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文檔簡介
2025屆浙江省紹興一中高考物理五模試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉(zhuǎn)器和探測板組成。偏轉(zhuǎn)器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和RB的同心金屬半球面A和B構(gòu)成,A、B為電勢值不等的等勢面電勢分別為φA和φB,其過球心的截面如圖所示。一束電荷量為e、質(zhì)量為m的電子以不同的動能從偏轉(zhuǎn)器左端M的正中間小孔垂直入射,進入偏轉(zhuǎn)電場區(qū)域,最后到達偏轉(zhuǎn)器右端的探測板N,其中動能為Ek0的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間。忽略電場的邊緣效應。下列說法中正確的是A.A球面電勢比B球面電勢高B.電子在AB間偏轉(zhuǎn)電場中做勻變速運動C.等勢面C所在處電場強度的大小為E=D.等勢面C所在處電勢大小為2、已知天然材料的折射率都為正值(n>0)。近年來,人們針對電磁波某些頻段設(shè)計的人工材料,可以使折射率為負值(n<0),稱為負折射率介質(zhì)。電磁波從正折射率介質(zhì)入射到負折射介質(zhì)時,符合折射定律,但折射角為負,即折射線與入射線位于界面法線同側(cè),如圖1所示。點波源S發(fā)出的電磁波經(jīng)一負折射率平板介質(zhì)后,在另一側(cè)成實像。如圖2所示,其中直線SO垂直于介質(zhì)平板,則圖中畫出的4條折射線(標號為1、2、3、4)之中,正確的是()A.1 B.2C.3 D.43、如圖所示,一個物體在豎直向上的拉力F作用下豎直向上運動,拉力F與物體速度v隨時間變化規(guī)律如圖甲、乙所示,物體向上運動過程中所受空氣阻力大小不變,取重力加速度大小g=10m/s2則物體的質(zhì)量為A.100g B.200g C.250g D.300g4、如圖所示,一有界區(qū)域磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里,磁場寬度為L;正方形導線框abcd的邊長也為L,當bc邊位于磁場左邊緣時,線框從靜止開始沿x軸正方向勻加速通過磁場區(qū)域。若規(guī)定逆時針方向為電流的正方向,則反映線框中感應電流變化規(guī)律的圖像是A. B.C. D.5、平均速度定義式為,當△t極短時,可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了下列哪種物理方法()A.極限思想法B.微元法C.控制變量法D.等效替代法6、某電磁軌道炮的簡化模型如圖所示,兩圓柱形固定導軌相互平行,其對稱軸所在平面與水平面的夾角為θ,兩導軌長為L,間距為d,一質(zhì)量為m的金屬彈丸置于兩導軌間,彈丸直徑為d,電阻為R,與導軌接觸良好且不計摩擦阻力,導軌下端連接理想恒流電源,電流大小恒為I,彈丸在安培力作用下從導軌底端由靜止開始做勻加速運動,加速度大小為a。下列說法正確的是()A.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為maL+mgLsinθB.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為I2RC.將彈丸彈出過程中,安培力的功率先增大后減小D.將彈丸彈出過程中,安培力的功率不變二、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,紙面內(nèi)虛線1、2、3相互平行,且間距均為L。1、2間的勻強磁場垂直紙面向里、磁感應強度大小為2B,2、3間的勻強磁場垂直紙面向外、磁感應強度大小為B。邊長為的正方形線圈PQMN電阻為R,各邊質(zhì)量和電阻都相同,線圈平面在紙面內(nèi)。開始PQ與1重合,線圈在水平向右的拉力作用下以速度為向右勻速運動。設(shè)PQ剛進入磁場時PQ兩端電壓為,線圈都進入2、3間磁場中時,PQ兩端電壓為;在線圈向右運動的整個過程中拉力最大為F,拉力所做的功為W,則下列判斷正確的是()A. B. C. D.8、某電場在x軸上各點的場強方向沿x軸方向,規(guī)定場強沿x軸正方向為正,若場強E隨位移坐標x變化規(guī)律如圖,x1點與x3點的縱坐標相同,圖線關(guān)于O點對稱,則()A.O點的電勢最低 B.