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文檔簡介

2024-2025學年江蘇省連云港市灌南縣第二中學高三二模沖刺(一)物理試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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、豎直向上拋出一物塊,物塊在運動過程中受到的阻力大小與速度大小成正比,取初速度方向為正方向。則物塊從拋出到落回拋出點的過程中列物塊的加速度、速度與時間的關系圖像中可能正確的是()A. B. C. D.2、如圖所示,金屬框架ABCD(框架電阻忽略不計)固定在水平面內,處于豎直方向的磁感應強度大小為B的勻強磁場中,其中AB與CD平行且足夠長,BC和CD夾角(<90°),光滑均勻導體棒EF(垂直于CD)緊貼框架,在外力作用下向右勻速運動,v垂直于導體棒EF。若以經過C點作為計時起點,導體棒EF的電阻與長度成正比,則電路中電流大小I與時間t,消耗的電功率P與導體棒水平移動的距離x變化規(guī)律的圖象是A. B.C. D.3、如圖所示,一個圓弧面在點與水平面相切,圓弧面的半徑。在兩點間放平面薄木板。一個小物塊以的速度從點滑上木板,并恰好能運動至最高點。物塊與木板間的動摩擦因數為,取。則小物塊向上運動的時間為()A. B. C. D.4、一顆子彈沿水平方向射向一個木塊,第一次木塊被固定在水平地面上,第二次木塊靜止放在光滑的水平地面上,兩次子彈都能射穿木塊而繼續(xù)飛行,這兩次相比較()A.第一次系統(tǒng)產生的熱量較多B.第一次子彈的動量的變化量較小C.兩次子彈的動量的變化量相等D.兩次子彈和木塊構成的系統(tǒng)動量都守恒5、如圖所示,絕緣水平地面上固定一個光滑絕緣斜面,斜面與水平面的夾角θ=30°.一根輕質絕緣細線的一端固定在斜面頂端,另一端系有一個帶電小球A,細線與斜面平行,且小球A正好靜止在斜面中點.在小球A的正下方地面處固定放置一帶電小球B,兩球相距為d.已知兩球的質量均為m、電荷量均為+q,靜電力常量為k,重力加速度為g,兩球均可視為點電荷.則下列說法不正確的是()A.兩球之間的庫侖力F=kqB.當qd=C.當qdD.將小球B移到斜面底面左端C點,當qd6、如圖所示,輕質彈簧一端固定,另一端與一質量為、套在粗糙豎直固定桿處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長。圓環(huán)從處由靜止開始下滑,經過處的速度最大,到達處的速度為零,,此為過程Ⅰ;若圓環(huán)在處獲得一豎直向上的速度,則恰好能回到處,此為過程Ⅱ.已知彈簧始終在彈性范圍內,重力加速度為,則圓環(huán)()A.過程Ⅰ中,加速度一直減小B.Ⅱ過程中,克服摩擦力做的功為C.在C處,彈簧的彈性勢能為D.過程Ⅰ、過程Ⅱ中克服摩擦力做功相同二、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,電路中均為可變電阻,電源內阻不能忽略,平行板電容器的極板水平放置。閉合開關,電路達到穩(wěn)定時,帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動,如果僅滿足下列各選項中的條件,油滴仍可能靜止不動的是()A.增大的阻值,增大的阻值B.增大的阻值,減小的阻值C.減小的阻值,增大的阻值D.減小的阻值,減小的阻值8、下列說法中正確的是()A.光的偏振現象證明了光波是橫波B.機械波和電磁波一樣,從空氣進入水中波長變短C.白光經過三棱鏡色散后,紫光的傳播方向改變量最大D.拍攝玻璃櫥窗內的物品時,往往在鏡頭前加裝一個偏振片以增加透射光的強度E.在白織燈的照射下從兩塊捏緊的玻璃板表面看到彩色條紋,這是光的干涉現象9、兩列簡諧橫波的振幅都是20cm,傳播速度大小相同.實線波的頻率為2Hz,沿x軸正方向傳播;虛線波沿x軸負方向傳播.某時刻兩列波在如圖所示區(qū)域相遇,則A.在相遇區(qū)域會發(fā)生干涉現象B.實線波和虛線波的頻率之比為3:2C.平衡位置為x=6m處的質點此刻速度為零D.平衡位置為x=8.5m處的質點此刻位移y>20cmE.從圖示時刻起再經過0.25s,平衡位置為x=5m處的質點的位移y<010、在水平地面上有一質量為m的物體,物體所受水平外力F與時間t的關系如圖A,物體速度v與時間t的關系如圖B,重力加速度g已知,m、F、v0均未知,則()A.若v0已知,能求出外力F的大小B.可以直接求得外力F和阻力f的比值C.若m已知,可算出動摩擦因數的大小D.