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河北省唐山市開灤二中2025屆高考臨考沖刺物理試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、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)域內相應位置上;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、2016里約奧運會男子50米自由泳決賽美國埃爾文奪得金牌。經視頻分析發(fā)現:他從起跳到入水后再經過加速到獲得最大速度2.488m/s所用的時間總共為2.5秒,且這一過程通過的位移為x1=2.988m。若埃爾文以最大速度運動的時間為19s,若超過該時間后他將做1m/s2的勻減速直線運動。則這次比賽中埃爾文的成績?yōu)椋ǎ〢.19.94s B.21.94s C.20.94s D.21.40s2、如圖所示,戰(zhàn)斗機離艦執(zhí)行任務,若戰(zhàn)斗機離開甲板時的水平分速度為40m/s,豎直分速度為20m/s,已知飛機在水平方向做加速度大小等于的勻加速直線運動,在豎直方向做加速度大小等于的勻加速直線運動。則離艦后()A.飛機的運動軌跡為曲線B.10s內飛機水平方向的分位移是豎直方向的分位移大小的2倍C.10s末飛機的速度方向與水平方向夾角為D.飛機在20s內水平方向的平均速度為50m/s/3、如圖所示,某中學航天興趣小組的同學將靜置在地面上的質量為(含水)的自制“水火箭”釋放升空,在極短的時間內,質量為的水以相對地面為的速度豎直向下噴出。已知重力加速度為,空氣阻力不計,下列說法正確的是()A.火箭的推力來源于火箭外的空氣對它的反作用力B.水噴出的過程中,火箭和水機械能守恒C.火箭獲得的最大速度為D.火箭上升的最大高度為4、如圖所示,在粗糙的水平面上放一質量為2kg的物體,現用F=8N的力,斜向下推物體,力F與水平面成角,物體與水平面之間的滑動摩擦系數為μ=0.5,則A.物體對地面的壓力為24NB.物體所受的摩擦力為12NC.物體加速度為D.物體將向右勻速運動5、如圖所示為某穩(wěn)定電場的電場線分布情況,A、B、C、D為電場中的四個點,B、C點為空心導體表面兩點,A、D為電場中兩點。下列說法中正確的是()A.D點的電勢高于A點的電勢B.A點的電場強度大于B點的電場強度C.將電子從D點移到C點,電場力做正功D.將電子從B點移到C點,電勢能增大6、某一電源的路端電壓與電流的關系和電阻R1、R2的電壓與電流的關系圖如圖所示.用此電源和電阻R1、R2組成電路.R1、R2可以同時接入電路,也可以單獨接入電路.為使電源輸出功率最大,可采用的接法是()A.將R1單獨接到電源兩端B.將R1、R2并聯后接到電源兩端C.將R1、R2串聯后接到電源兩端D.將R2單獨接到電源兩端二、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,在水平向左的勻強電場中,可視為質點的帶負電物塊,以某一初速度從足夠長的絕緣斜面上的A點,沿斜面向下運動,經C點到達B點時,速度減為零,然后再返回到A點。已知斜面傾角θ=30°,物塊與斜面間的動摩擦因數,整個過程斜面均保持靜止,物塊所帶電量不變。則下列判斷正確的是()A.物塊在上滑過程中機械能一定減小B.物塊在上滑過程中,增加的重力勢能一定大于減少的電勢能C.物塊下滑時經過C點的動能一定大于上滑時經過C點的動能D.物塊在下滑過程中,斜面與地面之間的摩擦力一定為零8、如圖所示,兩根光滑的金屬導軌平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌在左端接有電阻R,導軌的電阻可忽略不計,斜面處在勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向上,質量為m、電阻可忽略不計的金屬棒ab在沿斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導軌由靜止開始上滑,并上升h高度,在這一過程中()A.作用在金屬棒上的合力所做的功大于零B.恒力F所做的功等于mgh與電阻R上發(fā)出的焦耳熱之和C.恒力F與安培力的合力的瞬時功率一定時刻在變化D.恒力F與重力mg的合力所做的功大于電阻R上產生的焦耳熱9、關于簡諧運動,以下說法正確的是______。A.在彈簧振子做簡諧運動的回復力表達式中,F為振動物體所受的合外力,k為彈簧的勁度系數B.物體的速度再次相同時,所經歷的時間一定是一個周期C.位移的方向總跟加速度的方向相反,跟速度的方向相同D.水平彈簧振子在簡諧振動中動能和勢能的和是不變的E.