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文檔簡介
遼寧省阜新市二中2025屆高三第五次模擬考試物理試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)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(yīng)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(yīng)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(qū)域內(nèi)相應(yīng)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(zhǔn)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??荚嚱Y(jié)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、下列說法正確的是()A.鈾核裂變的核反應(yīng)是U→Ba+Kx+2nB.玻爾根據(jù)光的波粒二象性,大膽提出假設(shè),認(rèn)為實物粒子也具有波動性C.原子從低能級向髙能級躍遷,不吸收光子也能實現(xiàn)D.根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,光子的能量越大2、我國自主建設(shè)、獨立運行的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由數(shù)十顆衛(wèi)星構(gòu)成,目前已經(jīng)向一帶一路沿線國家提供相關(guān)服務(wù)。設(shè)想其中一顆人造衛(wèi)星在發(fā)射過程中,原來在橢圓軌道繞地球運行,在點變軌后進入軌道做勻速圓周運動,如圖所示。下列說法正確的是()A.在軌道與在軌道運行比較,衛(wèi)星在點的加速度不同B.在軌道與在軌道運行比較,衛(wèi)星在點的動量不同C.衛(wèi)星在軌道的任何位置都具有相同加速度D.衛(wèi)星在軌道的任何位置都具有相同動能3、如圖所示,MON是豎直平面內(nèi)的光滑直角支架,小球p和q通過一根輕繩連接且它們都套在支架上。對p球施加一個沿ON桿水平向右的拉力F,使q球緩慢上升,則此過程中()A.力F增大 B.力F減小C.p球受到的支持力增大 D.p球受到的支持力減小4、甲、乙兩個同學(xué)打乒乓球,某次動作中,甲同學(xué)持拍的拍面與水平方向成45°角,乙同學(xué)持拍的拍面與水平方向成30°角,如圖所示.設(shè)乒乓球擊打拍面時速度方向與拍面垂直,且乒乓球每次擊打球拍前、后的速度大小相等,不計空氣阻力,則乒乓球擊打甲的球拍的速度υ1與乒乓球擊打乙的球拍的速度υ2之比為()A. B. C. D.5、某同學(xué)按如圖1所示連接電路,利用電壓傳感器研究電容器的放電過程。先使開關(guān)S接1,電容器充電完畢后將開關(guān)擲向2,可視為理想電壓表的電壓傳感器將電壓信息傳入計算機,屏幕上顯示出電壓隨時間變化的U-t曲線,如圖2所示。電容器的電容C已知,且從圖中可讀出最大放電電壓U0,圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積S、任一點的點切線斜率k,但電源電動勢、內(nèi)電阻、定值電阻R均未知,根據(jù)題目所給的信息,下列物理量不能求出的是A.電容器放出的總電荷量 B.電阻R兩端的最大電流C.定值電阻R D.電源的電動勢和內(nèi)電阻6、如圖所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一個小定滑輪,細(xì)繩一端拴一小球(可視為質(zhì)點),小球置于半球面上的點,另一端繞過定滑輪。今緩慢拉繩使小球從點滑向半球頂點未到頂點),在此過程中,小球?qū)Π肭虻膲毫Υ笮〖凹?xì)繩的拉力大小的變化情況是()A.不變,變小 B.變小,不變 C.變大,變大 D.變大,變小二、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,一個表面光滑的斜面體M置于水平地面上,它的兩個斜面與水平面的夾角分別為α、β,且α<β,M的頂端裝有一定滑輪,一輕質(zhì)細(xì)繩跨過定滑輪后連接A、B兩個小滑塊,細(xì)繩與各自的斜面平行,不計繩與滑輪間的摩擦,A、B恰好在同一高度處于靜止?fàn)顟B(tài).剪斷細(xì)繩后,A、B滑至斜面底端,M始終保持靜止,則()A.滑塊A的質(zhì)量大于滑塊B的質(zhì)量B.兩滑塊到達斜面底端時的速率相同C.