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文檔簡介
臨川一中實驗學(xué)校2025屆高考物理五模試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示為用某金屬研究光電效應(yīng)規(guī)律得到的光電流隨電壓變化關(guān)系的圖象,用單色光1和單色光2分別照射該金屬時,逸出的光電子的最大初動能分別為Ek1和Ek2,普朗克常量為h,則下列說法正確的是()A.Ek1>Ek2B.單色光1的頻率比單色光2的頻率高C.增大單色光1的強(qiáng)度,其遏止電壓會增大D.單色光1和單色光2的頻率之差為2、如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數(shù)匝,副線圈匝數(shù)匝,原線圈中接一交變電源,交變電電壓。副線圈中接一電動機(jī),電阻為,電流表2示數(shù)為1A。電表對電路的影響忽略不計,則()A.此交流電的頻率為100Hz B.電壓表示數(shù)為C.電流表1示數(shù)為0.2A D.此電動機(jī)輸出功率為30W3、如圖甲所示,用傳感器和計算機(jī)可以方便地描出平拋運動物體的軌跡。它的設(shè)計原理如圖乙所示。物體A在做平拋運功,它能夠在豎直平面內(nèi)向各個方向同時發(fā)射超聲波脈沖和紅外線脈沖,在它運動的平面內(nèi)安放著超聲波-紅外接收裝置,B盒裝有B1、B2兩個超聲波-紅外接收器,并與計算機(jī)相連,B1、B2各自測出收到超聲脈沖和紅外脈沖的時間差,并由此算出它們各自與物體A的距離,下列說法正確的是()A.該實驗中應(yīng)用了波的干涉規(guī)律B.該實驗中應(yīng)用了波的反射規(guī)律C.該實驗中應(yīng)用了波的直線傳播規(guī)律D.該實驗中所用超聲波信號和紅外線脈沖信號均屬于無線電波4、如圖所示,一個質(zhì)量為m的鐵球處于靜止?fàn)顟B(tài),鐵球與斜面的接觸點為A,推力F的作用線通過球心O,假設(shè)斜面、墻壁均光滑,若讓水平推力緩慢增大,在此過程中,下列說法正確的是()A.力F與墻面對鐵球的彈力之差變大B.鐵球?qū)π泵娴膲毫徛龃驝.鐵球所受的合力緩慢增大D.斜面對鐵球的支持力大小等于5、如圖所示,質(zhì)量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開始時木塊靜止在A位置,現(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則當(dāng)木塊回到A位置時的速度v以及此過程中墻對彈簧的沖量I的大小分別為()A., B.,C., D.,6、如圖所示,一個質(zhì)量為m的物體(可視為質(zhì)點),由斜面底端的A點以某一初速度沖上傾角為30°的固定斜面做勻減速直線運動,減速的加速度大小為g,物體沿斜面上升的最大高度為h,在此過程中()A.重力勢能增加了2mghB.機(jī)械能損失了mghC.動能損失了mghD.系統(tǒng)生熱二、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、如圖所示為一列簡諧橫波在某時刻的波形圖,是平衡位置為處的質(zhì)點,是平衡位置為處的質(zhì)點,若點相繼出現(xiàn)兩個波峰的時間間隔為,則下列說法正確的是()A.該波的傳播速度B.若波沿軸正方向傳播,則處的質(zhì)點經(jīng)過即可與點位移相等C.、兩質(zhì)點的振動方向總是相反D.從圖示位置計時,若點比點先到達(dá)波谷,則波的傳播方向沿軸負(fù)方向E.若波沿軸正方向傳播,從圖示時刻計時,再經(jīng)過,、兩質(zhì)點的位移相同8、如圖所示,質(zhì)量為、的小球分別帶同種電荷和,它們用等長的細(xì)線懸掛在同一點,由于靜電斥力的作用,小球靠在豎直光滑墻上,的拉線沿豎直方向,、均處于靜止?fàn)顟B(tài),由于某種原因,兩球之間的距離變?yōu)樵瓉淼囊话?,則其原因可能是()A.變?yōu)樵瓉淼囊话?B.變?yōu)樵瓉淼陌吮禖.變?yōu)樵瓉淼陌朔种?D.變?yōu)樵瓉淼乃姆种?、如圖所示,質(zhì)量為M的長木板A靜止在光滑的水平面上,有一質(zhì)量為m的小滑塊B以初速度v0從左側(cè)滑上木板,且恰能滑離木板,滑塊與木板間動摩擦因數(shù)為μ.下列說法中正確的是A.若只增大v0,則滑塊滑離木板過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量增加B.