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文檔簡介

河南省平頂山市18-19學年2025屆高考物理必刷試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、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、如圖所示,勻強磁場的方向垂直紙面向里,一帶電微粒從磁場邊界d點垂直于磁場方向射入,沿曲線dpa打到屏MN上的a點,通過pa段用時為t.若該微粒經(jīng)過P點時,與一個靜止的不帶電微粒碰撞并結(jié)合為一個新微粒,最終打到屏MN上.若兩個微粒所受重力均忽略,則新微粒運動的()A.軌跡為pb,至屏幕的時間將小于tB.軌跡為pc,至屏幕的時間將大于tC.軌跡為pa,至屏幕的時間將大于tD.軌跡為pb,至屏幕的時間將等于t2、2019年12月7日10時55分,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用“快舟一號”甲運載火箭,成功將“吉林一號”高分02B衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道,繞地球做勻速圓周運動。已知地球質(zhì)量為M、引力常最為G,衛(wèi)星與地心的連線在時間t(小于其運動周期)內(nèi)掃過的面積為S,則衛(wèi)星繞地球運動的軌道半徑為()A. B. C. D.3、如圖是在兩個不同介質(zhì)中傳播的兩列波的波形圖.圖中的實線分別表示橫波甲和橫波乙在t時刻的波形圖,經(jīng)過1.5s后,甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示.已知兩列波的周期均大于1.3s,則下列說法中正確的是A.波甲的速度可能大于波乙的速度 B.波甲的波長可能大于波乙的波長C.波甲的周期一定等于波乙的周期 D.波甲的頻率一定小于波乙的頻率4、如圖所示,在光滑的水平面上放有兩個小球A和B,其質(zhì)量,B球上固定一輕質(zhì)彈簧。A球以速率v去碰撞靜止的B球,則()A.A球的最小速率為零B.B球的最大速率為vC.當彈簧恢復(fù)原長時,B球速率最大D.當彈簧壓縮量最大時,兩球速率都最小5、如圖所示,相距為L的兩條足夠長的光滑平行不計電阻的金屬導(dǎo)軌與水平面夾角為θ,處于方向垂直導(dǎo)軌平面向下且磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中。將金屬桿ab垂直放在導(dǎo)軌上,桿ab由靜止釋放下滑距離x時速度為v。已知金屬桿質(zhì)量為m,定值電阻以及金屬桿的電阻均為R,重力加速度為g,導(dǎo)軌桿與導(dǎo)軌接觸良好。則下列說法正確的是()A.此過程中流過導(dǎo)體棒的電荷量q等于B.金屬桿ab下滑x時加速度大小為gsinθ-C.金屬桿ab下滑的最大速度大小為D.金屬桿從開始運動到速度最大時,桿產(chǎn)生的焦耳熱為mgxsinθ-6、吊蘭是常養(yǎng)的植物盆栽之一,如圖所示是懸掛的吊蘭盆栽,四條等長的輕繩與豎直方向夾角均為30°,花盆總質(zhì)量為2kg,取g=10m/s2,則每根輕繩的彈力大小為()A.5N B. C.10N D.20N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,某滑雪運動員(可視為質(zhì)點)由坡道進入豎直面內(nèi)的圓弧形滑道AB,從滑道的A點滑行到最低點B的過程中,由于摩擦力的存在,運動員的速率不變,則運動員沿AB下滑過程中A.所受滑道的支持力逐漸增大B.所受合力保持不變C.機械能保持不變D.克服摩擦力做功和重力做功相等8、空間中有水平方向的勻強電場,同一電場線上等間距的五個點如圖所示,相鄰各點間距均為。一個電子在該水平線上向右運動,電子過點時動能為,運動至點時電勢能為,再運動至點時速度為零。電子電荷量的大小為,不計重力。下列說法正確的是()A.由至的運動過程,電場力做功大小為B.勻強電場的電場強度大小為C.等勢面的電勢為D.該電子從點返回點時動能為9、如圖,豎直光滑桿固定不動,套在桿上的輕彈簧下端固定,將套在桿上的滑塊向下壓縮彈簧至離地高度h=0.1m處,滑塊與彈簧不拴接?,F(xiàn)由靜止釋放滑塊,通過傳感器測量到滑塊的速度和離地高度h并作出滑塊的動能Ek-h(huán)圖象,其中h=0.18m時對應(yīng)圖象的最頂點,高度從0.2m上升到0.35m范圍內(nèi)圖象為直線,其余為曲線,取g=10m/s2,由圖象可知()A.