湖北部分重點中學2024-2025學年高三協作體聯考(一模)物理試題_第1頁
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文檔簡介

湖北部分重點中學2024-2025學年高三協作體聯考(一模)物理試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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,一圓形閉合銅環由高處從靜止開始下落,穿過一根質量為m、豎直懸掛的條形磁鐵,細繩對磁鐵的拉力為F。若線圈下落過程中,銅環的中心軸線與條形磁鐵的中軸始終保持重合,則下列圖中能正確描述拉力F隨時間t變化的圖像是()A. B.C. D.2、用手水平的托著書,使它做下述各直線運動,手對書的作用力最大的情況是()A.向下的勻加速運動 B.向上的勻減速運動C.向左的勻速運動 D.向右的勻減速運動3、如圖所示為一種質譜儀的示意圖,該質譜儀由速度選擇器、靜電分析器和磁分析器組成。若速度選擇器中電場強度大小為,磁感應強度大小為、方向垂直紙面向里,靜電分析器通道中心線為圓弧,圓弧的半徑為,通道內有均勻輻射的電場,在中心線處的電場強度大小為,磁分析器中有范圍足夠大的有界勻強磁場,磁感應強度大小為、方向垂直于紙面向外。一帶電粒子以速度沿直線經過速度選擇器后沿中心線通過靜電分析器,由點垂直邊界進入磁分析器,最終打到膠片上的點,不計粒子重力。下列說法正確的是()A.速度選擇器的極板的電勢比極板的低B.粒子的速度C.粒子的比荷為D.、兩點間的距離為4、在一邊長為L的正方形的四個頂點處各放置一個電荷量為q的點電荷,其中ABC處為正點電荷,D處為負點電荷,P、Q、M、N分別是AB、BC、CD、DA的中點,則()A.M、N兩點電場強度相同B.P、Q兩點電勢相同C.將一個帶負電的粒子由Q沿直線移動到M,電勢能先增大后減小D.在O點靜止釋放一個帶正電的粒子(不計重力),粒子可沿著OD做勻變速直線運動5、如圖所示的電路,閉合開關S后,a、b、c三盞燈均能發光,電源電動勢E恒定且內阻r不可忽略.現將變阻器R的滑片稍向上滑動一些,三盞燈亮度變化的情況是()A.a燈變亮,b燈和c燈變暗B.a燈和c燈變亮,b燈變暗C.a燈和c燈變暗,b燈變亮D.a燈和b燈變暗,c燈變亮6、如圖所示,高h=1m的曲面固定不動.一個質量為1kg的物體,由靜止開始從曲面的頂點滑下,滑到底端時的速度大小為4m/s.g取10m/s1.在此過程中,下列說法正確的是()A.物體的動能減少了8J B.物體的重力勢能增加了10JC.物體的機械能保持不變 D.物體的機械能減少了11J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、某同學用如圖所示電路演示交流發電機的發電原理,線圈電阻不計,電表為理想電表。當線圈轉動的轉速增大1倍,下列說法正確的是()A.當線圈處于圖示位置時,燈泡兩端電壓最大 B.電流表測量的是燈泡的最大電流C.電壓表的示數增大為原來的2倍 D.通過燈泡的電流頻率為原來的2倍8、某地區1月份平均氣溫1.4℃,平均大氣壓1.021×105Pa;7月份平均氣溫30.84℃,平均大氣壓0.9960×105Pa.7月份和1月份相比較,下列說法正確的是.A.7月份和1月份空氣分子無規則熱運動劇烈程度幾乎相同B.與1月份相比單位時間內空氣分子對單位面積地面撞擊次數在7月份減少了C.7月份空氣中每個分子的動能都比1月份的大D.對水這種液體它的表面張力7月份比1月份小E.對同種液體而言,它的飽和氣壓7月份髙于1月份9、如圖所示,AB兩小球由繞過輕質定滑輪的細線相連,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面傾角,BC兩小球在豎直方向上通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,小球C放在水平地面上。現用手控制住小球A,并使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證滑輪左側細線豎直、右側細線與斜面平行。已知小球A的質量為4m,小球BC質量相等,重力加速度為g,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統處于靜止狀態。釋放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大時小球C恰好離開地面,關于此過程,下列說法正確的是()A.小球BC及彈簧組成的系統機械能守恒B.小球C的質量為mC.小球A最大速度大小為D.小球B上升的高度為10、如圖所示,甲圖為沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t=0時刻的波動圖象,乙圖為參與波動質點P的振動圖象,則下列判斷正確的是__________A.該波的傳播速率為4m/sB.該波的傳播方向沿x軸正方向C.經過0.5s,質點P沿波的傳播方向向前傳播2mD.該波在傳播過程中若遇到4m的障礙物,能發生明顯衍射現象E.經過0.5s時間,質點P的位移為零,路程為0.4m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)在測定一組干電池的電動勢和內電阻的實驗中,教師提供了下列器材:

A.待測的干電池B.電流傳感器1

C.電流傳感器2D.滑動變阻器R(0~20Ω,2A)

E.定值電阻R0(2000Ω)F.開關和導線若干

某同學發現上述器材中沒有電壓傳感器,但給出了兩個電流傳感器,于是他設計了如圖甲所示的電路來完成實驗。(1)在實驗操作過程中,如將滑動變阻器的滑片P向右滑動,則電流傳感器1的示數將________;(選填“變大”“不變”或“變小”)(2)圖乙為該同學利用測出的實驗數據繪出的兩個電流變化圖線(IA—IB圖象),其中IA、IB分別代表兩傳感器的示數,但不清楚分別代表哪個電流傳感器的示數。請你根據分析,由圖線計算被測電池的電動勢E=________V,內阻r=__________Ω;

(3)用上述方法測出的電池電動勢和內電阻與真實值相比,E________,r________。(選填“偏大”或“偏小”)12.(12分)某小組的同學做“探究影響感應電流方向的因素”實驗。(1)首先按圖甲(1)所示方式連接電路,閉合開關后,發現電流計指針向右偏轉;再按圖甲(2)所示方式連接電路,閉合開關后,發現電流計指針向左偏轉。進行上述實驗的目的是(______)A.檢查電流計測量電路的電流是否準確B.檢查干電池是否為新電池C.推斷電流計指針偏轉方向與電流方向的關系。(2)接下來用圖乙所示的裝置做實驗,圖中螺線管上的粗線標示的是導線的繞行方向。某次實驗中在條形磁鐵插入螺線管的過程中,觀察到電流計指針向右偏轉,說明螺線管中的電流方向(從上往下看)是沿______(選填“順時針”或“逆時針”)方向。(3)下表是該小組的同學設計的記錄表格的一部分,表中完成了實驗現象的記錄,還有一項需要推斷的實驗結果未完成,請幫助該小組的同學完成_______________(選填“垂直紙面向外”或“垂直紙面向里”)。實驗記錄表(部分)操作N極朝下插入螺線管從上往下看的平面圖(B0表示原磁場,即磁鐵產生的磁場)原磁場通過螺線管磁通量的增減增加感應電流的方向沿逆時針方向感應電流的磁場B'的方向(4)該小組同學通過實驗探究,對楞次定律有了比較深刻的認識。結合以上實驗,有同學認為,理解楞次定律,關鍵在于抓住__________(選填“B0”或“”)總是要阻礙________填“B0”或“B'”)磁通量的變化。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,在第一象限內,存在垂直于平面向外的勻強磁場Ⅰ,第二象限內存在水平向右的勻強電場,第三、四象限內存在垂直于平面向外、磁感應強度大小為的勻強磁場Ⅱ。一質量為,電荷量為的粒子,從軸上點以某一初速度垂直于軸進入第四象限,在平面內,以原點為圓心做半徑為的圓周運動;隨后進入電場運動至軸上的點,沿與軸正方向成角離開電場;在磁場Ⅰ中運動一段時間后,再次垂直于軸進入第四象限。不計粒子重力。求:(1)帶電粒子從點進入第四象限時初速度的大小;(2)電場強度的大小;(3)磁場Ⅰ的磁感應強度的大小。14.(16分)如圖所示,截面為直角三角形ABC的玻璃磚,,一束細激光自AB中點D垂直AB射入玻璃磚,光線第一次射到BC邊時,自BC邊折射射出的光線平行于AC。已知AB長度為L,光在真空中傳播速度為c。求:(1)玻璃的折射率n;(2)光線自AB邊射入到第一次從BC邊射出經歷的時間t。15.(12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。

