陜西省長安區(qū)第一中學2024-2025學年高三招生考試物理試題模擬測試附加題試題含解析_第1頁
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文檔簡介

陜西省長安區(qū)第一中學2024-2025學年高三招生考試物理試題模擬測試附加題試題考生須知: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、如圖所示,一質量為m0=4kg、傾角θ=45°的斜面體C放在光滑水平桌面上,斜面上疊放質量均為m=1kg的物塊A和B,物塊B的下表面光滑,上表面粗糙且與物塊A下表面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力;物塊B在水平恒力F作用下與物塊A和斜面體C一起恰好保持相對靜止地向右運動,取g=10m/s2,下列判斷正確的是()A.物塊A受到摩擦力大小B.斜面體的加速度大小為a=10m/s2C.水平恒力大小F=15ND.若水平恒力F作用在A上,A、B、C三物體仍然可以相對靜止2、如圖所示,長方形abed長ad=0.6m,寬ab=0-3m,e、f分別是ad、bc的中點,以ad為直徑的半圓內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.25T。一群不計重力、質量m=3×10-7kg.電荷量q=+2×10-3C的帶電粒子以速度v0=5×102m/s從左右兩側沿垂直ad和bc方向射入磁場區(qū)域(不考慮邊界粒子),則以下不正確的是A.從ae邊射入的粒子,出射點分布在ab邊和bf邊B.從ed邊射入的粒子,出射點全部分布在bf邊C.從bf邊射入的粒子,出射點全部分布在ae邊D.從fc邊射入的粒子,全部從d點射出3、將一定值電阻分別接到如圖1和圖2所示的兩種交流電源上,在一個周期內該電阻產生的焦耳熱分別為和,則等于()A. B. C. D.4、一帶電粒子從電場中的A點運動到B點,其運動軌跡如圖中虛線所示,若不計粒子所受重力,下列說法中正確的是()A.粒子帶負電荷B.粒子的初速度不為零C.粒子在A點的速度大于在B點的速度D.粒子的加速度大小先減小后增大5、物理老師在課堂上將一張薄面紙夾在一本厚厚的“唐詩辭典”的最下層兩個頁面之間,并將它們靜置于桌面上要求學生抽出面紙,結果面紙總被拉斷.然后物理老師為學生表演一項“絕活”——手托“唐詩辭典”讓其運動并完好無損地抽出了面紙,則“唐詩辭典”可能()A.水平向右勻速運動 B.水平向左勻速運動C.向下加速運動 D.向上加速運動6、如圖,在光滑絕緣水平面上,三個帶電小球a、b和c分別位于邊長為L的正三角形的三個頂點上,a、b帶正電,電荷量均為q,c帶負電,整個系統(tǒng)置于方向水平的勻強電場中,已知靜電力常量為k,若三個小球均處于靜止狀態(tài),則下列說法中正確的是()A.a球所受合力斜向左B.c球帶電量的大小為2qC.勻強電場的方向垂直于ab邊由ab的中點指向c點D.因為不知道c球的電量大小,所以無法求出勻強電場的場強大小二、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,在豎直平面內有一勻強電場,一帶電量為+q、質量為m的小球在力F的作用下,沿圖中虛線由M至N做豎直向上的勻速運動。已知力F和MN之間的夾角為45°,MN之間的距離為d,重力加速度為g。則下列說法正確的是()A.電場的方向可能水平向左B.電場強度E的最小值為C.當qE=mg時,小球從M運動到N時電勢能變化量為零D.F所做的功一定為8、關于熱現(xiàn)象,下列說法正確的是___________。A.氣體吸熱后溫度一定升高B.對氣體做功可以改變其內能C.理想氣體等壓壓縮過程一定放熱D.理想氣體絕熱膨脹過程內能一定減少E.在自發(fā)過程中,分子一定從高溫區(qū)域擴散到低溫區(qū)域9、有一輕桿固定于豎直墻壁上的點,另一端固定一輕滑輪,一足夠長的細繩一端掛一質量為的物體,跨過定滑輪后另一端固定于豎直墻壁上的點,初始時物體處于靜止狀態(tài),兩點間的距離等于兩點間的距離,設與豎直墻壁的夾角為,不計滑輪與細繩的摩擦,下列說法正確的是()A.系統(tǒng)平衡時桿對滑輪的力一定沿桿的方向B.若增大桿長,與位置不變且保持,使角增大,則桿對滑輪彈力的方向將偏離桿C.若保持點的位置不變,將繩子的固定點點向上移動,則桿對滑輪的彈力變大D.若保持與豎直墻壁的夾角不變,將輕桿的固定點向下移動,則桿對滑輪彈力的方向不變10、下列說法正確的是A.