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文檔簡介
2025屆內蒙古赤峰市巴林右旗大板三中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、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、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、平行板電容器的兩極、接于電池兩極,一個帶正電小球懸掛在電容器內部,閉合電鍵,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向夾角為,小球始終未碰到極板,如圖所示,那么()A.保持電鍵閉合,帶正電的板向板緩慢靠近,則減小B.保持電鍵閉合,帶正電的板向板緩慢靠近,則不變C.電鍵斷開,帶正電的板向板緩慢靠近,則增大D.電鍵斷開,帶正電的板向板緩慢靠近,則不變2、如圖所示,固定在豎直平面內的光滑圓環(huán)的最高點有一個光滑的小孔。質量為m的小球套在圓環(huán)上。一根細線的下端系著小球,上端穿過小孔用手拉住?,F拉動細線,使小球沿圓環(huán)緩慢上移,在移動過程中手對線的拉力F和軌道對小球的彈力FN的大小變化情況是()A.F不變,FN增大 B.F減小,FN不變C.F不變,FN減小 D.F增大,FN減小3、2019年1月3日嫦娥四號月球探測器成功軟著陸在月球背面,著陸前在離月球表面的高空僅在月球萬有引力作用下環(huán)月球做勻速圓周運動,向心加速度大小為,周期為;設貼近地面的近地衛(wèi)星僅在地球萬有引力作用下環(huán)地球做勻速圓周運動,向心加速度大小為,周期為。已知月球質量,半徑;地球質量,半徑。則()A.,B.,C.,D.,4、“天津之眼”是一座跨河建設、橋輪合一的摩天輪,是天津市的地標之一.摩天輪懸掛透明座艙,乘客隨座艙在豎直面內做勻速圓周運動.下列敘述正確的是()A.摩天輪轉動過程中,乘客的機械能保持不變B.在最高點,乘客重力大于座椅對他的支持力C.摩天輪轉動一周的過程中,乘客重力的沖量為零D.摩天輪轉動過程中,乘客重力的瞬時功率保持不變5、密閉容器內封有一定質量的空氣,使該容器做自由落體運動,氣體對容器壁的壓強()A.為零 B.保持不變C.減小 D.增大6、在一場足球比賽中,質量為0.4kg的足球以15m/s的速率飛向球門,被守門員撲出后足球的速率變?yōu)?0m/s,方向和原來的運動方向相反,在守門員將球撲出的過程中足球所受合外力的沖量為()A.2kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相同B.2kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相反C.14kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相同D.14kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相反二、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,xOy平面位于光滑水平桌面上,在O≤x≤2L的區(qū)域內存在著勻強磁場,磁場方向垂直于xOy平面向下.由同種材料制成的粗細均勻的正六邊形導線框,放在該水平桌面上,AB與DE邊距離恰為2L,現施加一水平向右的拉力F拉著線框水平向右勻速運動,DE邊與y軸始終平行,從線框DE邊剛進入磁場開始計時,則線框中的感應電流i(取逆時針方向的電流為正)隨時間t的函數圖象和拉力F隨時間t的函數圖象大致是A.B.C.D.8、如圖,電源電動勢為E,內阻為r,為定值電阻,為光敏電阻(其電阻隨光照強度增大而減小)。當開關S閉合時,電容器中一帶電微粒恰好靜止,下列說法中正確的是()A.斷開開關S瞬間,電阻中有向上的電流B.只減小的光照強度,電源輸出的功率變小C.只將電容器上板向下移動時,帶電微粒向上運動D.只將向上端移動時,下板電勢升高9、如圖所示,是不帶電的球,質量,是金屬小球,帶電量為,質量為,兩個小球大小相同且均可視為質點。絕緣細線長,一端固定于點,另一端和小球相連接,細線能承受的最大拉力為。