2025浙江高考物理一轮复习-“1~15选择+16实验”限时练8(含解析)

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名称 2025浙江高考物理一轮复习-“1~15选择+16实验”限时练8(含解析)
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资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2025-01-01 21:05:28

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2025浙江高考物理一轮复习-“1~15选择+16实验”限时练8
一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列物理量为标量且其单位用国际基本单位表示正确的是 ( )
A.电势(eV) B.电压(m2·kg·s-2·A-1)
C.磁感应强度() D.功率(kg·m2·s-3)
2.[2024·温岭模拟] 2023年10月5日,中国队在杭州亚运会女篮决赛中以74∶72战胜日本队,获得冠军.这也是中国女篮第7次获得亚运会金牌.如图为中国队李梦持球进攻时的某张照片,则( )
A.全场比赛共四节,每节10 min,10 min指的是时刻
B.在考虑篮球从被投出到进篮的路线时,该篮球不可以看作质点
C.手对篮球产生弹力是因为手发生了形变
D.篮球刚被投出后受到重力、手的推力和空气阻力
3.如图所示,屋顶摩天轮“芯动北仑”的轮盘的直径是52米,转一圈时间为13分14秒,轿厢中游客的运动可视为匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.游客始终处于失重状态
B.游客的线速度大小约为0.2 m/s
C.游客的角速度大小约为1.3×10-3 rad/s
D.轿厢对游客的作用力的大小保持不变
4.[2024·杭州模拟] 生产芯片的工具是紫外光刻机,目前有DUV和EUV两种.DUV光刻机使用的是深紫外线,其波长为193 nm.EUV光刻机使用的是极紫外线,其波长是13.5 nm.下列说法正确的是 ( )
A.深紫外线光子的能量大于极紫外线光子的能量
B.在水中深紫外线的传播速度大于极紫外线的传播速度
C.利用同一装置进行双缝干涉实验时极紫外线的条纹间距较大
D.极紫外线比深紫外线更容易发生衍射
5.点电荷A、B、C、D在平面直角坐标系中的位置和电荷量如图所示,取无穷远处为电势零点,下列说法正确的是 ( )
A.M点的电势为零
B.Q点的电场强度为零
C.点电荷A所受的电场力为零
D.在P点放置一带负电的试探电荷,其电势能为负值
6.如图甲所示,A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置,A线圈中通有如图乙所示的交变电流,下列说法正确的是 ( )
A.t1时刻两线圈间作用力最大 B.t2时刻两线圈间作用力最大
C.在t1到t2时间内,A、B两线圈相互排斥 D.在t2到t3时间内,A、B两线圈相互排斥
7.[2024·湖州模拟] 秋分这天太阳光几乎直射赤道.现有一人造卫星在赤道上空距离地面高度为R处绕地球做圆周运动.已知地球的半径为R,地球的质量为M,引力常量为G.则秋分这天在卫星运动的一个周期内,卫星的太阳能电池板接收不到太阳光的时间为 ( )
A.t= B.t= C.t= D.t=
8.飞船在进行星际飞行时,使用离子发动机作为动力,这种发动机工作时,由电极发射的电子射入稀有气体(如氙气),使气体离子化,电离后形成的离子由静止开始在电场中加速并从飞船尾部高速连续喷出,利用反冲使飞船本身得到加速.已知一个氙离子质量为m,电荷量为q,加速电压为U,飞船单位时间内向后喷射出的氙离子的个数为N,从飞船尾部高速连续喷出氙离子的质量远小于飞船的质量,则飞船获得的反冲推力大小为 ( )
A. B. C.N D.N
9.某种光电式火灾报警器的原理如图所示,由红外光源发射的光束经烟尘粒子散射后照射到光敏电阻上,光敏电阻接收的光强与烟雾的浓度成正比,其阻值随光强的增大而减小.闭合开关,当烟雾浓度达到一定值时,干簧管中的两个簧片被磁化而接通,触发蜂鸣器报警.为了能在更低的烟雾浓度下触发报警,下列调节正确的是 ( )
