2025屆開封市重點中學高考沖刺押題（最后一卷）物理試卷含解析

2025屆開封市重點中學高考沖刺押題（最后一卷）物理試卷注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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，一根彈簧一端固定在左側豎直墻上，另一端連著A小球，同時水平細線一端連著A球，另一端固定在右側豎直墻上，彈簧與豎直方向的夾角是60°，A、B兩小球分別連在另一根豎直彈簧兩端。開始時A、B兩球都靜止不動，A、B兩小球的質量相等，重力加速度為g，若不計彈簧質量，在水平細線被剪斷瞬間，A、B兩球的加速度分別為(

)A．B．，C．，D．，2、一人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動，假如該衛(wèi)星變軌后仍做勻速圓周運動，動能增大為原來的4倍，不考慮衛(wèi)星質量的變化，則變軌前后衛(wèi)星的（）A．向心加速度大小之比為14 B．軌道半徑之比為41C．周期之比為41 D．角速度大小之比為123、如圖所示，水平傳送帶A、B兩端相距s=2m，工件與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.1．工件滑上A端瞬時速度vA=5m/s，達到B端的瞬時速度設為vB，則（）A．若傳送帶以1m/s順時針轉動，則vB=3m/sB．若傳送帶逆時針勻速轉動，則vB<3m/sC．若傳送帶以2m/s順時針勻速轉動，則vB=3m/sD．若傳送帶以某一速度順時針勻速轉動，則一定vB>3m/s4、如圖所示，N匝矩形導線框以角速度繞對稱軸勻速轉動，線框面積為S，線框電阻、電感均不計，在左側有磁感應強度為B的勻強磁場，外電路接有電阻R，理想電流表A，則：（）A．從圖示時刻起，線框產生的瞬時電動勢為B．交流電流表的示數C．R兩端電壓的有效值D．一個周期內R的發(fā)熱量5、如圖所示為五個點電荷產生的電場的電場線分布情況，a、b、c、d是電場中的四個點，曲線cd是一帶電粒子僅在電場力作用下的運動軌跡，則下列說法正確的是（）A．該帶電粒子帶正電B．a點的電勢高于b點的電勢C．帶電粒子在c點的動能小于在d點的動能D．帶電粒子在c點的加速度小于在d點的加速度6、如圖所示，光滑的圓環(huán)固定在豎直平面內，圓心為O，三個完全相同的小圓環(huán)a、b、c穿在大環(huán)上，小環(huán)c上穿過一根輕質細繩，繩子的兩端分別固定著小環(huán)a、b，通過不斷調整三個小環(huán)的位置，最終三小環(huán)恰好處于平衡位置，平衡時a、b的距離等于繩子長度的一半.已知小環(huán)的質量為m，重力加速度為g，輕繩與c的摩擦不計.則A．a與大環(huán)間的彈力大小mgB．繩子的拉力大小為mgC．c受到繩子的拉力大小為3mgD．c與大環(huán)間的彈力大小為3mg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、甲、乙兩物體在同一條直線上運動，其運動的位置一時間圖象如圖所示，則下列說法正確的是（）A．在3～5s時間內，甲的速度大小等于乙的速度大小B．甲的出發(fā)位置在乙的前面C．甲、乙在20m處相遇D．在3～7s的時間內，甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小8、對于熱學的相關現象，下列說法正確的是（）A．毛細現象可能表現為液體在細管中上升，也可能表現為下降B．已知水的密度和水的摩爾質量，則可以計算出阿伏加德羅常數C．水蒸汽凝結成水珠的過程中，分子間斥力減小，引力增大D．與液體處于動態(tài)平衡的蒸汽叫作飽和汽9、如圖所示為用絞車拖物塊的示意圖。拴接物塊的細線被纏繞在輪軸上，輪軸逆時針轉動從而拖動物塊。已知輪軸的半徑R=0.5m，細線始終保持水平，被拖動的物塊初速度為零，質量m=1kg，與地面間的動摩擦因數μ=0.5，輪軸的角速度隨時間t變化的關系是=kt，k=2rad/s2，g取10m/s2，以下判斷正確的是（）A．物塊的加速度逐漸增大 B．細線對物塊的拉力恒為6NC．t=2s時，細線對物塊的拉力的瞬時功率為12W D．前2s內，細線對物塊拉力做的功為12J10、圖甲為一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0.2s時的波形圖，質點P、Q的平衡位置分別位于x=2m和x=4m處。圖乙為介質中某一質點的振動圖像，則（）A．該簡諧橫波的傳播速度為10m/sB．乙圖可能是質點Q的振動圖像C．t=0時質點P的速度沿y軸負方向D．