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】

銅環閉合,銅環在下落過程中,穿過銅環的磁通量不斷變化,銅環中產生感應電流;由楞次定律可知,當銅環在磁鐵上方時,感應電流阻礙銅環靠近磁鐵,給銅環一個向上的安培力,則銅環對磁鐵的力向下,細繩對磁鐵拉力大于重力;當銅環位于磁鐵下方時,銅環要遠離磁鐵,感應電流阻礙銅環的遠離,對銅環施加一個向上的安培力,則銅環對磁鐵的力向下,細繩對磁鐵拉力大于重力;當銅環處于磁鐵中央時,磁通量最大,沒有感應電流,鈾環對磁鐵沒有力的作用,細繩對磁鐵拉力等于重力。A.靠近和遠離時拉力都小于重力,與上述結論不符,故A錯誤;B.靠近和遠離時拉力都大于重力,與上述結論相符,故B正確;C.靠近時拉力大于重力,遠離時拉力小于重力,與上述結論不符,故C錯誤;D.靠近時拉力小于重力,遠離時拉力大于重力,與上述結論不符,故D錯誤。2、D【解析】

向下的勻加速運動或向上的勻減速運動時,書的加速度向下,處于失重狀態,手對書的作用力小于書的重力;向左的勻速運動時,手對書的作用力等于書的重力;向右的勻減速運動時,加速度向左,根據牛頓第二定律分析得知,手對書的作用力大于書的重力。所以向右的勻減速運動時,手對書的作用力最大,故ABC錯誤,D正確;故選D。3、C【解析】

A.由圖可知,粒子在磁分析器內向左偏轉,受到的洛倫茲力的方向向左,由左手定則可知,該粒子帶正電;粒子在速度選擇器內向右運動,根據左手定則可知,粒子受到的洛倫茲力的方向向上;由于粒子勻速穿過速度選擇器,所以粒子受到的電場力得方向向下,則電場的方向向下,P1的電勢板比極板P2的高,故A錯誤;

B.粒子在速度選擇器內受力平衡,則qE1=qvB1可得故B錯誤;C.粒子在靜電分析器內受到的電場力提供向心力,則聯立可得粒子的比荷故C正確;

D.粒子在磁分析器內做勻速圓周運動,受到的洛倫茲力提供向心力,則聯立可得P、Q之間的距離為故D錯誤。

故選C。4、B【解析】

A.場強疊加遵循平行四邊形定則,M、N兩點電場強度大小相等,方向不同,A錯誤;B.P、Q兩點即關于A、C兩正電荷對稱,又關于B、D兩異種電荷對稱,根據對稱性可知四個點電荷在P、Q兩點產生的電勢相同,B正確;C.M、N、P、Q關于A、C兩正電荷對稱,所以對于A、C兩正電荷而言,這四個點的電勢是相等的,對B、D兩異種電荷而言,P、Q兩點的電勢高于M、N兩點的電勢,所以負電的粒子由Q沿直線移動到M,根據:可知負電荷電勢能一直增大,C錯誤;D.這四個點電荷形成的電場中,電場力大小改變,加速度改變,所以從O點靜止釋放的粒子不可能做勻變速運動,D錯誤。故選B。5、B【解析】