若只增大M,則滑塊滑離木板過程中木板所受到的沖量減少C.若只減小m,則滑塊滑離木板時木板獲得的速度減少D.若只減小μ,則滑塊滑離木板過程中滑塊對地的位移減小10、水平放置的平行板電容器,極板長為l,間距為d,電容為C。豎直擋板到極板右端的距離也為l,某次充電完畢后電容器上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,所帶電荷量為Q1如圖所示,一質(zhì)量為m,電荷量為q的小球以初速度v從正中間的N點水平射人兩金屬板間,不計空氣阻力,從極板間射出后,經(jīng)過一段時間小球恰好垂直撞在擋板的M點,已知M點在上極板的延長線上,重力加速度為g,不計空氣阻力和邊緣效應(yīng)。下列分析正確的是()A.小球在電容器中運動的加速度大小為B.小球在電容器中的運動時間與射出電容器后運動到擋板的時間相等C.電容器所帶電荷量D.如果電容器所帶電荷量,小球還以速度v從N點水平射入,恰好能打在上級板的右端三、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)用如圖a所示的器材,測一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)阻實驗。(1)用筆畫線代替導(dǎo)線,將圖a連接成可完成實驗的電路(圖中已連接了部分導(dǎo)線);(____)(2)實驗過程中,將電阻箱拔到45Ω時,電壓表讀數(shù)為0.90V;將電阻箱拔到如圖b所示,其阻值是________Ω,此時電壓表的讀數(shù)如圖c所示,其值是____________V;(3)根據(jù)以上數(shù)據(jù),可以算出該節(jié)干電池的電動勢E=_______V,內(nèi)電阻r=________Ω。12.(12分)如圖所示,打點計時器固定在鐵架臺上,使重物帶動紙帶從靜止開始自由下落,利用此裝置驗證機(jī)械能守恒定律.該裝置中的打點計時器所接交流電源頻率是50Hz.(1)對于該實驗,下列操作中對減小實驗誤差有利的是________.A.精確測量出重物的質(zhì)量B.兩限位孔在同一豎直線上C.重物選用質(zhì)量和密度較大的金屬錘D.釋放重物前,重物離打點計時器下端遠(yuǎn)些(2)按正確操作得到了一條完整的紙帶,由于紙帶較長,圖中有部分未畫出,如圖所示.紙帶上各點是打點計時器打出的計時點,其中O點為紙帶上打出的第一個點.①重物下落高度應(yīng)從紙帶上計時點間的距離直接測出,下列測量值能完成驗證機(jī)械能守恒定律的選項有________.A.OA、OB和OG的長度B.OE、DE和EF的長度C.BD、BF和EG的長度D.AC、BF和EG的長度②用刻度尺測得圖中AB的距離是1.76cm,F(xiàn)G的距離是3.71cm,則可得當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣仁莀_______m/s2.(計算結(jié)果保留三位有效數(shù)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)在防控新冠肺炎疫情期間,青島市教育局積極落實教育部“停課不停學(xué)”的有關(guān)通知要求,號召全市中小學(xué)校注重生命教育,鼓勵學(xué)生鍛煉身體。我市某同學(xué)在某次短跑訓(xùn)練中,由靜止開始運動的位移一時間圖像如圖所示,已知0~t0是拋物線的一部分,t0~5s是直線,兩部分平滑相連,求:(1)t0的數(shù)值;(2)該同學(xué)在0~t0時間內(nèi)的加速度大小。14.(16分)如圖所示,豎直放置的汽缸內(nèi)有一定質(zhì)量的理想氣體,活塞橫截面積為S=0.10m2,活塞的質(zhì)量忽略不計,氣缸側(cè)壁有一個小孔與裝有水銀的U形玻璃管相通。開始活塞被鎖定,汽缸內(nèi)封閉了一段高為80cm的氣柱(U形管內(nèi)的氣體體積不計),此時缸內(nèi)氣體溫度為27℃,U形管內(nèi)水銀面高度差h1=15cm。已知大氣壓強(qiáng)p0=75cmHg。(1)讓汽缸緩慢降溫,直至U形管內(nèi)兩邊水銀面相平,求這時封閉氣體的溫度;(2)接著解除對活塞的鎖定,活塞可在汽缸內(nèi)無摩擦滑動,同時對汽缸緩慢加熱,直至汽缸內(nèi)封閉的氣柱高度達(dá)到96cm,求整個過程中氣體與外界交換的熱量(p0=75cmHg=1.0×105Pa)。15.(12分)如圖所示是研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖。