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文档简介

江苏省无锡市重点中学2025届高考物理考前最后一卷预测卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示。粗糙的水平桌面上,三根完全相同的轻质弹簧原长均为a,劲度系数均为k,两端分别与完全相同的物块(可看成质点)相连,形成平行于桌面的静止正三角形,此时该正三角形的外接圆半径是R,弹簧均伸长且在弹性限度内,则每个物块与桌面间的静摩擦力大小是()A. B.C. D.2、空中飞椅是游乐场里少年儿童们十分喜爱的娱乐项目,其模型如图所示,顶端转盘上吊着多个座椅,甲、乙两个儿童分别坐在A、B两个吊椅中,当转盘以一定的角速度稳定匀速转动时,连接座椅的钢丝绳与竖直方向的夹角分别为a、θ。巳知连接A、B座椅的钢丝绳长度分别为L1、L2,甲、乙两儿童的质量分别为m1、m2,两座椅的质量相等,若a>θ,则一定有A.L1>L2 B.L1<L2C.m1>m2 D.m1<m23、如下图所示,ab间接入u=200sin100πtV的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,Rt为热敏电阻,且在此时的环境温度下Rt=2Ω(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝L的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则A.电压表的示数为100VB.保险丝的熔断电流不小于25AC.原副线圈交流电压的频率之比为2︰1D.若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变4、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则()A.此交流电的频率为100Hz B.电压表示数为C.电流表1示数为0.2A D.此电动机输出功率为30W5、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向()A.大小为零B.大小2B0,方向水平向左C.大小4B0,方向水平向右D.大小4B0,方向水平向左6、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是()A.在荧光屏上只出现1个亮点B.三种粒子出偏转电场时的速度相同C.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是()A.小球A、B带异种电荷B.小球A所受静电力大小为C.小球A、B所带电荷量D.若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大8、对于分子动理论的理解,下列说法正确的是_________。A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B.温度越高,扩散现象越明显C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越大E.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等9、甲、乙两质点同时同地在外力的作用下做匀变速直线运动,其运动的图像如图所示。关于甲、乙两质点的运动情况,下列说法中正确的是()A.乙质点做初速度为c的匀加速直线运动B.甲质点做加速度大小为的匀加速直线运动C.时,甲、乙两质点速度大小相等D.时,甲、乙两质点速度大小相等10、如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N.先后两达让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动.则A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学用图甲所示装置测量木块与木板间动摩擦因数。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其左端固定一轻滑轮,轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小木块相连,另一端可悬挂钩码。实验中可用的钩码共有N个,将(依次取=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳左端,其余个钩码放在木块的凹槽中,释放小木块,利用打点计时器打出的纸带测量木块的加速度。(1)正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示。已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度=____m/s2。(2)改变悬挂钩码的个数n,测得相应的加速度a,将获得数据在坐标纸中描出(仅给出了其中一部分)如图丙所示。取重力加速度g=10m/s2,则木块与木板间动摩擦因数______(保留2位有效数字)(3)实验中______(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。12.(12分)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.3~0.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5Ω)B.电流表A2(量程30mA,内阻r2=30Ω)C.电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20Ω)D.电压表V(量程15V,内阻r4约为15kΩ)E.定值电阻R0=70ΩF.滑动变阻器R1:0~5Ω,额定电流1AG.滑动变阻器R2:0~1kΩ,额定电流0.2AH.电源E:电动势为4.5V,内阻不计I.开关S及导线若干(1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是________和H、I(选填器材前对应的字母序号)。(2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。(______)(3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?________。(4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=________(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义________。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求(1)粒子从O点射入磁场时的速度v;(2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;(3)粒子从O点运动到P点所用的时间。14.(16分)如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动,到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求:(1)小球所受重力和电场力的大小;(2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。15.(12分)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106m/s≤v0≤106m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。(1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;(2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);(3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】

