2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷含解析_第1頁
2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷含解析_第2頁
2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷含解析_第3頁
2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷含解析_第4頁
2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩14頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2025屆林芝市重點中學高三第五次模擬考試物理試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用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.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準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,細線的一端固定于O點,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在豎直平面內由A點運動到B點,下列說法中正確的是()A.水平拉力先增大后減小B.水平拉力先減小后增大C.水平拉力的瞬時功率先減小后增大D.水平拉力的瞬時功率逐漸增大2、如圖所示,xOy直角坐標系在豎直平面內,x軸水平,坐標系內的直線方程為y=,y軸上P點的坐標為(0.4),從P點以v0=2m/s的初速度沿x軸正方向拋出一小球,小球僅在重力作用下運動.已知重力加速度g取10m/s2,則小球運動軌跡與圖中直線交點的縱坐標值為A.0.6 B.0.8 C.1 D.1.23、如圖所示,空間有一正三棱錐P-ABC,D點是BC邊的中點,O點是底面ABC的中心。現在頂點P固定一負點電荷,下列說法正確的是()A.底面ABC為等勢面B.A、B、C三點的電場強度相同C.若B、O、C三點的電勢為φB、φO、φC,則有φB-φO=φC-φOD.將一正的試探電荷從B點沿直線BC經過D點移到C點,靜電力對該試探電荷先做負功后做正功4、已知天然材料的折射率都為正值(n>0)。近年來,人們針對電磁波某些頻段設計的人工材料,可以使折射率為負值(n<0),稱為負折射率介質。電磁波從正折射率介質入射到負折射介質時,符合折射定律,但折射角為負,即折射線與入射線位于界面法線同側,如圖1所示。點波源S發(fā)出的電磁波經一負折射率平板介質后,在另一側成實像。如圖2所示,其中直線SO垂直于介質平板,則圖中畫出的4條折射線(標號為1、2、3、4)之中,正確的是()A.1 B.2C.3 D.45、如圖所示,圖a中變壓器為理想變壓器,其原線圈接在(V)的交流電源上,副線圈與阻值R1=2Ω的電阻接成閉合電路,電流表為理想電流表。圖b中阻值為R2=32Ω的電阻直接接到(V)的交流電源上,結果電阻R1與R2消耗的電功率相等,則()A.通過電阻R1的交流電的頻率為50HzB.電阻R1消耗的電功率為9WC.變壓器原、副線圈匝數比為8:1D.電流表的示數為2.5A6、如圖(a),場源點電荷固定在真空中O點,從與O相距r0的P點由靜止釋放一個質量為m、電荷量為q(q>0)的離子,經一定時間,離子運動到與O相距rN的N點。用a表示離子的加速度,用r表示離子與O點的距離,作出其圖像如圖(b)。靜電力常量為是k,不計離子重力。由此可以判定()A.場源點電荷帶正電B.場源點電荷的電荷量為C.離子在P點的加速度大小為D.離子在P點受到的電場力大小為二、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、傾角為的光滑絕緣斜面底端O點固定一正點電荷,一帶正電的小物塊(可視為質點)從斜面上的A點由靜止釋放,沿斜面向下運動能夠到達的最低點是B點。取O點所在的水平面為重力勢能的零勢能面,A點為電勢能零點,小物塊的重力勢能、BA之間的電勢能隨它與O點間距離x變化關系如圖所示。重力加速度,由圖中數據可得()A.小物塊的質量為5kgB.在B點,C.從A點到B點,小物塊速度先增大后減小D.從A點到B點,小物塊加速度先增大后減小8、如圖所示,有兩列沿z軸方向傳播的橫波,振幅均為5cm,其中實線波甲向右傳播且周期為0.5s、虛線波乙向左傳播,t=0時刻的波形如圖所示。