石家庄市第四十中学2025届高三二诊热身考试物理试题含解析.docVIP

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石家庄市第四十中学2025届高三二诊热身考试物理试题

请考生注意:

1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。

2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q10)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q20)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是()

A.粒子A、B的加速度大小之比4:3

B.粒子A、B的比荷之比为3:4

C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2

D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4

2、用木板搭成斜面从卡车上卸下货物,斜面与地面夹角有两种情况,如图所示。同一货物分别从斜面顶端无初速度释放下滑到地面。已知货物与每个斜面间的动摩擦因数均相同,不计空气阻力。则货物()

A.沿倾角α的斜面下滑到地面时机械能的损失多

B.沿倾角α的斜面下滑到地面时重力势能减小得多

C.沿两个斜面下滑过程中重力的功率相等

D.沿两个斜面下滑过程中重力的冲量相等

3、如图所示,一个人静止在地面上,当时,人能拉起重物的最大重力为人重力的0.2倍,已知地面对人的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(忽略定滑轮的摩擦力),则当时,人静止时能拉起重物的最大重力约为人重力的()

A.0.3倍 B.0.6倍 C.0.8倍 D.1.61倍

4、如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A、B两点关于交点O对称,已知A点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°,且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是()

A.根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同

B.A、B两点磁感应强度大小均为

C.A、B两点磁感应强度大小均为B

D.在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零

5、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块()

A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大

B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小

C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小

D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加

6、如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是()

A.a、b、c的向心加速度大小关系为

B.a、b、c的向心加速度大小关系为

C.a、b、c的线速度大小关系为

D.a、b、c的周期关系为

二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

7、如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,当电阻箱R=0Ω时,杆的最大速度为2m/s,当电阻箱R=4Ω时,杆的最大速度为4m/s。已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计。以下说法正确的是()

A.杆ab的最大速度随电阻箱R的增大而均匀增大

B.当R一定时,杆ab下滑时通过R的电流方向由P到M

C.当R=4Ω时,杆ab从释放到获得最大速度的过程中,杆ab所受安培力的功率等于杆ab的热功率

D.由已知条件可以求得,

8、如图所示,竖直平面内固定一内壁粗糙的半圆弧槽,半径为2R,一质量为m的滑块(可视为质点)从距半圆弧槽D点正上方3R的A点自由下落,经过半圆弧槽后,滑块从半圆弧槽的左端冲出,刚好到达距半圆弧槽正上方2R的B点。不计空气阻力,重力加速度为g,则()

A.滑块第一次到达半圆弧槽D点的速度为

B.滑块第一次到达D点时对半圆弧槽的压力为

C.滑块第一次通过半圆弧槽的过程中克服摩擦力做的功为

D.滑块从B点返回后经C再次到达D点时的速度

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