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文檔簡介

2025年下學期高中物理高考沖刺試卷一、選擇題(本題共8小題,每題6分,共48分。1-5題為單選題,6-8題為多選題)1.關于物理學史與物理思想方法,下列說法正確的是()A.牛頓通過理想斜面實驗推翻了“力是維持物體運動的原因”B.卡文迪許利用扭秤實驗測出了靜電力常量C.楞次定律體現(xiàn)了能量守恒的思想D.法拉第提出了電場線的概念,表明電場線是客觀存在的2.2025年4月,我國成功發(fā)射“高分十三號”衛(wèi)星,其繞地球做勻速圓周運動的周期為T,線速度大小為v。已知地球半徑為R,引力常量為G,忽略地球自轉,則地球的平均密度為()A.(\frac{3\piv^3}{4GRT})B.(\frac{3\piv^3}{4GR^2T})C.(\frac{3\piv}{4GRT})D.(\frac{3\piv^2}{4GRT})3.如圖所示,一質量為m的物塊在水平恒力F作用下,從靜止開始沿粗糙水平地面運動,經過時間t后速度達到v。已知物塊與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g。在這段時間內,物塊克服摩擦力做的功為()A.(\mumgvt)B.(\mumg\left(\frac{F}{m}t-\frac{1}{2}at^2\right))C.(\mumg\left(\frac{F-\mumg}{m}\cdot\frac{t^2}{2}\right))D.(\mumg\left(\frac{Ft^2}{2m}-\frac{1}{2}gt^2\right))4.一正弦交流電的電壓隨時間變化的規(guī)律為(u=220\sqrt{2}\sin(100\pit),\text{V}),將其接入理想變壓器原線圈,副線圈接一阻值為110Ω的電阻,變壓器原、副線圈匝數(shù)比為2:1。則下列說法正確的是()A.該交流電的頻率為100HzB.副線圈輸出電壓的有效值為110VC.電阻消耗的電功率為220WD.通過原線圈的電流為2A5.如圖所示,在光滑絕緣水平面上,兩個帶等量異種電荷的小球A、B(均可視為點電荷)固定在相距為L的兩點,O為AB連線的中點。現(xiàn)將一質量為m、電荷量為+q的小球C從O點由靜止釋放,已知A、B所帶電荷量的絕對值均為Q,靜電力常量為k。則小球C運動到距離A為(\frac{L}{4})處時的加速度大小為()A.(\frac{32kQq}{9mL^2})B.(\frac{16kQq}{9mL^2})C.(\frac{8kQq}{9mL^2})D.(\frac{4kQq}{9mL^2})6.關于機械振動與機械波,下列說法正確的是()A.單擺的周期與擺球質量無關B.受迫振動的頻率由驅動力頻率決定C.橫波中,質點的振動方向與波的傳播方向垂直D.波源向觀察者靠近時,觀察者接收到的波的頻率變小7.如圖所示,一輕質彈簧的兩端分別與質量為m1、m2的物塊A、B相連,靜止在光滑水平面上?,F(xiàn)用水平恒力F向右拉物塊B,當物塊A的加速度大小為a時,物塊B的加速度大小為()A.(\frac{F-m_1a}{m_2})B.(\frac{F}{m_1+m_2})C.(\frac{F+m_1a}{m_2})D.(\frac{m_1a}{m_2})8.一帶電粒子在垂直于勻強磁場的平面內做勻速圓周運動,軌道半徑為r。若僅將磁感應強度大小變?yōu)樵瓉淼?倍,粒子的動能變?yōu)樵瓉淼?倍,其他條件不變,則粒子運動的軌道半徑變?yōu)椋ǎ〢.rB.2rC.4rD.8r二、非選擇題(共62分)9.(6分)某同學用如圖所示的裝置探究平拋運動的規(guī)律。實驗時,讓小球從斜槽上某一固定位置由靜止釋放,通過描點畫出小球的運動軌跡。(1)為減小實驗誤差,斜槽末端應保持________(填“水平”或“傾斜”);(2)若小球的直徑為d,某次實驗中,在坐標紙上記錄的小球位置A、B、C三點的坐標分別為(0,0)、(x1,y1)、(x2,y2),則小球平拋運動的初速度大小為________(用g、x1、y1、x2、y2表示)。10.(9分)某實驗小組用伏安法測定一節(jié)干電池的電動勢E和內阻r,實驗器材有:待測干電池(E約1.5V,r約1Ω)電壓表(量程3V,內阻約3kΩ)電流表(量程0.6A,內阻約0.1Ω)滑動變阻器(0~20Ω,1A)開關、導線若干(1)請在虛線框內畫出實驗電路圖(要求:電流表外接);(2)實驗中,移動滑動變阻器滑片,記錄多組電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I,作出U-I圖像如圖所示。由圖像可得,干電池的電動勢E=________V,內阻r=Ω(結果保留兩位有效數(shù)字);(3)若考慮電壓表的分流作用,測量得到的內阻r與真實值相比(填“偏大”“偏小”或“不變”)。