則下列說法正確的是()A.乙波傳播的頻率大小為1HzB.甲乙兩列波的速度之2:3C.兩列波相遇時,能形成穩(wěn)定的干涉現象D.t=0時,x=4cm處的質點沿y軸的負方向振動E.t=0.25s時,x=6cm處的質點處在平衡位置9、如圖甲所示,一個匝數為的多匝線圈,線圈面積為,電阻為。一個勻強磁場垂直于線圈平面穿過該線圈。在0時刻磁感應強度為,之后隨時間變化的特點如圖乙所示。取磁感應強度向上方向為正值。線圈的兩個輸出端、連接一個電阻。在過程中()A.線圈的點的電勢高于點電勢B.線圈的、兩點間的電勢差大小為C.流過的電荷量的大小為D.磁場的能量轉化為電路中電能,再轉化為電阻、上的內能10、如圖甲所示,一塊質量為mA=1kg的木板A靜止在水平地面上,一個質量為mB=1kg的滑塊B靜止在木板的左端,對B施加一向右的水平恒力F,一段時間后B從A右端滑出,A繼續(xù)在地面上運動一段距離后停止,此過程中A的速度隨時間變化的圖像如圖乙所示.設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度取g=10m/s1.則下列說法正確的是A.滑塊與木板之間的動摩擦因數為0.6B.木板與地面之間的動摩擦因數為0.1C.F的大小可能為9ND.F的大小與板長L有關三、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)利用如圖甲所示裝置研究雙縫干涉現象,安裝好儀器,調整光源的位置,使光源發(fā)出的光能平行地進入遮光筒并照亮光屏。放置單縫和雙縫,使縫相互平行,調整各部件的間距,觀察白光的雙縫干涉圖樣,在光源和單縫間放置濾光片,使單一顏色的光通過后觀察單色光的雙縫干涉圖樣。用米尺測出雙縫到屏的距離L,用測量頭測出相鄰的兩條亮(或暗)紋間的距離,換用不同顏色的濾光片,觀察干涉圖樣的異同,并求出相應的波長。(1)關于該實驗,下列說法正確的是________(填正確答案標號)。A.增大單縫到雙縫的距離。干涉條紋間距變窄B.將藍色濾光片換成紅色濾光片,干涉條紋間距變窄C.換一個兩縫之間距離較大的雙縫,干涉條紋間距變窄D.去掉濾光片后,將觀察到彩色的干涉條紋(2)實驗裝置中分劃板與螺旋測微器相連,第一次分劃板中心刻度線對齊第1條亮紋中心,螺旋測微器讀數為1.990mm,轉動手輪第二次分劃板中心刻度線對齊第10條亮紋中心,螺旋測微器的示數如圖乙所示。已知雙縫的間距為0.5mm,從雙縫到屏的距離為1m,則圖乙中螺旋測微器的示數是_______mm,求得相鄰亮紋的間距為________mm,所測光波的波長為_______m(結果保留兩位有效數字)。12.(12分)在“測定金屬的電阻率”實驗中:(1)用螺旋測微器測量金屬絲的直徑,測量結果如圖甲所示,其示數為____cm;用刻度尺測得金屬絲的長度如圖乙所示,其示數為_____cm;用歐姆表粗略測量該金屬絲的電阻,選擇“×1”歐姆擋測量,示數如圖丙所示,其示數為_____Ω。(2)用伏安法進一步精確測金屬絲的電阻R,實驗所用器材如下:a.電流表A(量程為0.2A,內阻為1Ω)b.電壓表V(量程為9V,內阻約3kΩ)c.定值電阻R0(阻值為2Ω)d.滑動變阻器R(最大阻值為10Ω,額定電流為2A)e.電池組(電動勢為9V,內阻不計)f.開關、導線若干①某小組同學利用以上器材設計電路,部分電路圖如圖丁所示,請把電路圖補充完整_____。(要保證滑動變阻器的滑片任意移動時,電表均不被燒壞)②某次實驗中,電壓表的示數為4.5V,電流表的示數為0.1A,則金屬絲電阻的值為________Ω;根據該測量值求得金屬絲的電阻率為________Ω·m。(計算結果均保留三位有效數字)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)如圖甲所示,一質量為M的長木板靜置于光滑的斜面上,其上放置一質量為m的小滑塊,斜面傾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用時,用傳感器測出長木板的加速度a與力F的關系如圖乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8。求:(1)小滑塊與木板的動摩擦因數為多少?(2)當拉力F=20N時,長木板的加速度大小為多大?14.(16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。15.(12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。