兩滑塊到達斜面底端時,滑塊A重力的瞬時功率較大D.兩滑塊到達斜面底端所用時間相同8、如圖所示,兩個光滑擋板之間夾了一個質(zhì)量一定的小球,右側(cè)擋板豎直,左側(cè)擋板與豎直方向夾角為θ。若θ減小,小球始終保持靜止,下列說法正確的是()A.左側(cè)擋板對小球的作用力將增大B.右側(cè)擋板對小球的作用力不變C.小球受到的合力不變,兩擋板對小球的作用力的合力不變D.若將左側(cè)擋板撤走,小球在右側(cè)擋板作用下做平拋運動9、如圖所示,一理想變壓器的原線圈與穩(wěn)定的正弦交流電源相連,副線圈與定值電阻R0和均勻密繞的滑線變阻器R串聯(lián)。若不考慮溫度對R0、R阻值的影響。在將滑動頭P自a勻速滑到b的過程中()A.原線圈輸入功率變大 B.原線圈兩端電壓變大C.R兩端的電壓變小 D.R0消耗的電功率變小10、如圖所示,一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,在傳播方向上有M、N兩點(N點圖中未畫出),,。M點開始振動后,又經(jīng)1.1s的時間恰好第三次到達波谷。則下列說法正確的是()A.周期為0.55sB.波速為1.0m/sC.從圖示時刻開始再經(jīng)1.8s的時間,M點的運動路程為28cmD.從圖示時刻開始再經(jīng)2.2s的時間,N點第四次到達波峰E.能夠與該波發(fā)生干涉的簡諧橫波頻率一定為2.5Hz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)學(xué)習(xí)了“測量電源的電動勢和內(nèi)阻”后,物理課外活動小組設(shè)計了如圖甲所示的實驗電路,電路中電源電動勢用E,內(nèi)阻用r表示。(1)若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數(shù)U,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖乙所示,寫出關(guān)系式___。(不考慮電表內(nèi)阻的影響)(2)若斷開S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向b,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電流表的讀數(shù)I,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖丙所示,寫出關(guān)系式___。(不考慮電表內(nèi)阻的影響)(3)課外小組的同學(xué)們對圖像進行了誤差分析,發(fā)現(xiàn)將兩個圖像綜合起來利用,完全可以避免由于電壓表分流和電流表分壓帶來的系統(tǒng)誤差。已知圖像乙和丙縱軸截距分別為b1、b2,斜率分別為k1、k2。則電源的電動勢E=____,內(nèi)阻r=____。(4)不同小組的同學(xué)用不同的電池組(均由同一規(guī)格的兩節(jié)干電池串聯(lián)而成),按照(1)中操作完成了上述的實驗后,發(fā)現(xiàn)不同組的電池組的電動勢基本相同,只是內(nèi)電阻差異較大。同學(xué)們選擇了內(nèi)電阻差異較大的甲、乙兩個電池組繼續(xù)進一步探究,對電池組的輸出功率P隨外電阻R變化的關(guān)系,以及電池組的輸出功率P隨路端電壓U變化的關(guān)系進行了猜想,并分別畫出了如圖丁所示的P—R和P—U圖像。若已知甲電池組的內(nèi)電阻較大,則下列各圖中可能正確的是____(選填選項的字母)。A.B.C.D.12.(12分)測量電壓表內(nèi)阻(量程為3V)的實驗如下:(1)用多用電表粗略測量,把選擇開關(guān)撥到“×10”的歐姆擋上,歐姆調(diào)零后,把紅表筆與待測電壓表________(選填“正”或“負(fù)”)接線柱相接,黑表筆與另一接線柱相接;(2)正確連接后,多用電表指針偏轉(zhuǎn)角度較小,應(yīng)該換用________(選填“×1”或“×100”)擋,重新歐姆調(diào)零后測量,指針位置如圖甲所示,則電壓表內(nèi)阻約為________Ω;(3)現(xiàn)用如圖乙所示的電路測量,測得多組電阻箱的阻值R和對應(yīng)的電壓表讀數(shù)U,作出—R圖象如圖丙所示.若圖線縱截距為b,斜率為k,忽略電源內(nèi)阻,可得RV=_______;(4)實驗中電源內(nèi)阻可以忽略,你認(rèn)為原因是______。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,單匝正方形線框abcd的電阻R=0.5Ω,邊長L=20cm,勻強磁場垂直于線框平面,磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,求:(1)0~2s內(nèi)通過ab邊橫截面的電荷量q;(2)3s時ab邊所受安培力的大小F;(3)0~4s內(nèi)線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q.14.