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文檔簡介
2025年高考物理試題解析與備考策略考試時間:______分鐘總分:______分姓名:______一、選擇題(本題共10小題,每小題4分,共40分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。)1.下列物理量中,屬于矢量的是A.功B.動量C.能量D.頻率2.一質(zhì)點做勻變速直線運動,其速度時間圖像如圖所示(此處無圖),下列說法正確的是A.質(zhì)點的加速度恒定不變B.質(zhì)點的加速度不斷變化C.質(zhì)點的位移不斷增大D.質(zhì)點的位移有時增大,有時減小3.如圖所示(此處無圖),一個質(zhì)量為m的物體靜止在傾角為θ的斜面上,物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)為μ,則物體受到的摩擦力大小為A.μmgB.mgsinθC.mgcosθD.μmgcosθ4.一顆人造地球衛(wèi)星貼近地球表面做勻速圓周運動,下列說法正確的是A.衛(wèi)星的向心加速度大小為gB.衛(wèi)星的向心加速度大小為0C.衛(wèi)星的運行周期為24小時D.衛(wèi)星的運行速度大于7.9km/s5.一列簡諧波沿x軸正方向傳播,其波速為v,某時刻波形圖像如圖所示(此處無圖),則質(zhì)點A的振動周期為A.v/λB.2πv/λC.λ/vD.2πλ/v6.兩個電阻R1和R2串聯(lián)接在一個電壓為U的電源上,已知R1>R2,則A.R1兩端的電壓大于R2兩端的電壓B.R1兩端的電壓小于R2兩端的電壓C.R1消耗的功率大于R2消耗的功率D.R1消耗的功率小于R2消耗的功率7.如圖所示(此處無圖),一個帶正電的粒子從M點進(jìn)入一個勻強磁場,進(jìn)入時速度方向與磁場方向垂直,粒子離開磁場時速度方向也與磁場方向垂直,則A.粒子在磁場中做勻速直線運動B.粒子在磁場中做勻加速直線運動C.粒子在磁場中做勻速圓周運動D.粒子在磁場中做變加速曲線運動8.一臺理想變壓器,原線圈匝數(shù)為n1,副線圈匝數(shù)為n2,原線圈接在一個電壓為U1的交流電源上,副線圈輸出的電壓為U2,則A.U1/U2=n1/n2B.U1/U2=n2/n1C.原線圈電流與副線圈電流之比等于匝數(shù)之比D.原線圈功率與副線圈功率之比等于匝數(shù)之比9.關(guān)于光電效應(yīng),下列說法正確的是A.光電子的最大初動能與入射光的頻率成正比B.光電子的最大初動能與入射光的強度成正比C.發(fā)生光電效應(yīng)的條件是入射光的頻率大于極限頻率D.發(fā)生光電效應(yīng)的條件是入射光的強度大于極限強度10.某原子核A經(jīng)過兩次α衰變和一次β衰變后,變成另一種原子核B,則A.原子核A的質(zhì)子數(shù)比原子核B的質(zhì)子數(shù)多4B.原子核A的中子數(shù)比原子核B的中子數(shù)多2C.原子核A的質(zhì)量數(shù)比原子核B的質(zhì)量數(shù)少6D.原子核A的質(zhì)量數(shù)比原子核B的質(zhì)量數(shù)少4二、填空題(本題共5小題,每小題5分,共25分。)11.一物體從高處自由下落,不計空氣阻力,經(jīng)過2秒落地,則物體下落的高度為_________米。(取g=10m/s^2)12.一輛汽車以20m/s的速度做勻減速直線運動,剎車后4秒停止,則汽車的加速度大小為_________m/s^2。13.一根電阻絲的電阻為10歐姆,將其截成兩段,然后將兩段電阻絲并聯(lián)起來,所得電阻絲的總電阻為_________歐姆。14.一個帶電量為q的點電荷,放在距離正電荷Q距離為r的地方,受到的電場力大小為F,則該點的電場強度大小為_________。15.在驗證牛頓第二定律的實驗中,需要測量的物理量有_________、_________、_________。三、實驗題(本題共2小題,每小題10分,共20分。)16.在“測量金屬絲的楊氏模量”的實驗中,需要測量的物理量有金屬絲的原長l、金屬絲的直徑d、懸掛重物后金屬絲的伸長量Δl。請寫出楊氏模量的表達(dá)式:E=_________。17.