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文檔簡介
2024-2025學年江蘇省南京市高考物理考前最后一卷預測卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.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、c為三顆人造地球衛星,其中a為地球同步衛星,b、c在同一軌道上,三顆衛星的軌道均可視為圓軌道.以下判斷正確的是()A.衛星a的運行周期大于衛星b的運行周期B.衛星b的運行速度可能大于C.衛星b加速即可追上前面的衛星cD.衛星a在運行時有可能經過宜昌市的正上方2、下列說法正確的是()A.氫原子從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長小于從能級2躍遷到能級1輻射出的光光子的波長B.結合能越大,原子核結構一定越穩定C.根據玻爾理論可知,氫原子輻射出一個光子后,氫原子的電勢能增大,核外電子的運動動能減小D.原子核發生β衰變生成的新核原子序數增加3、一個做變速直線運動的物體,其加速度方向不變而大小逐漸減小至零,那么該物體的運動情況不可能是()A.速度不斷增大,加速度減小到零時速度最大B.速度不斷減小,加速度減小到零時速度也減小到零C.速度先減小后增大,加速度減小到零時速度最大D.速度先增大后減小,加速度減小到零時速度最小4、豎直向上拋出一個小球,圖示為小球向上做勻變速直線運動時的頻閃照片,頻閃儀每隔0.05s閃光一次,測出ac長為23cm,af長為34cm,則下列說法正確的是()A.bc長為13cmB.df長為7cmC.小球的加速度大小為12m/s2D.小球通過d點的速度大小為2.2m/s5、某次空降演練中,跳傘運動員從飛機上跳下,10s后打開降落傘,并始終保持豎直下落,在0~14s內其下落速度隨時間變化的v—t圖像如圖所示,則()A.跳傘運動員在0~10s內下落的高度為5v2B.跳傘運動員(含降落傘)在0~10s內所受的阻力越來越大C.10s時跳傘運動員的速度方向改變,加速度方向保持不變D.10~14s內,跳傘運動員(含降落傘)所受合力逐漸增大6、電梯在t=0時由靜止開始上升,運動的圖像如圖所示,電梯總質量m=2.0×103kg。電梯內乘客的質量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列說法正確的是()A.第1s內乘客處于超重狀態,第9s內乘客處于失重狀態B.第2s內乘客對電梯的壓力大小為450NC.第2s內鋼索對電梯的拉力大小為2.2×104ND.第2s內電梯對乘客的沖量大小為550N·s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、質量為m的小球由輕繩a和b分別系于一輕質細桿的A點和B點,如右圖所示,繩a與水平方向成θ角,繩b在水平方向且長為l,當輕桿繞軸AB以角速度ω勻速轉動時,小球在水平面內做勻速圓周運動,則下列說法正確的是()A.a繩的張力不可能為零B.a繩的張力隨角速度的增大而增大C.當角速度,b繩將出現彈力D.若b繩突然被剪斷,則a繩的彈力一定發生變化8、回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R。兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過狹縫的時間忽略不計,磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直。A處粒子源產生質量為m、電荷量為+q的粒子,在加速器中被加速,加速電壓為U。下列說法正確的是()A.交變電場的周期為B.粒子射出加速器的速度大小與電壓U成正比C.粒子在磁場中運動的時間為D.粒子第1次經過狹縫后進入磁場的半徑為9、如圖所示,質量為m的托盤P(包括框架)懸掛在輕質彈簧的下端處于靜止狀態,托盤的上表面水平。