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文档简介
2025年下学期高中物理强化试卷一、单项选择题(共8小题,每小题4分,共32分)关于机械振动与机械波的说法,正确的是()A.单摆的周期随摆球质量增大而减小B.横波中质点的振动方向与波的传播方向垂直C.波源停止振动后,机械波立即停止传播D.声波在真空中的传播速度为340m/s如图所示,质量为m的物块在水平恒力F作用下沿粗糙水平面做匀加速直线运动,动摩擦因数为μ,重力加速度为g。物块的加速度大小为()A.(\frac{F}{m}-\mug)B.(\frac{F}{m}+\mug)C.(\frac{F-\mumg}{m})D.(\frac{F+\mumg}{m})关于电磁感应现象,下列说法正确的是()A.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化B.穿过闭合回路的磁通量越大,感应电流越大C.导体棒在匀强磁场中垂直切割磁感线时,一定产生感应电流D.电磁感应现象中,电能转化为机械能人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若轨道半径增大,则()A.线速度增大,周期减小B.角速度增大,向心加速度减小C.线速度减小,周期增大D.角速度减小,向心加速度增大一定质量的理想气体经历如图所示的状态变化过程(p-V图像中从状态A→B→C),下列说法正确的是()A.A→B过程中气体温度升高B.B→C过程中气体对外界做功C.A→B→C过程中气体内能一直增大D.A→B→C过程中气体吸收的热量等于内能变化量一束单色光从空气斜射入水中,下列说法正确的是()A.光的频率增大,波长减小B.光的传播速度增大,折射角大于入射角C.光的频率不变,波长减小D.光的传播速度不变,折射角小于入射角关于动量守恒定律,下列说法正确的是()A.系统动量守恒时,机械能一定守恒B.系统所受合外力为零时,动量守恒C.两个物体碰撞后粘在一起,动量不守恒D.系统动量守恒时,每个物体的动量一定不变如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R₁、R₂为定值电阻,R₃为滑动变阻器。闭合开关S,将R₃的滑片向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表示数增大,电压表示数减小B.电流表示数减小,电压表示数增大C.电流表示数和电压表示数均增大D.电流表示数和电压表示数均减小二、多项选择题(共4小题,每小题5分,共20分。全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错得0分)关于原子物理的说法,正确的有()A.汤姆孙发现电子,揭示了原子具有核式结构B.爱因斯坦提出光子说,解释了光电效应现象C.卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型D.玻尔理论成功解释了氢原子光谱的分立特征如图所示,质量为M的木板静止在光滑水平面上,质量为m的滑块以初速度v₀滑上木板,滑块与木板间的动摩擦因数为μ。在滑块与木板相对静止前,下列说法正确的有()A.滑块的加速度大小为μgB.木板的加速度大小为(\frac{\mumg}{M})C.滑块与木板组成的系统动量守恒D.滑块与木板相对静止时的共同速度为(\frac{mv_0}{M+m})一简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图所示,此时质点P位于平衡位置且向上振动。已知波的传播速度为2m/s,则()A.该波的波长为4mB.该波的周期为2sC.t=0.5s时,质点P位于波峰D.t=1s时,质点Q(x=5m处)沿y轴正方向振动关于热力学定律,下列说法正确的有()A.第一定律指出,做功和热传递都可以改变物体的内能B.第二定律指出,热量不可能从低温物体传到高温物体C.理想气体的等温膨胀过程中,内能不变,对外做功,吸收热量D.熵增加原理说明,一切自然过程总是向着分子热运动无序性减小的方向进行三、实验题(共2小题,共18分)(6分)某实验小组用如图所示装置探究平抛运动的规律,实验步骤如下:(1)将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;(2)让小球从斜槽某一高度由静止释放,记录小球落点位置;(3)多次改变小球释放高度,重复实验。