资源简介 C.适当增加副线圈 b的匝数 D.换一个电阻更小的灯泡★启用前请注意保密 试卷类型:B4.图(a)所示,是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形 成 的 日 晕2025年广州市普通高中毕业班冲刺训练题(三) 现象,多出现于春夏时节.当一束太阳光射到六角形冰晶上时,可 出 现 如 图(b)所示的光路图,若 a、b为其折射出的光线中的两种单色光, 下 列 说 法物 理 正确的是( )。(a)A.用同一装置做单缝衍射实验,b光中央亮条纹更宽本试卷共 6页,15 小题,满分 100 分。考试用时 75 分钟。B.通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻条纹间距较小注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、试室号和座位号填写2B B C.从同种玻璃中射入空气发生全反射时,a光的临界角较小在答题卡上。用 铅笔将试卷类型( )填涂在答题卡相应位置上,并在答题卡相应位置上D.在冰晶中,b光的传播速度较小填涂考生号。 (b)2.作答选择题时,选出每小题答案后,用 2B铅笔把答题卡对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。 5. 某时刻一避雷针周围电场的等势面分布如图所示,相邻等势面间的电势差相等.A、B、C、D、E为空间3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应 电场中的五个点,其中 C、D两点的位置关于避雷针对称.质量为 m的一电子从 A点静止释放,仅在电场力位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按 作用下运动到 C点时速度为 v,下列说法正确的是( )。以上要求作答的答案无效。 A. A点的电势小于 D点的电势4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 1B. 若电子能运动到 B点,则到 B点时的速度为 v2一、单项选择题:本题共 7小题,每小题 4分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题C. 电场中 C、D两点的电场强度相同目要求的。D. 若电子从 A点运动到 E点,其电势能增大1.太阳向外辐射的能量来自其内部发生的各种热核反应,其中一种核反应方程为 24He+X→84Be+γ,方程中 X表示某种粒子,48Be是不稳定的粒子,其半衰期为 T,则下列说法正确的是( )。 16. 用质量为 m的小铁锤以速度 v1向下击打一块质量为 M的砖块(击打时间极短),击打后,小铁锤以 v1的A.此核反应是裂变反应 B.若使 84Be 的温度降低,其半衰期会减小 21 速率反向弹回,已知砖块受到击打后在手中的缓冲时间为 t,重力加速度为 g,下列说法正确的是( )。C.经过 2T,一定质量的 48Be占开始时的 D.X粒子是 42He8 1A. 在击打过程中,铁锤所受合外力的冲量大小为 mv12. 下列有关电磁学的物理学史中,错误的是( )。 2A.英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 B. 在击打过程中,铁锤重力的冲量大小为 mgtB.法国物理学家库伦通过油滴实验精确测定了元电荷 e电荷量 C. 砖头缓冲过程中,对手的压力大小为 Mg3mvC.丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应 D. 砖头缓冲过程中,对手的压力大小为Mg 12tD.荷兰物理学家洛仑兹提出了磁场对运动电荷有作用力(即洛伦兹力)的观点3.某学生绕制了两个线圈,将其套于可拆变压器的铁芯上,用于探 究变压 7.如图为挂在架子上的双层晾衣篮。上、下篮子完全相同且保持水平,每个篮子由两个质地均匀的圆形钢圈器的两个线圈的电压关系.如图所示,线圈 a作为原线圈连接到学生 电源的 穿进网布构成,两篮通过四根等长的轻绳与钢圈的四等分点相连,上篮钢圈用另外四根等长轻绳系在挂钩交流输出端,线圈 b接小灯泡。当闭合电源开关时,他发现电源过 载(电流 上。晾衣篮的有关尺寸如图所示,则图中上、下各一根绳中的张力大小之比为( )。过大,超过学生电源允许的最大值)。若线圈电阻可忽略不计,为解 决电源A.1∶1过载问题,下列措施中可行的是( )。B.2∶1A.增大电源电压 B.适当增加原线圈 a的匝数 C.5∶2D.5∶4 运动过程中两棒始终与导轨垂直且接触良好,不计电流的磁效应,则( )。