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文檔簡介

2025屆莆田市重點中學高考物理一模試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y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、在如圖所示的理想變壓器供電線路中,原線圈接在有效值恒定的交流電源上,副線圈接有兩個燈泡,電流表、電壓表均為理想電表。開關S原來是斷開的,現(xiàn)將開關S閉合,則()A.A1的示數(shù)增大,A2的示數(shù)增大B.A1的示數(shù)不變,A2的示數(shù)增大C.V1的示數(shù)減小,V2的示數(shù)減小。D.V1的示數(shù)不變,V2的示數(shù)減小2、中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建近日透露,中國準備在2020年發(fā)射火星探測器,2021年探測器抵達火星,并有望實現(xiàn)一次“繞”、“落”和“巡”的任務?;鹦抢@太陽公轉周期約為地球公轉周期的2倍,火星的直徑約為地球的一半,質量僅是地球的0.1倍。由以上信息可知()A.發(fā)射火星探測器需要的速度不能小于16.7km/sB.探測器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小C.火星繞太陽的軌道半徑約為地球繞太陽的軌道半徑的4倍D.在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度小于地球的第一宇宙速度3、一物塊以某初速度沿水平面做直線運動,一段時間后垂直撞在一固定擋板上,碰撞時間極短,碰后物塊反向運動。整個運動過程中物塊的速度隨時間變化的v-t圖像如圖所示,下列說法中正確的是()A.碰撞前后物塊的加速度不變B.碰撞前后物塊速度的改變量為2m/sC.物塊在t=0時刻與擋板的距離為21mD.0~4s內物塊的平均速度為5.5m/s4、如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為10:1,原線圈接有正弦交流電源u=220sin314t(V),副線圈接電阻R,同時接有理想交流電壓表和理想交流電流表。則下列說法中正確的是()A.電壓表讀數(shù)為22VB.若僅將原線圈的匝數(shù)減小到原來的一半,則電流表的讀數(shù)會增加到原來的2倍C.若僅將R的阻值增加到原來的2倍,則變壓器輸入功率增加到原來的4倍D.若R的阻值和副線圈的匝數(shù)同時增加到原來的2倍,則變壓器輸入功率不變5、如圖所示,水平地面上堆放著原木,關于原木P在支撐點M、N處受力的方向,下列說法正確的是()A.M處受到的支持力豎直向上B.N處受到的支持力豎直向上C.M處受到的靜摩擦力沿MN方向D.N處受到的靜摩擦力沿水平方向6、靜止在湖面的小船上有兩個人分別向相反方向水平拋出質量相同的小球,甲向左拋,乙向右拋,如圖所示.甲先拋,乙后拋,拋出后兩小球相對岸的速率相等,若不計水的阻力,則下列說法中正確的是()A.兩球拋出后,船往左以一定速度運動,乙球受到的沖量大一些B.兩球拋出后,船往右以一定速度運動,甲球受到的沖量大一些C.兩球拋出后,船的速度為零,甲球受到的沖量大一些D.兩球拋出后,船的速度為零,兩球所受的沖量相等二、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,光滑水平面上放置一內壁光滑的半圓形凹槽,凹槽質量為,半徑為。在凹槽內壁左側上方點處有一質量為的小球(可視為質點),距離凹槽邊緣的高度為。現(xiàn)將小球無初速度釋放,小球從凹槽左側沿切線方向進入內壁,并從凹槽右側離開。下列說法正確的是()A.小球離開凹槽后,上升的最大高度為B.小球離開凹槽時,凹槽的速度為零C.小球離開凹槽后,不可能再落回凹槽D.從開始釋放到小球第一次離開凹槽,凹槽的位移大小為8、長為的輕桿,一端固定一個小球,另一端固定在光滑的水平軸上,使小球在豎直面內做圓周運動,關于小球在最高點時的速度、運動的向心力及相應桿的彈力,下列說法中正確的是()A.速度的最小值為B.速度由0逐漸增大,向心力也逐漸增大C.當速度由逐漸增大時,桿對小球的作用力逐漸增大D.當速度由逐漸減小時,桿對小球的作用力逐漸增大9、如圖為乒乓球發(fā)球機的工作示意圖。若發(fā)球機從球臺底邊中點的正上方某一固定高度連續(xù)水平發(fā)球,球的初速度大小隨機變化,發(fā)球方向也在水平面內不同方向隨機變化。若某次乒乓球沿中線恰好從中網(wǎng)的上邊緣經(jīng)過,落在球臺上的點,后來另一次乒乓球的發(fā)球方向與中線成角,也恰好從中網(wǎng)上邊緣經(jīng)過,落在桌面上的點。忽略空氣對乒乓球的影響,則()A.第一個球在空中運動的時間更短B.前后兩個球從發(fā)出至到達中網(wǎng)上邊緣的時間相等C.前后兩個球發(fā)出時的速度大小之比為D.兩落點到中網(wǎng)的距離相等10、如圖所示,正方形的頂點b、d在x軸上,頂點a、c在y軸上,正方形abcd的中心與坐標原點重合,且Od=0.2m??臻g有一與xOy平面平行的勻強電場,已知a、b、c三點的電勢分別為2V、V、-2V,則下列說法正確的是()A.電子在a點的電勢能小于在b點的電勢能B.d點電勢為VC.