-x2點的電勢最高C.若電子從-x2點運動到x2點,則此過程中電場力對電子做的總功為零 D.若電子從x1點運動到x3點,則此過程中電場力對電子做的總功為零9、如圖所示。在MNQP中有一垂直紙面向里勻強磁場。質(zhì)量和電荷量都相等的帶電粒子a、b、c以不同的速率從O點沿垂直于PQ的方向射入磁場。圖中實線是它們的軌跡。已知O是PQ的中點。不計粒子重力。下列說法中正確的是()A.粒子c帶正電,粒子a、b帶負電B.射入磁場時粒子c的速率最小C.粒子a在磁場中運動的時間最長D.若勻強磁場磁感應強度增大,其它條件不變,則a粒子運動時間不變10、如圖甲所示,由一根導線繞成的矩形線圈的匝數(shù)n=10匝,質(zhì)量m=0.04kg、高h=0.05m、總電阻R=0.5Ω、豎直固定在質(zhì)量為M=0.06kg的小車上,小車與線圈的水平長度l相同。線圈和小車一起沿光滑水平面運動,并以初速度v0=2m/s進入垂直紙面向里的有界勻強磁場,磁感應強度B=1.0T,運動過程中線圈平面和磁場方向始終垂直。若小車從剛進磁場位置1運動到剛出磁場位置2的過程中速度v隨車的位移x變化的圖象如圖乙所示,則根據(jù)以上信息可知()A.小車的水平長度l=10cmB.小車的位移x=15cm時線圈中的電流I=1.5AC.小車運動到位置3時的速度為1.0m/sD.小車由位置2運動到位置3的過程中,線圈產(chǎn)生的熱量Q=0.0875J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)為了測量一待測電阻Rx的阻值,準備了以下器材:A.多用電表B.電流表G1(0~100mA,內(nèi)阻約5Ω)C.電流表G2(0~50mA,內(nèi)阻r2=10Ω)D.定值電阻R0(20Ω)E.滑動變阻器R1(0~5Ω)F.滑動變阻器R2(0~100Ω)G.直流電源(3.0V,內(nèi)阻不計)H.開關(guān)一個及導線若干(1)用多用電表歐姆表“×1”擋粗測電阻時,其阻值如圖甲中指針所示,則Rx的阻值大約是_______Ω。(2)滑動變阻器應選________(填儀器前的序號)。(3)若是用G2表測Rx兩端電壓,請在圖乙對應的虛線框中完成實驗電路設(shè)計(要求:滑動變阻器便于調(diào)節(jié),電表讀數(shù)不得低于量程的)。(________)(4)補全實驗步驟:a.按圖乙所示電路圖連接電路,將變阻器滑動觸頭移至最________端(選填“左”或“右”);b.閉合開關(guān)S,移動變阻器滑動觸頭至某一位置,記錄G1、G2表的讀數(shù)I1、I2;c.多次移動變阻器滑動觸頭,記錄相應的G1、G2表的讀數(shù)I1、I2;d.以I2為縱坐標,I1為橫坐標,作出相應圖線如圖丙所示,則待測電阻Rx的阻值為________Ω(保留兩位有效數(shù)字)。12.(12分)某同學利用圖(a)所示電路測量量程為3V的電壓表①的內(nèi)阻(內(nèi)阻為數(shù)千歐姆),可供選擇的器材有:電阻箱R(最大阻值9999.9Ω),滑動變阻器R(最大阻值50Ω),滑動變阻器R2(最大阻值5kΩ),直流電源E(電動勢4V,內(nèi)阻很小)。開關(guān)1個,導線若干。實驗步驟如下:①按電路原理圖(a)連接線路;②將電阻箱阻值調(diào)節(jié)為0,將滑動變阻器的滑片移到與圖(a)中最左端所對應的位置,閉合開關(guān)S;③調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電壓表滿偏;④保持滑動變阻器滑片的位置不變,調(diào)節(jié)電阻箱阻值,使電壓表的示數(shù)為2.00V,記下電阻箱的阻值。回答下列問題:(1)實驗中應選擇滑動變阻器________(填“R1”或“R2”);(2)根據(jù)圖(a)所示電路將圖(b)中實物圖連線;(____)(3)實驗步驟④中記錄的電阻箱阻值為1500.0Ω,若認為調(diào)節(jié)電阻箱時滑動變阻器上的分壓不變,計算可得電壓表的內(nèi)阻為______Ω(結(jié)果保留到個位);(4)如果此電壓表是由一個表頭和電阻串聯(lián)構(gòu)成的,可推斷該表頭的滿刻度電流為_____(填正確答案標號)。A.100μAB.250μAC.500μAD.1mA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(zhì)量為的小型無人機下面懸掛著一個質(zhì)量為的小物塊,正以的速度勻速下降,某時刻懸繩斷裂小物塊豎直下落,小物塊經(jīng)過落地,已知無人機運動中受到的空氣阻力大小始終為其自身重力的0.1倍,無人機的升力始終恒定,不計小物塊受到的空氣阻力,重力加速度為,求當小物塊剛要落地時:(1)無人機的速度;(2)無人機離地面的高度。