在“研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象”的實驗中,需要使用的器材有_________、_________、_________、_________、_________。四、計算題(本題共3小題,共55分。解答應(yīng)寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟。只寫出最后答案的不能得分。有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位。)18.(15分)一質(zhì)量為m的物體,從傾角為θ的斜面頂端由靜止開始下滑,經(jīng)過時間t滑到底端,動能增加了ΔE_k。若斜面傾角變?yōu)?θ,其他條件不變,求物體滑到底端時的動能增加了多少?19.(20分)一個質(zhì)量為m的物體,以速度v0沿光滑水平面運動,與一個靜止的質(zhì)量為2m的物體發(fā)生彈性正碰,求碰撞后兩個物體的速度。20.(20分)一個質(zhì)量為m的帶電量為q的小球,以速度v0水平拋出,進(jìn)入一個勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度為B。求小球在磁場中運動的最大高度和水平射程。(不計重力的影響)試卷答案一、選擇題1.B解析:矢量具有大小和方向,動量是矢量,功、能量、頻率是標(biāo)量。2.A解析:勻變速直線運動的速度時間圖像是一條直線,斜率表示加速度,斜率恒定,說明加速度恒定不變。3.D解析:物體靜止在斜面上,受到沿斜面向下的分力,靜摩擦力提供這個分力,大小等于mgsinθ;同時受到垂直斜面向上的支持力,與重力垂直斜面向下的分力平衡。根據(jù)平衡條件,摩擦力大小為μmgcosθ。4.A解析:貼近地球表面做勻速圓周運動的衛(wèi)星,向心加速度a=v^2/R=GM/R^2=g,其中R為地球半徑。運行周期T=2πR/v=2πR/(√(GM/R))=2π√(R^3/GM)<2πR/(√(GM/R地))=T地=24小時。運行速度v=√(GM/R)=√(gR)=7.9km/s。5.D解析:波速v=λ/T,周期T=λ/v。質(zhì)點A的振動周期與波源的振動周期相同,等于波的周期。6.A解析:串聯(lián)電路中電流處處相等,電壓與電阻成正比,R1>R2,則R1兩端的電壓大于R2兩端的電壓。功率P=I^2R,R1>R2,則R1消耗的功率大于R2消耗的功率。7.C解析:帶正電的粒子進(jìn)入垂直于磁場方向的勻強磁場,受到洛倫茲力作用,洛倫茲力提供向心力,粒子做勻速圓周運動。8.A解析:理想變壓器原副線圈電壓與匝數(shù)成正比,U1/U2=n1/n2。理想變壓器不消耗能量,原副線圈功率相等,P1=P2。電流與匝數(shù)成反比,I1/I2=n2/n1。9.C解析:根據(jù)愛因斯坦光電效應(yīng)方程,光電子的最大初動能Ek=hν-W?,其中W?為逸出功,h為普朗克常數(shù),ν為入射光頻率。發(fā)生光電效應(yīng)的條件是入射光的頻率大于極限頻率ν?,即ν>ν?。10.C解析:α衰變:電荷數(shù)減2,質(zhì)量數(shù)減4;β衰變:電荷數(shù)加1,質(zhì)量數(shù)不變。設(shè)原子核A電荷數(shù)為Z,質(zhì)量數(shù)為A,則原子核B電荷數(shù)為Z-2+1=Z-1,質(zhì)量數(shù)為A-4。原子核A的質(zhì)子數(shù)比原子核B的質(zhì)子數(shù)多1,中子數(shù)比原子核B的中子數(shù)多(A-2)-(A-5)=3,質(zhì)量數(shù)比原子核B的質(zhì)量數(shù)少4。二、填空題11.20解析:自由落體運動位移公式h=1/2gt^2,代入g=10m/s^2,t=2s,得h=1/2*10*2^2=20m。12.5解析:勻減速直線運動加速度公式a=(v-v?)/t,代入v=0,v?=20m/s,t=4s,得a=(0-20)/4=-5m/s^2,加速度大小為5m/s^2。13.2.5解析:電阻絲截成兩段,每段電阻為R/2,并聯(lián)后總電阻R并=(R/2*R/2)/(R/2+R/2)=(R^2/4)/R=R/4。所以總電阻為10Ω/4=2.5Ω。14.F/q解析:電場強度定義式E=F/q,其中F為電荷q受到的電場力。15.木塊的質(zhì)量m、木塊的加速度a、彈簧的伸長量Δx解析:驗證牛頓第二定律實驗原理F=ma,需要測量作用力(彈簧的拉力,約等于木塊重力)、木塊質(zhì)量、木塊加速度。