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2025年湖北省孝感市大悟县高三下学期物理基础题、中档题型强化训练.docxVIP

2025年湖北省孝感市大悟县高三下学期物理基础题、中档题型强化训练.docx

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2025年湖北省孝感市大悟县高三下学期物理基础题、中档题型强化训练

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、单选题

1.如图所示,水平面上一个“”形光滑导轨AOC垂直并固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向竖直向上。导体棒ab与导轨AOC由粗细相同、材料相同的导体制成。导体棒与导轨接触良好,在力F作用下沿OX方向以恒定速度v向右运动。以导体棒在图中虚线所示位置时刻作为计时起点,则回路中感应电动势E、导体棒所受力F、导体棒所受力F的功率P、回路中产生的焦耳热O随时间t变化的图象分别如下,其中正确的是()

2.如图所示,质量为m的物块,在恒力F的作用下,沿光滑水平面运动,物块通过A点和B点的速度分别是vA和vB,物块由A点运动到B点的过程中,力F对物块做的功W为()

A.Weq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A)

B.W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A)

C.W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)

D.由于F的方向未知,W无法求出

3.以下说法中正确的是()

A.在外电路中和电源内部,正电荷都受静电力作用,所以能不断定向移动形成电流

B.静电力和非静电力都可以使电荷移动,所以本质上都是使电荷的电势能减少

C.在电源内部正电荷能从负极移到正极,是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力

D.静电力移动电荷做功,电势能减少,非静电力移动电荷做功,电势能增加

4.(2013·课标卷Ⅰ)下图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表.表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的.根据表中的数据,伽利略可以得出的结论是()

1

1

32

4

2

130

9

3

298

16

4

526

25

5

824

36

6

1192

49

7

1600

64

8

2104

A.物体具有惯性

B.斜面倾角一定时,加速度与质量无关

C.物体运动的距离与时间的平方成正比

D.物体运动的加速度与重力加速度成正比

5.如图所示,用水平力F推乙物块,使甲、乙、丙、丁四个完全相同的物块一起沿水平地面以相同的速度匀速运动,各物块受到摩擦力的情况是()

A.甲物块受到一个摩擦力的作用

B.乙物块受到两个摩擦力的作用

C.丙物块受到两个摩擦力的作用

D.丁物块没有受到摩擦力的作用

6.(2012·浙江理综)用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波.某一时刻的波形如下图所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置.下列说法正确的是()

A.a、b两点之间的距离为半个波长

B.a、b两点振动开始时刻相差半个周期

C.b点完成全振动次数比a点多一次

D.b点完成全振动次数比a点少一次

7.

如图所示,竖直薄壁圆筒内壁光滑、半径为R,上部侧面A处开有小口,在小口A的正下方h处亦开有与A大小相同的小口B,小球从小口A沿切线方向水平射入筒内,使小球紧贴筒内壁运动,要使小球从B口处飞出,小球进入A口的最小速率v0为()

A.πReq\r(\f(g,2h)) B.πReq\r(\f(2g,h))

C.πReq\r(\f(2h,g)) D.2πReq\r(\f(g,h))

8.(2013·朝阳区二模)经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间,它们绕太阳沿椭圆轨道运行,其轨道参数如下表.

远日点

近日点

神舟星

3.575AU

2.794AU

杨利伟星

2.197AU

1.649AU

注:AU是天文学中的长度单位,1AU=149597870700m(大约是地球到太阳的平均距离).

“神舟星”和“杨利伟星”绕太阳运行的周期分别为T1和T2,它们在近日点的加速度分别为a1和a2.则下列说法正确的是

A.T1>T2,a1<a2B.T1<T2,a1<a2

C.T1>T2,a1>a2D.T1<T2,a1>a2

9.甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示.两图象在t=t1时相交于P点,P在横轴上的投影为Q,△OPQ的面积为S.在t=0时刻,乙车在甲车前面,相距为d.已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为t′,则下面四组t′和d的组合可能的是()

A.t′=t1,d=S B.t′=eq\f(1,2)t1,d=eq\f(1,4)S

C.t′=eq\f(1,2)t1,d=e

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