松香在熔化過程中溫度升高,分子平均動能變大B.當分子間的引力與斥力平衡時,分子勢能最大C.液體的飽和汽壓與其他氣體的壓強有關D.若一定質量的理想氣體被壓縮且吸收熱量,則壓強一定增大E.若一定質量的理想氣體分子平均動能減小,且外界對氣體做功,則氣體一定放熱三、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)某同學采用圖甲所示的電路完成“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗,實驗中用電壓表測量小燈泡的電壓,用多用電表的直流擋測量通過小燈泡的電流。(1)圖甲中多用電表的黑表筆是____________(填“P”或“Q”),用多用電表的直流電流擋測量通過小燈泡的電流時,需要將多用電表的兩個表筆連接到a、b兩處,其中黑表筆應與____________(填“a”或“b”)連接。(2)實驗配備的器材如下:A.待測小燈泡L(“2.5V,0.2W”)B.電壓表V(量程0-3V,阻值約3kΩ)C.多用電表(三個直流電流擋量程分別為1mA,10mA,100mA)D.滑動變阻器R1(阻值范圍0~10ΩE.滑動變阻器R2(阻值范圍0~500ΩF.電池組(電動勢4.5V,內阻約為1Ω)G.開關一只,導線若干為了使測量盡可能地準確且能方便地進行調節(jié),多用電表直流電流擋量程應選____,滑動變阻器應選_______。(3)該同學選取合適的器材后,用導線將器材按圖甲所示的電路連接起來,如圖乙所示。他在實驗前進行電路檢查時發(fā)現(xiàn)漏接了一根導線,請你在乙圖上用筆畫上這根漏接的導線________。(4)該同學糾正連線錯誤后,通過實驗測得多組I、U值并描繪出小燈泡的I-U曲線如圖丙所示。由I-U曲線可以看出:當燈泡兩端電壓U=2.20V時小燈泡的電阻R(5)我們知道,多用電表用久以后,表內電池的電動勢會減小而內阻會增大。那么用久以后的多用電表電流擋測得的電流與真實值相比_____________(填“偏大”,“偏小”或“相同”)。12.(12分)重物帶動紙帶自由下落,測本地重力加速度。用6V。50Hz的打點計時器打出的一條紙帶如圖甲所示,O為重物下落的起點,選取紙帶上連續(xù)打出的A、B、C、D、E、F為測量點,各測量點到O點的距離h已標在測量點下面。打點計時器打C點時,重物下落的速度__________m/s;分別求出打其他各點時的速度v,作關系圖像如圖乙所示,根據(jù)該圖線,測得本地的重力加速度__________。(結果保留三位有效數(shù)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,光滑水平面上有一被壓縮的輕質彈簧,左端固定,質量為mA=1kg的光滑A緊靠彈簧右端(不栓接),彈簧的彈性勢能為Ep=32J。質量為mB=1kg的槽B靜止在水平面上,內壁間距L=0.6m,槽內放有質量為mc=2kg的滑塊C(可視為質點),C到左端側壁的距離d=0.1m,槽與滑塊C之間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。現(xiàn)釋放彈簧,滑塊A離開彈簧后與槽B發(fā)生正碰并粘在一起。A、B整體與滑塊C發(fā)生碰撞時,A、B整體與滑塊C交換速度。(g=10m/s2)求(1)從釋放彈簧,到B與C第一次發(fā)生碰撞,整個系統(tǒng)損失的機械能;(2)從槽開始運動到槽和滑塊C相對靜止經歷的時間。14.(16分)如圖,質量為6m、長為L的薄木板AB放在光滑的平臺上,木板B端與臺面右邊緣齊平.B端上放有質量為3m且可視為質點的滑塊C,C與木板之間的動摩擦因數(shù)為μ=,質量為m的小球用長為L的細繩懸掛在平臺右邊緣正上方的O點,細繩豎直時小球恰好與C接觸.現(xiàn)將小球向右拉至細繩水平并由靜止釋放,小球運動到最低點時細繩恰好斷裂,小球與C碰撞后反彈速率為碰前的一半.(1)求細繩能夠承受的最大拉力;(2)若要使小球落在釋放點的正下方P點,平臺高度應為多大;(3)通過計算判斷C能否從木板上掉下來.15.(12分)如圖所示,內表面光滑絕緣的半徑為的圓形軌道處于豎直平面內,有豎直向下的勻強電場,場強大小為有一質量為、帶負電的小球,電荷量大小為,小球在圓軌道內壁做圓周運動,當運動到最低點A時,小球與軌道壓力恰好為零,g取,求:小球在A點處的速度大??;小球運動到最高點B時對軌道的壓力.

