信息必刷卷05(江苏专用)-2025年高考物理考前信息必刷卷
2025-02-27
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内容正文:
绝密★启用前
2025年高考考前信息必刷卷05(江苏专用)
物 理
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
考情速递
高考·新动向:江苏省高考物理命题越来越注重考查学生的物理思维、分析和解决问题的能力,不仅仅只是对知识点的记忆。本卷中第5、7、9、10题,就是需要学生运用物理原理解决实际问题的情境题。
高考·新考法:对于一些常规考点,可能会结合设计现代科技中机械系统,通过新颖的问题来考查学生的理解深度和应用能力。要求学生能结合物理知识分析其工作原理,这不仅考查了基础知识,同时又锻炼了学生的实际应用能力。
命题·大预测:基于上述观点,可见2025年江苏省高考物理将会继续加强考核学生能力,尤其是创新能力和实践能力的考查。因此,平时备考时要加强掌握基本概念和规律,关注时事,了解当前科技发展动态和社会热点问题,以便更好地应对开放性和应用性强的题目,适当涉猎其他学科的知识,为解决复杂的综合性问题打下基础。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:共11题,每题4分,共44分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.小明在观察如图所示的沙子堆积时,发现沙子会自然堆积成圆锥体,且在不断堆积过程中,材料相同的沙子自然堆积成的圆锥体的最大底角都是相同的.小明测出这堆沙子的底部周长为31.4m,利用物理知识测得沙子之间的摩擦因数为0.5,估算出这堆沙子的体积最接近( )
A.60m3 B.200m3 C.250m3 D.500m3
【答案】A
【解析】沙堆底部周长为31.4m,故圆锥体的底部圆半径为,对锥面上的一粒沙粒分析,当满足(为锥体的底角)时沙粒刚好静止,故
解得圆锥体高,故圆锥体的体积约为,A正确
2.静止在匀强磁场中的原子核X发生α衰变后变成新原子核Y。已知核X的质量数为A,电荷数为Z,核X、核Y和α粒子的质量分别为mX、mY和mα,α粒子在磁场中运动的半径为R。则下列说法不正确的是( )
A.衰变方程可表示为 B.此反应放出的总能量为
C.核Y在磁场中运动的半径为 D.核Y的动能为
【答案】D
【解析】根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程可表示为,A正确;此反应中放出的总能量为,B正确;根据半径公式,又mv=p(动量),则得,在衰变过程遵守动量守恒,根据动量守恒定律得,则,得半径之比为,则核Y在磁场中运动的半径为,故C正确;两核的动能之比。因,解得,故D错误。故选D。
3.质子()和α粒子()被加速到相同动能时,质子和α粒子的德布罗意波波长之比为 ( )
A.1:2 B.2:1 C.4:1 D.1:4
【答案】B
【解析】据,两粒子动能相等,则质子和α粒子的动量之比;根据,可得质子和α粒子的德布罗意波波长之比为2:1。故选B。
4.下图是a、b两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则( )
A.在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大
B.从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大
C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和电流大
D.若两光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大
【答案】D
【解析】由图可知a光的干涉条纹间距小于b光的,根据,可知a的波长小于b的波长,a光的频率大于b光的频率,a光的折射率大于b光的折射率,则根据,可知在同种介质中传播时a光的传播速度较小,A错误;根据,可知从同种介质中射入真空,a光发生全反射的临界角小,B错误;发生光电效应时饱和光电流与入射光的强度有关,故无法比较饱和光电流的大小,C错误;a光的频率较高,若两光均由氢原子能级跃迁产生,则产生a光的能级差大,D正确。故选D。
5.一定质量的理想气体,初始温度为,压强为。经等容过程,该气体吸收的热量后温度上升;若经等压过程,需要吸收的热量才能使气体温度上升。下列说法正确的是( )
A.初始状态下,气体的体积为 B.等压过程中,气体对外做功
C.等压过程中,气体体积增加了原体积的 D.两个过程中,气体的内能增加量都为300J
【答案】A
【解析】令理想气体的初始状态的压强,体积和温度分别为,等容过程为状态二,等压过程为状态三,由理想气体状态方程可得,解得,体积增加了原来的,C错误;等容过程中气体做功为零,由热力学第一定律,两个过程的初末温度相同即内能变化相同,因此内能增加都为,D错误;等压过程内能增加了,吸收热量为,由热力学第一定律可知气体对外做功为,即做功的大小为,解得,A正确B错误。故选A。