(16分)如圖所示,在豎直分界線的左側(cè)有垂直紙面的勻強磁場,豎直屏與之間有方向向上的勻強電場。在處有兩個帶正電的小球和,兩小球間不發(fā)生電荷轉(zhuǎn)移。若在兩小球間放置一個被壓縮且鎖定的小型彈簧(不計彈簧長度),解鎖彈簧后,兩小球均獲得沿水平方向的速度。已知小球的質(zhì)量是小球的倍,電荷量是小球的倍。若測得小球在磁場中運動的半徑為,小球擊中屏的位置的豎直偏轉(zhuǎn)位移也等于。兩小球重力均不計。(1)將兩球位置互換,解鎖彈簧后,小球在磁場中運動,求兩球在磁場中運動半徑之比、時間之比;(2)若小球向左運動求、兩小球打在屏上的位置之間的距離。15.(12分)如圖所示,在光滑水平面上距離豎直線MN左側(cè)較遠(yuǎn)處用彈簧鎖定不帶電絕緣小球A,彈性勢能為0.45J,A球質(zhì)量M=0.1kg,解除鎖定后與靜止在M點處的小球B發(fā)生彈性正碰,B球質(zhì)量m=0.2kg、帶電量q=+10C。MN左側(cè)存在水平向右的勻強電場E2,MN右側(cè)空間區(qū)域范圍內(nèi)存在豎直向上、場強大小E1=0.2N/C的勻強電場和方向垂直紙面向里磁感應(yīng)強度為B=0.2T的勻強磁場。(g=10m/s2,不計一切阻力)求:(1)解除鎖定后A球獲得的速度v1;(2)碰后瞬間B球速度v2;(3)E2大小滿足什么條件時,B球能經(jīng)電場E2通過MN所在的直線;(不考慮B球與地面碰撞再次彈起的情況)(4)在滿足(3)問情景下B球在電場E2中與MN的最大距離。
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.鈾核裂變的核反應(yīng)是,故A錯誤;B、德布羅意根據(jù)光的波粒二象性,大膽提出假設(shè),認(rèn)為實物粒子也具有波動性,故B錯誤;C、受到電子或其他粒子的碰撞,原子也可從低能級向髙能級躍遷,不吸收光子也能實現(xiàn),故C正確;D、根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,根據(jù),波長越大,故能量越小,故D錯誤;故選C。2、B【解析】
A.在軌道1與在軌道2運行比較,衛(wèi)星在P點距地球的距離相等,受到的萬有引力相等所以衛(wèi)星在點的加速度相同,故A錯誤;B.衛(wèi)星由軌道1變?yōu)檐壍?,需要加速,則軌道2的速度要大一些,所以衛(wèi)星在P點的動量軌道2的大于軌道1的,故B正確;C.衛(wèi)星在軌道2的不同位置受到的萬有引力大小相同,但方向不同,故產(chǎn)生的加速度大小相同,方向不同,故衛(wèi)星在軌道的不同位置都具有不同加速度,故C錯誤;D.軌道1是一個橢圓軌道,又開普勒第二定律可得,衛(wèi)星離地球越近,速度越大,則衛(wèi)星在軌道1上除了關(guān)于地球?qū)ΨQ的位置外,各位置具有不同的動能,選項D錯誤。故選B。3、A【解析】
CD.p和q整體分析,p球受到的支持力等于整體重力,故p球受到的支持力不變;故CD錯誤;AB.p和q整體分析,拉力F等于OM桿對q球的彈力;對q球分析,設(shè)輕繩與OM桿的夾角為,則q球上升過程中,角變大、變大,故F變大,A正確,B錯誤。故選A。4、C【解析】
由題可知,乒乓球在甲與乙之間做斜上拋運動,根據(jù)斜上拋運動的特點可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不變,豎直方向的分速度是不斷變化的,由于乒乓球擊打拍面時速度與拍面垂直,在甲處:;在乙處:;所以:=.故C正確,ABD錯誤5、D【解析】
由Q=CU0,所以容器放出的總電荷量可求,所以A選項能求出;根據(jù)I=Q/t,變形得,Ut為圖象與坐標(biāo)軸所圍面積S可求,所以Q=S/R,則,所以C選項可求;電阻R兩端的最大電流即為電容器剛開始放電的時候,所以,選項B電阻R兩端的最大電流可求;根據(jù)題意只知道電源的電動勢等于電容器充滿電兩板間的電壓,也就是剛開始放電時的電壓,即E=U0,內(nèi)電阻無法求出,所以選項D不能求出。6、A【解析】