11.(12分)如圖所示,一質量為m=2kg的物塊從傾角θ=37°的光滑斜面頂端由靜止滑下,斜面高h=1.8m,底端與一粗糙水平面相接,物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)物塊滑到斜面底端時的速度大?。唬?)物塊在水平面上滑行的距離。12.(15分)如圖所示,在直角坐標系xOy中,第一象限內存在沿y軸負方向的勻強電場,電場強度大小E=2×103N/C;第四象限內存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.5T。一質量m=1×10??kg、電荷量q=+2×10??C的帶電粒子從坐標原點O以初速度v0=2×103m/s沿x軸正方向射入電場。不計粒子重力。求:(1)粒子在電場中運動的時間;(2)粒子進入磁場時的速度大小和方向;(3)粒子在磁場中運動的軌道半徑。13.(20分)如圖所示,足夠長的光滑水平軌道與半徑R=0.4m的光滑豎直半圓軌道平滑連接,半圓軌道的最低點為A,最高點為B。一質量M=2kg的木板靜止在水平軌道上,木板上表面與半圓軌道最低點A的高度相同。一質量m=1kg的小滑塊(可視為質點)以初速度v0=6m/s滑上木板的左端,滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。重力加速度g=10m/s2。求:(1)滑塊與木板相對靜止時的共同速度大??;(2)若滑塊最終能通過半圓軌道的最高點B,木板的長度L至少為多少;(3)在(2)的條件下,滑塊從滑上木板到第一次通過B點的過程中,系統(tǒng)產生的熱量。參考答案及評分標準一、選擇題C2.A3.C4.B5.A6.ABC7.A8.B二、非選擇題9.(1)水平(2分)(2)(\sqrt{\frac{g(x_2^2-x_1^2)}{2(y_2-y_1)}})(4分)10.(1)電路圖(略,采用電流表外接法,滑動變阻器限流或分壓均可)(3分)(2)1.5(2分),1.0(2分)(3)偏?。?分)11.(1)物塊沿斜面下滑過程中,由機械能守恒定律得:(mgh=\frac{1}{2}mv^2)(2分)解得:(v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times10\times1.8}=6,\text{m/s})(2分)(2)物塊在水平面上滑行時,由動能定理得:(-\mumgx=0-\frac{1}{2}mv^2)(3分)解得:(x=\frac{v^2}{2\mug}=\frac{6^2}{2\times0.5\times10}=3.6,\text{m})(3分)12.(1)粒子在電場中做類平拋運動,沿x軸方向:(x=v_0t)(1分)沿y軸方向:(y=\frac{1}{2}at^2),其中(a=\frac{qE}{m})(2分)粒子離開電場時,y方向速度(v_y=at)(1分)由幾何關系知,粒子在電場中運動的水平位移(x=y)(1分)聯(lián)立解得:(t=\frac{mv_0}{qE}=\frac{1\times10^{-6}\times2\times10^3}{2\times10^{-6}\times2\times10^3}=0.5,\text{s})(2分)(2)粒子進入磁場時的速度大小(v=\sqrt{v_0^2+v_y^2}=\sqrt{(2\times10^3)^2+(2\times10^3)^2}=2\sqrt{2}\times10^3,\text{m/s})(3分)方向與x軸夾角(\theta=45^\circ)(2分)(3)由洛倫茲力提供向心力得:(qvB=m\frac{v^2}{r})(2分)解得:(r=\frac{mv}{qB}=\frac{1\times10^{-6}\times2\sqrt{2}\times10^3}{2\times10^{-6}\times0.5}=2\sqrt{2},\text{m})(2分)13.(1)滑塊與木板組成的系統(tǒng)動量守恒,有:(mv_0=(m+M)v_{\text{共}})(3分)解得:(v_{\text{共}}=\frac{mv_0}{m+M}=\frac{1\times6}{1+2}=2,\text{m/s})(2分)(2)滑塊通過B點時,最小速度滿足:(mg=m\frac{v_B^2}{R})(2分)從滑塊滑上木板到通過B點的過程中,由能量守恒定律得:(\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}(m+M)v_{\text{共}}^2+

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