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文檔簡介

2025屆湖南省雅禮中學高考物理四模試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,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、關(guān)于做簡諧運動的單擺,下列說法正確的是()A.單擺做穩(wěn)定的受迫振動時,單擺振動的頻率等于周期性驅(qū)動力的頻率B.秒擺的擺長和振幅均減為原來的四分之一,周期變?yōu)?.5sC.已知擺球初始時刻的位置及其周期,就可知擺球在任意時刻運動速度的方向D.單擺經(jīng)過平衡位置時擺球所受的合外力為零2、一理想自耦變壓器如圖所示,環(huán)形鐵芯上只繞有一個線圈,將其接在a、b間作為原線圈,通過滑動觸頭取該線圈的一部分,接在c、d間作為副線圈,副線圈兩端連有一電阻R.在a、b間輸入電壓為Ul的交變電壓時,c、d間的電壓為U2,在將滑動觸頭從圖中M點逆時針旋轉(zhuǎn)到N點的過程中A.U2有可能大于Ul B.U1、U2均增大C.Ul不變、U2增大 D.a(chǎn)、b間輸入功率不變3、如圖所示,理想變壓器的原副線圈的匝數(shù)比為10:1,在原線圈接入u=30sin(100πt)V的正弦交變電壓。若閉合開關(guān)后燈泡L正常發(fā)光,且燈泡L正常發(fā)光時的電阻為1.5Ω,電壓表和電流表均為理想交流電表,則下列說法正確的是()A.副線圈中交變電流的頻率為5Hz B.電壓表的示數(shù)為3VC.電流表的示數(shù)為20A D.燈泡L的額定功率為3W4、人們射向未來深空探測器是以光壓為動力的,讓太陽光垂直薄膜光帆照射并全部反射,從而產(chǎn)生光壓.設(shè)探測器在軌道上運行時,每秒每平方米獲得的太陽光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面積S=6.0×102m2,探測器的質(zhì)量m=60kg,已知光子的動量的計算式,那么探測器得到的加速度大小最接近A.0.001m/s2 B.0.01m/s2 C.0.0005m/s2 D.0.005m/s25、甲、乙兩車在同一平直公路上運動,兩車的速度v隨時間t的變化如圖所示。下列說法正確的是()A.甲乙兩車的速度方向可能相反B.在t1到t2時間內(nèi),甲車的加速度逐漸增大C.在t1到t2時間內(nèi),兩車在同一時刻的加速度均不相等D.若t=0時刻甲車在前,乙車在后,在運動過程中兩車最多能相遇三次6、如圖所示,A、B是兩個帶電小球,質(zhì)量相等,A球用絕緣細線懸掛于O點,A、B球用絕緣細線相連,兩線長度相等,整個裝置處于水平向右的勻強電場中,平衡時B球恰好處于O點正下方,OA和AB繩中拉力大小分別為TOA和TAB,則()A.兩球的帶電量相等B.TOA=2TABC.增大電場強度,B球上移,仍在O點正下方D.增大電場強度,B球左移,在O點正下方的左側(cè)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,相距l(xiāng)的兩小球A、B位于同一高度、h均為定值將A向B水平拋出,同時讓B自由下落、B與地面碰撞前后,水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反不計空氣阻力及小球與地面碰撞的時間,則A.A、B一定能相碰B.A、B在第一次落地前能否相碰,取決于A的初速度大小C.A、B在第一次落地前若不碰,以后就不會相碰D.A、B要在最高點相碰,A球第一次落地的水平位移一定為8、如圖,質(zhì)量為、長為的直導線用兩絕緣細線懸掛于,并處于勻強磁場中.當導線中通以沿正方向的電流,且導線保持靜止時,懸線與豎直方向夾角為.則磁感應(yīng)強度方向和大小可能為A.正向, B.正向,C.負向, D.沿懸線向上,9、下列說法中正確的是()A.隨著科技的不斷進步,絕對零度可能達到B.分子勢能隨著分子間距的增大,可能先減小后增大C.