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、D【解析】

AB.小球是以恒定速率運動,即做勻速圓周運動,小球受到的重力G、水平拉力F、繩子拉力T,三者的合力必是沿繩子指向O點,設繩子與豎直方向夾角是θ,F與G的合力必與繩子拉力在同一直線上,則有(1)球由A點運動到B點θ增大,說明水平拉力逐漸增大,故AB錯誤;CD.由幾何關系可知拉力F的方向與速度v的夾角也是θ,所以水平力F的瞬時功率是(2)聯(lián)立兩式可得從A到B的過程中,θ是不斷增大的,所以水平拉力F的瞬時功率是一直增大的.故C錯誤,D正確。故選D。2、B【解析】

設小球的運動軌跡與線的交點坐標為(x,y),則:x=v0t,4-y=gt2又有:y=x解得:y=0.1.ACD.由上計算可得y=0.1,ACD錯誤;B.由上計算可得y=0.1,B正確.3、C【解析】

A.O到P點距離比ABC三點到P點距離短,故電勢比ABC三點電勢低,又O點為底面ABC上的一點,故底面ABC不為等勢面,故A錯誤;B.A、B、C三點到P點距離相同,故三點電場強度大小相等,但方向不同,故A、B、C三點的電場強度不相同,故B錯誤;C.BC兩點到O點距離相等,兩點電勢相等,則φB-φO=φC-φO故C正確;D.BC兩點到P點距離相等,兩點電勢相等,D點到P點距離小于BP、或CP兩點距離,故D的電勢低于B、C兩點電勢,故正試探電荷從B點沿直線BC經過D點移到C點,電勢能先減小后增加,故靜電力對該試探電荷先做正功后做負功,故D錯誤;故選C。4、D【解析】

由題意可知,負折射率的介質使得折射光線與入射光線均在法線的同一側,現在讓我們判斷從S點發(fā)出的這條光線的折射光線,則光線1、2是不可能的,因為它們均在法線的另一側,光線3、4是可能的,但是題意中又說明在另一側成實像,即實際光線有交點,光線3在射出介質時,其折射線如左圖所示,折射光線反向延長線交于一點,成虛像。而光線4的折射光線直接相交成實像(如右圖所示)。故選D。5、C【解析】

A.根據可知ω=50πrad/s,故頻率為故A錯誤;

B.R2消耗的功率為故R1消耗的功率為4.5W,故B錯誤;

D.有P=I2R1得電流表的示數為1.5A,故D錯誤;

C.電阻R1兩端的電壓為U2=IR1=1.5×2=3V故故C正確。

故選C。6、D【解析】

A.從P到N,帶正電的離子的加速度隨的增加而增大,即隨r的減小而增加,可知場源點電荷帶負電,選項A錯誤;B.在N點,由庫侖定律及牛頓第二定律解得選項B錯誤;CD.在P點時,由庫侖定律及牛頓第二定律離子在P點受到的電場力大小為選項C錯誤,D正確。故選D。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.因為規(guī)定A點的電勢為零,由圖象可知OA之間的距離為2m,在A點具有的重力勢能Ep=100J,也是物塊具有的總能量,根據Ep=mgh=mgOAsin30°得m=10kg故A錯誤;B.小物塊在B點時電勢能最大,由圖象可知OB間距離為1.5m,此時的重力勢能為EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J由前面的分析可知物塊的總能量是E=100J根據E=EpB+E電可得E電=25J故B正確;C.小物塊從A點靜止出發(fā),到B點速度為零,所以從A到B的過程中,物塊的速度是先增大后減小的,故C正確;D.在小物塊下滑的過程中,所受的庫侖力逐漸增大,一開始重力的分力大于庫侖力,所以向下做加速運動,但隨著庫侖力的增大,其加速度逐漸減小,當庫侖力與重力沿斜面的分力相等時,合力為零,加速度為零,此時物塊速度達到最大,以后庫倫力大于重力的分力,物塊開始做減速運動,且加速度越來越大,所以整個過程加速度是先減小到零后反向增大,故D錯誤。故選BC。8、ADE【解析】

