成量程為的電流表,然后再將其改裝為兩個量程的電壓表。若使用兩個接線柱,電壓表的量程為;若使用兩個接線柱,電壓表的量程為。則定值電阻的阻值為_________,_____,______。(2)用量程為,內阻為的標準電壓表對改裝表擋的不同刻度進行校準。滑動變阻器有兩種規格,最大阻值分別為和。為了方便實驗中調節電壓,圖中應選用最大阻值為______的滑動變阻器。校準時,在閉合開關前,滑動變阻器的滑片應靠近端______(填“”或“”)。(3)在擋校對電路中,開關全部閉合,在保證電路安全前提下讓滑片從端緩慢向端滑動的過程中,表頭的示數_________,電源的輸出功率_______,電源的效率_______(填變化情況)。(4)若表頭上標記的內阻值不準,表頭內阻的真實值小于,則改裝后電壓表的讀數比標準電壓表的讀數__________(填“偏大”或“編小”)。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)質量為m=5kg的物體從t=0開始在水平恒力F的作用下沿水平面做直線運動,一段時間后撤去F,其運動的v-t圖象如圖所示。g取10m/s2,求:(1)推力F的大小;(2)若t1時刻撤去推力F,物體運動的總位移為14m,求t1。14.(16分)如圖所示為一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中裝一定量的水,在容器底部有一單色點光源,已知水對該單色光的折射率為4/3,玻璃對該單色光的折射率為1.5,容器底部玻璃的厚度為d,水的深度為2d.求:(1)該單色光在玻璃和水中傳播的速度(2)水面形成的圓形光斑的半徑(不考慮兩個界面處的反射光線)15.(12分)如圖所示,傾斜軌道AB的傾角為37°,CD、EF軌道水平,AB與CD通過光滑圓弧管道BC連接,CD右端與豎直光滑圓周軌道相連.小球可以從D進入該軌道,沿軌道內側運動,從E滑出該軌道進入EF水平軌道.小球由靜止從A點釋放,已知AB長為5R,CD長為R,重力加速度為g,小球與斜軌AB及水平軌道CD、EF的動摩擦因數均為0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圓弧管道BC入口B與出口C的高度差為l.8R.求:(在運算中,根號中的數值無需算出)(1)小球滑到斜面底端C時速度的大小.(2)小球剛到C時對軌道的作用力.(3)要使小球在運動過程中不脫離軌道,豎直圓周軌道的半徑R/應該滿足什么條件?
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、D【解析】
A.設小球的速度為,則有小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則說明小球在豎直方向上的速度減為0,小球在水平方向上做初速度為零的勻加速直線運動,運動的位移為豎直方向上位移的2倍,則平均速度為豎直方向上平均速度的2倍,又這段時間豎直方向的平均速度為故水平方向的平均速度為又解得則從A到C,小球的動能增加了故A錯誤;B.由動能定理可知重力與電場力做功之和為動能的增加量即,重力做負功,故電場力做功大于,則小球的電勢能減小量大于,故B錯誤;D.由上分析可知:動能為,則速度大小為2v,即小球以2v對速度從C點沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向從A點射出時,小球將以速度大小為2v,方向沿BC方向通過C點,則小球以2v的速度從C點沿CB方向射出后運動過程恰好可視為其逆過程,所以若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;故D正確;C.由D分析可知,若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;則若將小球小于2v的速度從C點沿CB方向射出,小球將經過A點右側。所以,若將該小球以的動能從C點沿CB方向射出,小球將經過A點右側,不能經過A點,故C錯誤。故選D。2、B【解析】
A.沿電場線方向電勢降低,帶正電的小球從到逆著電場線運動,做減速運動,從之后做加速運動,A錯誤;B.小球運動過程中僅有電場力做功,電勢能和動能相互轉化,根據電勢能可知帶正電的小球在處電勢能最大,動能最小,B正確;C.圖像斜率的物理意義為場強,即小球在和處圖像斜率不同,所以場強大小不同,根據牛頓第二定律結合A選項分析可知小球在和處加速度大小、方向均不同,C錯誤;D.小球的初動能不為零,在和位置的速度比例關系無法求解,D錯誤。故選B。3、A【解析】
運動狀態保持不變是指物體速度的大小和方向都不變,即物體保持靜止或做勻速直線運動,故A項正確,BCD三項錯誤。4、A【解析】對于系統來說,整體的動量守恒,系統的初動量為零,當小球滑到另一邊的最高點時,小球和圓槽具有共同的速度,根據總動量守恒可知,此時的速度都為零,所以圓槽的速度為零,所以A正確,BCD錯誤.故選A.5、C【解析】