t=0.25s時，質點P的位移為1cmE.t=0.1s時，質點P的加速度與質點Q的加速度相同三、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）某同學用圖示的實驗裝置來驗證“力的平行四邊形定則”，實驗的主要步驟如下：A．將貼有白紙的木板豎直放置，彈簧測力計A掛于固定在木板上的P點，下端用細線掛一重物M。B．彈簧測力計B的一端用細線系于O點，手持另一端向左拉，使結點O靜止在某位置，細線均與木板平行。C．記錄O點的位置、兩個彈簧測力計的讀數和。D．測量重物M的重力G，記錄OM繩的方向。E.選擇合適的標度，用刻度尺做出測力計拉力和的圖示，并用平行四邊形定則求出合力。F.按同一標度，做出重物M重力G的圖示，并比較F與G，得出結論。(1)在上述步驟中，有重要遺漏的步驟是________（請?zhí)顚懖襟E前的序號），遺漏的內容是________。(2)某同學認為在實驗過程中必須注意以下幾項，其中正確的是（____）A．OA、OB兩根繩必須等長B．OA、OB兩根繩的夾角應該等于C．OA、OB兩根繩要長一點，標記同一細繩方向的兩個點要遠一點D．改變拉力的大小與方向，再次進行實驗時，仍要使結點O靜止在原位置(3)本實驗采用的科學方法是（____）A．微元法B．等效替代法C．理想實驗法D．科學推理法12．（12分）某同學制作了一個可用電流表直接顯示拉力大小的拉力器，原理如圖。R1是一根長20cm、阻值20Ω的均勻電阻絲，勁度系數為1.0×103N/m的輕彈簧左端固定，右端連接金屬滑片P和拉環(huán)，拉環(huán)不受拉力時，滑片P恰好處于a端。閉合S，在彈簧彈性限度內，對拉環(huán)施加水平拉力，使滑片P滑到b端，調節(jié)阻箱電R使電流表恰好滿偏。已知電源電動勢E=6V，內阻r=1Ω，電流表的量程為0~0.6A，內阻不計，P與R1接觸良好且不計摩擦。（1）電阻箱R0接入電路的阻值為_______Ω；（2）電流表的刻度標示為拉力值時，拉力刻度值的分布是________（填“均勻”或“不均勻”）的；（3）電流表刻度值為0.50A處拉力的示數為______N；（4）要通過線性圖象直觀反映電流表示數I與拉力F的關系，可作_______圖象；A．I-FB．C．D．（5）若電流表的內阻不可忽略，則（4）問中正確選擇的圖象斜率______（填“變大”“變小”或“不變"）。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，一對光滑的平行金屬導軌固定在同一水平面內，導軌間距l(xiāng)=0.5m，左端接有阻值R=0.3Ω的電阻．一質量m=0.1kg，電阻r=0.1Ω的金屬棒MN放置在導軌上，整個裝置置于豎直向上的勻強磁場中，磁場的磁感應強度B=0.4T．棒在水平向右的外力作用下，由靜止開始以a=2m/s2的加速度做勻加速運動，當棒的位移x=9m時撤去外力，棒繼續(xù)運動一段距離后停下來，已知撤去外力前后回路中產生的焦耳熱之比Q1：Q2=2：1．導軌足夠長且電阻不計，棒在運動過程中始終與導軌垂直且兩端與導軌保持良好接觸．求（1）棒在勻加速運動過程中，通過電阻R的電荷量q；（2）撤去外力后回路中產生的焦耳熱Q2；（3）外力做的功WF．14．（16分）如圖所示，在紙面內建立直角坐標系xOy，以第Ⅲ象限內的直線OM（與負x軸成45°角）和正y軸為界，在x<0的區(qū)域建立勻強電場，方向水平向左，場強大小E=2V/m；以直線OM和正x軸為界，在y<0的區(qū)域建立垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度B=0.1T．一不計重力的帶負電粒子從坐標原點O沿y軸負方向以v0=2×103m/s的初速度射入磁場．己知粒子的比荷為q/m=5×104C/kg，求：（1）粒子經過1/4圓弧第一次經過磁場邊界時的位置坐標？（2）粒子在磁場區(qū)域運動的總時間？（3）粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電，則D點離O點的距離是多少？15．（12分）如圖，光滑絕緣水平面上靜置兩個質量均為m、相距為x0的小球A和B，A球所帶電荷量為+q，B球不帶電?，F在A球右側區(qū)域的有限寬度范圍內加上水平向右的勻強電場，電場強度為E，小球A在電場力作用下由靜止開始運動，然后與B球發(fā)生彈性正碰，A、B碰撞過程中沒有電荷轉移，且碰撞過程時間極短，求：(1)A球與B球發(fā)生第一次碰撞后B球的速度；(2)從A球開始運動到兩球在電場中發(fā)生第二次碰撞前電場力對A球所做的功；(3)要使A、B兩球只發(fā)生三次碰撞，所加電場的寬度d應滿足的條件。

