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文檔簡介
2025屆上海市外國語附屬外國語學校高考物理二模試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,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、一個物體沿直線運動,t=0時刻物體的速度為1m/s,加速度為1m/s2,物體的加速度隨時間變化規(guī)律如圖所示,則下列判斷正確的是()A.物體做勻變速直線運動 B.物體的速度與時間成正比C.t=5s時刻物體的速度為6.25m/s D.t=8s時刻物體的速度為12.2m/s2、肩扛式反坦克導彈發(fā)射后,噴射氣體產生推力F,一段時間內導彈在豎直面內沿下列圖中虛線向前運動。其中導彈飛行姿勢可能正確的是()A. B. C. D.3、如圖,斜面上a、b、c三點等距,小球從a點正上方O點拋出,做初速為v0的平拋運動,恰落在b點.若小球初速變?yōu)関,其落點位于c,則()A.v0<v<2v0 B.v=2v0C.2v0<v<3v0 D.v>3v04、如圖所示為一理恕變壓器,其中a、b、c為三個額定電壓相同的燈泡,輸入電壓u=Umsin100πt(V).當輸入電壓為燈泡額定電壓的8倍時,三個燈泡剛好都正常發(fā)光.下列說法正確的是()A.三個燈泡的額定電壓為Um/8B.變壓器原、副線圈匝數(shù)比為9︰2C.此時燈泡a和b消耗的電功率之比為2︰7D.流過燈泡c的電流,每0.02s方向改變一次5、下列說法中正確的是()A.原子核發(fā)生衰變時都遵守電荷守恒、質量守恒、能量守恒B.為核衰變方程C.光電效應說明了光具有粒子性D.康普頓散射實驗說明了光具有波動性6、用手水平的托著書,使它做下述各直線運動,手對書的作用力最大的情況是()A.向下的勻加速運動 B.向上的勻減速運動C.向左的勻速運動 D.向右的勻減速運動二、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、在如圖所示裝置中,輕桿一端固定著一個輕質定滑輪b,m1用輕桿連接著另一輕質滑輪c,輕繩一端固定于a點,跨過滑輪c和b,另一端固定在m2上,已知懸點a和滑輪b間的距離遠大于滑輪的直徑,動滑輪質量和一切摩擦不計,整個裝置穩(wěn)定時輕繩ac部分與豎直方向夾角為α,bc部分與豎直方向的夾角為β,下列說法正確的是()A.整個裝置穩(wěn)定時,α角一定等于β角B.若僅把輕桿豎直向上緩慢移動一小段距離,m1高度上升C.若僅把輕桿水平向右緩慢移動一小段距離,m1高度上升D.存在某一方向,往該方向緩慢移動輕滑輪b時,m1的位置保持不變8、如圖所示,輕彈簧一端固定在O點,另一端連接在一個小球上,小球套在光滑、水平的直桿上,開始時彈簧與桿垂直且處于原長?,F(xiàn)給小球一個水平向右的拉力F,使小球從桿上A點由靜止開始向右運動,運動到B點時速度最大,運動到C點時速度為零。則下列說法正確的是()A.小球由A到B的過程中,拉力做的功大于小球動能的增量B.小球由B到C的過程中,拉力做的功大于彈簧彈性勢能的增量C.小球由A到C的過程中,拉力做的功等于彈簧彈性勢能的增量D.小球由A到C的過程中,小球所受合力的功先減小后增大9、如圖所示的直角坐標系中,第一象限中有一勻強電場,場強方向與軸的夾角為。在第四象限存在寬度為,沿軸負方向足夠長的勻強磁場。磁感應強度為,方向垂直紙面向里?,F(xiàn)有不計重力的帶電粒子(電荷量為,質量為)以速度從點射入磁場(與軸的夾角為)。若帶電粒子通過磁場后恰好從點射入電場,并從上距離點為的點(圖中未標出)離開電場。下列分析正確的是()A.帶電粒子進入磁場時的速度大小為B.帶電粒子從點到點(圖中未標出)運動的總時間為C.該勻強電場的場強大小為D.帶電粒子離開電場時的動能為10、如圖,一帶正電的點電荷固定于O點,兩虛線圓均以O為圓心,兩實線分別為帶電粒子M和N先后在電場中運動的軌跡,a、b、c、d、e為軌跡和虛線圓的交點不計重力下列說法正確的是A.M帶負電荷,N帶正電荷B.M在b點的動能小于它在a點的動能C.N在d點的電勢能等于它在e點的電勢能D.N在從c點運動到d點的過程中克服電場力做功三、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)某同學為了測一節(jié)干電池的電動勢和內電阻,找來了一塊電流表和三個定值電阻,電流表的規(guī)格為“0~10mA,30Ω”,三個定值電阻的阻值分別為2Ω、10Ω、120Ω,該同學連接了如圖所示的電路。