整個裝置處于豎直向下的勻強電場中,場強大小,小球靜止于最低點,小球以水平速度和小球瞬間正碰并粘在一起,不計空氣阻力。和整體能夠做完整的圓周運動且繩不被拉斷,。則小球碰前速度的可能值為()A. B. C. D.10、如圖所示,一匝數為n,邊長為L,質量為m,電阻為R的正方形導體線框bcd,與一質量為3m的物塊通過輕質細線跨過兩定滑輪相連.在導體線框上方某一高處有一寬度為L的上、下邊界水平的勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里.現將物塊由靜止釋放,當d邊從磁場下邊緣進入磁場時,線框恰好做勻速直線運動,不計—切摩擦.重力加速度為g.則()A.線框d邊進入磁場之前線框加速度=2gB.從線框全部進入磁場到完全離開磁場的過程中,通過線框的電荷量C.整個運動過程線框產生的焦耳熱為Q=4mgLD.線框進入磁場時的速度大小三、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)熱敏電阻包括正溫度系數電阻器(PTC)和負溫度系數電阻器(NTC)。正溫度系數電阻器(PTC)在溫度升高時電阻值越大,負責溫度系數電阻器(NTC)在溫度升高時電阻值越小,熱敏電阻的這種特性,常常應用在控制電路中。某實驗小組選用下列器材探究通過熱敏電阻Rx(常溫下阻值約為10.0Ω)的電流隨其兩端電壓變化的特點。A.電流表A1(滿偏電流10mA,內阻r1=10Ω)B.電流表A2(量程0~1.0A,內阻r2約為0.5Ω)C.滑動變阻器R1(最大阻值為10Ω)D.滑動變阻器R2(最大阻值為500Ω)E.定值電阻R3=990ΩF.定值電阻R4=140ΩG.電源E(電動勢12V,內阻可忽略)H.電鍵、導線若干(1)實驗中改變滑動變阻器滑片的位置,使加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,請在所提供的器材中選擇必需的器材,應選擇的滑動變阻器______。(只需填寫器材前面的字母即可)(2)請在所提供的器材中選擇必需的器材,在虛線框內畫出該小組設計的電路圖_____。(3)該小組測出某熱敏電阻Rx的I1—I2圖線如曲線乙所示,NTC熱敏電阻對應的曲線是____(填①或②)。(4)若將上表中的PTC電阻直接接到一個9V,內阻10Ω的電源兩端,則它的實際功率為_______W。(結果均保留2位有效數字)12.(12分)某實驗小組做“驗證力合成的平行四邊形定則”實驗,涉及以下問題,請分析解答。(1)實驗的部分步驟如下:①將橡皮筋的一端固定在點,另一端拴上兩根細繩,每根細繩分別連一個彈簧測力計②如圖所示,沿相互垂直的兩個方向分別拉兩個彈簧測力計,使橡皮筋的繩套端被拉到某一點,由彈簧測力計的示數記錄兩個拉力、的大小,此時_________,______③再用一個彈簧測力計將橡皮筋的繩套端拉至點,讀出拉力大小并確定其方向④在如圖所示的方格紙上以每格為標度,作出拉力、⑤應用平行四邊形定則作出、的合力的圖示,并按每格的標度讀出合力的大?、奕粼谡`差允許的范圍內,與滿足__________,則驗證了力合成的平行四邊形定則(2)實驗中,下列器材中必須要用的是__________(3)下列實驗操作正確的是________。A.拉動橡皮筋時,彈簧測力計要與木板平面平行B.每次拉伸橡皮筋時,兩個彈簧測力計間的夾角越大越好C.描點確定拉力方向時,兩點間的距離應盡可能大一些四、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,Ⅰ、Ⅲ區(qū)域(足夠大)存在著垂直紙面向外的勻強磁場,虛線MN、PQ分別為磁場區(qū)域邊界,在Ⅱ區(qū)域內存在著垂直紙面向里的半徑為R的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場邊界恰好與邊界MN、PQ相切,S、T為切點,A、C為虛線MN上的兩點,且AS=CS=R,有一帶正電的粒子以速度v沿與邊界成30°角的方向從C點垂直磁場進入Ⅰ區(qū)域,隨后從A點進入Ⅱ區(qū)域,一段時間后粒子能回到出發(fā)點,并最終做周期性運動,已知Ⅱ區(qū)域內磁場的磁感應強度B2為Ⅰ區(qū)域內磁場的磁感應強度B1的6倍,Ⅲ區(qū)域與Ⅰ區(qū)域磁場的磁感應強度相等,不計粒子的重力。求:(1)粒子第一次進入Ⅱ區(qū)域后在Ⅱ區(qū)域中轉過的圓心角;(2)粒子從開始運動到第一次回到出發(fā)點所經歷的總時間。