滑塊的質(zhì)量為0.18kgB.彈簧的勁度系數(shù)為100N/mC.滑塊運動的最大加速度為50m/s2D.彈簧的彈性勢能最大值為0.5J10、如圖甲所示,物體以一定的初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運動,上升的最大高度為3.0m.選擇地面為參考平面,上升過程中,物體的機械能E隨高度h的變化如圖乙所示.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.1.則()A.物體的質(zhì)量m=0.67kgB.物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.50C.物體上升過程中的加速度大小a=1m/s2D.物體回到斜面底端時的動能Ek=10J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)一同學用電子秤、水壺、細線、墻釘和貼在墻上的白紙等物品,在家中驗證力的平行四邊形定則,主要實驗步驟如下:①如圖甲,細線OC一端連接一裝滿水的水壺,另一端連接圓環(huán)O,用電子秤的下端掛鉤鉤住圓環(huán)O,記下水壺靜上時電子秤的示數(shù)F;②如圖乙,將細線AB一端拴在墻釘A處,另一端穿過圓環(huán)O拴在電子秤的掛鉤B處。手握電子秤沿斜上方拉住細線的B端使水壺處于平衡狀態(tài),在墻面的白紙上記錄圓環(huán)O的位置、三細線OA、OB、OC的方向和電子秤的示數(shù)F1;③如圖丙,在白紙上以O(shè)為力的作用點,按定標度作出各力的圖示,根據(jù)平行四邊形定則作出兩個F1的合力的圖示。(1)步驟①中_______(填“必須”或“不必”)記錄O點位置;(2)步驟②中用細線穿過圓環(huán)O,而不用細線直接拴接在細線AB上的原因是________;(3)通過比較F與______的大小和方向,即可得出實驗結(jié)論。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?。?。開關(guān)1個,導(dǎo)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(yīng)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?;卮鹣铝袉栴}:(1)實驗中應(yīng)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)如圖所示,質(zhì)量相等的物塊A和B疊放在水平地面上,左邊緣對齊。A與B、B與地面間的動摩擦因數(shù)均為μ。先敲擊A,A立即獲得水平向右的初速度,在B上滑動距離L后停下。接著敲擊B,B立即獲得水平向右的初速度,A、B都向右運動,左邊緣再次對齊時恰好相對靜止,此后兩者一起運動至停下。最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g。求:(1)A被敲擊后獲得的初速度大小vA;(2)在左邊緣再次對齊的前、后,B運動加速度的大小aB、aB';14.(16分)有一截面為正方形物體ABCD靜止浮在水面上,剛好在一半在水下,正方形邊長l=1.2m,AB側(cè)前方處有一障礙物.一潛水員在障礙物前方處下潛到深度為的P處時,看到A點剛好被障礙物擋?。阎恼凵渎剩螅海?)深度;(2)繼續(xù)下潛恰好能看見CD右側(cè)水面上方的景物,則為多少?15.(12分)如圖,光滑絕緣水平面上靜置兩個質(zhì)量均為m、相距為x0的小球A和B,A球所帶電荷量為+q,B球不帶電?,F(xiàn)在A球右側(cè)區(qū)域的有限寬度范圍內(nèi)加上水平向右的勻強電場,電場強度為E,小球A在電場力作用下由靜止開始運動,然后與B球發(fā)生彈性正碰,A、B碰撞過程中沒有電荷轉(zhuǎn)移,且碰撞過程時間極短,求:(1)A球與B球發(fā)生第一次碰撞后B球的速度;(2)從A球開始運動到兩球在電場中發(fā)生第二次碰撞前電場力對A球所做的功;(3)要使A、B兩球只發(fā)生三次碰撞,所加電場的寬度d應(yīng)滿足的條件。