變阻器R的滑片稍向上滑動一些,滑動變阻器電阻減小,根據“串反并同”與其串聯的燈泡C電流增大,變亮,與其并聯的燈泡b電流減小,變暗,與其間接串聯的燈泡a電流增大,變亮,B對;6、D【解析】A項,物體由靜止開始下滑,末速度為4m/s,動能變化量,物體的動能增加了8J,故A項錯誤.B項,設地面為零勢能面,在頂端物體的重力勢能為,此過程中,物體的重力勢能減小了10J,故B項錯誤.C、D項,機械能包括勢能和動能,,所以物體的機械能減少了11J,故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、ACD【解析】

A.當線圈處于圖示位置時,位于與中性面垂直的平面,瞬時感應電動勢最大,燈泡兩端電壓最大,故A正確;B.電流表測量的是通過燈泡電流的有效值,故B錯誤;C.根據可知當轉速增加1倍,則電動勢最大值增大為原來的2倍,根據可知電動勢有效值增大為原來的2倍,即電壓表的示數增大為原來的2倍,故C正確;D.根據當轉速增大1倍,可知交流電的頻率變為原來的2倍,即通過燈泡的電流頻率為原來的2倍,故D正確。故選ACD。8、BDE【解析】溫度越高,分子無規則熱運動加強.7月份與1月份相比較,平均氣溫升高了,所以分子無規則熱運動加劇,故A錯誤;溫度升高,分子的平均動能變大,但是壓強減小,可知氣體分子的密集程度減小,則單位時間內空氣分子對單位面積地面撞擊次數減少,B正確;溫度越高,分子平均動能越大,但不代表每個分子動能都增大,有可能減小,C錯誤;表面張力還與溫度有關,溫度越高,性質越不純,表面張力越小,故D正確;溫度越高,同種液體的飽和氣壓越高,故E正確.9、BC【解析】

A.以小球B、C及彈簧組成的系統為研究對象,除系統重力外,繩的拉力對系統做功,則系統機械能不守恒,故A錯誤;B.小球A速度最大時,小球A的加速度為零,則對小球B、C及彈簧組成的系統聯立以上兩式,解得故B正確;CD.小球C恰好離開地面時,彈簧彈力彈簧伸長量為,初始時,彈簧被壓縮,則小球B上升,以小球A、B、C及彈簧組成的系統為研究對象,由機械能守恒定律得又聯立以上兩式,解得故C正確,D錯誤。故選BC。10、ADE【解析】

A.由甲讀出該波的波長為λ=4m,由乙圖讀出周期為T=1s,則波速為故A正確;B.在乙圖上讀出t=0時刻P質點的振動方向沿y軸負方向,在甲圖上判斷出該波的傳播方向沿x軸負方向。故B錯誤;C.質點P只在自己的平衡位置附近上下振動,并不波的傳播方向向前傳播。故C錯誤。D.由于該波的波長為4m,與障礙物尺寸相差不多,能發生明顯的衍射現象,故D正確;E.經過,質點P又回到平衡位置,位移為零,路程為S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正確。故選ADE.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、變小3.02.0偏小偏小【解析】

(1)[1].滑動變阻器在電路中應起到調節電流的作用,滑片P向右滑動時R值減小,電路總電阻減小,總電流變大,電源內阻上電壓變大,則路端電壓減小,即電阻R0上電壓減小,電流減小,即電流傳感器1的示數變小。(2)[2][3].由閉合電路歐姆定律可得I1R0=E-(I1+I2)r變形得由數學知可知圖象中的由圖可知b=1.50k=1×10-3解得E=3.0Vr=2.0Ω。(3)[4][5].本實驗中傳感器1與定值電阻串聯充當電壓表使用,由于電流傳感器1的分流,使電流傳感器2中電流測量值小于真實值,而所測量并計算出的電壓示數是準確的,當電路短路時,電壓表的分流可以忽略不計,故短路電流為準確的,則圖象應以短流電流為軸向左下轉動,如圖所示,故圖象與橫坐標的交點減小,電動勢測量值減小;圖象的斜率變大,故內阻測量值小于真實值。12、C順時針垂直紙面向外B′B0【解析】

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