2025屆江蘇省常州市三河口高級中學(xué)高考物理二模試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆江蘇省常州市三河口高級中學(xué)高考物理二模試卷注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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,真空中ab、cd四點共線且ab=b=cd在a點和d點分別固定有等量的異種點電荷,則下列說法正確的是A.b、c兩點的電場強(qiáng)度大小相等,方向相反B.b、c兩點的電場強(qiáng)度大小不相等,但方向相同C.同一負(fù)點電荷在b點的電勢能比在c點的小D.把正點電荷從b點沿直線移到c點,電場力對其先做正功后做負(fù)功2、若用假想的引力場線描繪質(zhì)量相等的兩星球之間的引力場分布,使其他星球在該引力場中任意一點所受引力的方向沿該點引力場線的切線上并指向箭頭方向.則描述該引力場的引力場線分布圖是()A. B.C. D.3、一質(zhì)點做勻加速直線運動時,速度變化時發(fā)生位移,緊接著速度變化同樣的時發(fā)生位移,則該質(zhì)點的加速度為()A.B.C.D.4、“太極球”運動是一項較流行的健身運動。做該項運動時,健身者半馬步站立,手持太極球拍,拍上放一橡膠太極球,健身者舞動球拍時,太極球卻不會掉到地上?,F(xiàn)將太極球拍和球簡化成如圖所示的平板和小球,熟練的健身者讓小球在豎直面內(nèi)始終不脫離平板且做勻速圓周運動,則()A.小球的機(jī)械能保持不變B.平板對小球的彈力在B處最小,在D處最大C.在B、D兩處小球一定受到沿平板向上的摩擦力D.只要平板與水平面的夾角合適,小球在B、D兩處就有可能不受平板的摩擦力作用5、如圖,、兩盞電燈完全相同.當(dāng)滑動變阻器的滑動頭向右移動時,則()A.燈變亮,燈變亮 B.燈變暗,燈變亮C.燈變暗,燈變暗 D.燈變亮,燈變暗6、如圖所示,固定在豎直平面內(nèi)的大圓環(huán)的半徑為。質(zhì)量為的小環(huán)套在大圓環(huán)上,且與大圓環(huán)接觸面光滑。在勁度系數(shù)為的輕彈簧作用下,小環(huán)恰靜止于大圓環(huán)上,彈簧與豎直方向的夾角為30°,則()A.彈簧伸長的長度為B.彈簧伸長的長度為C.彈簧縮短的長度為D.彈簧縮短的長度為二、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,軸在水平地面上,軸在豎直方向。圖中畫出了從軸上沿軸正方向水平拋出的三個小球和的運動軌跡。不計空氣阻力,下列說法正確的是()A.和的初速度大小之比為B.和在空中運動的時間之比為C.和的初速度大小之比為D.和在空中運動的時間之比為8、如圖所示,理想變壓器輸入端接在電動勢隨時間變化,內(nèi)阻為r的交流電源上,輸出端接理想電流表及阻值為R的負(fù)載,如果要求負(fù)載上消耗的電動率最大,則下列說法正確的是()A.該交流電源的電動勢的瞬時值表達(dá)式為VB.變壓器原副線圈匝數(shù)的比值為C.電流表的讀數(shù)為D.負(fù)載上消耗的熱功率9、在如圖所示的遠(yuǎn)距離輸電電路圖中,升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器,發(fā)電廠的輸出電壓和輸電線的電阻均不變,隨著發(fā)電廠輸出功率的增大,下列說法中正確的有()A.升壓變壓器的輸出電壓增大B.降壓變壓器的輸出電壓增大C.輸電線上損耗的功率增大D.輸電線上損耗的功率占總功率的比例增大10、如圖所示,兩個中心重合的正三角形線框內(nèi)分別存在著垂直于紙面向里和垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,已知內(nèi)部三角形線框ABC邊長為2a,內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,且每條邊的中點開有一個小孔。有一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子從AB邊中點D垂直AB進(jìn)入內(nèi)部磁場。如果要使粒子恰好不與邊界碰撞,在磁場中運動一段時間后又能從D點射入內(nèi)部磁場,下列說法正確的是()A.三角形ABC與A′B′C′之間的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為B0B.三角形A′B′C′的邊長可以為2aC.粒子的速度大小為D.粒子再次回到D點所需的時間為三、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(xué)利用DIS、定值電阻R0、電阻箱R1等實驗器材測量電池a的電動勢和內(nèi)阻,實驗裝置如圖甲所示.實驗時多次改變電阻箱的阻值,記錄外電路的總電阻阻值R,用電壓傳感器測得端電壓U,并在計算機(jī)上顯示出如圖乙所示的1/U-1/R關(guān)系圖線a.重復(fù)上述實驗方法測量電池b的電動勢和內(nèi)阻,得到圖乙中的圖線b.(1)由圖線a可知電池a的電動勢Ea=________V,內(nèi)阻ra=________Ω.(2)若用同一個電阻R先后與電池a及電池b連接,則兩電池的輸出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”),兩電池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”).12.(12分)某同學(xué)用單色光進(jìn)行雙縫干涉實驗,在屏上觀察到如圖甲所示的條紋,僅改變一個實驗條件后,觀察到的條紋如圖乙所示.他改變的實驗條件可能是()A.減小光源到單縫的距離B.減小雙縫之間的距離C.減小雙縫到光屏之間的距離D.換用頻率更高的單色光源四、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,質(zhì)童為m=0.3kg的小物塊B(可視為質(zhì)點)放在質(zhì)量為M=0.1kg、長度L=0.6m的木板A的最左端,A和B一起以v0=lm/s的速度在光滑水平面上向右運動,一段時間后A與右側(cè)一豎直固定擋板P發(fā)生彈性碰撞。以碰撞瞬間為計時起點,取水平向右為正方向,碰后0.5s內(nèi)B的速度v隨時間t變化的圖像如圖乙所示。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)A與B間的動摩擦因數(shù);(2)A與P第1次碰撞到第2次碰撞的時間間隔;(3)A與P碰撞幾次,B與A分離。14.(16分)如圖所示,固定光滑軌道AB末端B點切線水平,AB高度差,B距傳送帶底端的豎直高度為,與軌道同一豎直面的右側(cè)有一傾角的傳送帶,以順時針勻速轉(zhuǎn)動。在軌道上A處每隔1秒無初速釋放一個質(zhì)量的相同滑塊,從B點平拋后恰能垂直落到傳送帶上,速度立即變?yōu)榱?,且不計滑塊對傳送帶的沖擊作用?;瑝K與傳送帶間的動摩因數(shù)為,傳送帶長度為,不計空氣阻力。(,,)求:(1)滑塊從B點落至傳送帶的時間;(2)因傳送滑塊,電動機(jī)額外做功的平均功率。15.(12分)如圖所示,一足夠長木板在水平粗糙面上向右運動。某時刻速度為v0=2m/s,此時一質(zhì)量與木板相等的小滑塊(可視為質(zhì)點)以v1=4m/s的速度從右側(cè)滑上木板,經(jīng)過1s兩者速度恰好相同,速度大小為v2=1m/s,方向向左。重力加速度g=10m/s2,試求:(1)木板與滑塊間的動摩擦因數(shù)μ1(2)木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ2(3)從滑塊滑上木板,到最終兩者靜止的過程中,滑塊相對木板的位移大小。