可以直接求出前5s和后3s外力F做功之比三、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)某同學利用如圖所示的裝置來測量動摩擦因數,同時驗證碰撞中的動量守恒。豎直平面內的一斜面下端與水平面之間由光滑小圓弧相連,斜面與水平面材料相同。第一次,將小滑塊A從斜面頂端無初速度釋放,測出斜面長度為l,斜面頂端與水平地面的距離為h,小滑塊在水平桌面上滑行的距離為X1(甲圖);第二次將左側貼有雙面膠的小滑塊B放在圓弧軌道的最低點,再將小滑塊A從斜面頂端無初速度釋放,A與B碰撞后結合為一個整體,測出整體沿桌面滑動的距離X2(圖乙)。已知滑塊A和B的材料相同,測出滑塊A、B的質量分別為m1、m2,重力加速度為g。(1)通過第一次試驗,可得動摩擦因數為μ=___________;(用字母l、h、x1表示)(2)通過這兩次試驗,只要驗證_________,則驗證了A和B碰撞過程中動量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)12.(12分)某興趣小組欲測量滑塊與水平木板間的動摩擦因數,他們設計了一個實驗,實驗裝置如圖1所示。該小組同學首先將一端帶滑輪的木板固定在水平桌面上,連接好其他裝置,然后掛上重物,使滑塊做勻加速運動,打點計時器在紙帶上打出一系列點.(1)圖2是實驗中獲取的一條紙帶的一部分,相鄰兩計數點間的距離如圖所示,已知電源的頻率為50Hz,相鄰兩計數點間還有4個計時點未標出,根據圖中數據計算的加速度a=___________.(結果保留兩位有效數字)(2)為測定動摩擦因數,該小組同學事先用彈簧測力計測出滑塊與重物的重力分別如圖3、4所示,則圖3對應的示數為_____________N,圖4對應的示數為_______________N;(3)重力加速度g取,滑塊與木板間的動摩擦因數______________(結果保留兩位有效數字)。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,間距為L的光滑金屬導軌,半徑為r的圓弧部分豎直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范圍內有磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場.金屬棒ab和cd垂直導軌放置且接觸良好,cd靜止在磁場中,ab從圓弧導軌的頂端由靜止釋放,進入磁場后與cd在運動中始終不接觸.已知兩根導體棒的質量均為m、電阻均為R.金屬導軌電阻不計,重力加速度為g.求(1)ab棒到達圓弧底端時對軌道壓力的大?。海?)當ab棒速度為時,cd棒加速度的大?。ù藭r兩棒均未離開磁場)(3)若cd棒以離開磁場,已知從cd棒開始運動到其離開磁場一段時間后,通過cd棒的電荷量為q.求此過程系統(tǒng)產生的焦耳熱是多少.(此過程ab棒始終在磁場中運動)14.(16分)如圖所示,真空中以為圓心,半徑r=0.1m的圓形區(qū)域內只存在垂直紙面向外的勻強磁場,圓形區(qū)域的最下端與xoy坐標系的x軸相切于坐標原點O,圓形區(qū)域的右端與平行y軸的虛線MN相切,在虛線MN右側x軸的上方足夠大的范圍內有方向水平向左的勻強電場,電場強度E=1.0×105N/C.現從坐標原點O沿xoy平面在y軸兩側各30°角的范圍內發(fā)射速率均為v0=1.0×106m/s的帶正電粒子,粒子在磁場中的偏轉半徑也為r=0.1m,已知粒子的比荷,不計粒子的重力、粒子對電磁場的影響及粒子間的相互作用力,求:(1)磁場的磁感應強度B的大??;(2)沿y軸正方向射入磁場的粒子,在磁場和電場中運動的總時間;(3)若將勻強電場的方向改為豎直向下,其它條件不變,則粒子達到x軸的最遠位置與最近位置的橫坐標之差.15.(12分)如圖所示,光滑、足夠長的兩水平面中間平滑對接有一等高的水平傳送帶,質量m=0.9kg的小滑塊A和質量M=4kg的小滑塊B靜止在水平面上,小滑塊B的左側固定有一輕質彈簧,且處于原長。傳送帶始終以v=1m/s的速率順時針轉動?,F用質量m0=100g的子彈以速度v0=40m/s瞬間射入小滑塊A,并留在小滑塊A內,兩者一起向右運動滑上傳送帶。已知小滑塊A與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.1,傳送帶兩端的距離l=3.5m,兩小滑塊均可視為質點,忽略空氣阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑塊A滑上傳送帶左端時的速度大小(2)小滑塊A在第一次壓縮彈簧過程中彈簧的最大彈性勢能(3)小滑塊A第二次離開傳送帶時的速度大小