6.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷
A.在和处电势能相等
B.由运动到的过程中电势能减小
C.由运动到的过程中电场力先增大后减小
D.由运动到的过程中电场力先减小后增大
【答案】C
【解析】由图像可知,在0~x1之间,电场强度E是正的,是沿x轴正方向的;在x1~x4之间,电场强度E是负的,是沿x轴负方向的,故由x2到x4是逆着电场线的方向,所以x4处的电势要大于x2处的电势,选项A错误;由x1运动到x3的过程中,是逆着电场线方向的,所以电势能增大,选项B错误;由x1运动到x4的过程中,x3处的电场强度的大小是最大的,故电荷在该点受到的电场力也应该是最大的,故电场力是先增大后减小,选项C正确,D错误。故选C。
7.如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为B0和B0,方向也垂直于纸面向外。则( )
A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0
B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0
C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0
D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0
【答案】A
【解析】外磁场、电流的磁场方向如图所示
在b点B0=B0-B1+B2,在a点B0=B0-B1-B2,由上述两式解得B1=B0,B2=B0。故A正确,BCD错误。故选A。
8.一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为0.2s,时的波形图如图所示,下列说法不正确的是( )
A.平衡位置在处的质点的振幅为0.03m
B.该波的波速为10m/s
C.时,平衡位置在处的质点向y轴正向运动
D.时,平衡位置在处的质点处于波谷位置
【答案】D
【解析】由波形图可知,平衡位置在处的质元的振幅为0.03m,选项A正确; 由图可知波长λ=2m,因T=0.2s,则该波的波速为,选项B正确;因t=0时刻平衡位置在x=0.5m处的质点沿y轴负向振动,则t=0.3s=1T时,平衡位置在x=0.5m处的质点向y轴正向运动,选项C正确;因t=0时刻平衡位置在x=0.5m处的质点沿y轴负向振动,则t=0.4s=2T时,平衡位置在x=0.5m处的质点仍在平衡位置向y轴负向运动,选项D错误。应选D。
9.如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,火星的轨道半径大约是地球的1.5倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒星背景由西向东运动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为逆行。当火星、地球、太阳三者在同一直线上,且太阳和火星位于地球两侧时,称为火星冲日。忽略地球自转,只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( )
A.火星的公转周期大约是地球的倍
B.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为顺行
C.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为逆行
D.在冲日处,火星相对于地球的速度最大
【答案】C
【解析】由题意根据开普勒第三定律可知,火星轨道半径大约是地球轨道半径的1.5倍,则可得,故A错误;根据,可得,由于火星轨道半径大于地球轨道半径,故火星运行线速度小于地球运行线速度,所以在冲日处火星相对于地球由东向西运动,为逆行,故B错误,C正确;由于火星和地球运动的线速度大小不变,在冲日处火星和地球速度方向相同,故相对速度最小,故D错误。故选C。
10.有A、B两小球,B的质量为A的两倍;现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是( )
A.① B.② C.③ D.④
【答案】A
【解析】两球初速度大小和方向均相同,同时因抛出后两物体均只受重力,故加速度相同,因此二者具有相同的运动状态,故B的运动轨迹也是①;选项A正确,BCD错误。故选A。
11.额定功率相同的甲、乙两车在同一水平路面上从静止启动,其发动机的牵引力随时间的变化曲线如图所示。两车分别从和时刻开始以额定功率行驶,从和时刻开始牵引力均视为不变。若两车行驶时所受的阻力大小与重力成正比,且比例系数相同,则下列说法不正确的是( )
A.甲车的总重比乙车大 B.甲车比乙车先开始运动
C.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同 D.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同