在xOy平面坐標(biāo)系的第一象限內(nèi),存在兩個電場強(qiáng)度大小均為E,方向分別水平向左和豎直向上的勻強(qiáng)電場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ。兩電場的邊界均是邊長為L的正方形,位置如圖所示。(不計電子所受重力)(1)在Ⅰ區(qū)域AO邊的中點處由靜止釋放電子,求電子離開Ⅱ區(qū)域的位置坐標(biāo);(2)在電場區(qū)域Ⅰ內(nèi)某一位置(x、y)由靜止釋放電子,電子恰能從Ⅱ區(qū)域右下角B處離開,求滿足這一條件的釋放點x與y滿足的關(guān)系。
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.由于:所以:A錯誤;B.由:可知,單色光1的頻率比單色光2的頻率低,B錯誤;C.只增大照射光的強(qiáng)度,光電子的最大初動能不變,因此遏止電壓不變,C錯誤;D.由:得:D正確。故選D。2、C【解析】
A.由交流電的公式知頻率故A錯誤;
B.原線圈電壓有效值為220V,故電壓表的示數(shù)為220V,故B錯誤;
C.根據(jù)電流與匝數(shù)成反比知,電流表A1示數(shù)為0.2A,故C正確;
D.根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比知副線圈電壓為44VP2=U2I2=44×1W=44W電動機(jī)內(nèi)阻消耗的功率為△P=I22R=12×11W=11W此電動機(jī)輸出功率為P出=P2-△P=44-11=33W故D錯誤;
故選C。3、C【解析】
ABC.物體A向B盒同時發(fā)射一個紅外線脈沖和一個超聲波脈沖,B盒收到紅外線脈沖時開始計時,收到超聲波脈沖時停止計時,根據(jù)超聲波在空氣中的傳播速度v(紅外線傳播時間極短,可忽略),可計算出A和B之間的距離,故該實驗利用了超聲波頻率高,易于定向傳播,即直線傳播原理,AB錯誤C正確;D.超聲波是一種機(jī)械波,而電磁波譜按照波長從大到小的順序依次是無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和γ射線,故紅外線脈沖不是無線電波,D錯誤。故選C。4、D【解析】
對小球受力分析,受推力F、重力G、墻壁的支持力N、斜面的支持力N′,如圖:根據(jù)共點力平衡條件,有:x方向:F-N′sinθ-N=0豎直方向:N′cosθ=mg解得:;
N=F-mgtanθ;A.故當(dāng)F增加時,墻壁對鐵球的作用力不斷變大,為N=F-mgtanθ;可知F與墻面對鐵球的彈力之差不變,故A錯誤;BD.當(dāng)F增加時,斜面的支持力為,保持不變,故球?qū)π泵娴膲毫σ脖3植蛔?,故D正確,B錯誤;C.鐵球始終處于平衡狀態(tài),合外力始終等于0;故C錯誤;5、D【解析】
子彈射入木塊過程,由于時間極短,子彈與木塊間的內(nèi)力遠(yuǎn)大于系統(tǒng)外力,由動量守恒定律得:解得:子彈和木塊系統(tǒng)在彈簧彈力的作用下先做減速運動,后做加速運動,回到A位置時速度大小不變,即當(dāng)木塊回到A位置時的速度大小子彈和木塊彈簧組成的系統(tǒng)受到的合力即可墻對彈簧的作用力,根據(jù)動量定理得:所以墻對彈簧的沖量I的大小為2mv0。故選D。6、B【解析】
試題分析:重力勢能的增加量等于克服重力做的功;動能變化等于力的總功;機(jī)械能變化量等于除重力外其余力做的功.物體在斜面上能夠上升的最大高度為h,所以重力勢能增加了,故A錯誤;加速度機(jī)械能的損失量為,所以B正確,動能損失量為合外力做的功的大小,故C錯誤;系統(tǒng)生熱等于克服摩擦力做功,故D錯誤.考點:考查了功能關(guān)于的應(yīng)用點評:本題關(guān)鍵根據(jù)功能關(guān)系的各種具體形式得到重力勢能變化、動能變化和機(jī)械能變化.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、ADE【解析】
A.某點相繼出現(xiàn)兩個波峰的時間間隔為機(jī)械波的傳播周期,即,故A正確;C.只有兩個質(zhì)點間的距離是半波長的奇數(shù)倍時,兩質(zhì)點的振動方向才會總是相反,C錯誤;D.如果M點比N點先到達(dá)波谷,說明此時M點正在往下振動,N點正在往上振動,則波的傳播方向沿軸負(fù)方向,D正確;BE.若波沿軸正方向傳播,經(jīng)過0.5s后波形圖往右平移1m,此時x=1m處的質(zhì)點正處于平衡位置,而x=2m處的質(zhì)點M與x=1m處的質(zhì)點的振動時間差是,其;x=8m處的質(zhì)點N與x=1m處質(zhì)點的振動時間差是,其,E正確,B錯誤。故選ADE。8、BC【解析】