A.增大电阻箱R1的阻值 B.增大电阻箱R2的阻值
C.增大电源E3的电动势 D.增大干簧管上线圈的匝数
10.[2024·绍兴模拟] 如图所示,新安江水库发电站是我国最早自行设计建设的水电站,水库年径流量113亿立方米(1亿=1×108),年发电量为18.6亿千瓦时,上下游高度差约73 m,里面装有九台水电机组,装机总容量(即九台机组一起工作时的功率)为662.5兆瓦(1兆=1×106),只有在用电高峰期才会开启九台机组.设每户人家平均每月用电为200度,我们平时所说的一度电即为1千瓦时的电能,根据以上信息,以下分析正确的是( )
A.一度电的能量约为10立方米的水从水库上游流下时减少的重力势能
B.新安江水力发电站可以为7.75×105户家庭供电
C.一年平均开启的发电机组约5台
D.水电站是将水的机械能转化为电能,该发电站的转化效率约为32%
11.[2024·镇海中学模拟] 如图所示为一玻璃工件的截面图,上半部ABC为等腰直角三角形,∠A=90°,BC边的长度为2R,下半部是半径为R的半圆,O是圆心,P、Q是半圆弧BDC上的两个点,AD、BC垂直相交于O点.现有一束某一频率平行光平行于AD方向射到AB面上,从A点射入玻璃的光射到P点.已知玻璃工件对该光的折射率为,不考虑反射光.下列有关说法正确的是 ( )
A.∠PAD=30°
B.从A点射到P点的光能发生全反射
C.从AB面上射到圆弧界面上的最长时间为
D.圆弧界面上有光射出部分长为
12.如图甲所示,同一均匀介质中的一条直线上有相距10 m的两质点A、B,C为AB的中点,从0时刻起,波源A、波源B同时开始振动,且波源A发出的波只向右传,波源B发出的波只向左传,图乙为A的振动图像,图丙为B的振动图像,若A向右传播的波与B向左传播的波在0.5 s时相遇,则下列说法正确的是 ( )
A.两列波的波长均为2 m
B.两列波在A、B间传播的速度大小均为5 m/s
C.在两列波相遇的过程中,在t=0.7 s时,C点的振动加强
D.在B的右边有一观察者向右运动,观察者接收到的频率大于5 Hz
13.如图所示,质量为2000 kg的电梯的缆绳发生断裂后向下坠落,电梯刚接触井底缓冲弹簧时的速度为4 m/s,缓冲弹簧被压缩2 m时电梯停止了运动,下落过程中安全钳总共提供给电梯17 000 N的滑动摩擦力.已知弹簧的弹性势能为Ep=kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),安全钳提供的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,g取10 m/s2.下列说法正确的是 ( )
A.弹簧的劲度系数为3000 N/m
B.整个过程中电梯的加速度一直在减小
C.电梯停止在井底时受到的摩擦力大小为17 000 N
D.电梯接触弹簧到速度最大的过程中电梯和弹簧组成的系统损失的机械能约为4600 J
二、选择题Ⅱ(每小题3分,共6分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
14.下列说法正确的是 ( )
A.在不同的惯性参考系中,光的传播速度都是一样的
B.第二类永动机违反了能量守恒定律
C.用磙子压紧土壤可以更好地保存地下的水分
D.当波源与观察者相互接近时,观察者观测到波的频率大于波源振动的频率
15.[2024·台州一中模拟] 图甲和图乙分别是可见光谱图和氢原子的能级图,某个处于n=5能级的氢原子,向低能级跃迁过程中,共发出3不同频率的光,其中1种是可见光a;另一个处于n=4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中,共发出2种不同频率的光,其中1种是可见光b,已知a、b是不同频率的可见光,普朗克常量h=6.63×10-34 J/s,元电荷量e=1.6×10-19 C,下列说法正确的是 ( )
A.a光子比b光子动量更大
B.用a光和b光分别入射到水中,在水中a光的传播速度更大
C.用a光和b光分别照射某一光电管,a光更可能发生光电效应
D.用a光和b光分别做相同的双缝干涉实验,a光的干涉条纹间距更大
三、实验题(共14分)
16.Ⅰ.(7分)(1)如图为“探究气体等温变化的规律”的实验装置示意图.在实验中,下列操作中必要的是    .