該勻強電場的電場強度的大小為E=20V/mD.電場強度方向斜向上,且電場線與y軸正方向的夾角為30°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)很多人都認為“力越小速度就越小”,為了檢驗這個觀點是否正確,某興趣小組的同學設計了這樣的實驗方案:在水平桌面上放一木塊,木塊后端與穿過打點計時器的紙帶相連,前端通過定滑輪與不可伸長的細線相連接,細線上不等間距地掛了五個鉤碼,其中第四個鉤碼與第五個鉤碼之間的距離最大。起初木塊停在靠近打點計時器的位置,第五個鉤碼到地面的距離小于木塊到定滑輪的距離,如圖甲所示。接通打點計時器,木塊在鉤碼的牽引下,由靜止開始運動,所有鉤碼落地后,木塊會繼續(xù)運動一段距離。打點計時器使用的交流電頻率為50Hz。圖乙是實驗得到的第一個鉤碼落地后的一段紙帶,紙帶運動方向如箭頭所示。(當?shù)刂亓铀俣却笮取9.8m/s2)(1)根據(jù)紙帶上提供的數(shù)據(jù),可以判斷第五個鉤碼落地時可能出現(xiàn)在紙帶中的______段(用D1,D2,…,D15字母區(qū)間表示);第四個鉤碼落地后至第五個鉤碼落地前木塊在做______運動。(2)根據(jù)紙帶上提供的數(shù)據(jù),還可以計算出第五個鉤碼落地后木塊運動的加速度大小為______m/s2;木塊與桌面間的動摩擦因數(shù)為=______。(計算結果保留兩位有效數(shù)字)(3)根據(jù)紙帶上提供的數(shù)據(jù),分析可知“力越小速度就越小”的觀點是___的。(填“正確”或“錯誤”)12.(12分)某班同學在學習了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分學習小組進行實驗探究向心力。同學們用細繩系一紙杯(杯中有30mL的水)在空中甩動,使紙杯在水平面內做圓周運動(如圖乙所示),來感受向心力。(1)下列說法中正確的是________。A.保持質量、繩長不變,增大轉速,繩對手的拉力不變B.保持質量、繩長不變,增大轉速,繩對手的拉力增大C.保持質量、角速度不變,增大繩長,繩對手的拉力不變D.保持質量、角速度不變,增大繩長,繩對手的拉力增大(2)如圖甲所示,繩離杯心40cm處打一結點A,80cm處打一結點B,學習小組中一位同學用手表計時,另一位同學操作,其余同學記錄實驗數(shù)據(jù)。操作一:手握繩結A,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。操作二:手握繩結B,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。操作三:手握繩結A,使杯在水平方向每秒運動兩周,體會向心力的大小。操作四:手握繩結A,再向杯中添30mL的水,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。①操作二與一相比較:質量、角速度相同,向心力的大小與轉動半徑大小有關;操作三與一相比較:質量、半徑相同,向心力的大小與角速度的大小有關;操作四與一相比較:________相同,向心力大小與________有關;②物理學中這種實驗方法叫________法。③小組總結階段,在空中甩動紙杯的同學談感受時說:“感覺手腕發(fā)酸,感覺力不是指向圓心的向心力而是背離圓心的離心力,跟書上說的不一樣”,你認為該同學的說法正確嗎?答:________。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)質量為2kg的物體靜止在足夠大的水平面上,物體與地面間的動摩擦因數(shù)為1.2,最大靜摩擦力和滑動摩擦力大小視為相等.從t=1時刻開始,物體受到方向不變、大小呈周期性變化的水平拉力F的作用,F(xiàn)隨時間t的變化規(guī)律如圖所示.重力加速度g取11m/s2,則物體在t=1到t=12s這段時間內的位移大小為A.18m B.54mC.72m D.198m14.(16分)如圖甲,兩個半徑足夠大的D形金屬盒D1、D2正對放置,O1、O2分別為兩盒的圓心,盒內區(qū)域存在與盒面垂直的勻強磁場。加在兩盒之間的電壓變化規(guī)律如圖乙,正反向電壓的大小均為Uo,周期為To,兩盒之間的電場可視為勻強電場。在t=0時刻,將一個質量為m、電荷量為q(q>0)的粒子由O2處靜止釋放,粒子在電場力的作用下向右運動,在時刻通過O1.粒子穿過兩D形盒邊界M、N時運動不受影響,不考慮由于電場變化而產(chǎn)生的磁場的影響,不計粒子重力。(1)求兩D形盒邊界M、N之間的距離;(2)若D1盒內磁場的磁感應強度,且粒子在D1、D2盒內各運動一次后能到達O1,求D2盒內磁場的磁感應強度;(3)若D2、D2盒內磁場的磁感應強度相同,且粒子在D1、D2盒內各運動一次后在t=2To時刻到達Ol,求磁場的磁感應強度。15.(12分)如圖所示,水平面內足夠長的光滑平行金屬導軌相距為L,左端連接阻值為R的電阻,導體棒MN垂直導軌放置,與導軌接觸良好。整個裝置處于方向豎直向下、范圍足夠大的非勻強磁場中,沿導軌建立x軸,磁場的磁感應強度滿足關系B=B0+kx。t=0時刻,棒MN從x=0處,在沿+x軸水平拉力作用下以速度v做勻速運動,導軌和導體棒電阻不計,求:(1)t=0時刻,電阻R消耗的電功率P0;(2)運動過程中水平拉力F隨時間t變化關系式;(3)0~t1時間內通過電阻R的電荷量q。