14.(16分)如圖所示,在光滑水平面上距離豎直線MN左側較遠處用彈簧鎖定不帶電絕緣小球A,彈性勢能為0.45J,A球質量M=0.1kg,解除鎖定后與靜止在M點處的小球B發(fā)生彈性正碰,B球質量m=0.2kg、帶電量q=+10C。MN左側存在水平向右的勻強電場E2,MN右側空間區(qū)域范圍內存在豎直向上、場強大小E1=0.2N/C的勻強電場和方向垂直紙面向里磁感應強度為B=0.2T的勻強磁場。(g=10m/s2,不計一切阻力)求:(1)解除鎖定后A球獲得的速度v1;(2)碰后瞬間B球速度v2;(3)E2大小滿足什么條件時,B球能經電場E2通過MN所在的直線;(不考慮B球與地面碰撞再次彈起的情況)(4)在滿足(3)問情景下B球在電場E2中與MN的最大距離。15.(12分)如圖甲所示,水平足夠長的平行金屬導軌MN、PQ間距L=0.3m。導軌電阻忽略不計,其間連接有阻值R=0.8Ω的固定電阻。開始時,導軌上固定著一質量m=0.01kg、電阻r=0.4Ω的金屬桿cd,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面向下?,F用一平行金屬導軌平面的外力F沿水平方向拉金屬桿cd,使之由靜止開始運動。電壓采集器可將其兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,獲得的電壓U隨時間t變化的關系如圖乙所示。求:(1)在t=4s時通過金屬桿的感應電流的大小和方向;(2)4s內金屬桿cd位移的大?。唬?)4s末拉力F的瞬時功率。
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】
AB.保持電鍵S閉合,電容器兩端間的電勢差不變,A板向B板靠近,極板間距離減小,根據,可知電場強度E變大,小球所受的電場力變大,增大,選項AB錯誤;CD.斷開電鍵S,電容器所帶的電量不變,根據和,可知帶正電的板向板緩慢靠近d變小,E不變,電場力不變,不變,選項C錯誤,D正確。故選D。2、B【解析】
小球沿圓環(huán)緩慢上移可看作處于平衡狀態(tài),對小球進行受力分析,作出受力示意圖如圖由圖可知△OAB∽△GFA即:,當A點上移時,半徑不變,AB長度減小,故F減小,FN不變,ACD錯誤B正確。3、C【解析】
根據萬有引力提供向心力有:,解得:,根據萬有引力提供向心力有:,解得:,可得:,即a月<a地;周期比為:,所以T月>T地。A.,,故A不符合題意;B.,,故B不符合題意;C.,,故C符合題意;D.,,故D不符合題意。故選C正確。4、B【解析】摩天輪運動過程中做勻速圓周運動,乘客的速度大小不變,則動能不變,但高度變化,所以機械能在變化,選項A錯誤;圓周運動過程中,在最高點由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,選項B正確;轉動一周,重力的沖量為I=mgT,不為零,C錯誤;運動過程中,乘客的重力大小不變,速度大小不變,但是速度方向時刻在變化,根據P=mgvcosθ可知重力的瞬時功率在變化,選項D錯誤.故選B.5、B【解析】氣體的壓強是由于氣體分子做無規(guī)則運動,對器壁頻繁地撞擊產生的,容器做自由落體運動時處于完全失重狀態(tài),但氣體分子的無規(guī)則運動不會停止.根據氣體壓強的決定因素:分子的平均動能和分子的數密度可知,只要溫度和氣體的體積不變,分子的平均動能和單位體積內分子數目不變,氣體對容器壁的壓強就保持不變,故B正確,ACD錯誤.故選B.點睛:大量的氣體分子做無規(guī)則熱運動,對器壁頻繁、持續(xù)地碰撞產生了壓力,單個分子碰撞器壁的沖力是短暫的,但是大量分子頻繁地碰撞器壁,就對器壁產生持續(xù)、均勻的壓力.所以從分子動理論的觀點來看,氣體的壓強等于大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力.6、D【解析】