12BLvt 0二、多项选择题:本题共 3小题,每小题 6分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要 A. 1 时刻流经棒GH 的电流为 7r求。全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分。 12B. t2时刻棒 EF的速度大小为 v19 08.如图甲所示是一列沿 x轴方向传播的简谐横波在 t 4 s时刻的波形图,P是平衡位置在 x 2 m处的质C. t1 tx 0.5 m 2时间内,回路磁通量的变化率逐渐增大点,S是平衡位置在 处的质点,Q是平衡位置在 x 2.5 m处的质点。图乙为介质中质点 P的振动图象。下列说法正确的是( )。 D. t1 t2时间内,棒 EF产生的焦耳热为三、非选择题:共 54 分,考生根据要求作答。11. 下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分内容,请完成下列填空:(1)在做“用油膜法估测分子大小”的实验中,油酸酒精溶液的 浓度约为每104 mL溶液中有纯油酸 6 mL。用注射器测得 1 mL上述溶液为 75 滴,把 1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅 盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形 状如图所示,A.该波沿 x轴正方向传播坐标纸中正方形方格的边长为 1 cm。按以上实验数据估测出油 酸分子的直B.波源起振方向为 y轴负方向径约为_________m(保留两位有效数字)。C.S与 Q一定总是同时回到平衡位置(2)某同学做“研究平抛运动的特点”实验。用图甲所示装置研 究平抛运动D.波源起振后5 s, x 5 m处的质点第一次到达波峰 竖直分运动的特点。A、B为两个完全相同的小球,用小锤击打弹性金属片后,A球沿水平方向飞出,同时B球自由下落。两球在空中运动的过程中,下列说法正确的是________。9.如图甲所示,航天员在半径为 R的某星球表面将一轻弹簧竖直固定在水平面上,把质量为 m的小球 P(可看作质点)从弹簧上端 h处(h不为 0)由静止释放,小球落到弹簧上后继续向下运动直到最低点。从接触弹簧开始的小球加速度 a与弹簧压缩量 x间的关系如图乙所示,其中 a0、h和 x0为已知量,空气阻力不计。下列说法正确的是( )。A.该星球的第一宇宙速度maB 0.该弹簧劲度系数 k的大小 2x0C.小球在最低点处加速度大于D.弹簧的最大弹性势能为 A.A球的运动时间比较长B.两球的运动时间一样长10. C.只改变小锤的击打力度,不会影响两球的运动时间将一足够长光滑平行金属导轨固定于水平面内(如图),已知左侧导轨间距为 L,右侧导轨间距为 2L,D.只改变两小球开始运动时距地面的高度,不会影响两球的运动时间导轨足够长且电阻可忽略不计.左侧导轨间存在磁感应强度大小为 B、方向竖直向上的匀强磁场,右侧导轨(3)在“用单摆测量重力加速度”的实验中。某同学先用米尺测得摆线长为 97.43 cm,用游标卡尺测得摆球间存在磁感应强度大小为 2B、方向竖直向下的匀强磁场.在 t t1 时刻,长为 L、电阻为 r、质量为 m的匀质 直径如图甲所示,则单摆的摆长为________ cm;金属棒 EF静止在左侧导轨右端,长为 2L、质量为 3m的匀质金属棒GH 从右侧导轨左端以大小为 v0的初速度水平向右运动.一段时间后,流经棒 EF的电流为 0,此时 t t2 .已知金属棒 EF、GH 由相同材料制成,在12. (10分)半导体薄膜压力传感器是一种常用的传感器,其阻值会随压力变化而改变。某实验小组想测量某一薄膜压力传感器在不同压力下的阻值 RN,其阻值约为几十千欧,现有以下器材:压力传感器; 电源:电动势 6V,内阻不计;电流表 A:量程 250μA,内阻约为50Ω;电压表 V:量程 3V,内阻约为20kΩ; 13. 2某玩具公司设计的一款气动软蛋枪的原理如图所示,活塞横截面积 S1 3cm ,气枪上膛时,活塞向右滑动变阻器R1:阻值范围0 ~100Ω;运动 L1 2.5cm,压缩弹簧至指定位置后,被锁紧装置锁住(末画出),再将质量m 2g的软胶子弹推入横滑动变阻器 R2 ,阻值范围0 ~ 20kΩ;截面积 S2 0.75cm2的枪管中,此时子弹末端距离汽缸底部 L2 1cm,汽缸内的气体压强和大气压相同.枪开关 S,导线若干;管水平,击发释放活塞,活塞在弹簧的推动下向左运动压缩气体,在极短的时间运动至汽缸底部,此过程(1)为了提高测量的准确性,应该选以下___________电路图进行测量,其中,滑动变阻器应选___________子弹可视为静止,然后子弹在高压气体的推动下射出枪管.