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】

副線圈輸出電壓由原線圈的輸入電壓和原、副線圈匝數(shù)比決定,原線圈輸入電壓和原、副線圈匝數(shù)比不變,則副線圈輸出電壓不變,電壓表V1的示數(shù)不變,電壓表V2的示數(shù)不變,開關S閉合后,總電阻減小,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈輸出電流增大,根據(jù)變流比可知,原線圈輸入電流增大,即電流表A1的示數(shù)增大,電流表A2的示數(shù)增大,故A正確,BCD錯誤。故選A。2、D【解析】

A.火星探測器脫離地球,但沒有脫離太陽系,其發(fā)射速度大于第二宇宙速度11.2km/s即可,故A錯誤;B.根據(jù)引力,因為火星的直徑約為地球的一半,質量僅是地球的0.1倍,所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比為2:5。可得探測器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大,故B錯誤;C.根據(jù)萬有引力提供向心力,有可得因火星繞太陽公轉周期約為地球公轉周期的2倍,所以火星繞太陽的軌道半徑約為地球繞太陽的軌道半徑的倍,故C錯誤;D.在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度即火星的第一宇宙速度,由得第一宇宙速度公式可知火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為1:,所以在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度小于地球的第一宇宙速度,故D正確。故選D。3、C【解析】

根據(jù)速度圖像的斜率分析物塊的加速度。讀出碰撞前后物塊的速度,即可求速度的改變量。根據(jù)圖像與時間軸所圍的面積求物塊在內的位移,即可得到物塊在時刻與擋板的距離。根據(jù)內的位移來求平均速度?!驹斀狻緼.根據(jù)v-t圖像的斜率大小等于物塊的加速度,知碰撞前后物塊的加速度大小相等,但方向相反,加速度發(fā)生了改變,故A錯誤;B.碰撞前后物塊的速度分別為v1=4m/s,v2=-2m/s則速度的改變量為:故B錯誤;C.物塊在時刻與擋板的距離等于內位移大小為:故C正確;D.內的位移為:平均速度為:故D錯誤。故選C。4、B【解析】

A.根據(jù)u=220sin314t(V)可知,原線圈的電壓有效值為U1=220V,電壓表的讀數(shù)為變壓器的輸出電壓的有效值,由得電壓表讀數(shù)為:U2=22V,故A錯誤;

B.若僅將原線圈的匝數(shù)減小到原來的一半,根據(jù)可知,U2增大到原來的2倍,由可知,電流表的讀數(shù)增大到原來的2倍,故B正確;

C.若僅將R的阻值增加到原來的2倍,則變壓器的輸出電壓不變,根據(jù)可知次級功率變?yōu)樵瓉淼囊话?,則變壓器輸入功率變?yōu)樵瓉淼囊话?,選項C錯誤;

D.若副線圈匝數(shù)增加到原來的2倍,則U2增加到原來的2倍,同時R的阻值也增加到原來的2倍,故輸出功率變?yōu)樵瓉淼?倍,故D錯誤。

故選B。5、A【解析】M處受到的支持力的方向與地面垂直向上,即豎直向上,故A正確;N處受到的支持力的方向與原木P垂直向上,不是豎直向上,故B錯誤;原木相對于地有向左運動的趨勢,則在M處受到的摩擦力沿地面向右,故C錯誤;因原木P有沿原木向下的運動趨勢,所以N處受到的摩擦力沿MN方向,故D錯誤.故選A.6、C【解析】