懸浮在水中的花粉的布朗運動反映了花粉分子的熱運動D.一定質(zhì)量的理想氣體在等壓壓縮的過程中內(nèi)能一定減小E.當衛(wèi)星中的物體處于完全失重時,若一個固定的容器裝有浸潤其器壁的液體置于衛(wèi)星內(nèi),則必須用蓋子蓋緊,否則容器中的液體一定會沿器壁流散10、如圖所示,真空中有一個棱長為a的正四面體PQMN。若在P、Q兩點分別放置一個點電荷,P點為正電荷、Q點為負電荷,其電荷量均為q。再在四面體所在的空間加一個勻強電場,其場強大小為E,則M點合場強為0。靜電力常數(shù)為k,下列表述正確的是()A.勻強電場的場強大小為 B.勻強電場的場強大小為C.N點合場強的大小為0 D.N點合場強的大小為三、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)如圖a所示,某同學利用下圖電路測量電源電動勢和內(nèi)阻。先將電路中的電壓傳感器d端與a端連接。(1)若該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調(diào)零而其他器材的使用均正確,則移動滑片后,得到的U-I圖象最可能為___________。A.B.C.D.(2)將電壓傳感器d端改接到電路中c端,正確調(diào)零操作,移動滑片后,得到如圖b所示的U-I圖,已知定值電阻R=10Ω,則根據(jù)圖象可知電源電動勢為_________V、內(nèi)阻為________Ω。(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)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?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)在水下氣泡內(nèi)空氣的壓強大于氣泡表面外側(cè)水的壓強,兩壓強差與氣泡半徑r之間的關(guān)系為,其中?,F(xiàn)讓水下10m處一半徑為0.50cm的氣泡緩慢上升。已知大氣壓強,水的密度,重力加速度g取。(i)求在水下10m處氣泡內(nèi)外的壓強差;(ii)忽略水溫隨水深的變化,在氣泡上升到十分接近水面時,求氣泡的半徑與其原來半徑之比的近似值。14.(16分)如圖所示,光滑水平面上靜止放著長L=2.0m,質(zhì)量M=3.0kg的木板,一個質(zhì)量m=1.0kg的小物體(可視為質(zhì)點)放在離木板右端d=0.40m處,小物體與木板之間的動摩擦因數(shù)μ=0.1?,F(xiàn)對木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右運動。g取10m/s2.求:(1)木板剛開始運動時的加速度大小;(2)從開始拉動木板到小物體脫離木板,拉力做功的大??;(3)為使小物體能脫離木板,此拉力作用時間最短為多少?15.(12分)在電子技術(shù)中,科研人員經(jīng)常通過在適當?shù)膮^(qū)域施加磁場或電場束控制帶電粒子的運動。如圖所示,位于M板處的粒子源不斷產(chǎn)生質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子,粒子經(jīng)小孔S1不斷飄入電壓為U的加速電場,其初速度可視為零;然后經(jīng)過小孔S2射出后沿x軸方向從坐標原點O垂直于磁場方向進入x軸上方(含x軸正半軸)的有界勻強磁場控制區(qū),磁場的磁感應(yīng)強度為B。粒子發(fā)生270°偏轉(zhuǎn)后離開磁場豎直向下打在水平放置的熒光屏上,已知N板到y(tǒng)軸、熒光屏到x軸的距離均為L,不考慮粒了重力及粒子間的相互作用。(l)求粒子在磁場中運動半徑的大??;(2)求粒子從N板射出到打在熒光屏上所需的時間;(3)實際上加速電壓的大小會在U±范圍內(nèi)微小變化,粒子以不同的速度進入磁場控制區(qū)域,均能發(fā)生270°偏轉(zhuǎn)豎直打在熒光屏上,求有界磁場區(qū)域的最小面積S。