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】

對水平細線被剪斷前的整體和小球B受力分析，求出兩段彈簧中的彈力。水平細線被剪斷瞬間，繩中力變?yōu)榱?，彈簧彈力不會突變，對A和B分別受力分析，由牛頓第二定律求出AB各自的加速度?！驹斀狻吭O兩球的質量均為m，傾斜彈簧的彈力為，豎直彈簧的彈力為。對水平細線被剪斷前的整體受力分析，由平衡條件可得：，解得：。對水平細線被剪斷前的小球B受力分析，由平衡條件可得：。水平細線被剪斷瞬間，繩中力變?yōu)榱?，彈簧彈力不會突變。對水平細線被剪斷瞬間的A球受力分析知，A球所受合力與原來細線拉力方向相反，水平向左，由牛頓第二定律可得：，解得：。對水平細線被剪斷瞬間的B球受力分析知，B球的受力情況不變，加速度仍為0。故D項正確，ABC三項錯誤?！军c睛】未剪斷的繩，繩中張力可發(fā)生突變；未剪斷的彈簧，彈簧彈力不可以突變。2、B【解析】

AB.根據萬有引力充當向心力==mr=ma，衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的線速度v=，其動能Ek=，由題知變軌后動能增大為原來的4倍，則變軌后軌道半徑r2=r1，變軌前后衛(wèi)星的軌道半徑之比r1r2=41；向心加速度a=，變軌前后衛(wèi)星的向心加速度之比a1a2=116，故A錯誤，B正確；C.衛(wèi)星運動的周期，變軌前后衛(wèi)星的周期之比==，故C錯誤；D.衛(wèi)星運動的角速度，變軌前后衛(wèi)星的角速度之比==，故D錯誤．3、C【解析】

A．物體在傳送帶上做加速或減速運動的加速度為a=μg=1m/s2若傳送帶以1m/s順時針轉動，則物體開始時做減速運動，當速度減為1m/s時的位移為然后物體隨傳送帶勻速運動，故達到B端的瞬時速度為1m/s，故A錯誤；B．若傳送帶逆時針勻速轉動，則物體在傳送帶上做減速運動，到達B端時的速度為故B錯誤；C．若傳送帶以2m/s順時針勻速轉動時，物體做減速運動，由B選項可知因為到達B端的速度為vB=3m/s，故最后物體到達B端的速度為vB=3m/s，故C正確；D．因為當傳送帶以某一速度順時針勻速轉動時，若物體一直減速，則到達B端的速度為3m/s只有當傳送帶的速度大于3m/s時到達右端的速度才可能是vB>3m/s，故D錯誤．故選C.4、B【解析】