t=0時刻,將質量也為m的物塊Q輕輕放到托盤上,t1時刻P、Q速度第一次達到最大,t2時刻,P、Q第一次下降到最低點,下列說法正確的是()A.Q剛放上P瞬間它們的加速度大小為B.0~t1時間內彈簧彈力的沖量大于2mgt1C.0~t1時間內P對Q的支持力不斷增大D.0~t2時間內P、Q的重力勢能和彈簧彈性勢能的總和不斷減小10、2019年6月25日02時09分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭,成功發射第46顆北斗導航衛星。北斗導航系統中包含多顆地球同步衛星,下列關于地球同步衛星的說法正確的是A.所有同步衛星的軌道半徑都相同B.同步衛星的運行速度大于第一宇宙速度C.同步衛星相對地面靜止,所以它處于平衡狀態D.同步衛星的向心加速度小于地球表面處的重力加速度三、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)油膜法估測分子大小的實驗,每500mL油酸酒精溶液中有純油酸1mL,用注射器測得1mL這樣的溶液共計80滴。現將1滴這種溶液滴在撒有痱子粉的水面上,這滴溶液中純油酸的體積是_________m3;待油膜形狀穩定后,在玻璃板上描繪出油膜的輪廓。若用輪廓范圍內完整方格的總面積當作油膜的面積,則計算得到的油膜面積_______,估算的油酸分子直徑________。(后兩空選填“偏大”或“偏小”)12.(12分)用圖所示實驗裝置驗證機械能守恒定律.通過電磁鐵控制的小鐵球從A點自由下落,下落過程中經過光電門B時,通過與之相連的毫秒計時器(圖中未畫出)記錄下擋光時間t,測出AB之間的距離h.實驗前應調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束.(1)為了驗證機械能守恒定律,還需要測量下列哪些物理量_____.A.A點與地面間的距離HB.小鐵球的質量mC.小鐵球從A到B的下落時間tABD.小鐵球的直徑d(2)小鐵球通過光電門時的瞬時速度v=_____,若下落過程中機械能守恒,則與h的關系式為=_____.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)如圖甲所示,粒子源靠近水平極板M、N的M板,N板下方有一對長為L,間距為d=1.5L的豎直極板P、Q,再下方區域存在著垂直于紙面的勻強磁場,磁場上邊界的部分放有感光膠片。水平極板M、N中間開有小孔,兩小孔的連線為豎直極板P、Q的中線,與磁場上邊界的交點為O。水平極板M、N之間的電壓為;豎直極板P、Q之間的電壓隨時間t變化的圖像如圖乙所示;磁場的磁感強度。粒子源連續釋放初速度不計、質量為m、帶電量為+q的粒子,這些粒子經加速電場獲得速度進入豎直極板P、Q之間的電場后再進入磁場區域,都會打到磁場上邊界的感光膠片上,已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期,認為粒子在偏轉極板間飛過時不變,粒子重力不計。求:(1)帶電粒子進入偏轉電場時的動能Ek;(2)帶電粒子打到磁場上邊界感光膠片的落點范圍。14.(16分)如圖所示,空間存在豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=0.5T.在勻強磁場區域內,有一對光滑平行金屬導軌,處于同一水平面內,導軌足夠長,導軌間距L=1m,電阻可忽略不計.質量均為m=lkg,電阻均為R=2.5Ω的金屬導體棒MN和PQ垂直放置于導軌上,且與導軌接觸良好.先將PQ暫時鎖定,金屬棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由靜止開始以加速度a=0.4m/s2向右做勻加速直線運動,5s后保持拉力F的功率不變,直到棒以最大速度vm做勻速直線運動.(1)求棒MN的最大速度vm;(2)當棒MN達到最大速度vm時,解除PQ鎖定,同時撤去拉力F,兩棒最終均勻速運動.求解除PQ棒鎖定后,到兩棒最終勻速運動的過程中,電路中產生的總焦耳熱.(3)若PQ始終不解除鎖定,當棒MN達到最大速度vm時,撤去拉力F,棒MN繼續運動多遠后停下來?(運算結果可用根式表示)15.(12分)如圖所示,在邊長為L的正三角形OAB區域內存在垂直于紙面向里的勻強磁場(圖中未畫出)和平行于AB邊水平向左的勻強電場(圖中未畫出)。一帶正電粒子以某一初速度從三角形區域內的O點射入三角形區域后恰好沿角平分線OC做勻速直線運動。若撤去該區域內的磁場,該粒子仍以此初速度從O點沿角平分線OC射入三角形區域,則粒子恰好從A點射出;若撤去該區域內的電場,該粒子仍以此初速度從O點沿角平分線OC射入三角形區域,則粒子將在該區域內做勻速圓周運動。粒子重力不計。求:(1)粒子做勻速圓周運動的半徑r;(2)三角形區域內分別只有電場時和只有磁場時,粒子在該區域內運動的時間之比。