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、A【解析】

A.系統(tǒng)做穩(wěn)定的受迫振動時,系統(tǒng)振動的頻率等于周期性驅(qū)動力的頻率,與固有頻率無關(guān),故A正確;B.根據(jù)單擺的周期公式知擺長縮短為原來的四分之一,則周期變?yōu)樵瓉淼亩种唬礊?s,故B錯誤;C.擺球在同一位置振動方向有兩種,所以已知初始時刻的位置和振動周期,不知道初始時刻擺球的振動方向,不能知道振子在任意時刻運動速度的方向,故C錯誤;D.單擺運動中,擺球在最低點做圓周運動,所以擺球經(jīng)過平衡位置時所受的合外力提供向心力,故D錯誤。故選A。2、C【解析】A、根據(jù)變壓器的電壓關(guān)系有,由于n2<n1,所以U2<U1,故A錯誤.B、C、當滑動觸頭M順時針轉(zhuǎn)動時,即n2減小時,輸入電壓U1由發(fā)電機決定不變,電壓應(yīng)該減小即降低,B錯誤、C正確.D、因負載不變,故輸出功率減小,則變壓器的輸入功率變小,D錯誤.故選A.【點睛】自耦變壓器的原理和普通的理想變壓器的原理是相同的,電壓與匝數(shù)成正比,電流與匝數(shù)成反比,根據(jù)基本的規(guī)律分析即可.3、B【解析】

A.根據(jù)可得該交變電流的頻率f=50Hz,變壓器不改變頻率,所以副線圈中交變電流的頻率為50Hz,A項錯誤;B.原線圈所接的交變電壓最大值為V,則有效值為30V,根據(jù),代入數(shù)值解得U=3V,即電壓表的示數(shù)為3V,B項正確;C.燈泡L正常發(fā)光時,副線圈中的電流為A=2AC項錯誤;D.燈泡L的額定功率P=I2R=6WD項錯誤。故選B。4、A【解析】

由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的動量和能量之間關(guān)系為E=Pc.設(shè)時間t內(nèi)射到探測器上的光子個數(shù)為n,每個光子能量為E,光子射到探測器上后全部反射,則這時光對探測器的光壓最大,設(shè)這個壓強為p壓;每秒每平方米面積獲得的太陽光能:p0=?E由動量定理得F?=2p壓強p壓=對探測器應(yīng)用牛頓第二定律F=Ma可得a=代入數(shù)據(jù)得a=1.0×10-3m/s2故A正確,BCD錯誤.故選A.點睛:該題結(jié)合光子的相關(guān)知識考查動量定理的應(yīng)用,解答本題難度并不大,但解題時一定要細心、認真,應(yīng)用動量定理與牛頓第二定律即可解題.5、D【解析】

A.速度是矢量,速度大于零代表一個方向,速度小于零則代表相反方向,所以兩車速度方向相同,選項A錯誤;B.速度時間圖像的斜率即加速度,在t1到t2時間內(nèi),甲車的加速度逐漸減小,選項B錯誤;C.平移乙的圖像,在t1到t2時間內(nèi),有一時刻兩車的加速度相等,選項C錯誤;D.若t=0時刻甲車在前,乙車在后,在以后的運動過程中可能乙會追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,兩車最多能相遇三次,選項D正確。故選D。6、C【解析】

A.若兩球帶電量相等,整體受力分析可知,兩小球帶異種電荷,且OA繩應(yīng)豎直,A錯誤;B.取B和AB整體為研究對象,對B有其中表示A、B之間的庫侖力,為OA、OB繩與豎直方向的夾角;對整體故B錯誤;CD.對B有對整體有故增大E之后OA、AB與豎直方向夾角變大,且夾角相等,故B球上移,仍在O點正下方,C正確,D錯誤。故選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、AB【解析】