物體運動方向指向平衡位置時,速度的方向與位移的方向相反;背離平衡位置時,速度方向與位移方向相同10、如圖甲所示,將一個小球從某處水平拋出,經過一段時間后恰好平行斜面沿著斜面向下滑行,從拋出后起一段時間內小球的動能隨時間平方(EK—t2)圖象如圖乙所示,橫坐標在02.5之間圖線為直線,此外為曲線,重力加速度為g,則根據圖乙信息,可以求得()A.小球的初速度 B.小球的質量C.小球在斜面上滑行的時間 D.斜面的傾角三、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)利用圖示裝置可以測物體問的動摩擦因數。水平粗糙桌面左端固定著定滑輪、B點固定著光電門。跨過定滑輪的細線兩端分別栓接質量m的重物和質量M的物塊(含寬度為d的遮光條),實驗時每次都由靜止釋放物塊,多次改變物塊釋放點A的位置,記錄每次AB的間距x和遮光條通過光電門的時間t。(細線與滑輪間的摩擦及空氣阻力均不計,重力加速度為g)(1)物塊從A運動至B的過程中,重物和物塊整體的動能增量為△Ek=_______。(2)下列各圖中,能夠正確反映運動過程中x與t之間關系的圖像是__________(填選項序號字母)。(3)若(2)中正確圖線的斜率為k,則物塊與水平面間的動摩擦因數μ=_______(填選項序號字母)。A.B.C.12.(12分)某實驗小組用如圖所示的裝置探究功和速度變化的關系:將小鋼球從固定軌道傾斜部分不同位置由靜止釋放,經軌道末端水平飛出,落到鋪著白紙和復寫紙的水平地面上,在白紙上留下點跡.為了使問題簡化,小鋼球在軌道傾斜部分下滑的距離分別為L、2L、3L、4L…,這樣在軌道傾斜部分合外力對小鋼球做的功就可以分別記為W0、2W0、3W0、4W0….(1)為了減小實驗誤差必須進行多次測量,在L、2L、3L、4L…處的每個釋放點都要讓小鋼球重復釋放多次,在白紙上留下多個點跡,那么,確定砸同一位置釋放的小鋼球在白紙上的平均落點位置的方法是___________________;(2)為了完成實驗,除了測量小鋼球離開軌道后的下落高度h和水平位移s,還需測量_____________.A.小鋼球釋放位置離斜面底端的距離L的具體數值B.小鋼球的質量mC.小鋼球離開軌道后的下落高度hD.小鋼球離開軌道后的水平位移x(3)請用上述必要的物理量寫出探究動能定理的關系式:W=______;(4)該實驗小組利用實驗數據得到了如圖所示的圖象,則圖象的橫坐標表示_________(用實驗中測量的物理量符號表示).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,左端封閉右端開口、直徑相同的U形細玻璃管豎直放置,左管中封閉有長的空氣柱,兩管水銀面相平,水銀柱足夠長,已知大氣壓強。現將下端閥門打開,緩慢流出部分水銀,然后關閉閥門,左管水銀面下降的高度。(1)求右管水銀面下降的高度;(2)若再將右端封閉,同時對左管緩慢加熱,并保持右管內氣體的溫度不變,使右管的水銀面回到最初高度,求此時左管內氣體的壓強。14.(16分)如圖所示,在xoy平面內,有一線狀電子源沿x正方向發(fā)射速度均為v的電子,形成寬為2R、在y軸方向均勻分布且關于x軸對稱的電子流.電子流沿+x方向射入一個半徑為R、中心位于原點O的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直xoy平面向里.在磁場區(qū)域的正下方d處,有一長為2d的金屬板MN關于y軸對稱放置,用于接收電子,電子質量為m,電量為e,不計電子重力及它們間的相互作用.(1)若正對0點射入的電子恰好從P點射出磁場,求磁感應強度大小B;(2)在第(1)問的情況下,求電子從進入磁場到打在MN板上的時間t:(3)若所有電子都能從P點射出磁場,MN板能接收到的電子數占發(fā)射電子總數的比例是多大?15.(12分)如圖所示,在平面直角坐標系xOy的第二、第三象限內有一垂直紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域△ABC,A點坐標為(0,3a),C點坐標為(0,﹣3a),B點坐標為(,-3a).在直角坐標系xOy的第一象限內,加上方向沿y軸正方向、場強大小為E=Bv0的勻強電場,在x=3a處垂直于x軸放置一平面熒光屏,其與x軸的交點為Q.粒子束以相同的速度v0由O、C間的各位置垂直y軸射入,已知從y軸上y=﹣2a的點射入磁場的粒子在磁場中的軌跡恰好經過O點.忽略粒子間的相互作用,不計粒子的重力.(1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入電場的縱坐標范圍;(3)從什么位置射入磁場的粒子打到熒光屏上距Q點最遠?求出最遠距離.