小球受重力支持力和拉力作用,將三力平移可構(gòu)成首尾連接的三角形,其中重力與過點豎直線平行,支持力沿半球面半徑方向且拉力沿繩方向,力的三角形與小球、滑輪構(gòu)成的三角形相似,設(shè)小球與滑輪間的繩長為,滑輪到點的距離為,半球面半徑為,則有:小球從點滑向半球頂點過程中,小球到點距離為不變,不變,減小,所以不變,變小故選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、AB【解析】滑塊A和滑塊B沿著斜面方向的分力等大,故:mAgsinα=mBgsinβ;由于α<β,故mA>mB,故A正確;滑塊下滑過程機械能守恒,有:mgh=mv2,則v=,由于兩個滑塊的高度差相等,故落地速度大小相等,即速率相等,故B正確;滑塊到達斜面底端時,滑塊重力的瞬時功率:PA=mAgsinα?v,PB=mBgsinα?v;由于mAgsinα=mBgsinβ,故PA=PB,故C錯誤;由牛頓第二定律得:mgsinθ=ma,a=gsinθ,α<β,則aA<aB,物體的運動時間,v相同、aA<aB,則tA>tB,故D錯誤;故選AB.點睛:本題綜合考查了共點力平衡、牛頓第二定律和運動學(xué)公式,綜合性較強,注意求解瞬時功率時,不能忘記力與速度方向之間的夾角.8、AC【解析】
AB.對小球受力分析,如圖共點力平衡N1=N2cosθ,mg=N2sinθ隨著θ減小,根據(jù)公式可知N1、N2都在增大,A正確,B錯誤;C.根據(jù)共點力平衡可知,兩擋板對小球的作用力的合力始終不變,大小等于小球的重力,所以作用力的合力不變,C正確;D.若將左側(cè)擋板撤走,右側(cè)擋板對小球的作用力也為零,小球做自由落體運動,D錯誤。故選AC。9、AC【解析】
AB.原線圈與穩(wěn)定的正弦交流電源相連,則原線圈兩端電壓不變,由于匝數(shù)比不變,則副線圈兩端電壓不變,將滑動頭P自a勻速滑到b的過程中,滑動變阻器接入電路中的電阻變小,副線圈中電流變大,由公式可知,副線圈功率增大,則原線圈輸入功率變大,故A正確,B錯誤;C.由于副線圈中電流變大,則R0兩端電壓變大,副線圈兩端電壓不變,則R兩端電壓變小,故C正確;D.將副線圈與R0看成電源,由于不知道滑動變阻器的最大阻值與R0的關(guān)系,則無法確定R0消耗的電功率的變化情況,故D錯誤。故選AC。10、CDE【解析】
A.由圖可知,波長振幅各質(zhì)點開始振動的方向為方向。M點振動開始后,又經(jīng)過1.1s恰好第三次到達波谷,則有則所以A錯誤;B.則波速為所以B錯誤;C.從圖示時刻開始,波傳播至M點需時間之后的則M振動路程為所以M點的運動路程為28cm,C正確;D.從圖示時刻開始,波傳播至N點需時間之后的則N點第四次到達波峰,D正確;E.波的頻率為則其相干波的頻率為2.5Hz,E正確。故選CDE。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、BC【解析】
(1)[1]若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數(shù)U,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知則(2)[2]根據(jù)閉合電路歐姆定律變形得到與R的關(guān)系式,(3)[3][4]由題圖所示電路圖可知,利用伏阻法時,由于電壓表的分流作用,通過電源的電流大于,這是造成系統(tǒng)誤差的原因。若考慮通過電壓表的電流,則表達式為則則利用安阻法時,考慮電流表內(nèi)阻,可得則圖丙中圖像的斜率的倒數(shù)等于電源的電動勢E。那么根據(jù),可得,(4)[5]AB.根據(jù)電源的輸出規(guī)律可知,當(dāng)內(nèi)外電阻相等時輸出功率最大,當(dāng)外電阻大于內(nèi)電阻時,隨著外電阻的增大,輸出功率將越來越小,又由可知,電動勢相同,內(nèi)阻越小,最大輸出功率越大,甲的電阻大于乙的電阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A錯誤,B正確。CD.當(dāng)內(nèi)、外電阻相等時,輸出功率最大,此時輸出電壓為電動勢的一半,且電池組乙的輸出功率比甲的大,而當(dāng)外電路斷開時,路端電壓等于電源的電動勢,此時輸出功率為零,故C正確,D錯誤。故選BC。12、負(fù)×1004000電壓表內(nèi)阻遠(yuǎn)大于電源內(nèi)阻【解析】
(1)[1]歐姆表內(nèi)阻電源負(fù)極與紅表筆相連,根據(jù)電壓表的使用原則“電流從正接線柱流入負(fù)接線柱流出”可知把紅表筆與待測電壓表負(fù)接線柱相接。(2)[2][3]選擇開關(guān)撥到“×10”的歐姆擋,指針偏轉(zhuǎn)角度很小,則表盤刻度很大,說明是個大電阻,所選擋位太小,為減小實驗誤差,應(yīng)換用×100歐姆擋重新調(diào)零后測量;歐姆表示數(shù)為40×100Ω=4000Ω。(3)[4]由圖乙結(jié)合歐姆定律得E=(RV+R)變形得:?R結(jié)合圖丙可得:解得RV=(4)[5]由
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