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】
A、根據萬有引力提供向心力,則有,軌道半徑越大,周期越大,可知a的運行周期大于衛星b的運行周期,故選項A正確;B、根據,軌道半徑越小,速度越大,當軌道半徑等于地球半徑時,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故選項B錯誤;C、衛星b加速后需要的向心力增大,大于萬有引力,所以衛星將做離心運動,所以不能追上前面的衛星c,故選項C錯誤;D、a為地球同步衛星,在赤道的正上方,不可能經過宜昌市的正上方,故選項D錯誤.2、D【解析】
A.根據可知,從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的能量小于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的能量,根據波長與頻率成反比,則從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長大于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的波長,故A錯誤;B.比結合能越大,原子核的結構越穩定,故B錯誤;C.根據玻爾理論可知,氫原子輻射出一個光子的過程中,電子半徑減小,庫侖力做正功,氫原子的電勢能減小,根據庫侖力提供向心力可知核外電子的運動速度增大,所以核外電子的運動動能增大,故C錯誤;D.衰變的本質是原子核中的中子轉化成一個質子和一個電子,電子從原子核中被噴射導致新核的質量數不變,但核電荷數變大,即原子序數增加,故D正確;故選D。3、D【解析】
A.當速度的方向和加速度的方向相同時,則可以做加速度逐漸減小的加速運動,故A正確;B.當加速度的方向和速度方向相反時,則可以做減速運動,當加速度減小到零時速度也恰好減小到零,故B正確;C.剛開始的時候速度和加速度的方向相反,則先做減速運動,當減速到零時再做反向加速,加速度減小到零時速度最大,故C正確;D.只有當加速度的方向和速度的方向相同時,做加速運動,因為加速度方向不變,所以無法再做減速運動,故D錯誤。故選D。4、C【解析】
C.根據題意可知,cf長為11cm,則根據勻變速直線運動的位移差公式可得其中所以C正確;D.勻變速直線運動中,某段的平均速度等于這一段中間時刻的瞬時速度,則d點的速度為所以D錯誤;B.根據勻變速直線運動的位移公式得所以B錯誤;A.同理可得b點的速度為則所以A錯誤。故選C。5、B【解析】
A.假設空降兵在空中做勻加速運動,10s時的速度剛好為v2,則這段時間內的下落位移應為但實際上由圖可知,根據圖線與橫軸圍成的面積表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A錯誤;B.空降兵在空中受到重力和空氣阻力的作用,而由圖像可知,空降兵在0~10s內的加速度不斷減小,由牛頓第二定律可知空降兵受到的空氣阻力應當不斷增大,故B正確;C.10s時空降兵的速度圖像仍在x軸上方,速度方向并未改變,但空降兵的速度走向由增大變為減小,故而加速度方向改變。故C錯誤;D.由圖可知,10~14s內,空降兵的速度逐漸減小,且減小的速率逐漸降低,表明空降兵的加速度逐漸減小,根據牛頓第二定律可知其所受合力逐漸減小。故D錯誤。故選B。6、D【解析】