回答下列问题:(1)实验中需要测量的物理量有:小球的__________和水平位移。(2)若小球某次运动的水平位移为x,竖直下落高度为y,重力加速度为g,则小球平抛的初速度v₀=__________(用x、y、g表示)。(12分)某同学用伏安法测量未知电阻Rₓ的阻值,实验器材如下:电源(电动势3V,内阻忽略不计)电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)开关、导线若干(1)为减小实验误差,电流表应采用__________(填“内接法”或“外接法”)。(2)在虚线框中画出实验电路图。(3)某次实验中,电流表读数为0.30A,电压表读数为1.50V,则Rₓ的测量值为__________Ω。若考虑电表内阻影响,测量值__________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。四、计算题(共3小题,共52分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分)(16分)如图所示,质量为m=1kg的物块从倾角θ=37°的光滑斜面顶端由静止释放,斜面高h=0.8m,底端与一粗糙水平面平滑连接,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)物块滑到斜面底端时的速度大小;(2)物块在水平面上滑行的距离。(18分)如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,有一个匝数n=100匝、面积S=0.2m²的矩形线圈,线圈电阻r=1Ω,与定值电阻R=4Ω串联。线圈绕垂直于磁场方向的轴以角速度ω=10rad/s匀速转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时。求:(1)线圈中感应电动势的最大值;(2)电路中电流的有效值;(3)在一个周期内,电阻R产生的热量。(18分)如图所示,光滑水平轨道AB与半径R=0.4m的光滑竖直圆弧轨道BC平滑连接,质量m₁=0.1kg的小球1静止在A点,质量m₂=0.2kg的小球2以v₀=3m/s的速度向右运动,与小球1发生弹性碰撞。碰撞后小球1沿轨道AB进入圆弧轨道BC,重力加速度g=10m/s²。求:(1)碰撞后小球1和小球2的速度大小;(2)小球1能否通过圆弧轨道的最高点C?若能,求出小球1在C点对轨道的压力大小;若不能,说明理由。五、选考题(共10分。请考生从18、19两题中任选一题作答,若两题都作答,按第18题计分)【选修3-3】(10分)(1)(5分)一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,温度__________(填“升高”“降低”或“不变”),气体分子的平均动能__________(填“增大”“减小”或“不变”)。(2)(5分)体积为V的钢瓶内装有压强为p的理想气体,现将气体分装到两个体积均为V的真空小瓶中,分装后每个小瓶中气体的压强为(\frac{p}{3}),忽略温度变化,则钢瓶内剩余气体的压强为__________。【选修3-4】(10分)(1)(5分)一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,波沿x轴负方向传播,波速v=1m/s,质点P的平衡位置坐标为x=1m,则t=1s时,质点P的位移为__________cm,速度方向为__________(填“沿y轴正方向”或“沿y轴负方向”)。(2)(5分)光在某种介质中的传播速度为2×10⁸m/s,该介质的折射率n=;若光从该介质射向空气,发生全反射的临界角C=(sin30°=0.5,sin45°=0.707,sin60°=0.866)。参考答案及解析(部分)一、单项选择题B(解析:单摆周期与质量无关,A错误;横波质点振动方向与传播方向垂直,B正确;波源停止振动后,波继续传播,C错误;声波无法在真空中传播,D错误。)C(解析:根据牛顿第二定律,F-μmg=ma,解得a=(F-μmg)/m,C正确。)