B.由于兩列波在同一介質中傳播,因此兩列波傳播速度大小相同,故B錯誤;A.由圖可知,甲波的波長λ1=4cm,乙波的波長λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的頻率之比為2∶1,又甲波的頻率為2Hz,所以乙波的頻率為1Hz,故A正確;C.由于兩列波的頻率不相等,因此兩列波在相遇區(qū)域不會發(fā)生穩(wěn)定的干涉現象,故C錯誤;D.由質點的振動方向與波的傳播方向的關系可知,兩列波在平衡位置為x=4cm處的質點引起的振動都是向下的,根據疊加原理可知該質點的振動方向沿y軸的負方向,故D正確;E.從t=0時刻起再經過0.25s,甲波在平衡位置為x=6cm處的位移為零,乙波在平衡位置為x=6cm處的位移也為零,根據疊加原理可知該質點處在平衡位置,故E正確。故選ADE。9、ABC【解析】

A.結合圖乙知磁場方向向上且逐漸減小。由楞次定律知感應電流的方向由點經線圈到點,則點電勢高,A正確;B.感應電動勢為又有電勢差大小解得B正確;C.流過電路的電荷量大小為解得C正確;D.電磁感應的過程中磁場能量不轉化,而是作為媒介將其他形式的能轉化為電能,然后再在電阻、上轉化為內能,D錯誤。故選ABC。10、BD【解析】

根據木板A的v-t圖像求解滑塊在木板上滑動時和離開木板時木板的加速度,根據牛頓第二定律列式求解兩個動摩擦因數;若木塊在木板上滑動時,木塊的加速度應該大于木板的加速度,由此求解F的范圍;根據木塊和木板的位移關系求解F與L的關系.【詳解】滑塊在木板上滑動時木板的加速度為,對木板根據牛頓第二定律:;滑塊從木板上滑出時木板的加速度為,對木板根據牛頓第二定律:;聯(lián)立解得:μ1=0.7,μ1=0.1,選項A錯誤,B正確;對木塊B:,其中的aA>1m/s1,則F>9N,則F的大小不可能為9N,選項C錯誤;根據,式中t=1s,聯(lián)立解得:F=1L+9,即F的大小與板長L有關,選項D正確;故選BD.【點睛】此題時牛頓第二定律的綜合應用問題,首先要搞清兩物體的運動情況,通過v-t圖像獲取運動信息,結合牛頓第二定律求解.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、CD13.8701.320【解析】

(1)[1].根據,為雙縫間距,L為雙縫到屏的距離,增大單縫到雙縫的距離,干涉條紋間距不變,A錯誤;將藍色濾光片換成紅色濾光片,由于紅光的波長比藍光長,干涉條紋間距變寬,B錯誤;換一個兩縫之間距離較大的雙縫,干涉條紋間距變窄,C正確;去掉濾光片后,將觀察到白光彩色的干涉條紋,D正確。(2)[1][2][3].根據螺旋測微器的讀數規(guī)則可知讀數為13.870mm,第1條亮紋中心與第10條亮紋中心有9個間距,故把數據代入求得12、0.221030.5030.029.3【解析】

(1)[1]螺旋測微器的示數為[2]刻度尺示數為[3]歐姆表選擇“×1”歐姆擋測量,示數為(2)[4]當電壓表滿偏時,通過的電流約為0.3A,可利用與電流表并聯(lián)分流,因電流表內阻已知,故電流表采用內接法。[5]通

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論