設球飛向球門的方向為正方向,被守門員撲出后足球的速度為則由動量定理可得負號說明合外力沖量的方向與足球原來的運動方向相反,故A、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、AC【解析】當DE邊在0~L區(qū)域內時,導線框運動過程中有效切割長度越來越大,與時間成線性關系,初始就是DE邊長度,所以電流與時間的關系可知A正確,B錯誤;因為是勻速運動,拉力F與安培力等值反向,由知,力與L成二次函數關系,因為當DE邊在0~2L區(qū)域內時,導線框運動過程中有效切割長度隨時間先均勻增加后均勻減小,所以F隨時間先增加得越來越快后減小得越來越慢,選C正確,D錯誤.所以AC正確,BD錯誤.8、AC【解析】
A.若斷開電鍵S,電容器處于放電狀態(tài),電荷量變小,因下極板帶正電,故電阻中有向上的電流,故A正確;B.若只減小的光照強度,電阻變大,但由于不知道外電阻和內阻的大小關系,因此無法判斷電源輸出的功率的變化情況,故B錯誤;C.電壓不變,只將電容器上板向下移動時距離d減小,根據可知電場強度增加,則電場力增大,所以帶電粒子向上運動,故C正確;D.由于下極板接地,只將P1向上端移動時,下板電勢不變,依然為零,故D錯誤。故選AC。9、BC【解析】
設AB碰撞后共同速度為,運動到最高點的速度為。小球AB碰撞過程動量守恒有在最低點時繩子受的拉力最大,有所以代入數值解得和整體恰能夠做完整的圓周運動,則在最高點有所以和整體能夠做完整的圓周運動,則在最高點有又從最高點到最低點,根據動能定理有代入數值解得選項BC正確,AD錯誤。故選BC。10、CD【解析】
A.在線框ad邊進入磁場之前,有,解得,A錯誤;B.根據可得從線框全部進入磁場到完全離開磁場的過程中,通過線框的電荷量為,B錯誤;C.線圈進入磁場過程中和穿出磁場過程中的總熱量等于過程中的重力勢能減小量,故,C正確;D.ab邊剛進入磁場時,導體做勻速直線運動,所以有,,,,聯立解得,D正確.故選CD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、C②2.0W(1.9~2.1W)【解析】
(1)[1]因為要求加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,所以滑動變阻器采用分壓接法,為了便于調節(jié),應選擇最大阻值小的滑動變阻器,故填C。(2)[2]因為器材沒有電壓表,故用已知內阻的電流表A1串聯一個大電阻R3改裝成電壓表。由于熱敏電阻的阻值遠小于電壓表內阻,所以電流表應用外接法,電路圖如圖所示(3)[3]把熱敏電阻Rx的I1—I2圖線的縱坐標改成,即熱敏電阻的電壓,單位為V,圖像就成為熱敏電阻的圖像。圖像上的點與坐標原點連線的斜率表示電阻值。隨電壓增大,電流增大,電阻實際功率增大,溫度升高。NTC熱敏電阻在溫度升高時電阻值減小,故對應的曲線是②。(4)[4]做出9V,內阻10Ω的電源的圖像其與曲線②的交點坐標的乘積即為所要求的實際功率,為由于作圖和讀書有一定的誤差,故結果范圍為1.9~2.1W。12、大小相等,方向相同CAC【解析】
(1)[1][2]②彈簧測力計的分度值為,估讀至,則示數分別為,[3]⑥若在誤差允許的范圍內,與合滿足大小相等,方向相同,則驗證了力合成的平行四邊形定則;(2)[4]實驗還需要用毫米刻度尺畫直線、并進行長度的測量,所以C正確,A、B錯誤;故選C;(3)[5]A.實驗是通過在白紙上作力的圖示來驗證平行四邊形定則,為了減小實驗誤差,彈簧測力計、細繩、橡皮筋都應與木板平行,這樣各力的圖示能夠正確體現相應力的大小,故A正確;B.為減小作圖過程中產生的誤差,兩個彈簧測力計拉力間的夾角不能太小,也不能太大,故B錯誤;C.描點確定拉力方向時,兩點之間的距離應盡可能大一些,以減小實驗的誤差,故C正確;故選AC。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)120°(2)【解析】
(1)粒子的運動軌跡如圖所示,由幾何關系得,半徑粒子轉過的圓心角為粒子從點進入Ⅱ區(qū)域,先做勻速直線運動,且速度延長線剛好過Ⅱ區(qū)域圓形磁場的圓心,接著在磁場中做圓周運動,離開時速度方向的反向延長線仍然過圓心設軌跡半徑為,由牛頓運動定律知得故即連接,得得故此粒子第一次進入Ⅱ區(qū)域后在Ⅱ區(qū)域轉過的圓心角為(2)粒子進入Ⅲ區(qū)域時,速度方向仍與邊界成30°角,故此粒子的軌跡圖左右對稱,上下對稱,粒子在一個周期內,在Ⅰ、Ⅲ區(qū)域總共要經歷兩次圓周運動過程,每次轉過的圓心角均為所用總時間為在Ⅱ區(qū)域要經歷兩次
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