回答下列問題:(1)該電路中,R1的阻值為________,R2的阻值為________;(2)電鍵S1閉合至a,電鍵S2閉合至____,電鍵S3閉合至_____,電流表的讀數(shù)為I1;(3)電鍵S1閉合至b,電鍵S2閉合至____,電鍵S3閉合至_____,電流表的讀數(shù)為I2;(4)根據(jù)(2)(3),可求得干電池的電動勢E=____________,內電阻r=___________。12.(12分)某同學通過實驗測定一個阻值約為5Ω的電阻的阻值:(1)現(xiàn)有電源(4V,內阻可不計、滑動變阻器(0~50aΩ,額定電流2A)、開關和導線若干,以及下列電表:A.電流表(0~3A,內阻約0.025Ω)B.電流表(0~0.6A,內阻約0.125Ω)C.電壓表(0~3V,內阻約3kΩ)D.電壓表(0~15V,內阻約15kΩ)為減小測量誤差,在實驗中,電流表應選用_____,電壓表應選用______(選填器材前的字母);(2)下圖是測量Rx的實驗器材實物圖,圖中已連接了部分導線.要求電壓表和電流表從零開始讀數(shù),補充完成圖中實物間的連線____:(3)接通開關,改變滑動變阻器滑片P的位置,并記錄對應的電流表示數(shù)I、電壓表示數(shù)U,某次電表示數(shù)如圖所示,可得該電阻的測量值_______Ω(保留三位有效數(shù)字).(4)在測量電阻的過程中產生誤差的主要原因是________(選填選項前的字母)A.電流表測量值小于流經的電流值B.電流表測量值大于流經的電流值C.電壓表測量值小于兩端的電壓值D.電壓表測量值大于兩端的電壓值(5)實驗中為減少溫度的變化對電阻率的影響,采取了以下措施,其中在確的是______A.多次測量U、I,畫圖像,再求R值B.多次測量U、I,先計算R,再求R的平均值C.實驗中通電電流不宜過大,通電時間不宜過長D.多次測量U、I,先求U、I的平均值,再求R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)新冠肺炎疫情發(fā)生以來,各醫(yī)院都特別加強了內部環(huán)境消毒工作。如圖所示,是某醫(yī)院消毒噴霧器設備。噴霧器的儲液桶與打氣筒用軟細管相連,已知儲液桶容積為10L,打氣筒每打次氣能向儲液桶內壓入Pa的空氣?,F(xiàn)往儲液桶內裝入8L藥液后關緊桶蓋和噴霧頭開關,此時桶內壓強為Pa,打氣過程中儲液桶內氣體溫度與外界溫度相同且保持不變,不計儲液桶兩端連接管以及軟細管的容積。(1)若打氣使儲液桶內消毒液上方的氣體壓強達到3×105Pa后,求打氣筒打氣次數(shù)至少是多少?(2)當儲液桶內消毒液上方的氣體壓強達到3×105Pa后,打開噴霧器開關K直至儲液桶消毒液上方的氣壓為2×105Pa,求在這過程中儲液桶噴出藥液的體積是多少?14.(16分)如圖所示為回旋加速器的結構示意圖,勻強磁場的方向垂直于半圓型且中空的金屬盒D1和D2,磁感應強度為B,金屬盒的半徑為R,兩盒之間有一狹縫,其間距為d,且R?d,兩盒間電壓為U。A處的粒子源可釋放初速度不計的帶電粒子,粒子在兩盒之間被加速后進入D1盒中,經半個圓周之后再次到達兩盒間的狹縫。通過電源正負極的交替變化,可使帶電粒子經兩盒間電場多次加速后獲得足夠高的能量。已知帶電粒子的質量為m、電荷量為+q。(1)不考慮加速過程中的相對論效應和重力的影響。①求粒子可獲得的最大動能Ekm;②若粒子第1次進入D1盒在其中的軌道半徑為r1,粒子第2次進入D1盒在其中的軌道半徑為r2,求r1與r2之比;③求粒子在電場中加速的總時間t1與粒子在D形盒中回旋的總時間t2的比值,并由此分析:計算粒子在回旋加速器中運動的時間時,t1與t2哪個可以忽略?(假設粒子在電場中的加速次數(shù)等于在磁場中回旋半周的次數(shù));(2)實驗發(fā)現(xiàn):通過該回旋加速器加速的帶電粒子能量達到25~30MeV后,就很難再加速了。這是由于速度足夠大時,相對論效應開始顯現(xiàn),粒子的質量隨著速度的增加而增大。結合這一現(xiàn)象,分析在粒子獲得較高能量后,為何加速器不能繼續(xù)使粒子加速了。15.(12分)一直桶狀容器的高為21,底面是邊長為l的正方形;容器內裝滿某種透明液體,過容器中心軸DD′、垂直于左右兩側面的剖面圖如圖所示.容器右側內壁涂有反光材料,其他內壁涂有吸光材料.在剖面的左下角處有一點光源,已知由液體上表面的D點射出的兩束光線相互垂直,求該液體的折射率.