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】

ABC.對物塊A和B分析,受力重力、斜面體對其支持力和水平恒力,如圖所示根據(jù)牛頓第二定律則有其中對物塊A、B和斜面體C分析,根據(jù)牛頓第二定律則有聯(lián)立解得對物塊A分析,根據(jù)牛頓第二定律可得物塊A受到摩擦力大小故A正確,B、C錯誤;D.若水平恒力作用在A上,則有解得所以物塊A相對物塊B滑動,故D錯誤;故選A。2、C【解析】

粒子進入磁場后做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qv0B=mAB、若勻強磁場為矩形磁場,從e點垂直射入的粒子,由于做勻速圓周運動的半徑等于圓形磁場的半徑,則剛好從b點射出,所以從e點垂直射入的粒子出射點落在bf邊上;從ae邊垂直射入的粒子,從圓弧af上射出,出射點分布在ab邊和bf邊;從ed邊射入的粒子,出射點全部分布在bf邊,故A、B正確;CD、若勻強磁場為圓形磁場,由于做勻速圓周運動的半徑等于圓形磁場的半徑,從bc邊射入的粒子,全部從d點射出,所以從bf邊射入的粒子,出射點全部分布在ad邊,從fc邊射入的粒子,全部從d點射出,故C錯誤,D正確;錯誤的故選C。關鍵計算出半徑后找到圓心,分析可能出現(xiàn)的各種軌跡,然后找出射點。3、A【解析】

對于方波(圖1)來說,交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為對于正弦波(圖2)來說,故交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為故故A正確BCD錯誤。故選A。4、B【解析】

A.由粒子的運動軌跡彎曲方向可知,帶電粒子受電場力的方向沿電場線向右,與電場強度方向相同,故粒子帶正電,故A錯誤;B.依據(jù)運動軌跡,可知,粒子的初速度不為零,否則運動軌跡與電場力共線,故B正確;C.根據(jù)沿電場線方向電勢降低可知,A點電勢比B點電勢高,帶正電的粒子在A點的電勢能大于B點的電勢能,由能量守恒可知,粒子在A點的動能比B點的小,即粒子在A點的速度小于在B點的速度D.依據(jù)電場線密集,電場強度大,電場力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后減小,故D錯誤。故選B。5、C【解析】

學生抽出面紙總被拉斷,說明面紙所受的最大靜摩擦力大于面紙所承受的拉力;而老師卻能把面紙拉出,可知面紙所受到的最大靜摩擦力小于面紙承受的拉力,面紙受到的正壓力減小了,說明辭典可能發(fā)生了失重,即可能向下做加速運動。故選C。6、B【解析】

A.a球處于靜止狀態(tài),所受合外力為0,故A錯誤;BC.因為帶負電的c球受力平衡處于靜止狀態(tài),根據(jù)平衡條件可知電場線方向豎直向上則對a球受力分析,水平方向上ab之間的庫侖力和ac之間庫侖力在水平方向上的分力平衡解得故B正確,C錯誤;D.對c球受力分析解得故D錯誤。故選B。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、BC【解析】

A.小球受力情況:小球受到重力mg、拉力F與電場力qE,因為小球做勻速直線運動,合力為零,則F與qE的合力與mg大小相等、方向相反,作出F與qE的合力,如圖根據(jù)上圖可知,電場力在右側,由于小球帶正電,電場方向與電場力方向相同,故指向右側,故A錯誤;B.由圖可知,當電場力qE與F垂直時,電場力最小,此時場強也最小。則得:qE=mgsinθ,所以電場強度的最小值為,故B正確;C.當mg=Eq時,根據(jù)幾何關系,電場力水平向右,與MN垂直,小球從M運動到N電場力不做功,即小球從M運動到N時電勢能變化量為零,故C正確;D.由于電場力變化時,F(xiàn)大小也跟隨著改變,所以做功也不能具體確定值,故D錯誤;8、BCD【解析】