A.、由圖可知線圈只有一半在磁場中，產生的電動勢的最大值為：，從圖示時刻起，線框產生的瞬時電動勢為：，故選項A錯誤；B、交流電流表的示數為：，故選項B正確；C、兩端電壓的有效值：，故選項C錯誤；D、一個周期內的發(fā)熱量：，故選項D錯誤．5、C【解析】

A．帶電粒子做曲線運動，所受的合力指向軌跡凹側，分析可知該帶電粒子帶負電，A錯誤；BC．根據等勢面與電場線垂直，畫出過a點的等勢面如圖所示。則根據沿電場線方向電勢逐漸降低知所以同理可得由于帶電粒子帶負電，則粒子的電勢能根據能量守恒定律知，帶電粒子的動能B錯誤，C正確；D．電場線的疏密程度表示電場強度的大小則帶電粒子受到的電場力由牛頓第二定律知帶電粒子的加速度D錯誤。故選C。6、C【解析】AB、三個小圓環(huán)能靜止在光滑的圓環(huán)上，由幾何知識知：abc恰好能組成一個等邊三角形，對a受力分析如圖所示：在水平方向上：在豎直方向上：解得：；故AB錯；c受到繩子拉力的大小為：，故C正確以c為對象受力分析得：在豎直方向上：解得：故D錯誤；綜上所述本題答案是;C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．因為x-t圖像的斜率等于速度，可知在3～5s時間內，甲的速度大小小于乙的速度大小，選項A錯誤；B．甲和乙出發(fā)的位置都在x=0位置，選項B錯誤；C．由圖像可知，甲、乙在20m處相遇，選項C正確；D．在3～7s的時間內，甲的位移小于乙的位移，根據可知，甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小，選項D正確；故選CD。8、AD【解析】

A．毛細現象表現為浸潤細管的液體在細管中上升、不浸潤細管的液體在細管中下降，毛細現象可能表現為液體在細管中上升，也可能表現為下降，故A正確；B．阿伏加德羅常數是1mol任何質量所含有的微粒數目阿伏加德羅常數等于摩爾質量與分子質量之比，已知水的密度和水的摩爾質量無法確定分子質量，故無法確定阿伏加德羅常數，故B錯誤；C．空氣中的水蒸氣凝結成水珠的過程中，水分子之間的距離減小，斥力和引力均增大，故C錯誤；D．與液體處于動態(tài)平衡的蒸汽叫作飽和汽，故D正確。故選AD。9、BCD【解析】

A．輪軸邊緣的線速度大小等于物體的速度大小，根據線速度好角速度的關系，有可見物體做勻加速直線運動，加速度故A錯誤；B．對物體，根據牛頓第二定律代入數據解得故B正確；C．t=2s時，物體的速度為細線對物塊的拉力的瞬時功率為故C正確；D．前2秒內，物體的位移細線對物塊拉力做的功為故D正確。故選BCD。10、ABC【解析】

A．從甲圖中可知，根據圖乙可知，故波速為A正確；B．根據走坡法可知圖甲中的P點在t=0.2時正向上運動，而Q點在t=0.2s時正向下振動，而圖乙中t=0.2s時質點正通過平衡位置向下振動，所以乙圖可能是質點Q的振動圖像，B正確；C．因為周期為0.4s，故在t=0時，即將甲圖中的波形向前推半個周期，P點正向下振動，C正確；D．根據題意可知0.1s為四分之一周期，質點P在0.2s~0.3s內的位移為2cm，0.25s為過程中的中間時刻，質點從平衡位置到波峰過程中做減速運動，所以前一半時間內的位移大于后一半時間內的位移，即0.25s時的位移大于1cm，D錯誤；E．P點和Q點相距半個波長，兩點為反相點，振動步調總是相反，在任意時刻兩點的加速度方向總是相反，E錯誤。故選ABC。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、C沒有記錄和的方向CB【解析】