【答案】D
【解析】根据题述,两车额定功率P相同,匀速运动后牵引力等于阻力,因此甲车阻力大于乙车阻力,根据甲车时刻后和乙车时刻后两车牵引力不变,甲车牵引力大于乙车可知,可知甲车的总重比乙车大,故A正确;如图所示
甲车在A点所对应的时刻牵引力与阻力瞬间相等,所以甲车从这个时刻开始,做加速运动;乙车在B点所对应的时刻牵引力与阻力瞬间相等,乙车从这个时刻开始加速,所以甲车比乙车先开始运动,故B正确;
两车分别从和时刻开始以额定功率行驶,这两个时刻,两车的牵引力等大,由,可知,甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同,故C正确;时刻甲车达到最大速度,时刻乙车达到最大速度,根据汽车的额定功率,可知由于甲车的总重比乙车大,所以甲车在时刻的速率小于乙车在时刻的速率,故D错误。故选D。
二、非选择题:共5题,共56分。
12.(10分)热敏电阻是传感器中经常使用的元件,某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有:
待测热敏电阻(实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E(电动势,内阻r约为);
电阻箱R(阻值范围);
滑动变阻器(最大阻值);
滑动变阻器(最大阻值);
微安表(量程,内阻等于);
开关两个,温控装置一套,导线若干。
同学们设计了如图甲所示的测量电路,主要实验步骤如下:
①按图示连接电路;
②闭合、,调节滑动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏;
③保持滑动变阻器滑片P的位置不变,断开,调节电阻箱,使微安表指针半偏;
④记录此时的温度和电阻箱的阻值。
回答下列问题:
(1)为了更准确地测量热敏电阻的阻值,滑动变阻器应选用___________(填“”或“”)。
(2)请用笔画线代替导线,将实物图(不含温控装置)连接成完整电路__________。
(3)某温度下微安表半偏时,电阻箱的读数为,该温度下热敏电阻的测量值为___________(结果保留到个位),该测量值___________(填“大于”或“小于”)真实值。
(4)多次实验后,学习小组绘制了如图乙所示的图像。由图像可知。该热敏电阻的阻值随温度的升高逐渐___________(填“增大”或“减小”)。
【答案】(1) (2) (3)3500 大于 (4)减小
【解析】(1)用半偏法测量热敏电阻的阻值,尽可能让该电路的电压在S2闭合前、后保持不变,由于该支路与滑动变阻器左侧部分电阻并联,滑动变阻器的阻值越小,S2闭合前、后并联部分电阻变化越小,从而并联部分的电压值变化越小,故滑动变阻器应选R1。
(2)电路连接图如图所示
(3)微安表半偏时,该支路的总电阻为原来的2倍,即
可得
当断开S2,微安表半偏时,由于该支路的电阻增加,电压略有升高,根据欧姆定律,总电阻比原来2倍略大,也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻,而我们用电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻来计算,因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。
(4)由于是图像,当温度T升高时,减小,从图中可以看出减小,从而减小,因此热敏电阻随温度的升高逐渐减小。
13.(8分)如图,一个半径为R的玻璃球,O点为球心。球面内侧单色点光源S发出的一束光在A点射出,出射光线AB与球直径SC平行,θ = 30°。光在真空中的传播速度为c。求:
(1)玻璃的折射率?
(2)从S发出的光线经多次全反射回到S点的最短时间?
【答案】(1);(2)
【解析】(1)根据题意将光路图补充完整,如下图所示
根据几何关系可知i1 = θ = 30°,i2 = 60° (1分)
根据折射定律有nsini1 = sini2 (1分)
解得 (1分)
(2)设全反射的临界角为C,则 (1分)
光在玻璃球内的传播速度有 (1分)
根据几何关系可知当θ = 45°时,即光路为圆的内接正方形,从S发出的光线经多次全反射回到S点的时间最短,则正方形的边长 (2分)
则最短时间为 (1分)
14.(10分)如图甲所示,在水平面内,固定放置着间距为l的两平行金属直导轨,其间连接有阻值为R的电阻,电阻两端连接示波器(内阻可视为无穷大),可动态显示电阻R两端的电压。两导轨间存在大小为B、方向垂直导轨平面的匀强磁场。时一质量为m、长为l的导体棒在外力F作用下从。位置开始做简谐运动,观察到示波器显示的电压随时间变化的波形是如图乙所示的正弦曲线。取,则简谐运动的平衡位置在坐标原点O。不计摩擦阻力和其它电阻,导体棒始终垂直导轨运动。(提示:可以用图象下的“面积”代表力F所做的功)
(1)求导体棒所受到的安培力随时间t的变化规律?
(2)求在0至0.25T时间内外力F的冲量?