A.用橡胶塞密封注射器的下端 B.读取压力表上显示的值
C.用游标卡尺测量柱塞的直径 D.读取刻度尺上显示的空气柱长度
(2)某同学在画有小方格的坐标纸上用“插针法”测量某玻璃砖的折射率,大头针P1、P2和P3、P4的位置如图所示.
①请画出光路图;
②根据光路图,测得玻璃砖的折射率为    .
Ⅱ.(7分)小王同学想测量实验室0~0.6 A量程的电流表的内阻.
(1)他采用多用电表的欧姆挡来粗测,下面四个挡位应选    .
A.×1挡 B.×10挡 C.×100挡
(2)该同学发现示数很小,也没办法继续用欧姆挡测量,因此打算用伏安法来测量电流表的内阻.但是考虑到电流表内阻很小,为保护电流表,他决定给电流表串联一个阻值为2 Ω的定值电阻.下面仪器中应该选择    作为2 Ω的定值电阻.
A.0~5 Ω滑动变阻器
B.0~9999.9 Ω电阻箱
C.0~20 Ω滑动变阻器
(3)该同学选出正确的仪器,并采用最佳的电路正确连接电路并操作后(电源使用学生电源的3 V直流输出),得到如下一组电流表、电压表的示数,其中电流表的示数为    A,可求得电流表的0~0.6 A量程的内阻为     Ω(保留两位有效数字).
(4)测出电流表的内阻后,小王同学又想用该电流表测量手边的两节干电池串联的内阻,电路应该选    (填“甲”或“乙”).
(5)小王测出数组电源的U、I,并作U-I图如图丙所示,可求得两节干电池串联的内阻为     Ω.(保留两位有效数字)
参考答案与详细解析
1.D [解析] 电势只有大小,没有方向,属于标量,但eV不是国际基本单位.故A错误;电压只有大小,没有方向,属于标量,但单位用国际基本单位表示应为m2·kg·s-3·A-1.故B错误;磁感应强度是有大小、方向的矢量,单位为,故C错误;功率都只有大小,没有方向,属于标量,单位也正确.故D正确.
2.C [解析] 10 min指的是时间间隔,A错误;在考虑篮球从被投出到进篮的路线时,该篮球可以看作质点,B错误;手对篮球产生弹力是因为手发生了形变且要恢复原状,于是对与手接触的篮球发生了弹力的作用,C正确;篮球刚被投出后受到重力和空气阻力,D错误.
3.B [解析] 当游客位于圆心上方时加速度竖直方向分量向下,处于失重状态,位于圆心下方时加速度竖直方向分量向上,处于超重状态,A错误;游客的线速度大小v==≈0.2 m/s,B正确;游客的角速度ω== rad/s≈7.69×10-3 rad/s,C错误;游客所受合力大小不变,方向始终指向圆心,重力大小方向不变,因此轿厢对游客的作用力的大小变化,D错误.
4.B [解析] 根据题意可知,极紫外线波长小于深紫外线,根据E=hν=h,可知,深紫外线光子的能量小于极紫外线光子的能量,故A错误;极紫外线波长小于深紫外线,则频率高,所以极紫外线折射率大,根据v=可知,极紫外线在水中的传播速度小,故B正确;利用同一装置进行双缝干涉实验时,根据Δx= 可知,极紫外线的条纹间距较小,故C错误;极紫外线比深紫外线波长短,更不容易发生衍射,故D错误.
5.A [解析] 将四个点电荷看成两组等量异种电荷,M点和P点均在两组等量异种电荷的中垂线上,电势均为零,在P点放置一带负电的试探电荷,其电势能为零,A正确,D错误;设单位长度为a,根据电场强度的叠加可得Q点的电场强度为EQ=+-2××≠0,B错误;点电荷A所受的电场力F=2××-≠0,C错误.