(1)[1][2]本實驗為了驗證力的平行四邊形定則，采用的方法是作力的圖示法，作出合力和理論值和實際值，然后進行比較，兩個分力和一個合力應該具有相同的效果。所以實驗時，步驟C:除記錄彈簧秤的示數外，還要記下兩條細繩的方向，以便確定兩個拉力的方向，這樣才能作出拉力的圖示，即遺漏的內容是沒有記錄F1和F2的方向。(2)[3]A．細線的作用是能顯示出力的方向，所以不必須等長。故A錯誤;B．兩細線拉橡皮條時，只要確保拉到同一點即可，不需要兩繩夾角要為120°，故B錯誤;C．為了讓效果相同，改變拉力的大小與方向，再次進行實驗時，仍要使結點O靜止在原位置，故C正確;故選C。(3)[4]本實驗中兩個拉力的作用效果和一個拉力的作用效果相同，采用的科學方法是等效替代法，故ACD錯誤，B正確。故選B。12、9不均勻180C不變【解析】

（1）[1]由閉合電路歐姆定律可知解得R0=9Ω（3）[2]由閉合電路歐姆定律可知設彈簧形變量為x，則F=kx可知F和I非線性關系，則用電流表的刻度標示為拉力值時，拉力刻度值的分布是不均勻的；（3）[3]電流表刻度值為0.50A時，根據閉合電路歐姆定律可知可得R1=2Ω則由比例關系可知彈簧被拉伸18cm，此時拉力的示數為F=kx=1.0×103×0.18N=180N（4）[4]由（2）列得的式子可知則要通過線性圖象直觀反映電流表示數I與拉力F的關系，可作圖象，故C符合題意，ABD不符合題意。故選C。（5）[5]若電流表的內阻不可忽略，則（4）問中的表達式變?yōu)閯t（4）問中正確選擇的圖象斜率不變。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）4.5C（2）1.8J（3）5.4J【解析】

（1）設棒勻加速運動的時間為Δt，回路的磁通量變化量為：ΔΦ=BLx，由法拉第電磁感應定律得，回路中的平均感應電動勢為：E=由閉合電路歐姆定律得，回路中的平均電流為：I=通過電阻R的電荷量為：q=IΔt聯立以上各式，代入數據解得：q=4.5C（2）設撤去外力時棒的速度為v，棒做勻加速運動過程中，由運動學公式得：v設撤去外力后的運動過程中安培力做功為W，由動能定理得：W=0－mv2撤去外力后回路中產生的焦耳熱：Q2=－W聯立以上各式，代入數據解得：Q2=1.8J（3）由題意各，撤去外力前后回路中產生的焦耳熱之比Q1:Q2=2:1可得：Q1=3.6J在棒運動的整個過程中，由功能關系可得：WF=Q1+Q2聯立以上各式，代入數據解得：WF=5.4J14、（1）粒子經過圓弧第一次經過磁場邊界時的位置坐標為（﹣0.4m，﹣0.4m）；（2）粒子在磁場區(qū)域運動的總時間1.26×10﹣3s；（3）粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電場，則D點離O點的距離是7.2m．【解析】試題分析：（1）粒子做勻速圓周運動，根據牛頓第二定律，求出運動的半徑，從而即可求解；（2）根據圓周運動的周期公式，可求出在磁場中總時間；（3）粒子做類平拋運動，將其運動分解，運用運動學公式與牛頓第二定律，即可求解．解：（1）微粒帶負電，從O點射入磁場，沿順時針方向做圓周運動，軌跡如圖．第一次經過磁場邊界上的A點由，得，所以，A點坐標為（﹣0.4m，﹣0.4m）．（2）設微粒在磁場中做圓周運動的周期為T，則，其中代入數據解得：T=1.256×10﹣3s所以t=1.26×10﹣3s．（3）微粒從C點沿y軸正方向進入電場，做類平拋運動，則由牛頓第二定律，qE=ma△y=v0t1代入數據解得：△y=8my=△y﹣2r=8﹣2×0.4m=7.2m即：離開電磁場時距O點的距離為7.2m．答：（1）粒子經過圓弧第一次經過磁場邊界時的位置坐標為（﹣