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】試題分析:由動量守恒定律可得出粒子碰撞后的總動量不變,由洛侖茲力與向心力的關(guān)系可得出半徑表達式,可判斷出碰后的軌跡是否變化;再由周期變化可得出時間的變化.帶電粒子和不帶電粒子相碰,遵守動量守恒,故總動量不變,總電量也保持不變,由,得:,P、q都不變,可知粒子碰撞前后的軌跡半徑r不變,故軌跡應(yīng)為pa,因周期可知,因m增大,故粒子運動的周期增大,因所對應(yīng)的弧線不變,圓心角不變,故pa所用的時間將大于t,C正確;【點睛】帶電粒子在勻強磁場中運動時,洛倫茲力充當向心力,從而得出半徑公式,周期公式,運動時間公式,知道粒子在磁場中運動半徑和速度有關(guān),運動周期和速度無關(guān),畫軌跡,定圓心,找半徑,結(jié)合幾何知識分析解題,2、A【解析】

衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力可知根據(jù)幾何關(guān)系可知,衛(wèi)星與地心連線在時間內(nèi)掃過的面積聯(lián)立解得衛(wèi)星繞地球的軌道半徑故A正確,B、C、D錯誤;故選A。3、A【解析】

AC.經(jīng)過1.5s后,甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示,且周期均大于1.3s,則根據(jù),可知,兩波的周期分別可能為1s和,則根據(jù)波速度,可知,若甲的周期為,而乙的周期為1s,則甲的速度大于乙的速度,故A正確,C錯誤;B.由圖可知,橫波甲的波長為4m,乙的波長為6m,故說明甲波的波長比乙波的短,故B錯誤;D.若甲的周期為1s而乙的周期為,則由可知,甲的頻率大于乙的頻率,故D錯誤。故選A。4、C【解析】

分析小球的運動過程:A與彈簧接觸后,彈簧被壓縮,彈簧對A產(chǎn)生向左的彈力,對B產(chǎn)生向右的彈力,A做減速運動,B做加速運動,當B的速度等于A的速度時壓縮量最大,此后A球速度繼續(xù)減小,B球速度繼續(xù)增大,彈簧壓縮量減小,當彈簧第一次恢復(fù)原長時,B球速率最大,A球速度最小,此時滿足解得因為,可知A球的最小速率不為零,B球的最大速率大于v,選項ABD錯誤,C正確。

故選C。5、A【解析】

A.根據(jù)、、可得此過程中流過導(dǎo)體棒的電荷量為故A正確;B.桿下滑距離時,則此時桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為回路中的感應(yīng)電流為桿所受的安培力為根據(jù)牛頓第二定律有解得故B錯誤;C.當桿的加速度時,速度最大,最大速度為故C錯誤;D.桿從靜止開始到最大速度過程中,設(shè)桿下滑距離為,根據(jù)能量守恒定律有總又桿產(chǎn)生的焦耳熱為桿總所以得:桿故D錯誤;故選A。6、B【解析】

根據(jù)對稱性可知,每根繩的拉力大小相等,設(shè)每根繩的拉力大小為F。在豎直方向由平衡條件得:4Fcos30°=G解得:F=N。A.5N,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;B.,與結(jié)論相符,選項B正確;C.10N,與結(jié)論不相符,選項C錯誤;D.20N,與結(jié)論不相符,選項D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、AD【解析】