枪管总长 L3 11cm,子弹在枪管中运动时受到的(填元器件符号),使用该电路得到的测量值___________(选填“大于”“小于”或者“等于”)真实值;子弹和枪管内部的摩擦平均阻力为 20N .活塞和汽缸之间及软胶子弹和枪管之间无漏气,忽略汽缸与活塞之间的摩擦力和整个过程中气体的温度变化,已知大气压强 p0 1 105Pa, g 10m / s2 , 3。A. B. C. D. (1)求击发装置击发后,活塞运动至汽缸底部的瞬间,被压缩在枪管内的气体压强;(2)枪口比动能是指子弹弹头离开枪口的瞬间所具有的动能除以枪口的横截面积.公安机关规定,当所发射弹丸的枪口比动能大于等于 1.8焦耳/平方厘米时,一律认定为枪支.请求证此公司设计的这款玩具气枪是否2 会被公安机关认定为枪支;( )通过多次实验测得其阻值 RN 随压力 F变化的关系图像如图甲所示,该学习小组利用该压力传感器设计了如图乙所示的自动分拣装置,可以将质量大于 0.5kg的物体和小于 0.5kg的物体进行分拣,图中 RN 为压力传感器,R'为滑动变阻器,电源电动势为 6V(内阻不计)。分拣时质量不同的物体通过传送带运送到托盘上,OB为一个可绕 O转动的杠杆,下端有弹簧,当控制电路两端电压 2V时,杠杆 OB水平,物体水平进入通道 1;当控制电路两端电压<2V时,控制电路控制杠杆的 B端下移,物体下滑进入通道 2,从而实现分拣功能。根据以上原理可知,R'接入电路的阻值为_________k (重力加速度大小取 10m/s2,结果保14.如图所示,空间存在两同心圆形边界,半径分别为 R 1m,R 3 m,中间圆形区域内分布着垂直于留 2位有效数字),质量为 0.4kg 的物体将进入___________(选填“通道 1”或“通道 2”)。 1 2纸面向外、磁感应强度大小为 的匀强磁场,环形区域内分布着方向垂直于纸面向内、磁感应强度大小为 的匀强磁场。一不计重力、比荷 、带正电的粒子从 P点以某一初速度沿径向射入匀强磁场:(1)若入射粒子恰好不能进入中间的圆形区域,求粒子入射的速度大小 v0和粒子在外面环形区域运动的时2025 年广州市普通高中毕业班冲刺训练题(三)物理参考答案间 t; 选择题。(1~7为单选题,每题 4分,共 28分;8~10为多选题,每题 6分,共 18分。)(2)若入射粒子能进入中间的圆形区域,且进入中间 的圆形区域后 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 D B B D A D D AC AC ABD竖直向下通过圆心 O,求粒子入射速度的大小 v1; 11. (6分 每空 2分)(1) (2) BC (3)98.492512. (10分 每空 2分)(1)C ,R1,大于 (2)9.0 通道 213. (共 10分)【答案与解析】15.图甲为罗马杆滑环窗帘示意图。若可认为窗帘质 量均匀分布在 (1)封闭气体发生等温变化每一个环上,将窗帘抽象为图乙所示模型.固定的水平长滑杆上有 10个相同的滑环(滑环厚度忽略不计), 3 3初态VL 0.2m 0 S1L1 S2L2 8.25cm 末态V1 S2L2 0.75cm ············1分滑环从左至右依次编号为 1、2、3……10。窗帘拉开后,相邻两环间距离均为 ,每个滑环的质量均为m 0.4kg,滑环与滑杆之间的动摩擦因数均为 0.1。窗帘未拉开时,所有滑环可看成挨在一起处于滑杆 由波意尔定律 p0V0 p1V1············································1分右侧边缘处,滑环间无挤压,现在给 1号滑环一个向左的初速度,使其在滑杆上向左滑行(视为只有平动);6在滑环滑行的过程中,前、后滑环之间的窗帘绷紧后,两个滑环立即以共同的速度向前滑行.窗帘绷紧的过 解得 p1 1.1 10 Pa················································2分程用时极短,忽略空气阻力影响,重力加速度 g 10m/s2(2 3)当子弹运动至枪口,枪杆内密封的气体体积变为V2 S2L3 8.25cm(1)若要保证 2号滑环能动起来,求 1号滑环的最小初速度;(2)假设 1号滑环与 2号滑环间窗帘绷紧前其瞬间动能为 E,求窗帘绷紧后瞬间两者的总动能以及由于这 5由玻意尔定律可知 p1V1 p2V2 解得 p2 1 10 Pa ···················2分部分窗帘绷紧而损失的动能;(3)9号滑环开始运动后继续滑行 0.05m后停下来,求 1号滑环的初速度大小; 子弹最初受到的气体推力为 F1 p1 p0 S2 75N当子弹运动至枪口,受到的气体推力为 F2 p2 p0 S2 01整个过程气体平均推力为 F F1 F2 37.5N······························1分2由动能定理可得,子弹在枪口的动能为 Ek F f L3 L2 1.75J············2分Ek 2枪口比动能为C0 2.3J/cm 1.8J/cm2S 可知玩具枪会被认定为枪支·········1分214. (共 13分)【答案与解析】解析:(1)粒子恰好不进入中间圆形磁场区域,粒子在 B2磁场中匀速圆周运动的轨道半径为 r.