6.D [解析] 由图可知,在t1时刻线圈A中的电流最大,此时产生的磁通量的变化率是最小的,为零,所以线圈B感应电流为零,因此两线圈间作用力为零,故A错误;在t2时刻,线圈A中的电流为零,而磁通量的变化率是最大的,所以线圈B感应电流也是最大,但A、B间的相互作用力为零,故B错误;在t1到t2时间内,若设顺时针(从右向左看)方向为正,则线圈A电流方向沿顺时针方向且大小减小,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向左的磁通量大小减小,由楞次定律可知,线圈B的电流方向沿顺时针方向,因此A、B中电流方向相同,出现相互吸引现象,故C错误;在t2到t3时间内,若设顺时针方向(从右向左看)为正,则线圈A电流方向沿逆时针方向且大小增大,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向右的磁通量大小增大,由楞次定律可知,线圈B的电流方向沿顺时针方向,因此A、B中电流方向相反,A、B出现互相排斥,故D正确.
7.A [解析] 由题意可知该人造卫星的轨道半径为r=2R,根据万有引力提供向心力可得=,解得T=4πR,由几何关系得人造卫星太阳能电池板接收不到太阳光的范围如图所示,由几何知识可得α=60°,故一个周期内卫星的太阳能电池板接收不到太阳光的时间为t=·T=,故选A.
8.C [解析] 根据动能定理,有qU=mv2,解得v=,对Δt时间内喷射出的氙离子,根据动量定理,有ΔMv=FΔt,其中ΔM=NmΔt,联立有F=Nmv=N·m·=N,故选C.
9.D [解析] 增大电阻箱R1的阻值,则红外光源发出的红外线强度减小,若烟雾浓度降低,则光敏电阻接收到的光强降低,阻值变大,则干簧管的电流减小,则干簧管中的两个簧片不能被磁化而接通,不能触发蜂鸣器报警,选项A错误;同理,若烟雾浓度降低,则光敏电阻接收的光强降低,阻值变大,若再增大电阻箱R2的阻值,则干簧管的电流减小,则干簧管中的两个簧片不能被磁化而接通,不能触发蜂鸣器报警,选项B错误;增大电源E3的电动势,对干簧管的通断无影响,选项C错误;增大干簧管上线圈的匝数,可使干簧管在电流减小时增加磁性,使干簧管中的两个簧片被磁化而接通,触发蜂鸣器报警,选项D正确.
10.B [解析] 10立方米的水从水库上游流下时减少的重力势能为Ep=mgh=ρVgh=7.3×106 J,而一度电1kW·h=3.6×106J,选项A错误;由200×12×n=18.6×108,可得n=7.75×105,B正确.由18.6×108×103=P×365×24,得P=212兆瓦,大约3台发电机组的功率,C错误.转化效率η==81%,D错误.
11.C [解析] 由几何知识可知从A点射入玻璃的光的入射角为45°,故有=n,解得∠PAC=30°,故可知∠PAD=45°-30°=15°,故A错误;光线在该玻璃工件内发生全反射的临界角为sin C=,即临界角C=45°,△OAP为等腰三角形,故光射到P点时的入射角∠OPA=15°<45°,可知从A点射到P点的光不能发生全反射,故B错误;根据几何知识可知从AB面上射到圆弧界面上光的路径中沿A点射入到达P点时的路程最大,光在玻璃中的速度为v,可知最长时间为t=,同时有n=,AP=2Rcos 15°,解得t=,故C正确;设从E点入射的光线刚好在圆弧界面上M点发生全反射,由几何知识可得α=15°,β=45°-15°=30°,故∠MOD=30°,故可知∠MOP=30°+30°=60°,可知圆弧都有光线射出,故圆弧界面上有光射出部分长为L=,故D错误.
12.C [解析] 机械波波速由介质决定,则两波在同一均匀介质中传播,波速相同,设为v,则有xAB=2vt,代入数据解得v=10 m/s,由图知A的周期TA=0.2 s,则波长为λA=vTA=2 m,由图知B的周期TB=0.4 s,则波长为λB=vTB=4 m,故A、B错误;A向右传播的波与B向左传播的波在0.5 s时相遇,即在C点相遇,再经过0.2 s就到了t=0.7 s时刻,由图乙可知A波再经过0.2 s引起C点处于平衡位置向上振动,由丙图可知B波再经0.2 s引起C点处于平衡位置向上振动,故此时C点是振动加强点,故C正确;由题可知,B的右边只接收到波源A传过去的波,A波的频率为f==5 Hz,当在B的右边有一观察者向右运动时,远离波源A,根据多普勒效应,接收频率小于波源频率为5 Hz,故D错误.