由圖可知,從A到B斜面傾角θ一直減小,運動員對軌道的壓力為mgcosθ,可知運動員對斜面的壓力會逐漸增大,故A正確;因為運動員在下滑過程中始終存在向心力,合外力充當向心力,向心力繩子指向圓心,方向不斷變化,所以合外力是變力,故B錯誤;由于速度不變,則動能不變,高度下降,重力勢能減小,則機械能減小,故C錯誤;由于速度不變,則動能不變,由動能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等.故D正確.8、AD【解析】

A.電場線沿水平方向,則等間距的各點處在等差等勢面上。電子沿電場線方向做勻變速運動。電子從至的過程,電勢能與動能之和守恒,動能減小了,則電勢能增加了,則電勢差則電子從至的過程,電場力做負功,大小為A正確;B.電場強度大小B錯誤;C.電子經(jīng)過等勢面時的電勢能為,則點的電勢又有則C錯誤;D.電子在點時動能為,從減速運動至,然后反向加速運動再至點,由能量守恒定律知電子此時的動能仍為,D正確。故選AD。9、BD【解析】

A.在從0.2m上升到0.35m范圍內(nèi),△Ek=△Ep=mg△h,圖線的斜率絕對值為:則m=0.2kg故A錯誤;B.由題意滑塊與彈簧在彈簧原長時分離,彈簧的原長為0.2m,h=0.18m時速度最大,此時mg=kx1x1=0.02m得k=100N/m故B正確;C.在h=0.1m處時滑塊加速度最大kx2-mg=ma其中x2=0.1m,得最大加速度a=40m/s2故C錯誤;D.根據(jù)能量守恒可知,當滑塊上升至最大高度時,增加的重力勢能即為彈簧最大彈性勢能,所以Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J故D正確。故選BD。10、BD【解析】

A.在最高點,速度為零,所以動能為零,即物體在最高點的機械能等于重力勢能,所以有所以物體質(zhì)量為A錯誤;B.在最低點時,重力勢能為零,故物體的機械能等于其動能,物體上升運動過程中只受重力、摩擦力做功,故由動能定理可得解得B正確;C.物體上升過程受重力、支持力、摩擦力作用,故根據(jù)力的合成分解可得:物體受到的合外力為故物體上升過程中的加速度為C錯誤;D.物體上升過程和下落過程物體重力、支持力不變,故物體所受摩擦力大小不變,方向相反,所以,上升過程和下滑過程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物體上升過程中克服摩擦力做的功等于機械能的減少量20J,故物體回到斜面底端的整個過程克服摩擦力做的功為40J;又有物體整個運動過程中重力、支持力做功為零,所以,由動能定理可得:物體回到斜面底端時的動能為50J-40J=10J,D正確。故選BD。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、不必兩分力一次同時測定,減小誤差(或由于圓環(huán)的滑動,使得OA、OB兩細線拉力大小相同)【解析】

(1)[1]因為重力恒豎直向下,只要保證水壺靜止即可,讀出OC繩的拉力即可,故第一次不需要記錄O點位置。(2)[2]由于圓環(huán)的滑動,使得OA、OB兩細線拉力大小相同,故可以兩分力一次同時測定,減小誤差。(3)[3]OA和OB繩子的拉力作用效果和OC一條繩子的拉力的作用效果相同,而OC一條繩子作用力為F,OA和OB繩子的合力為根據(jù)平行四邊形定則畫出來的,所以只要比較F和的大小和方向,即可驗證試驗。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].電壓表的滿偏電流故選D.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)(2)3μg,μg【解析】

(1)由牛頓運動定律知,A加速度的大小aA==μg勻變速直線運動2aAL=vA2,解得(2)設(shè)A、B的質(zhì)量均為m,對齊前,B所受合外力大小F=3μmg由牛頓運動定律F=maB,得aB==3μg對齊后,A、B所受合外力大小F′=2μmg由牛頓運動定律F′=2maB′得=μg14、①

;②【解析】

解:①設(shè)過A點光線,恰好障礙物擋住時,入射角、折射角分別為,則:s①②

③由①②③解得:

②潛水員和C點連線與水平方向夾角剛好為臨界角C,則:

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