A.第1s內和第9s內加速度均豎直向上,乘客處于超重狀態,故A錯誤;B.第2s內研究乘客,根據牛頓第二定律代入數值解得電梯對乘客的支持力為550N,由牛頓第三定律可知,乘客對電梯的壓力為550N,故B錯誤;C.第2s內研究乘客和電梯整體,根據牛頓第二定律代入數值解得鋼索對電梯的拉力為22550N,故C錯誤;D.圖像的面積表示速度變化,得第2s內速度的變化量為m/s第2s內研究乘客,根據動量定理代入數值解得電梯對乘客的沖量為Ns,故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、AC【解析】
小球做勻速圓周運動,在豎直方向上的合力為零,水平方向上的合力提供向心力,所以a繩在豎直方向上的分力與重力相等,可知a繩的張力不可能為零,故A正確;根據豎直方向上平衡得,Fasinθ=mg,解得,可知a繩的拉力不變,故B錯誤;當b繩拉力為零時,有:,解得,可知當角速度時,b繩出現彈力,故C正確;由于b繩可能沒有彈力,故b繩突然被剪斷,a繩的彈力可能不變,故D錯誤。8、CD【解析】
A.為了能夠使粒子通過狹縫時持續的加速,交變電流的周期和粒子在磁場中運動周期相同,即A錯誤;B.粒子最終從加速器飛出時解得粒子飛出回旋加速器時的速度大小和無關,B錯誤;C.粒子在電場中加速的次數為,根據動能定理粒子在磁場中運動的時間C正確;D.粒子第一次經過電場加速進入磁場,洛倫茲力提供向心力解得D正確。故選CD。9、AC【解析】
A.Q剛放上P瞬間,彈簧彈力不變,仍為mg,故根據牛頓第二定理可知,它們的加速度故A正確;B.t1時刻P、Q速度第一次達到最大,此時P、Q整體合力為零,此時彈簧彈力故0~t1時間內彈簧彈力小于2mg,故0~t1時間內彈簧彈力的沖量小于2mgt1,故B錯誤;C.0~t1時間內整體向下的加速度逐漸減小到零,對Q有故P對Q的支持力N不斷增大,故C正確;D.t2時刻,P、Q第一次下降到最低點,動能為零,故根據機械能守恒可知,0~t2時間內P、Q的重力勢能和彈簧彈性勢能的總和先減小再增大,故D錯誤。故選AC。10、AD【解析】
A.所有地球同步衛星的周期相同,由可知,所有地球同步衛星的軌道半徑都相同,故A正確;B.由可知,軌道半徑越大,線速度越小,故B錯誤;C.衛星雖然相對地面靜止,但在做勻速圓周運動,不是平衡狀態,故C錯誤;D.同步衛星的向心加速度地球表面的重力加速度,所以,故D正確。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、2.5×10-11偏小偏大【解析】
[1]這滴溶液中純油酸的體積[2][3]若用輪廓范圍內完整方格的總面積當作油膜的面積,則沒有計算到不完整方格的面積,所以計算得到的油膜面積偏小,由可知,估算的油酸分子直徑偏大12、D【解析】
(1)[1]A.根據實驗原理可知,需要測量的是A點到光電門的距離,故A錯誤;B.根據機械能守恒的表達式可知,方程兩邊可以約掉質量,因此不需要測量質量,故B錯誤;C.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,不需要測量下落時間,故C錯誤;D.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度時,需要知道擋光物體的尺寸,因此需要測量小球的直徑,故D正確.故選D.(2)[2][3]利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,故根據機械能守恒的表達式有即四、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)qU0;(2)【解析】
(1)帶電粒子進入偏轉電場時的動能,即為MN間的電場力做的功Ek=WMN=qU0(2)粒子運動軌跡如圖所示若t=0時進入偏轉電場,在電場中勻速直線運動進入磁場時R==L打在感光膠片上距離中心線最近為x=2L任意電壓時出偏轉電場時的速度為vn,根據幾何關系在膠片上落點長度為打在感光膠片上的位置和射入磁場位置間的間距相等,與偏轉電壓無關,在感光膠片上的落點寬度等于粒子在電場中的偏轉距離,帶電粒子在電場中最大偏轉距離粒子在感光膠片上落點距交點O的長度分別是2L和,則落點范圍是14、(1)(2)Q=5J(3)【解析】
(1)棒MN做勻加速運
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