A.根據(jù)熱力學第一定律,氣體吸熱后如果對外做功,則溫度不一定升高,故A錯誤;B.做功和熱傳遞都可以改變物體的內能,故B正確;C.根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,氣體等壓壓縮過,壓強不變,體積減小,溫度一定降低,內能也減小,即△U<0;再根據(jù)熱力學第一定律:W+Q=△U,體積減小,外界氣體做功,W>0,則Q<0,所以理想氣體等壓壓縮過程一定放熱,故C正確;D.理想氣體絕熱膨脹過程,Q=0,W<0,根據(jù)熱力學第一定律:W+Q=△U可知,△U<0,所以理想氣體絕熱膨脹過程內能一定減少,故D正確;

E.擴散現(xiàn)象是分子的無規(guī)則熱運動,分子可以從高溫區(qū)域擴散到低溫區(qū)域,也可以從低溫區(qū)域擴散到高溫區(qū)域,故E錯誤。

故選BCD。9、AD【解析】

A.繩子上的彈力大小等于物體的重力mg,則繩子對滑輪的兩彈力的合力方向在兩彈力的角平分線上,根據(jù)平衡條件可得桿對滑輪的彈力方向也在角平分線上,OB兩點間的距離等于AB兩點間的距離,根據(jù)幾何關系可得,桿OA恰好在兩彈力的角平線方向上,故A正確;B.若保持OB兩點位置不變,增大桿長OA,使AB與豎直墻壁的夾角增大,仍保持OB兩點間的距離等于AB兩點間的距離,桿OA仍在兩彈力的角平分線上,桿對滑輪的彈力仍沿桿方向,故B錯誤;C.若保持A點的位置不變,將繩子的固定點B向上移動,繩子對滑輪的兩力夾角變大,合力變小,滑輪處于平衡狀態(tài),則桿對滑輪的彈力變小,故C錯誤;D.若保持AB與豎直墻壁的夾角不變,將輕桿的固定點O向下移動,兩繩對滑輪的彈力大小方向都不變,則桿對滑輪的力仍在兩繩彈力的角平分線上,所以桿對滑輪彈力的方向不變,故D正確。故選AD。10、ADE【解析】

A.松香是非晶體,非晶體在熔化過程中溫度升高,分子的平均動能變大,故A正確;B.當分子間的引力與斥力平衡時,分子勢能最小,故B錯誤;C.液體的飽和汽壓與溫度有關,與其他氣體的壓強無關,故C錯誤;D.氣體的壓強與單位體積的分子數(shù)和分子平均動能有關,若一定質量的理想氣體被壓縮且吸收熱量,則,根據(jù)熱力學第一定律知說明氣體的溫度升高,分子平均動能增大,又因為氣體被壓縮,體積減小,單位體積的分子數(shù)增加,所以氣體壓強一定增大,故D正確;E.若一定質量的理想氣體分子平均動能減小,說明溫度降低,內能減小,即,又外界對氣體做功,即,根據(jù)熱力學第一定律知即氣體一定放熱,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、Pb100mAR128相同【解析】

(1)[1][2]多用電表黑表筆接表的負插孔,故由圖可知P為多用電表的黑表筆;對于多用電表測量時因遵循電流由紅表筆進表,由黑表筆出表,故可知黑表筆應與b連接;(2)[3][4]根據(jù)小燈泡的規(guī)格可知電路中電流約為I燈泡電阻約為R故為了測量準確減小誤差多用電表直流電流擋量程應選100mA;滑動變阻器應選R1;(3)[5]滑動變阻器是采用的分壓式接法,故連接圖如圖所示(4)[6]根據(jù)圖丙可知當燈泡兩端電壓U=2.20V,電流IR(5)[7]使用多用電表電流檔測電流時并不會用到表內的電池,即表內電池電動勢和內阻的大小對多用電表電流檔的測量無影響,故測得的電流與真實值相比是相同的。12、1.569.70~9.90【解析】

[1].由可知[2].根據(jù)v2=2gh,由圖象求斜率得2g,所以。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)16.2J;(2)2s【解析】

(1)彈簧將A彈開,由機械能守恒可得:解得=8m/sA、B發(fā)生碰撞,由動量守恒可得:解得=4m/s此過程機械能損失為=16J接下來,A、B與C相對運動,到第一次發(fā)生碰撞,相對運動位移為d。此過程機械能損失為=0.2J因此整個過程機械能損失為=16.2J(2)設槽和滑塊C相對靜止時速度為v。解得v=2m/s分別對A、B和C受力分析可知

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