13.D [解析] 电梯刚接触井底缓冲弹簧时的速度为4 m/s,缓冲弹簧被压缩2 m时电梯停止了运动,根据能量守恒,得mv2+mg·Δx=kΔx2+Ff动·Δx,代入数据解得k=11 000 N/m,故A错误;与弹簧接触前,电梯做匀加速直线运动,接触弹簧后,先做加速度逐渐减小的加速运动后做加速度逐渐增加的减速运动,故B错误;电梯停止在井底时,由受力平衡得kΔx=mg+Ff静,代入数据解得Ff静=kΔx-mg=(22 000-20 000) N=2000 N,故C错误;当电梯速度最大时,此时加速度为零,则有kΔx'+Ff动=mg,解得Δx'== m= m,从电梯接触弹簧到速度最大的过程中,电梯和弹簧组成的系统损失的机械能等于摩擦力做的负功,则ΔE=Ff动·Δx'=17 000× J≈4636 J≈4600 J,故D正确.
14.AD [解析] 在不同的参考系中光传播的速度都是一样的,故A正确;第二类永动机违反了热力学第二定律,故B错误;用磙子压紧土壤,使土壤中的毛细管变得更细,增强毛细现象,使地下水到地面上来,故C错误;根据多普勒效应可知,当波源与观察者相互接近时,观察者观测到波的频率大于波源振动的频率,故D正确.
15.BD [解析] 根据题意分析可知,从n=5能级的氢原子跃迁时发出的第一种光为从n=5跃迁到n=3能级ν1= Hz=2.34×1014 Hz,第二种光为从n=3跃迁到n=2能级ν2= Hz=4.56×1014 Hz,第三种光为从n=2跃迁到n=1能级ν3= Hz=2.46×1015 Hz,所以,可见光a光为第二种,属于红光;从n=4能级的氢原子跃迁时发出的第一种光为从n=4跃迁到n=2能级ν4= Hz=6.15×1014 Hz,第二种光为从n=2跃迁到n=1能级ν5= Hz=2.46×1015 Hz,所以,可见光b光为第一种,属于蓝光;由λ=,可知λa>λb,由康普顿效应有p=,可知pa16.Ⅰ.(1)①ABD (2)①如图所示 ②
[解析] (1)实验中要保证气体质量不变,所以要用橡胶塞密封注射器的下端,防止漏气,选项A正确;实验中需要测量气体的压强,所以需要读取压力表上显示的值,选项B正确;实验中封闭气体的注射器上下粗细一致,所以可用气体长度值代替体积值,读取刻度尺上显示的空气柱长度即可,不需要用游标卡尺测量柱塞的直径,选项C错误,D正确.
(2)①设图中方格的边长为l,根据几何关系可知玻璃砖截面为等腰梯形,且两底角均为45°,因为玻璃砖左腰界面的入射光线与右腰界面的出射光线平行,所以i1=r3=45°,假设光线在AB面的O点发生反射,所以△AMO与△BNO相似,则==,而AO+BO=18l,解得AO=10.8l,由此可以确定O点的位置,连接MO和NO即可得到光路图.
②在△AMO中,根据余弦定理可得MO=,根据正弦定理可得=,根据三角函数知识有sin (90°+r1)=cos r1=,根据折射定律有n=,联立以上各式解得n=.
Ⅱ.(1)A (2)B (3)0.20 0.50 (4)乙 (5)2.0
[解析] (1)由于电流表的内阻很小,所以需选择×1挡,故选A.
(2)在三个图中,能准确获得2 Ω电阻的仪器只能是电阻箱,故选B.
(3)由图知,电流表的示数是0.20 A,电压表的示数是0.50 V,根据欧姆定律得R测== Ω=2.50 Ω,而此测量电阻R测=rA+R0,由题意知R0=2 Ω,故rA=0.50 Ω.
(4)采用图乙电路测得的E测=E真,r测=rA+r真,由于已知电流表内阻,故r真可求,故应选乙.
(5)由闭合电路欧姆定律E=U+Ir测得U=E-Ir测,r测= Ω=2.5 Ω,则电池组内阻为r真=r测-rA=(2.5-0.50) Ω=2.0 Ω.
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