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】
A.物體的加速度在增大,做變加速直線運動,故A錯誤。
B.由圖像知質點的加速度隨時間增大,根據(jù)v=v0+at可知,物體的速度與時間一定不成正比,故B錯誤。
C.由圖知a=0.1t+1(m/s2),當t=5s時,a=1.5m/s2,速度的變化量知t=5s時的速度為v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s故C錯誤。
D.a-t圖線與時間軸圍成的面積表示速度的變化量,則0-8s內,a=0.1t+1(m/s2),當t=8s時,a=1.8m/s2,速度的變化量知t=8s時的速度為v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s故D正確。
故選D。2、B【解析】
A.A圖中導彈向后噴氣,產生沿虛線向右的作用力,重力豎直向下,則合力方向向右下方,不可能沿虛線方向,故導彈不可能沿虛線方向做直線運動,故A不符合題意;B.B圖中導彈向后噴氣,產生斜向右上方的作用力,重力豎直向下,則合力方向有可能沿虛線方向,故導彈可能沿虛線方向做直線運動,故B符合題意;C.C圖中導彈向后噴氣,產生斜向右下方的作用力,重力豎直向下,則合力方向不可能沿虛線方向,故導彈不可能沿虛線方向做直線運動,故C不符合題意;D.D圖中導彈做曲線運動,導彈向后噴氣,產生斜向右上方的作用力,重力豎直向下,此時則合力方向不可能沿虛線凹側,故導彈不可能沿虛線方向做曲線運動,故D不符合題意。故選B。3、A【解析】
小球從a點正上方O點拋出,做初速為v0的平拋運動,恰落在b點,改變初速度,落在c點,知水平位移變?yōu)樵瓉淼?倍,若時間不變,則初速度變?yōu)樵瓉淼?倍,由于運動時間變長,則初速度小于2v0,故A正確,BCD錯誤.4、C【解析】設燈泡的額定電壓為U,根據(jù)題意,輸入電壓,得:,此時原線圈兩端的電壓為,副線圈兩端的電壓為,則變壓器原、副線圈匝數(shù)比為,根據(jù),因為a、b此時都能正常發(fā)光,故電壓都為額定電壓,根據(jù),可知a、b消耗的電功率與電流成正比,即此時燈泡a和b消耗的電功率之比為2︰7,由輸入電壓的表達式,可知角頻率,則周期,而變壓器不會改變交變電流的周期,故每0.02s電流方向改變兩次,故ABD錯誤,C正確;故選C.【點睛】根據(jù)燈泡電壓與輸入電壓的關系可確定接在線圈的輸入端和輸出端的電壓關系,則可求得匝數(shù)之比;根據(jù)變壓器電流之間的關系和功率公式可確定功率之比.5、C【解析】
A.原子核發(fā)生衰變時電荷數(shù)守恒和質量數(shù)守恒,但質量不守恒,故A錯誤;B.為裂變方程,故B錯誤;C.光電效應說明了光具有粒子性,故C正確;D.康普頓在研究石墨對X射線的散射中發(fā)現(xiàn)光具有粒子性,故D錯誤。故選C。6、D【解析】
向下的勻加速運動或向上的勻減速運動時,書的加速度向下,處于失重狀態(tài),手對書的作用力小于書的重力;向左的勻速運動時,手對書的作用力等于書的重力;向右的勻減速運動時,加速度向左,根據(jù)牛頓第二定律分析得知,手對書的作用力大于書的重力。所以向右的勻減速運動時,手對書的作用力最大,故ABC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、ABD【解析】
A.對m2分析可知,m2受拉力及本身的重力平衡,故繩子的拉力等于m2g,對于滑輪c分析,由于滑輪跨在繩子上,故兩端繩子的拉力相等,它們的合力一定在角平分線上;由于它們的合力與m1的重力大小相等,方向相反,故合力豎直向上,故兩邊的繩子與豎直方向的夾角α和β相等,故A正確;BC.整個裝置穩(wěn)定時,α角一定等于β角,且繩子拉力等于m2g,則ac與bc細線與豎直方向的夾角相等,設為,ab水平距離不變,結合幾何關系,有得若僅把輕桿豎直向上緩慢移動一小段距離,細線的拉力等于m2g不變,細線的合力也不變,則不變,由于d和都不變,故不變,則m1高度上升,同理,若僅把輕桿水平向右緩慢移動一小段距離,ab水平距離變大,則細線的拉力等于m2g不變,細線的合力也不變,則不變,d變大,則變大,所以m1高度下降,故B正確,C錯誤;D.由于細線bm2和bc部分拉力大小相等,兩段細線的合力方向為細線bm2和bc部分的角平分線,如果沿角平分線移動輕滑輪b時,細線各部分的拉力大小和方向均不變,則m1的位置保持不變,故D正確。故選ABD。8、AC【解析】