(3)若时外力,求外力与安培力大小相等时棒的位置坐标和速度?
【答案】(1) (2)
(3) 和;和;和
【解析】(1)由显示的波形可得 (1分)
安培力随时间变化规律: (1分)
(2)安培力的冲量: (1分)
由动量定理,有: (1分)
解得: (1分)
(3)棒做简谐运动,有: (1分)
当时:,
当时,设, (1分)
,, (1分)
根据动能定理: (1分)
解得:和;和 (1分)
15.(12分)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道和倾角的斜轨道平滑连接而成。质量的小滑块从弧形轨道离地高处静止释放。已知,,滑块与轨道和间的动摩擦因数均为,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。
(1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力?
(2)通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端C点?
(3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距A点x处的质量为的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.25,求它们在轨道上到达的高度h与x之间的关系?(碰撞时间不计,,)
【答案】(1)8N,方向水平向左;(2)不会冲出;(3) ();()
【解析】(1)机械能守恒定律 (1分)
牛顿第二定律 (1分)
牛顿第三定律,方向水平向左 (2分)
(2)能在斜轨道上到达的最高点为点,功能关系 (1分)
得, (1分) 故不会冲出 (1分)
(3)滑块运动到距A点x处的速度为v,动能定理 (1分)
碰撞后的速度为,动量守恒定律 (1分)
设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为h,动能定理 (1分)
得, (1分)
(1分)
16.(16分)如图所示,直径分别为D和2D的同心圆处于同一竖直面内,O为圆心,GH为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为d的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔。一质量为m、电量为+q的粒子由小孔下方处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v射出电场,由H点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。
(1)求极板间电场强度的大小?
(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小?
(3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为、,粒子运动一段时间后再次经过H点,求这段时间粒子运动的路程?
【答案】(1);(2)或;(3)5.5πD
【解析】(1)设极板间电场强度大小为E,对粒子在电场中的加速运动,由动能定理可得
解得
(2)设I区内磁感应强大小为B,粒子做圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得
如图甲所示
粒子的运动轨迹与小圆相切有两种情况,若粒子轨迹与小圆外切,由几何关系可得
解得
若粒子轨迹与小圆内切,由几何关系得
解得
(3)设粒子在I区和II区做圆周运动的半径分别为R1、R2,由题意可知,I区和II内的磁感应强度大小分别为,
由牛顿第二定律可得,
代入解得,
设粒子在I区和II区做圆周运动的周期分别为T1、T2,由运动学公式得,
由题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔的运动轨迹如图所示
由对称性可知,I区两段圆弧所对圆心角相同,设为,II区内所对圆心角设为,圆弧和大圆的两个切点与圆心O连线间的夹角为,由几何关系可得
在区域II中恰好经过了半个圆周,故,
粒子重复上述交替运动到H点,设粒子I区和II区做圆周运动的时间分别为t1、t2,可得,
设粒子运动的路程为s,由运动学公式可得
解得
试卷第2页,共22页
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物 理
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
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高考·新动向:江苏省高考物理命题越来越注重考查学生的物理思维、分析和解决问题的能力,不仅仅只是对知识点的记忆。本卷中第5、7、9、10题,就是需要学生运用物理原理解决实际问题的情境题。
高考·新考法:对于一些常规考点,可能会结合设计现代科技中机械系统,通过新颖的问题来考查学生的理解深度和应用能力。要求学生能结合物理知识分析其工作原理,这不仅考查了基础知识,同时又锻炼了学生的实际应用能力。
命题·大预测:基于上述观点,可见2025年江苏省高考物理将会继续加强考核学生能力,尤其是创新能力和实践能力的考查。因此,平时备考时要加强掌握基本概念和规律,关注时事,了解当前科技发展动态和社会热点问题,以便更好地应对开放性和应用性强的题目,适当涉猎其他学科的知识,为解决复杂的综合性问题打下基础。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:共11题,每题4分,共44分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.小明在观察如图所示的沙子堆积时,发现沙子会自然堆积成圆锥体,且在不断堆积过程中,材料相同的沙子自然堆积成的圆锥体的最大底角都是相同的.小明测出这堆沙子的底部周长为31.4m,利用物理知识测得沙子之间的摩擦因数为0.5,估算出这堆沙子的体积最接近( )
A.60m3 B.200m3 C.250m3 D.500m3
2.静止在匀强磁场中的原子核X发生α衰变后变成新原子核Y。已知核X的质量数为A,电荷数为Z,核X、核Y和α粒子的质量分别为mX、mY和mα,α粒子在磁场中运动的半径为R。则下列说法不正确的是( )