14.(16分)如圖(a)為一除塵裝置的截面圖,塑料平板M、N的長度及它們間距離均為d。大量均勻分布的帶電塵埃以相同的速度v0進人兩板間,速度方向與板平行,每顆塵埃的質(zhì)量均為m,帶電量均為-q。當兩板間同時存在垂直紙面向外的勻強磁場和垂直板向上的勻強電場時,塵埃恰好勻速穿過兩板;若撤去板間電場,并保持板間磁場不變,貼近N板入射的塵埃將打在M板右邊緣,塵埃恰好全部被平板吸附,即除塵效率為100%;若撤去兩板間電場和磁場,建立如圖(b)所示的平面直角坐標系xOy軸垂直于板并緊靠板右端,x軸與兩板中軸線共線,要把塵埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)處的條狀容器中,需在y軸右側(cè)加一垂直于紙面向里的圓形勻強磁場區(qū)域。塵埃顆粒重力、顆粒間作用力及對板間電場磁場的影響均不計,求:(1)兩板間磁場磁感應強度B1的大小(2)若撤去板間磁場,保持板間勻強電場不變,除塵效率為多少(3)y軸右側(cè)所加圓形勻強磁場區(qū)域磁感應強度B2大小的取值范圍15.(12分)有一個容積V=30L的瓶內(nèi)裝有質(zhì)量為m的某種氣體,由于用氣,瓶中的壓強由p1=50atm降到p2=30atm,溫度始終保持0℃,已知標準狀況下1mol氣體的體積是22.4L,求:①使用掉的氣體的質(zhì)量Δm;②使用掉的氣體的分子數(shù).(阿伏加德羅常數(shù)NA=6.0×1023mol-1,保留兩位有效數(shù)字)
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、C【解析】
A.電子做勻速圓周運動,電場力提供向心力,受力的方向與電場的方向相反,所以板的電勢較高;故A錯誤;B.電子做勻速圓周運動,受到的電場力始終始終圓心,是變力,所以電子在電場中的運動不是勻變速運動.故B錯誤;C.電子在等勢面所在處做勻速圓周運動,電場力提供向心力:又:,聯(lián)立以上三式,解得:故C正確;D.該電場是放射狀電場,內(nèi)側(cè)的電場線密,電場強度大,所以有:即有:所以可得:故D錯誤;故選C。2、D【解析】
由題意可知,負折射率的介質(zhì)使得折射光線與入射光線均在法線的同一側(cè),現(xiàn)在讓我們判斷從S點發(fā)出的這條光線的折射光線,則光線1、2是不可能的,因為它們均在法線的另一側(cè),光線3、4是可能的,但是題意中又說明在另一側(cè)成實像,即實際光線有交點,光線3在射出介質(zhì)時,其折射線如左圖所示,折射光線反向延長線交于一點,成虛像。而光線4的折射光線直接相交成實像(如右圖所示)。故選D。3、C【解析】
由乙圖可得后,物體勻速,則有前,物體勻加速,則有,代入數(shù)據(jù)有A.100g與分析不符,故A錯誤;B.200g與分析不符,故B錯誤;C.250g與分析相符,故C正確;D.300g與分析不符,故D錯誤;故選:C。4、B【解析】
由楞次定律可判斷線圈中的電流方向;由E=BLV及勻加速運動的規(guī)律可得出電流隨時間的變化規(guī)律。【詳解】設(shè)導體棒運動的加速度為,則某時刻其速度所以在0-t1時間內(nèi)(即當bc邊位于磁場左邊緣時開始計時,到bc邊位于磁場右邊緣結(jié)束)根據(jù)法拉第電磁感應定律得:,電動勢為逆時針方向由閉合電路歐姆定律得:,電流為正。其中R為線框的總電阻。所以在0-t1時間內(nèi),,故AC錯誤;從t1時刻開始,換ad邊開始切割磁場,電動勢大小,其中,電動勢為順時針方向為負電流:,電流為負(即,)其中,電流在t1時刻方向突變,突變瞬間,電流大小保持不變。故B正確,D錯誤。故選B。【點睛】對于電磁感應現(xiàn)象中的圖象問題,經(jīng)常是根據(jù)楞次定律或右手定則判斷電流方向,根據(jù)法拉第電磁感應定律和閉合電路的歐姆定律求解感應電流隨時間變化關(guān)系,然后推導出縱坐標與橫坐標的關(guān)系式,由此進行解答,這是電磁感應問題中常用的方法和思路.5、A【解析】
當極短時,可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該物理方法為極限的思想方法。【詳解】平均速度定義式為,當時間極短時,某段時間內(nèi)的平均速度可以代替瞬時速度,該思想是極限的思想方法,故A正確,BCD錯誤。故選A。【點睛】極限思想法是一種很重要的思想方法,在高中物理中經(jīng)常用到.要理解并能很好地掌握。6、A【解析】