常用打點計時器或光電門測量時間,通過紙帶或傳感器測量位移,計算加速度。三、實驗題16.E=FL^2/(4π^2dl^2)解析:楊氏模量定義式E=(F/l)*(l?^2)/(AΔl),其中F為拉力,l為原長,Δl為伸長量,A為橫截面積,A=πd^2/4。代入得E=(4F/πd^2)*(l?^2)/(l?Δl)=FL^2/(4π^2dl^2),其中L為金屬絲長度,可視為原長l?。17.電源、導(dǎo)線、電流表、電壓表、滑動變阻器、開關(guān)、線圈(原副線圈)解析:研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象需要電源提供變化的電流,導(dǎo)線連接電路,電流表測量原線圈電流,電壓表測量副線圈感應(yīng)電壓,滑動變阻器改變原線圈電流,開關(guān)控制電路通斷,線圈用于產(chǎn)生原磁場和感應(yīng)磁場。四、計算題18.ΔE_k'=ΔE_k*(sinθ/sin2θ)解析:設(shè)斜面傾角為θ時,沿斜面方向的合力F?=mgsinθ-μmgcosθ,做功W?=F?l=ΔE_k。傾角變?yōu)?θ時,沿斜面方向的合力F?=mgsin2θ-μmgcos2θ,做功W?=F?l'。根據(jù)幾何關(guān)系l'=l/sinθ。所以W?=F?l/sinθ=(mgsin2θ-μmgcos2θ)l/sinθ。代入W?=ΔE_k,得ΔE_k'=W?=ΔE_k*(sin2θ/sinθ)*(mgsin2θ-μmgcos2θ)/(mgsinθ-μmgcosθ)。由于sin2θ=2sinθcosθ,化簡得ΔE_k'=ΔE_k*(2sinθcosθ/sinθ)*((2sinθcosθ)-μ(1-2sin^2θ))/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*2cosθ*(2sinθcosθ-μ+2μsin^2θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*2cosθ*(2sinθcosθ-μ(1-2sin^2θ))/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*2cosθ*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/((sinθ-μcosθ)/2sinθ)=ΔE_k*2sinθ*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*2sinθ*(2sinθcosθ-μ(1-2sin^2θ))/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(4sin^2θcosθ-2μsinθcosθ+4μsin^3θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(4sin^2θcosθ-2μsinθcosθ+4μsin^3θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(2sinθcosθ(2sinθ-μ)+2μsin^3θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(2sinθcosθ(2sinθ-μ)+2μsin^3θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(2sinθcosθ(2sinθ-μ)+2μsin^3θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*2sinθ*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*2sinθ*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ-μcosθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(sinθ/2cosθ-μcosθ/2sinθ)=ΔE_k*(sin2θ-μcos2θ)/(
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