A.衰变方程可表示为 B.此反应放出的总能量为
C.核Y在磁场中运动的半径为 D.核Y的动能为
3.质子()和α粒子()被加速到相同动能时,质子和α粒子的德布罗意波波长之比为 ( )
A.1:2 B.2:1 C.4:1 D.1:4
4.下图是a、b两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则( )
A.在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大
B.从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大
C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和电流大
D.若两光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大
5.一定质量的理想气体,初始温度为,压强为。经等容过程,该气体吸收的热量后温度上升;若经等压过程,需要吸收的热量才能使气体温度上升。下列说法正确的是( )
A.初始状态下,气体的体积为 B.等压过程中,气体对外做功
C.等压过程中,气体体积增加了原体积的 D.两个过程中,气体的内能增加量都为300J
6.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷
A.在和处电势能相等
B.由运动到的过程中电势能减小
C.由运动到的过程中电场力先增大后减小
D.由运动到的过程中电场力先减小后增大
7.如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为B0和B0,方向也垂直于纸面向外。则( )
A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0
B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0
C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0
D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0
8.一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为0.2s,时的波形图如图所示,下列说法不正确的是( )
A.平衡位置在处的质点的振幅为0.03m
B.该波的波速为10m/s
C.时,平衡位置在处的质点向y轴正向运动
D.时,平衡位置在处的质点处于波谷位置
9.如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,火星的轨道半径大约是地球的1.5倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒星背景由西向东运动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为逆行。当火星、地球、太阳三者在同一直线上,且太阳和火星位于地球两侧时,称为火星冲日。忽略地球自转,只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( )
A.火星的公转周期大约是地球的倍
B.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为顺行
C.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为逆行
D.在冲日处,火星相对于地球的速度最大
10.有A、B两小球,B的质量为A的两倍;现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是( )
A.① B.② C.③ D.④
11.额定功率相同的甲、乙两车在同一水平路面上从静止启动,其发动机的牵引力随时间的变化曲线如图所示。两车分别从和时刻开始以额定功率行驶,从和时刻开始牵引力均视为不变。若两车行驶时所受的阻力大小与重力成正比,且比例系数相同,则下列说法不正确的是( )
A.甲车的总重比乙车大 B.甲车比乙车先开始运动
C.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同 D.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同
二、非选择题:共5题,共56分。
12.(10分)热敏电阻是传感器中经常使用的元件,某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有:
待测热敏电阻(实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E(电动势,内阻r约为);
电阻箱R(阻值范围);
滑动变阻器(最大阻值);
滑动变阻器(最大阻值);
微安表(量程,内阻等于);
开关两个,温控装置一套,导线若干。
同学们设计了如图甲所示的测量电路,主要实验步骤如下:
①按图示连接电路;
②闭合、,调节滑动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏;
③保持滑动变阻器滑片P的位置不变,断开,调节电阻箱,使微安表指针半偏;
④记录此时的温度和电阻箱的阻值。
回答下列问题:
(1)为了更准确地测量热敏电阻的阻值,滑动变阻器应选用___________(填“”或“”)。
(2)请用笔画线代替导线,将实物图(不含温控装置)连接成完整电路__________。
(3)某温度下微安表半偏时,电阻箱的读数为,该温度下热敏电阻的测量值为___________(结果保留到个位),该测量值___________(填“大于”或“小于”)真实值。
(4)多次实验后,学习小组绘制了如图乙所示的图像。由图像可知。该热敏电阻的阻值随温度的升高逐渐___________(填“增大”或“减小”)。
13.(8分)如图,一个半径为R的玻璃球,O点为球心。球面内侧单色点光源S发出的一束光在A点射出,出射光线AB与球直径SC平行,θ = 30°。光在真空中的传播速度为c。求:
(1)玻璃的折射率?
(2)从S发出的光线经多次全反射回到S点的最短时间?