AB.如圖所示,作出A球受到的重力和庫侖斥力,根據(jù)平衡條件和幾何關(guān)系可以知道,與相似,故有:又因為所以使A球的質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼?倍,而其他條件不變,才能使A、B兩球的距離縮短為,故A錯誤,B正確;
CD.使B球的帶電量變?yōu)樵瓉淼模渌麠l件不變,則x為原來的,所以C選項是正確的,D錯誤;
故選BC。9、BCD【解析】
A.滑塊滑離木板過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量等于滑動摩擦力與相對位移的乘積因為相對位移沒變,所以產(chǎn)生熱量不變,故A錯誤;B.由極限法,當(dāng)M很大時,長木板運動的位移xM會很小,滑塊的位移等于xM+L很小,對滑塊根據(jù)動能定理:可知滑塊滑離木板時的速度v1很大,把長木板和小滑塊看成一個系統(tǒng),滿足動量守恒可知長木板的動量變化比較小,所以若只增大M,則滑塊滑離木板過程中木板所受到的沖量減少,故B正確;C.采用極限法:當(dāng)m很小時,摩擦力也很小,m的動量變化很小,把長木板和小滑塊看成一個系統(tǒng),滿足動量守恒,那么長木板的動量變化也很小,故C正確;D.當(dāng)μ很小時,摩擦力也很小,長木板運動的位移xM會很小,滑塊的位移等于xM+L也會很小,故D正確.故選BCD.10、BD【解析】
根據(jù)水平方向做勻速直線運動分析兩段過程的運動時間,根據(jù)豎直方向?qū)ΨQ性分析小球在電容器的加速度大小,根據(jù)牛頓第二定律以及分析求解電荷量,根據(jù)牛頓第二定律分析加速度從而求解豎直方向的運動位移?!驹斀狻緼B.小球在電容器內(nèi)向上偏轉(zhuǎn)做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,出電容器后受到重力作用,豎直方向減速,水平方向由于不受力,仍然做勻速直線運動,由于兩段過程在水平方向上的運動位移相同,則兩段過程的運動時間相同,豎直方向由于對稱性可知,兩段過程在豎直方向的加速度大小相等,大小都為g,但方向相反,故A錯誤,B正確;C.根據(jù)牛頓第二定律有解得故C錯誤;D.當(dāng)小球到達(dá)M點時,豎直方向的位移為,則根據(jù)豎直方向的對稱性可知,小球從電容器射出時,豎直方向的位移為,如果電容器所帶電荷量,根據(jù)牛頓第二定律有根據(jù)公式可知,相同的時間內(nèi)發(fā)生的位移是原來的2倍,故豎直方向的位移為,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、1101.101.320【解析】
(1)[1].電路圖如圖;
(2)[2][3].電阻箱讀數(shù)為R=1×100+1×10=110Ω;電壓表讀數(shù)為U=1.10V;
(3)[4][5].由閉合電路歐姆定律有兩式聯(lián)立代入數(shù)據(jù)解得E=1.3Vr=20Ω12、BCBCD9.75【解析】
(1)[1].因為在實驗中比較的是mgh、,的大小關(guān)系,故m可約去,不需要測量重錘的質(zhì)量,對減小實驗誤差沒有影響,故A錯誤.為了減小紙帶與限位孔之間的摩擦圖甲中兩限位孔必須在同一豎直線,這樣可以減小紙帶與限位孔的摩擦,從而減小實驗誤差,故B正確.實驗供選擇的重物應(yīng)該相對質(zhì)量較大、體積較小的物體,這樣能減少摩擦阻力的影響,從而減小實驗誤差,故C正確.釋放重物前,為更有效的利用紙帶,重物離打點計時器下端近些,故D錯誤,故選BC.(2)[2].當(dāng)知道OA、OB和OG的長度時,無法算出任何一點的速度,故A不符合題意;當(dāng)知道OE、DE和EF的長度時,利用DE和EF的長度可以求出E點的速度,從求出O到E點的動能變化量,知道OE的長度,可以求出O到E重力勢能的變化量,可以驗證機(jī)械能守恒,故B符合題意;當(dāng)知道BD、BF和EG的長度時,由BF和EG的長度,可以得到D點和F點的速度,從而求出D點到F點的動能變化量;由BD、BF的長度相減可以得到DF的長度,知道DF的長度,可以求出D點到F點
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