設小船的質量為M,小球的質量為m,甲球拋出后,根據(jù)動量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球拋出后,規(guī)定向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根據(jù)動量定理得,所受合力的沖量等于動量的變化,對于甲球,動量的變化量為mv,對于乙球動量的變化量為mv-mv′,知甲的動量變化量大于乙球的動量變化量,所以拋出時,人給甲球的沖量比人給乙球的沖量大.故C正確.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】

ABC.小球與半圓槽組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零,初狀態(tài)時系統(tǒng)在水平方向動量為零,由動量守恒定律可知,小球第一次離開槽時,系統(tǒng)水平方向動量守恒,球與槽在水平方向的速度相等都為零,球離開槽后做豎直上拋運動,槽靜止,小球會再落回凹槽,由能量守恒可知小球離開凹槽后上升的最大高度為。故AB正確,C錯誤;D.從開始釋放到小球第一次離開凹槽,凹槽的位移大小為,由動量守恒解得故D錯誤。故選AB。8、BCD【解析】

A.如圖甲所示“桿連小球”在最高點速度有最小值0(臨界點),此時桿向上的支持力為故A錯誤;B.解析式法分析動態(tài)變化。由0逐漸增大,則即逐漸增大,故B正確;C.如圖乙所示當最高點速度為(臨界點)時,有桿對小球的作用力。當由增大時,桿對小球有拉力,有則隨逐漸增大而逐漸增大;故C正確;D.當由減小時,桿對小球有支持力,有則隨逐漸減小而逐漸增大,故D正確。故選BCD。9、BD【解析】

A.乒乓球發(fā)球機從固定高度水平發(fā)球,兩個球的豎直位移相同,由可知,兩個球在空中的運動時間相等,故A錯誤;B.由于發(fā)球點到中網(wǎng)上邊緣的豎直高度一定,所以前后兩個球從發(fā)出至到達中網(wǎng)上邊緣的時間相等,故B正確;C.兩球均恰好從中網(wǎng)上邊緣經(jīng)過,且從發(fā)出至到達中網(wǎng)上邊緣的時間相等,由可知前后兩個球發(fā)出時的速度大小之比等于位移大小之比,為,故C錯誤;D.前后兩球發(fā)出時速度大小之比為,且在空中運動時間相同,故水平位移之比為,結合幾何關系可知,兩落點到中網(wǎng)的距離相等,故D正確。故選BD。10、ABC【解析】

A.a(chǎn)點的電勢高于b點的電勢,由,知電子在a點的電勢能小于在b點的電勢能,A正確;B.根據(jù),有d點電勢為V,故B正確;CD.由沿電場線方向電勢降低,可知電場強度方向斜向下。設電場線與y軸正方向的夾角為為,由分別對a、c兩點與b、d兩點列式解得,。故C正確,D錯誤。故選ABC。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、勻速直線5.00.51錯誤【解析】

(1)[1][2].第五個鉤碼落地后木塊將做減速運動,點跡間距逐漸減小,則可以判斷第五個鉤碼落地時可能出現(xiàn)在紙帶中的;由此也可判斷第四個鉤碼落地后至第五個鉤碼落地前的一段時間內,紙帶上點跡均勻,木塊在做勻速直線運動。(2)[3][4].由紙帶可看出,第五個鉤碼落地后根據(jù)可得木塊運動的加速度大小為由可得μ=0.51(3)[5].根據(jù)紙帶上提供的數(shù)據(jù),分析可知“力越小速度就越小”的觀點是錯誤的。12、)BD角速度、半徑質量大小控制變量不正確,見解析【解析】

(1)[1].由題意知,根據(jù)向心力公式F向=mω2r,結合牛頓第三定律,有T拉=mω2r;保持質量、繩長不變,增大轉速,根據(jù)公式可知,繩對手的拉力將增大,故A錯誤,B正確;保持質量、角速度不變,增大繩長,根據(jù)公式可知,繩對手的拉力將增大,故C錯誤,D正確。(2)①[2][3].根據(jù)向心力公式F向=mω2r,結合牛頓第三定律,則有T拉=mω2r;操作二與一相比較:質量、角速度相同,向心力的大小與轉動半徑大小有關;操作三與一相比較:質量、半徑相同,向心力的大小與角速度的大小有關;操作四與一相比較:角速度、半徑相同,向心力大小與質量大小有關;②[4].物理學中這種實驗方法叫控制變量法。③[5].該同學受力分析的對象是自己的手,但實驗中受力分析的對象是紙杯,繩的拉力提供紙杯做圓周運動的向心力,方向指向圓心,繩對手的拉力與“向心力”大小相等,方向相反,背離圓心,故該同學的說法不正確。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、B【解析】試題分

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