A.英國科學家湯姆生通過陰極射線的研究,發現電子,電子的發現證實了原子是可分的,所以A不符合題意;B.盧瑟福的粒子散射實驗否定了湯姆生的原子結構模型,故B不符合題意;C.天然放射現象的發現揭示了原子核有復雜的結構,故C符合題意;D.射線是高速運動的電子流,它貫穿本領比粒子強,比射線弱,則有較弱的電離本質,故D不符合題意。6、B【解析】由于地球自轉的周期和“墨子號”的周期不同,轉動的線速度不同,所以工作時,兩地發射和接受信號的雷達方向不是固定的,故A錯誤.7.9km/s是衛星繞地球做圓周運動的最大環繞速度,則衛星繞地球做勻速圓周運動的速度小于7.9km/s,故B正確.由于“墨子號”衛星的質量未知,則無法計算“墨子號”所受到的萬有引力大小,故C錯誤.根據知,因周期未知,則不能求解地球的質量,從而不能估算地球的密度,選項D錯誤;故選B.點睛:解決本題的關鍵知道衛星做圓周運動向心力的來源,知道線速度、周期與軌道半徑的關系,理解第一宇宙速度的意義.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.兩棒以相同的速度沿MN方向做勻速直線運動,回路的磁通量不斷增大,根據楞次定律可知,感應電流方向沿逆時針,故A錯誤;BC.設兩棒原來相距的距離為s,M′N′與MN的夾角為α,回路中總的感應電動勢保持不變,由于回路的電阻不斷增大,所以回路中的感應電流不斷減小,故B正確,C錯誤;D.回路中的熱功率為,由于E不變,R增大,則P不斷減小,故D正確。故選BD。8、CD【解析】
A.在線框ad邊進入磁場之前,有,解得,A錯誤;B.根據可得從線框全部進入磁場到完全離開磁場的過程中,通過線框的電荷量為,B錯誤;C.線圈進入磁場過程中和穿出磁場過程中的總熱量等于過程中的重力勢能減小量,故,C正確;D.ab邊剛進入磁場時,導體做勻速直線運動,所以有,,,,聯立解得,D正確.故選CD9、ACD【解析】
A.根據分子動理論,溫度越高,擴散進行得越快,故A正確;B.擴散現象不是化學反應,故B錯誤;C.擴散現象是由物質分子無規則運動產生的,故C正確;D.擴散現象在氣體、液體和固體中都能發生,故D正確;E.液體中的擴散現象不是由于液體的對流形成的,是液體分子無規則運動產生的,故E錯誤;故選ACD。【點睛】本題主要是分子動理論,理解擴散現象的本質是分子無規則熱運動。10、ABD【解析】
飽和汽壓只與溫度有關,與飽和汽的體積無關,故A正確;氣體在等壓變化過程中,若其溫度升高,分子平均作用力變大,由于壓強不變,所以容器內每秒鐘單位面積上氣體分子碰撞的平均次數將減小,故B正確;水對油脂表面是不浸潤的所以成水珠狀,水對玻璃表面是浸潤的,無法形成水珠,表面張力是一樣的,故C錯誤;分子間距離增大時,分子間引力和斥力都減小,但是分子勢能不一定減小,關鍵要看分子力做正功還是負功,故D正確;氣體的溫度升高時,根據理想氣體的狀態方程:由于體積不知如何變化,所以氣體的壓強不一定增大;故E錯誤;故選ABD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、0.4001.90鉛筆筆芯長度【解析】
(1)[1]螺旋測微器的固定刻度示數為,旋轉刻度示數為,則測量值為(2)[2]由題意知鉛筆筆芯電阻率的范圍為,由上述測量知鉛筆筆芯直徑為,依據常識知鉛筆的長度約有,由電阻定律得鉛筆筆芯電阻為,又有鉛筆筆芯截芯截面積,代入上述數據得鉛筆筆芯電阻(取)用電壓表、電流表直接測量鉛筆筆芯兩端的電壓及其中電流,兩電表讀數不匹配。需要把定值電阻與鉛筆筆芯串聯為整體,測量其電壓及電流,則兩電表匹配。比較整體與電流表及電壓表內阻,有則電流表外接法測量誤差小,滑動變阻器為,應用限流接法便可實現三次有效測量,則其測量電路如圖所示(3)[3]電壓表量程為,其最小有效刻度為,經估讀后測量值為(4)[4][5]由以上各式得電阻率除測量鉛筆筆芯直徑、兩端電壓、電流以外,還需用刻度尺測量鉛筆筆芯長度。12、1502865120050增大增大減小偏大【解析】
(1)[1]電阻與表頭G并聯,改裝成量程為的電流表,表頭滿偏電流為,此時通過電阻的電流為,由并聯分流規律可知得改裝后電流表內阻[2]將其與串聯改裝為的電壓表由歐姆定律可知,量程電壓表的內阻解得[3]再串聯改裝為量程電壓表,所分電壓為,所以(2)[4]在校準電路中,滑動變阻器采用分壓式接法,故選用最大阻值較小的滑動變阻器,即選用最大阻值為的滑動變阻器;[5]電源電動勢遠大于電壓表量程,所以閉合開關前應使滑片靠近端,使電壓表在接通電路時兩端電壓由較小值開始增大(3)[6]滑片由向滑動過程中,電壓表兩端電壓逐漸增大,通過表頭的電流增大,即示數增大[7]隨滑片由向滑動,外電路的總電阻始終大于電源內阻且逐漸減小,所以電源的輸出功率增大;[8]由可知,路端電壓隨外電路總電阻減小而減小,電源效率,所以電源的效率減小(4)[9]電壓表兩端電壓一定,若內阻值偏小,則通過表頭的電流偏大,從而造成讀數偏大的后果。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)14N;(2)5s【解析】
(1)由v-t圖象知加速運動的加速度a1==0.8m/s2
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