由几何知识可知弹簧的长度为,则物块受到两个夹角为的弹簧弹力由力的平衡条件知,摩擦力故D正确,ABC错误。故选D。2、A【解析】

设座椅做匀速圆周运动时转速为n,由重力和绳子的拉力的合力提供座椅圆周运动的向心力,如图,则有:解得据题知:n相同,r也相同,则当L变长时,θ变大,与m无关。A.L1>L2与计算结果相符,故A正确。B.L1<L2与计算结果不符,故B错误。C.m1>m2与计算结果不符,故C错误。D.m1<m2与计算结果不符,故D错误。3、B【解析】

根据变压器初次级的匝数比求解次级电压有效值即为电压表读数;熔断电流是指有效值;变压器不改变交流电的频率;环境温度升高,则热敏电阻阻值减小,根据次级电压不变进行动态分析.【详解】ab端输入电压的有效值为200V,由于理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,可知次级电压有效值为100V,即电压表的示数为100V,选项A错误;次级电流有效值为,则初级电流有效值,则保险丝的熔断电流不小于25A,选项B正确;变压器不改变交流电压的频率,原副线圈的交流电压的频率之比为1︰1,选项C错误;若环境温度升高,Rt电阻减小,但是由于次级电压不变,则电压表示数不变,电流表示数变大,次级功率变大,则变压器的输入功率变大,选项D错误;故选B.【点睛】要知道有效值的物理意义,知道电表的读数都是有效值;要知道变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,并会计算;要会分析电路的动态变化,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况.4、C【解析】

A.由交流电的公式知频率故A错误;

B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;

C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;

D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44VP2=U2I2=44×1W=44W电动机内阻消耗的功率为△P=I22R=12×11W=11W此电动机输出功率为P出=P2-△P=44-11=33W故D错误;

故选C。5、D【解析】

根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。故选D。6、A【解析】

ABC.根据动能定理得则进入偏转电场的速度因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度则出电场时的速度因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移因为则有与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;D.偏转电场的电场力对粒子做功W=qEy因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】

AB.带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有解得由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;C.根据库仑定律有,而解得故C错误;D.若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故D正确。故选BD。8、BCD【解析】

A.由于气体分子间距很大,知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不能算出气体分子的体积,故A错误;B.温度越高,分子热运动越明显,扩散现象越明显,故B正确;C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力和斥力均减小,引力变化总是比斥力变化慢,故C正确;D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子力做负功,分子势能越大,故D正确;E.物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关,故E错误。故选BCD。9、BD【解析】

A.根据匀变速直线运动位移时间公式得对于乙质点,由图可知v0乙=c乙的加速度为乙质点做初速度为c的匀减速直线运动,选项A错误;

B.对于甲质点,由图可知v0甲=0甲的加速度为甲质点做加速度大小为的匀加速直线运动,故B正确。C.时,甲的速度乙质点速度选项C错误;D.时,甲的速度乙质点速度即甲、乙两质点速度大小相等,选项D正确。故选BD。10、BC【解析】

设AB与竖直方向夹角为θ,则mgtan450=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的1/4,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球:mgtanα=mω2Rsinα,则,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误;故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、不需要【解析】

(1)木块的加速度:.(2)对N个砝码的整体,根据牛顿第二定律:,解得;画出a-n图像如图;由图可知μg=1.6,解得μ=0.16.(3)实验中是对N个砝码的整体进行研究,则不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。12、ABEF电流表A2的示数为25mAI1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA【解析】

(1)[1]测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即改装电压表的量程为;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为6~8Ω,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。故选ABEF。(2)[2]根据上述分析画出电路图:。(3)[3]小灯泡的额定电压为,则解得所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。(4)[4]根据欧姆定律[5]式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1);(2);;(3)【解析】

(1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得解得(2)在粒子从运动到的过程中,由动能定理得解得在匀强电场由从运动到的过程中,水平方向的位移为竖直方向的位移为可得由,故粒子在段圆周运动的半径粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律则有解得(3)在点时,则有设粒子从运动到所用时间为,在竖直方向上有粒子从点运动到所用的时间为则粒子从点运动到点所用的时间为总14、(1)

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