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】

埃爾文勻速運動能走過的最大位移為x2=vt2=2.488×19=47.272m因為x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m則運動員沒有勻減速運動的過程,所以他勻速運動的時間為則埃爾文奪金的成績?yōu)椋簍=2.5+18.895=21.40sA.19.94s與分析不符,故A錯誤;B.21.94s與分析不符,故B錯誤;C.20.94s與分析不符,故C錯誤;D.21.40s與分析相符,故D正確。故選D。2、B【解析】

A.飛機起飛后的合速度與合加速度方向一致,所以飛機運動軌跡為直線,A錯誤;B.10s內水平方向位移豎直方向位移B正確;C.飛機飛行方向與水平方向夾角的正切,C錯誤;D.飛機在20s內水平方向的位移則平均速度為D錯誤。故選B。3、D【解析】

A.火箭的推力來源于向下噴出的水對它的反作用力,A錯誤;B.水噴出的過程中,瓶內氣體做功,火箭及水的機械能不守恒,B錯誤;C.在水噴出后的瞬間,火箭獲得的速度最大,由動量守恒定律有解得C錯誤;D.水噴出后,火箭做豎直上拋運動,有解得D正確。故選D。4、A【解析】受力分析如圖所示,在豎直方向上,由平衡條件得,物體與水平地面間最大靜摩擦力,水平方向上,由于,物體將靜止不動,故物體所受的摩擦力為靜摩擦力,綜上分析,正確答案為A.5、A【解析】

A.沿電場線方向電勢降低,所以D點的電勢高于A點的電勢,A正確;B.電場線的疏密程度表示電場強度的弱強,所以A點的電場強度小于B點的電場強度,B錯誤;C.電子帶負電,所以將電子從D點移到C點,電場力與運動方向夾角為鈍角,所以電場力做負功,C錯誤;D.處于靜電平衡的導體是等勢體,所以B、C兩點電勢相等,根據可知電子在B、C兩點電勢能相等,D錯誤。故選A。6、A【解析】

根據閉合電路歐姆定律得:U=E?Ir知,I=0時,U=E,圖象的斜率等于r,則由電源的U?I圖線得到:電源的電動勢為E=3V,內阻為r=0.5Ω.由電阻的伏安特性曲線求出R1=0.5Ω、R2=1Ω,R1單獨接到電源兩端時,兩圖線的交點表示電路的工作狀態(tài),可知,電路中的電流為3A,路端電壓為1.5V,則電源的輸出功率為P出1=1.5V×3A=4.5W,同理,當將R1、R2串聯后接到電源兩端,利用歐姆定律可得電路電流I串=1.5A,此時電源的輸出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;兩電阻并聯時,利用歐姆定律可得電路電流I并=3.6A,此時電源的輸出功率P并=EI并?I2并r=4.32W;R2單獨接到電源兩端輸出功率為P出2=2V×2A=4W.所以將R1單獨接到電源兩端時電源的輸出功率最大。故A正確,BCD錯誤。故選:A【點睛】由電源的U-I圖線縱橫截距讀出電源的電動勢,由斜率求出電源的內阻.由電阻的U-I圖線求出電阻.再分別求出四種情況下電源的輸出功率進行選擇.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】