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、D【解析】

AB.物塊上升過程中,加速度方向向下,取初速度方向為正方向,則加速度為負值,故AB錯誤;CD.由于物塊所受阻力與速度大小成正比,所以加速度隨速度變化而變化,其速度-時間圖像不是直線,而是曲線,故C錯誤,D正確。故選D。2、D【解析】

AB.設AB與CD間間距為L,導體棒EF單位長度的電阻為r0,在時,電路中電流大小在時,電路中電流大小所以電路中電流大小不變,故AB兩項錯誤;CD.在時,電路中消耗的電功率在時,電路中消耗的電功率所以電路中消耗的電功率先隨x均勻增加后不變,故C項錯誤,D項正確。3、A【解析】

設木板長度為。向上滑動過程能量守恒,有如圖所示由幾何關系得,,又有運動過程有又有解以上各式得A正確,BCD錯誤。故選A。4、B【解析】

ABC.因為第一次木塊固定,所以子彈減少的能量全部轉化成內能,而第二次木塊不固定,根據動量守恒,子彈射穿后,木塊具有動能,所以子彈減少的能量轉化成內能和木塊的動能,因為產熱即兩次產熱相同,所以第二次子彈剩余動能更小,速度更小,而動量變化量等于所以第一次速度變化小,動量變化小,故AC錯誤,B正確;D.第一次木塊被固定在地面上,系統(tǒng)動量不守恒,故D錯誤。故選B。5、C【解析】A.依據庫侖定律,則兩球之間的庫侖力大小為F=kq2BC、當qd=mg2k對球受力分析,如圖所示:根據矢量的合成法則,依據三角知識,則斜面對小球A的支持力為N=34T=14D.當小球B移到斜面底面左端C點,對球受力分析,如圖所示:依據幾何關系可知,T與F的夾角為120°,當qd=2mg本題選擇錯誤的答案,故選C.6、D【解析】

A.圓環(huán)從處由靜止開始下滑,經過處的速度最大,則經過處的加速度為零,到達處的速度為零,所以圓環(huán)先做加速運動,再做減速運動,所以加速度先減小,后增大,故A錯誤;BCD.在過程Ⅰ、過程Ⅱ中,圓環(huán)經過同一位置所受的摩擦力大小相等,則知在兩個過程中,克服摩擦力做功相同,設為,研究過程Ⅰ,運用動能定理列式得研究過程Ⅱ,運用動能定理列式得聯(lián)立解得克服摩擦力做的功為彈簧彈力做功所以在處,彈簧的彈性勢能為故B、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、AD【解析】

A.電路穩(wěn)定時,電容器的電壓等于可變電阻R2的電壓,當增大R1、R2阻值時,可導致總電流減小,根據歐姆定律,電阻R2兩端電壓可能不變,則極板間電壓不變,電場強度不變,油滴受到的電場力不變,則油滴靜止不動,故A符合題意;

B.電路穩(wěn)定時,當增大R1的阻值,減小R2的阻值,則根據閉合電路歐姆定律可知,電阻R2兩端的電壓減小,極板間電場強度減小,油滴受到的電場力減小,則油滴向下運動,故B不符合題意;

C.電路穩(wěn)定時,當減小R1的阻值,增大R2的阻值,則根據閉合電路歐姆定律可知,電阻R2兩端的電壓增大,極板間電場強度增大,油滴受到的電場力增大,則油滴向上運動,故C不符合題意;

D.電路穩(wěn)定后,當減小R1的阻值,減小R2的阻值,可能導致總電流增大,根據歐姆定律,電阻R2兩端電壓可能不變,則極板間電壓不變,電場強度不變,油滴受到的電場力不變,則油滴靜止不動,故D符合題意。