A.小球由A到B的過程中,小球的動能增加,彈簧的彈性勢能增加,根據(jù)功能關系可知,拉力做的功大于小球動能的增量,故A正確;B.小球由B到C的過程中,小球的動能減少,彈簧的彈性勢能增加,根據(jù)功能關系可知,拉力做的功與小球減少的動能之和等于彈簧彈性勢能的增量,則拉力做的功小于彈簧彈性勢能的增量,故B錯誤;C.小球由A到C的過程中,動能的增量為零,根據(jù)功能關系可知,拉力做的功等于彈簧彈性勢能的增量,故C正確;D.根據(jù)動能定理知:小球所受合力的功等于小球動能的變化量,小球的動能先增大后減小,所以合力的功先增大后減小,故D錯誤。9、BD【解析】
A.帶電粒子的運動軌跡如圖所示,由幾何關系可知,帶電粒子在勻強磁場中做圓周運動的半徑為:,由得,故A錯誤;B.帶電粒子在勻強磁場中的運動時間為:,在勻強電場中:,由題設知,垂直電場方向做勻速直線運動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運動,,解得:,,從到的時間為:,故B正確,C錯誤;D.帶電粒子從到過程中由動能定理可知,解得:,故D正確。故選:BD10、ABC【解析】試題分析:由粒子運動軌跡可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M帶負電荷,N帶正電荷,故A正確.M從a到b點,庫侖力做負功,根據(jù)動能定理知,動能減小,則b點的動能小于在a點的動能,故B正確.d點和e點在同一等勢面上,電勢相等,則N在d點的電勢能等于在e點的電勢能,故C正確.D、N從c到d,庫侖斥力做正功,故D錯誤.故選ABC考點:帶電粒子在電場中的運動【名師點睛】本題關鍵是根據(jù)曲線運動的條件判斷出靜電力的方向,掌握判斷動能和電勢能變化的方向,一般的解題思路是根據(jù)動能定理判斷動能的變化,根據(jù)電場力做功判斷電勢能的變化.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、2Ω120Ωdfce【解析】
(1)[1][2]從電路結構中可看出,電流表與電阻R1并聯(lián),改裝成大量程的電流表;電流表與電阻R2串聯(lián),改裝成大量程的電壓表,所以R1的阻值為2Ω,R1分流為電流表的15倍,則改裝后的電流表的量程為160mA;R2的阻值為120Ω,電流表滿偏電壓為電阻R2分壓為電流表滿偏電壓的4倍,則改裝后的電壓表的量程為1.5V(2)[3][4]當電鍵S1閉合至a時,電路結構為電阻R0與改裝后的電流表串聯(lián),所以電鍵S2閉合至d,電鍵S3閉合至f(3)[5][6]當電鍵S1閉合至b時,電路結構為電阻R0與改裝后的電壓表并聯(lián),所以電鍵S2閉合至c,電鍵S3閉合至e(4)[7][8]由(2)中有=I1(190+16r)由(3)中有E=I2(RA+R2)+(I2+I2)r=I2(150+16r)兩式聯(lián)立解得E=,r=12、B;C;5.20;B;C;【解析】
(1)由于電源電動勢為4V,所以電壓表應選C(因為若選擇電壓表D時,電動勢3V還不到電壓表量程的);根據(jù)歐姆定律可知,通過待測電阻的最大電流為:所以電流表應選B;(2)實物連線圖如圖所示:(3)由圖可知,電流表的讀數(shù)為:I=0.50A,電壓表的讀數(shù)為:U=2.60V,所以待測電阻為:(4)根據(jù)歐姆定律和串并聯(lián)規(guī)律可知,采用甲電路時由于電壓表的分流作用,導致電流表的測量值大于流經Rx的電流,所以產生誤差的主要原因是B;故選B.(5)由于電流流過電阻絲發(fā)熱,所以在實驗時流過電阻絲的電流不能過大,并且時間不要太長,故選
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