A.上滑過程中滿足則電場力做功大于摩擦力做功,即除重力以外的其它力對物體做正功,則物體的機械能增加,選項A錯誤;B.上滑過程中由動能定理則則物塊在上滑過程中,增加的重力勢能一定小于減少的電勢能,選項B錯誤;C.由于滑塊下滑經過C點往下運動,再返回到C點時有摩擦力做功,則由能量關系可知物塊下滑時經過C點的動能一定大于上滑時經過C點的動能,選項C正確;D.當不加電場力時,由于斜面對物體的支持力為N=mgcos30°摩擦力f=μmgcos30°=mgsin30°可知支持力和摩擦力的合力方向豎直向上;當加電場力后,支持力和摩擦力成比例關系增加,則摩擦力和支持力的合力仍豎直向上,根據牛頓第三定律,則物塊給斜面的摩擦力和壓力的方向豎直向下,可知斜面在水平方向受力為零,則斜面所受地面的摩擦力為零,選項D正確。故選CD。8、AD【解析】導體棒由靜止向上加速,動能增大,根據動能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正確;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F與重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于電路中發(fā)出的焦耳熱,由于導體棒也存在電阻,故導體棒中也發(fā)生熱量,故B錯誤;導體棒最終一定做勻速運動,則最后受力平衡,平衡后速度保持不變,則重力的功率不變,即恒力F與安培力的合力的瞬時功率不再變化,故C錯誤;由B分析可知,由于導體棒和電阻R均放出熱量,故恒力F與重力mg的合力所做的功大于電阻R上產生的焦耳熱,故D正確.故選AD.點睛:本題考查導體棒切割磁感線規(guī)律的應用,對于電磁感應與功能結合問題,注意利用動能定理進行判斷各個力做功之間關系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整個回路中產生熱量.9、ADE【解析】

A.簡諧運動的回復力表達式為,對于彈簧振子而言,F為振動物體所受的合外力,k為彈簧的勁度系數,故A正確;B.一個周期內有兩次速度大小和方向完全相同,故質點速度再次與零時刻速度相同時,時間可能為一個周期,也可能小于一個周期,故B錯誤;C.位移方向總跟加速度方向相反,而質點經過同一位置,位移方向總是由平衡位置指向質點所在位置,而速度方向兩種,可能與位移方向相同,也可能與位移方向相反,故C錯誤;D.水平彈簧振子在簡諧振動時,只有彈簧的彈力做功,系統(tǒng)的機械能守恒,則動能和勢能的和是不變,故D正確;E.回復力與位移方向相反,故加速度和位移方向相反;但速度可以與位移相同,也可以相反;物體運動方向指向平衡位置時,速度的方向與位移的方向相反;背離平衡位置時,速度方向與位移方向相同;故E正確。故選ADE。10、ABD【解析】

AB.小球做平拋運動的過程,根據機械能守恒定律得:Ek=mgh+由平拋運動的規(guī)律有h=聯立得Ek=+圖象在02.5之間是直線,由圖可求得直線的斜率k,由數學知識可得,g已知,則能求出小球的質量m;由圖知t2=0時,Ek=5J,由Ek=,可求得小球的初速度v0,故AB正確;CD.小球剛落在斜面上時速度與斜面平行,設斜面的傾角為α,則有tanα=由題圖知,t2=2.5,可以求得t,小球的初速度v0也可求得,從而能求出斜面的傾角α;根據小球在斜面的運動情況,不能求出小球在斜面上滑行的時間,故C錯誤,D正確。故選ABD。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、CA【解析】

(1)[1]物塊到達B點時的速度為則物塊從A運動至B的過程中,重物和物塊整體的動能增量為(2)[2]根據動能定理有整理后有故選C。(3)[3]由函數關系可知,斜率由此變形可得故選A。12、用盡可能小的圓圈圈住盡量多的落點,圓心即為平均落點的位置B【解析】(1)確定砸同一位置釋放的小鋼球在白紙上的平均落點位置的方法是:用盡可能小的圓圈圈住盡量多的落點,圓心即為平均落點的位置;(1)根據動能定律可得:W=mv1

根據平拋規(guī)律可得:x=vt,h=gt1

聯立可得探究動能定理的關系式:W=,

根據表達式可知為了探究動能定理,并測量當地的重力加速度還需測量的量為小鋼球的質量m,故選B.

(3)由解析(1)可知探究動能定理的關系式為:W=.

(4)根據圖象形狀可知,W與橫軸表示的物理量成正比例,又因為表達式為W=,所以圖象的橫坐標表示x1.四、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)14.5cm;(2)200.25cmHg【解析】

(1)左管水銀面下降過程,封閉氣體做等溫變化,則有解得設平衡時左管水銀面比右管水銀面高,有解得所以

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