A、B兩物體在豎直方向上的運動是相同的,若A、B在第一次落地前不碰,由于反彈后水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反,則以后一定能碰,故A正確,C錯誤.若A球經(jīng)過水平位移為l時,還未落地,則在B球正下方相碰.可知當A的初速度較大時,A、B在第一次落地前能發(fā)生相碰,故B正確.若A、B在最高點相碰,A球第一次落地的水平位移x=l/n,n=2、4、6、8…,故D錯誤.故選AB.【點睛】此題關(guān)鍵是知道平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)該規(guī)律抓住地面碰撞前后,水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反來判斷兩球能否相碰.8、BC【解析】試題分析:磁感應(yīng)強度方向為z正方向,根據(jù)左手定則,直導線所受安培力方向沿y負方向,則導體不可能處于平衡狀態(tài),選項A錯誤;磁感應(yīng)強度方向為y正向時,根據(jù)左手定則,直導線所受安培力方向沿z正方向,此時細線的拉力為零,由平衡條件得:BIL=mg,解得:B=,選項B正確;磁感應(yīng)強度方向為z負向時,根據(jù)左手定則,直導線所受安培力方向沿y正方向,由平衡條件得:BILcosθ=mgsinθ,解得:B=,選項C正確;當沿懸線向上時,由左手定則可知,安培力垂直于導線斜向左下方,導體不可能處于平衡狀態(tài),選項D錯誤;故選BC.考點:物體的平衡;安培力;左手定則【名師點睛】此題是物體的平衡及安培力的方向判斷問題;左手定則和右手定則一定要區(qū)分開,如果是和力有關(guān)的則全依靠左手定則,即關(guān)于力的用左手,其他的(一般用于判斷感應(yīng)電流方向)用右手定則;注意立體圖形和平面圖形的轉(zhuǎn)化.9、BDE【解析】

A.絕對零度是不能達到。故A錯誤;B.兩個分子之間的距離從無窮遠到無限靠近的過程中,分子之間的作用力先是吸引力,后是排斥力,所以分子力先做正功,后做負功;同理,分子間距從無限靠近到無窮遠的過程中,分子力也是先做正功,后做負功;所以可知分子勢能隨著分子間距的增大,可能先減小后增大。故B正確;C.布朗運動是懸浮在水中花粉的無規(guī)則運動,由于花粉是由花粉顆粒組成的,所以布朗運動反映的是花粉顆粒的運動,不是花粉分子的熱運動,是液體分子的熱運動的反應(yīng),故C錯誤;D.根據(jù)理想氣體得狀態(tài)方程可知,一定質(zhì)量的理想氣體在等壓壓縮的過程中氣體的溫度一定降低,而一定量的理想氣體得內(nèi)能僅僅與溫度有關(guān),溫度降低氣體的內(nèi)能減小,所以一定質(zhì)量的理想氣體在等壓壓縮的過程中內(nèi)能一定減小。故D正確;E.當衛(wèi)星中的物體處于完全失重時,若一個固定的容器裝有浸潤其器壁的液體置于衛(wèi)星內(nèi),根據(jù)浸潤的特點可知必須用蓋子蓋緊,否則容器中的液體一定會沿器壁流散。故E正確;故選BDE.10、AC【解析】

AB.如圖所示,正確分析三維幾何關(guān)系。兩個點電荷在M點產(chǎn)生的場強大小均為由幾何關(guān)系知,這兩個點電荷的合場強大小為方向平行于PQ指向Q一側(cè)。該點合場強為0,則勻強電場的場強方向與相反,大小為,所以A正確,B錯誤;CD.由幾何關(guān)系知,兩點電荷在M、N兩點的合場強的大小相等、方向相同,則N點合場強的大小也為0。所以C正確,D錯誤。故選AC。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、B3.00.53【解析】

(1)該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調(diào)零,則電路電流為0時,電壓傳感器有示數(shù),不為0,作出的U-I圖象中,電壓隨電流的增大而增大,但縱坐標有截距,觀察圖b中的圖象可知B符合;(2)將電壓傳感器d端改接到電路中c端,則電壓傳感器測量的是滑動變阻器的電壓,但由于正負接線接反了,因此測量的數(shù)值會變?yōu)樨撝担嬎銜r取絕對值即可,根據(jù)如圖(c)所示的U-I圖可知,電源電動勢為3V,由閉合電路的歐姆定律有:,當U=2V時,I=0.095A,即,解得:內(nèi)阻r≈0.53Ω。12、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,可以驗證機械能守恒,故B符合題意;當知道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點重力勢能的變化量,即可驗證機械能守恒,故C項符合題意;當知道AC、BF和EG的長度時,可以分別求出B點和F點的速度,從而求B到F點的動能變化

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