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、B項:由等量異種電荷的電場線分布可知,b、c兩點的場強(qiáng)大小相等,方向相同,故A、B錯誤;C項:由電場線從正電荷指向負(fù)電荷即電場線由b指向c,所以b點的電勢高于c點電勢,根據(jù)負(fù)電荷在電勢低處電勢能大,即負(fù)電荷在b點的電勢更小,故C正確;D項:由C分析可知,電場線從b指向c,正電荷從b沿直線運動到c,電場力一直做正功,故D錯誤.故應(yīng)選:C.2、B【解析】

根據(jù)題意,其他星球受到中心天體的引力指向中心天體,所以引力場線應(yīng)該終止于中心天體,故AD錯誤;其他星球在該引力場中每一點的場力應(yīng)該等于兩星球單獨存在時場力的矢量和,所以除了兩星球連線上其他各處的合力并不指向這兩個星球,所以引力場線應(yīng)該是曲線,故C錯誤,B正確。故選B。3、D【解析】

設(shè)質(zhì)點做勻加速直線運動,由A到B:由A到C由以上兩式解得加速度故選D。4、D【解析】

小球做勻速圓周運動,動能不變,重力勢能不斷改變,所以小球的機(jī)械能不斷變化,故A錯誤;小球做勻速圓周運動,向心力大小不變,而在最高點和最低點時,彈力和重力共線且合力提供向心力,最高點失重,最低點超重,所以平板對小球的彈力在A處最小,在C處最大,故B錯誤;小球在BD處可以不受摩擦力作用,即重力和健身者對球作用力F的合力提供向心力受力分析如圖所示。

此時滿足,故C錯誤,D正確;5、D【解析】當(dāng)滑出向右移動時,滑動變阻器連入電路的電阻增大,所以外電路電阻增大,路端電壓增大,總電流減小,即B中的電流減小,所以B變暗,B兩端的電壓減小,而路端電壓是增大的,所以并聯(lián)電路兩端的電壓增大,即A兩端的電壓增大,所以A變亮,D正確.6、A【解析】

如圖所示靜止小環(huán)受重力,由假設(shè)法分析知,彈簧有向內(nèi)的拉力,為伸長狀態(tài),大圓環(huán)的支持力沿半徑向外。在力三角形中,由正弦定理得由胡克定律得聯(lián)立可得故A正確,BCD錯誤。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、CD【解析】