14.(10分)如图甲所示,在水平面内,固定放置着间距为l的两平行金属直导轨,其间连接有阻值为R的电阻,电阻两端连接示波器(内阻可视为无穷大),可动态显示电阻R两端的电压。两导轨间存在大小为B、方向垂直导轨平面的匀强磁场。时一质量为m、长为l的导体棒在外力F作用下从。位置开始做简谐运动,观察到示波器显示的电压随时间变化的波形是如图乙所示的正弦曲线。取,则简谐运动的平衡位置在坐标原点O。不计摩擦阻力和其它电阻,导体棒始终垂直导轨运动。(提示:可以用图象下的“面积”代表力F所做的功)
(1)求导体棒所受到的安培力随时间t的变化规律?
(2)求在0至0.25T时间内外力F的冲量?
(3)若时外力,求外力与安培力大小相等时棒的位置坐标和速度?
15.(12分)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道和倾角的斜轨道平滑连接而成。质量的小滑块从弧形轨道离地高处静止释放。已知,,滑块与轨道和间的动摩擦因数均为,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。
(1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力?
(2)通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端C点?
(3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距A点x处的质量为的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.25,求它们在轨道上到达的高度h与x之间的关系?(碰撞时间不计,,)
16.(16分)如图所示,直径分别为D和2D的同心圆处于同一竖直面内,O为圆心,GH为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为d的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔。一质量为m、电量为+q的粒子由小孔下方处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v射出电场,由H点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。
(1)求极板间电场强度的大小?
(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小?
(3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为、,粒子运动一段时间后再次经过H点,求这段时间粒子运动的路程?
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2025年高考考前信息必刷卷05(江苏专用)
物理·参考答案
一、选择题:共11题,每题4分,共44分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
答案
A
D
B
D
A
C
A
D
C
A
D
二、非选择题:共5题,共56分。
12(1) (2) (3)3500 大于 (4)减小
13.(1)根据题意将光路图补充完整,如下图所示
根据几何关系可知i1 = θ = 30°,i2 = 60° (1分)
根据折射定律有nsini1 = sini2 (1分)
解得 (1分)
(2)设全反射的临界角为C,则 (1分)
光在玻璃球内的传播速度有 (1分)
根据几何关系可知当θ = 45°时,即光路为圆的内接正方形,从S发出的光线经多次全反射回到S点的时间最短,则正方形的边长 (2分)
则最短时间为 (1分)
14.(1)由显示的波形可得 (1分)
安培力随时间变化规律: (1分)
(2)安培力的冲量: (1分)
由动量定理,有: (1分)
解得: (1分)
(3)棒做简谐运动,有: (1分)
当时:,
当时,设, (1分)
,, (1分)
根据动能定理: (1分)
解得:和;和 (1分)
15.(1)机械能守恒定律 (1分)
牛顿第二定律 (1分)
牛顿第三定律,方向水平向左 (2分)
(2)能在斜轨道上到达的最高点为点,功能关系 (1分)
得, (1分) 故不会冲出 (1分)
(3)滑块运动到距A点x处的速度为v,动能定理 (1分)
碰撞后的速度为,动量守恒定律 (1分)
设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为h,动能定理 (1分)
得, (1分)
(1分)
16.(1)设极板间电场强度大小为E,对粒子在电场中的加速运动,由动能定理可得
解得
(2)设I区内磁感应强大小为B,粒子做圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得
如图甲所示
粒子的运动轨迹与小圆相切有两种情况,若粒子轨迹与小圆外切,由几何关系可得
解得
若粒子轨迹与小圆内切,由几何关系得
解得
(3)设粒子在I区和II区做圆周运动的半径分别为R1、R2,由题意可知,I区和II内的磁感应强度大小分别为,
由牛顿第二定律可得,
代入解得,
设粒子在I区和II区做圆周运动的周期分别为T1、T2,由运动学公式得,
由题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔的运动轨迹如图所示
由对称性可知,I区两段圆弧所对圆心角相同,设为,II区内所对圆心角设为,圆弧和大圆的两个切点与圆心O连线间的夹角为,由几何关系可得
在区域II中恰好经过了半个圆周,故,
粒子重复上述交替运动到H点,设粒子I区和II区做圆周运动的时间分别为t1、t2,可得,
设粒子运动的路程为s,由运动学公式可得
解得
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