由几何关系有: r R1 2 r 2 R22 ①···················1分v2对该粒子: qvB2 m0 ②····························1分r得: v 5 1070 m / s································2分m 1 1设该粒子在磁场 B2中匀速圆周运动周期为 T E20 E1 f E1 f (E0 mgL)·········································1分m m 2 2T 2πr ③·····················································1分 在 1、2滑环共同滑行距离 L、第 2与第 3滑环绷紧前的瞬间,系统剩余动能为v0R π E E 2mgL1 (E mgL) 2mgL 1 E 1 (12 22 ) mgL··············1分由几何关系可知 tan 2 ④,得: ·························1分 2 f 20 2 0 2 0 2r 32 4 2、3滑环绷紧后的瞬间,系统剩余动能为t T⑤ 联立③④⑤得: t π 10 8 s (或 t 4.19 10 8 s )·······1分2π 3E 2m E 2 2 1 130 2 f E2 f E0 (12 22) mgL ·····························1分2m m 3 3 2 2(2)设粒子在 B1 磁场中运动的轨道半径为 r1 ,在 B2 磁场中运动的轨道半径为 r , 2 则由几何关系有:依次类推,在 8、9号滑环绷紧前的瞬间,系统剩余动能为 r r 21 2 r 22 R2 r 21 ③·····················2分 E 1E 18 f 0 (12 22 32 82 ) mgL ·········································2分8 8B v2 8在 2磁场中,对粒子 qv1B2 m 1 ④ 8与 9滑环绷紧后的瞬间,系统剩余动能为 E90 Er 9 8 f2由题意可知,8与 9号滑环绷紧后还可以继续滑行距离 x 0.05m (0 x L)后静止,2在 B1磁场中,对粒子 qv1B1 mv1 ⑤r1 因而有 E90 9mgx························································2分联立③④⑤得: r 31 m,r2 3m ·······················2分 联立解得 1号滑环的初速度大小为 v89710 m/s································2分4 10v 3 108m (或 v t 8.66 1071 1 m / s)··········2分2 s15. (共 15分)【答案与解析】1(1) 设 1 2号环的初速度为 v0,则由动能定理得 mgL 0 mv0 ··················1分210解得 v0 m/s·························································1分5(2)设窗帘绷紧前瞬间滑环 1的速度为 v1,滑环 2的速度为 0,绷紧后共同速度为 v,则窗帘绷紧前后动量守恒,有mv1 2mv·············································1分1 1绷紧后系统动能为 E 2mv2 又知 E mv22 2 1m E联立解得 E E ····················································2分m m 2E故损失的动能为 E E E 2(3)设 1 号滑环的初速度为 v10,其动能为 E0,1 号环滑行距离 L,1、2 绷紧前瞬间,系统剩余动能为E1 f E0 mgL···················································1分据(2)的分析可得,1、2绷紧后瞬间,系统剩余动能为 展开更多...... 收起↑ 资源预览