A(解析:感应电流的磁场总是阻碍原磁通量变化,A正确;磁通量变化率越大,感应电流越大,B错误;导体棒切割磁感线若未形成闭合回路,无感应电流,C错误;电磁感应是机械能转化为电能,D错误。)C(解析:由(G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\omega^2r=m\frac{4\pi^2r}{T^2}=ma)可知,r增大时,v、ω、a减小,T增大,C正确。)A(解析:A→B过程中,p与V均增大,由理想气体状态方程(\frac{pV}{T}=C)可知T升高,A正确;B→C过程中V减小,外界对气体做功,B错误;B→C过程中p不变、V减小,T降低,内能减小,C错误;A→B→C过程中气体对外做功,内能先增后减,吸收热量不等于内能变化量,D错误。)C(解析:光的频率由光源决定,进入介质后不变;由v=c/n可知,光在水中的传播速度减小,由v=λf可知波长减小;折射角小于入射角,C正确。)B(解析:系统动量守恒的条件是合外力为零,B正确;动量守恒时机械能不一定守恒(如非弹性碰撞),A错误;碰撞过程动量守恒,C错误;系统动量守恒是总动量不变,单个物体动量可能变化,D错误。)B(解析:滑片右移,R₃接入电阻增大,总电阻增大,总电流减小,电源内电压减小,路端电压增大,即电压表示数增大;R₁两端电压U₁=IR₁减小,R₂两端电压U₂=E-U₁-Ir增大,通过R₂的电流增大,而总电流减小,电流表示数减小,B正确。)二、多项选择题9.BCD(解析:汤姆孙发现电子,卢瑟福提出核式结构模型,A错误;爱因斯坦提出光子说解释光电效应,B正确;卢瑟福通过α粒子散射实验提出核式结构,C正确;玻尔理论解释了氢原子光谱分立特征,D正确。)10.ABCD(解析:滑块加速度a₁=μmg/m=μg,A正确;木板加速度a₂=μmg/M,B正确;系统水平方向不受外力,动量守恒,C正确;由动量守恒定律mv₀=(M+m)v,解得v=mv₀/(M+m),D正确。)11.ABD(解析:由波形图可知波长λ=4m,A正确;周期T=λ/v=4/2=2s,B正确;t=0.5s时,P振动了T/4,从平衡位置向上振动到波峰,但P初始位置在平衡位置且向上振动,t=0.5s时应位于波峰,C正确;t=1s时,波传播距离x=vt=2m,波形向右平移2m,Q点(x=5m)此时位于平衡位置且向上振动,D正确。)12.AC(解析:热力学第一定律ΔU=W+Q,A正确;热量可以从低温物体传到高温物体,但需外界做功,B错误;理想气体等温膨胀,ΔU=0,W<0,Q=-W>0,C正确;熵增加原理说明自然过程向着无序性增大的方向进行,D错误。)三、实验题13.(1)竖直下落高度(或下落时间);(2)(x\sqrt{\frac{g}{2y}})14.(1)外接法(因Rₓ远小于电压表内阻);(2)电路图略(分压式或限流式均可,电流表外接);(3)5.0Ω;小于(外接法中,电压表分流导致电流测量值偏大,Rₓ测量值偏小)四、计算题15.(1)物块沿斜面下滑过程,由动能定理得mgh=1/2mv²,解得v=√(2gh)=√(2×10×0.8)=4m/s;(2)在水平面上滑行,由动能定理得-μmgx=0-1/2mv²,解得x=v²/(2μg)=16/(2×0.5×10)=1.6m。(1)感应电动势最大值Eₘ=nBSω=100×0.5×0.2×10=100V;(2)电流最大值Iₘ=Eₘ/(R+r)=100/(4+1)=20A,有效值I=Iₘ/√2=10√2A≈14.14A;(3)周期T=2π/ω=2π/10=π/5s,电阻R产生的热量Q=I²RT=(10√2)²×4×(π/5)=800×4×π/5=640πJ≈2010.6J。(1)弹性碰撞过程,动量守恒m₂v₀=m₁v₁+m₂v₂,机械能守恒1/2m₂v₀²=1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²,解得v₁=4m/s,v₂=1m/s;(2)小球1在圆弧轨道最高点C时,由牛顿第二定律得m₁g+m₁v²/R=m₁v₁²/2,解得v=√(v₁²-4gR)=√(16-16)=0,刚好通过最高点;轨道对小球的支持力Fₙ=m₁v²/R-m₁g=0-
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