AB.對彈丸受力分析,根據(jù)牛頓第二定律安培力做功A正確,B錯誤;CD.彈丸做勻加速直線運動,速度一直增大,根據(jù)可知安培力的功率一直增大,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、ABD【解析】
A.只有PQ進入磁場,PQ切割磁感線產(chǎn)生電動勢電路中電流PQ兩端電壓選項A正確;C.受到的安培力進入過程克服安培力做功都進入1、2間后磁場回路無電流,不受安培力,拉力為0,不做功;PQ進入右邊磁場、MN在左邊磁場中,MN切割磁感線產(chǎn)生電動勢,PQ切割右邊磁感線產(chǎn)生電動勢回路中電流PQ和MN受到安培力大小分別為需要拉力最大為選項C錯誤;B.PQ進入右邊磁場過程中克服安培力做功都進入右邊磁場后,PQ和MN都切割磁場,回路無電流,安培力為0,選項B正確;D.PQ出磁場后,只有MN切割磁感線,線圈受到安培力PQ出磁場過程中安培力做功整個過程克服安培力做功選項D正確。故選ABD.8、AC【解析】
A.規(guī)定場強沿x軸正方向為正,依據(jù)場強E隨位移坐標x變化規(guī)律如題目中圖所示,電場強度方向如下圖所示:根據(jù)順著電場線電勢降低,則O電勢最低,A正確;B.由上分析,可知,電勢從高到低,即為,由于點與點電勢相等,那么點的電勢不是最高,B錯誤;C.若電子從點運動到點,越過橫軸,圖像與橫軸所圍成的面積之差為零,則它們的電勢差為零,則此過程中電場力對電子做的總功為零,C正確;D.若電子從點運動到點,圖像與橫軸所圍成的面積不為零,它們的電勢差不為零,則此過程中電場力對電子做的總功也不為零,D錯誤。故選AC。9、AC【解析】
A.帶電粒子在磁場中受到洛倫茲力發(fā)生偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則可知粒子c帶正電,粒子a、b帶負電,A正確;B.洛倫茲力提供向心力解得根據(jù)幾何關(guān)系可知粒子運動的半徑最小,所以粒子的速率最小,B錯誤;C.粒子在磁場中運動的周期為粒子在磁場中軌跡對應的圓心角最大,大小為,所以粒子在磁場中運動的時間最長,為半個周期,C正確;D.洛倫茲力提供向心力解得粒子運動半徑磁感應強度增大,可知粒子運動的半徑減小,所以粒子運動的圓心角仍然為,結(jié)合上述可知粒子運動的周期改變,所以粒子運動的時間改變,D錯誤。故選AC。10、AC【解析】
A.從位置1到位置2,開始進入磁場,安培力向左,小車減速,全進入磁場后,回路磁通量不再變化,沒有感應電流,不受安培力開始勻速,所以根據(jù)圖像可以看出小車長10cm,A正確B.小車的位移x=15cm時,處于勻速階段,磁通量不變,回路電流為零,B錯誤C.小車進入磁場過程中:,出磁場過程中:,而進出磁場過程中電量:,進出磁場過程中磁通量變化相同,所以電量相同,所以,解得:,C正確D.從位置2運動到位置3的過程中,根據(jù)能量守恒:,解得:,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、9(或9.0)E左10【解析】
(1)[1]多用電表用歐姆表盤的讀數(shù)乘以倍率即為待測電阻阻值(2)[2]滑動變阻器采用分壓式接入電路,所以選擇阻值較小的滑動變阻器便于調(diào)節(jié)分壓,即選E。(3)[3]電路中沒有電壓表,電流表的內(nèi)阻已知,可作為電壓表使用,電流表采用外接方式可以消除系統(tǒng)誤差,使測量結(jié)果更精確,定值電阻串聯(lián)在分壓電路上,起到保護電路的作用,電路圖如圖。(5)[4]滑動變阻器的觸頭在開始實驗前,需要滑到最左端保護電路,使電表的示數(shù)都從0開始變化。[5]根據(jù)電路圖結(jié)合歐姆定律的分流規(guī)律可得整理得結(jié)合圖像的斜率解得12、3000D【解析】
(1)[1].本實驗利用了半偏法測電壓表的內(nèi)阻,實驗原理為接入電阻箱時電路的總電阻減小的很小,需要滑動變阻器為小電阻,故選R1可減小實驗誤差.(2)[2].滑動變阻器為分壓式,連接實物電路如圖所示:(3)[3].電壓表的內(nèi)阻和串聯(lián),分壓為和,則.(4)[4].電壓表的滿
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