小球做平拋運動,則有:對有,對有,對有:解得:故CD正確,AB錯誤。故選CD。8、BC【解析】

A.由圖可知周期T=4×10-2s,角速度所以該交流電源的電動勢的瞬時值表達(dá)式為e=Emsin(50πt)故A錯誤;B.設(shè)原副線圈中的匝數(shù)分別為n1和n2,電流分別為I1和I2,電壓分別為U1和U2,則U1=E?I1r電阻R消耗的功率P=U2I2=U1I即P=(E?I1r)I1=?I12r?EI1可見I1=時,P有最大值此時則所以故B正確;C.電流表的讀數(shù)為有副線圈電流的有效值:原線圈電流有效值為則故C正確;D.負(fù)載上消耗的功率故D錯誤。故選BC.9、CD【解析】試題分析:由于發(fā)電廠的輸出電壓不變,升壓變壓器的匝數(shù)不變,所以升壓變壓器的輸出電壓不變,故A錯誤.B、由于發(fā)電廠的輸出功率增大,則升壓變壓器的輸出功率增大,又升壓變壓器的輸出電壓U2不變,根據(jù)P=UI可輸電線上的電流I線增大,導(dǎo)線上的電壓損失變大,則降壓變壓器的初級電壓減小,則降壓變壓器的輸出電壓減小,故B錯誤.根據(jù)P損=I線2R,又輸電線上的電流增大,電阻不變,所以輸電線上的功率損失增大,故C正確.根據(jù),則有:;發(fā)電廠的輸出電壓不變,輸電線上的電阻不變,所以輸電線上損耗的功率占總功率的比例隨著發(fā)電廠輸出功率的增大而增大.故D正確.故選CD.考點:遠(yuǎn)距離輸電10、ACD【解析】

A.要想使粒子不與邊界碰撞,在磁場中運動一段時間后又能從D點射入內(nèi)部磁場,則帶電粒子在內(nèi)、外磁場中做圓周運動的軌跡都應(yīng)為半徑為a的圓弧,粒子運動軌跡如圖所示,所以三角形ABC與A′B′C′之間的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也應(yīng)該為B0,故A正確;B.由幾何知識可知,三角形A′B′C′的最短邊長為2a+2a,B錯誤;C.帶電粒子做圓周運動的軌跡半徑為r=a=速度為C正確;D.分析知粒子再次回到D點時,其運動軌跡對應(yīng)的圓心角θ=2×60°+300°=420°,故D正確故選ACD。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、20.5小于大【解析】

(1)圖線與縱軸的交點表示外電路斷路時的,即,所以,由得,所以圖線的斜率為,即,所以;(2)當(dāng)兩外電阻相同時,由圖象可知,,即,所以由得,由公式可知,圖線的橫截距的絕對值表示內(nèi)阻的倒數(shù),故由圖可知,電池內(nèi)電阻,又電池效率,在兩外電阻相等的情況下,有【點睛】本題考查了閉合電路歐姆定律的數(shù)據(jù)處理的方法,應(yīng)用了圖象法及電源的輸入功率的表達(dá)式,難度較大.12、B【解析】

試題分析:通過觀察發(fā)現(xiàn),圖乙中干涉條紋的寬度比甲圖中的大,根據(jù)干涉條紋寬度干涉有:Δx=,因此可以使縫屏距l(xiāng)變大,雙縫距d減小,或換用波長較長即頻率較低的光,以達(dá)到要求,故選項C、D錯誤;選項B正確;與光源到單縫的距離無關(guān),故選項A錯誤.考點:本題主要考查了對雙縫干涉實驗的理解問題,屬于中檔偏低題.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)0.1(2)0.75s(3)一共可以碰撞2次【解析】

方法一:解:(1)碰后A向左減速,B向右減速,由圖像得:由牛頓第二定律:求得(2)由牛頓第二定:A減速到0后,向右繼續(xù)加速,最后與B共速由:求得:,此過程中,A向左移動的距離為:之后A與B一起向右勻速運動,時間:所以一共用的時間:;(3)A第1次與擋板P相碰,到第2次相碰的過程內(nèi),假設(shè)第3次碰撞前,A與B不分離,A第2次與擋板P相碰后到第3次相碰的過程內(nèi),求得:由于:所以一共可以碰撞2次。方法二:解:(1)碰后A向左減速,B向右減速,由圖像得:由牛頓第二定律:求得;(2)碰后B向右減速,A向左減速到0后,向右繼續(xù)加速,最后與B共速,由動量守恒定律可得:解得:此過程,對B由動量定理得:解得:對A由動能定理:求得:此后A、B一起向右勻速運動的時間:所以一共用的時間:(3)A第1次與擋板P碰撞后到共速的過程中,對整個系統(tǒng),由能量守恒:假設(shè)第3次碰撞前,A與B不分

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