故選AD。8、ACE【解析】

A.光的偏振現象證明了光波是橫波,故A正確;B.機械波從空氣進入水中波速變大,波長變長,而電磁波從空氣進入水中,波速變小,波長變短,故B錯誤;C.可見光通過三棱鏡后,傳播方向改變最大的紫色的光,紅光改變最小。在光的色散中,對于同一種介質,光的頻率越大,介質對其的折射率就越大。而折射率越大,光的折射角就越小,偏轉程度就越大。由于可見光中紫光的頻率最大,所以紫色的光線的折射角最小,偏轉最大,故C正確;D.拍攝玻璃櫥窗內的物品時,往往在鏡頭前加裝一個偏振片以消除玻璃反射的偏振光。故D錯誤;E.在白熾燈的照射下從兩塊捏緊的玻璃板表面看到彩色條紋,是薄膜干涉。故E正確。故選:ACE。9、BDE【解析】傳播速度大小相同.實線波的頻率為2Hz,其周期為1.5s,波長4m,則波速;由圖可知:虛線波的波長為6m,則周期為,頻率:,則兩波的頻率不同.所以不能發(fā)生干涉現象.故A錯誤;實線波和虛線波的頻率之比為,選項B正確;平衡位置為x=6m處的質點由實線波和虛線波引起的振動方向均向上,速度是兩者之和,故此刻速度不為零,選項C錯誤;兩列簡諧橫波在平衡位置為x=8.5m處的質點是振動加強的,此刻各自位移都大于11cm,故質點此刻位移y>21cm,選項D正確;從圖示時刻起再經過1.25s,實線波在平衡位置為x=5m處于波谷,而虛線波也處于y軸上方,但不在波峰處,所以質點的位移y<1.故E正確;故選BDE.點睛:此題主要考查波的疊加;關鍵是理解波的獨立傳播原理和疊加原理,兩列波相遇時能互不干擾,各個質點的速度和位移都等于兩列波在該點引起的振動的矢量和.10、BD【解析】

A.若v0已知,根據速度圖象可以求出加速運動的加速度大小還能夠求出減速運動的加速度大小根據牛頓第二定律可得其中m不知道,不能求出外力F的大小,故A錯誤;B.由于,可以直接求得外力F和阻力f的比值,故B正確;C、若m已知,v0不知道,無法求解加速度,則無法求出動摩擦因數的大小,故C錯誤;D.前5s外力做的功為后3s外力F做功前5s和后3s外力F做功之比故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、【解析】

(1)[1].對小滑塊下滑到停止過程,據動能定理得解得(2)[2].對小滑塊A滑到斜面最低點的速度為v1,在水平桌面上時,據牛頓第二定律得μm1g=m1a解得a=μg據速度位移關系公式得設A與B碰撞后速度為v2,同理得根據A、B碰撞過程動量守恒得m1v1=(m1+m2)v2聯(lián)立解得12、0.502.001.000.43【解析】

(1)[1].相鄰兩計數點間還有4個計時點未標出,則T=0.1s;根據結合逐差法可知:(2)[2][3].則圖3對應的示數為2.00N;圖4對應的示數為1.00N;(3)[4].對滑塊以及重物的整體:mg-μMg=(M+m)a其中mg=1.00N,Mg=2N,解得μ=0.43四、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)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.

【解析】

(1)ab下滑過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgr=,

解得:v0=,

ab運動到底端時,由牛頓第二定律得:F-mg=m,

解得:F=3mg,

由牛頓第三定律知:ab對軌道壓力大?。篎′=F=3mg;

(2)兩棒組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,

由動量守恒定律:mv0=mvab+mv′,

解得:v′=,

ab棒產生的電動勢:Eab=BLvab,

cd棒產生的感應電動勢:Ecd=BLv′,

回路中電流:I=,

解得:I=,

此時cd棒所受安培力:F=BIL,

此時cd棒加速度:a=,

解得:a=;

(3)由題意可知,cd棒以離開磁場后向右勻速運動,

且從cd棒開始運動到通過其電荷量為q的時間內,通過ab棒電荷量也為q.

對ab棒,由動量定理可知:-BLt=mvab-mv0,

其中:q=t,

解得:vab=-,

此過程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,

解得:Q=BLq-mgr-;14、(1)(2)(3)【解析】

(1)帶電粒子在磁場中做

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