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文档简介
永州市2025年高考第一次模拟考试
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2,回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,
用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷
上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.我国正在建设的大科学装置一一“强流重离子加速器”,其科学目标之一是探寻神秘的“119号”元素,科
学家尝试使用核反应Y+翼Amf3x+2;n产生该元素。关于原子核Y和质量数A,下列选项正确的是
()
A.Y为:Fe,A=299B.Y为::Fe,A=301
C.Y为::Cr,A=295D.Y为::Cr,A=297
2.2024年8月3日,中国选手郑钦文在巴黎奥运会网球女单决赛中战胜克罗地亚选手维基奇夺冠,为中国网
球赢得史上首枚女单奥运金牌。如图所示,网球比赛中,运动员甲某次在5点直线救球倒地后,运动员乙将
球从距水平地面上。点高度为力的A点水平击出,落点为C。乙击球瞬间,甲同时沿直线5c奔跑,恰好在
球落地时赶到C点。已知BC工BD,BD=d,BC=/,网球和运动员甲均可视为质点,忽略空气阻力,则甲
此次奔跑的平均加速度大小与当地重力加速度大小之比为()
3.如图所示,一装满某液体的长方体玻璃容器,高度为a,上下两个面为边长3"?的正方形,底面中心。点
放有一单色点光源,可向各个方向发射单色光。液面上漂浮一只可视为质点的小甲虫,已知该液体对该单色光
的折射率为〃=0,则小甲虫能在液面上看到点光源的活动区域面积为(
A.ISa2B.-7ra3C.no1D.a1
3
4.假设某空间有一静电场的电势/随无变化情况如图所示,且带电粒子的运动只考虑受电场力,根据图中信
息可以确定下列说法中正确的是()
%-
OX|X^3^4XsX
A.从/到%3,场强的大小均匀增加
B.正电荷沿x轴从。运动到X]的过程中,做匀加速直线运动
C.负电荷沿X轴从4移到%的过程中,电场力做正功,电势能减小
D.%处场强大小为E2,%4处场强大小为64,贝!1七2>E4
5.中国载人登月初步方案已公布,计划2030年前实现载人登月科学探索。假如在登月之前需要先发射两颗探
月卫星进行科学探测,两卫星在同一平面内绕月球的运动可视为匀速圆周运动,且绕行方向相同,如图甲所示,
测得两卫星之间的距离△厂随时间变化的关系如图乙所示,不考虑两卫星之间的作用力。下列说法正确的是
()
A.a、6两卫星的线速度大小之比为:以=J§:1
B.)两卫星的加速度大小之比4=4:1
C.。卫星的运转周期为T
D.6卫星的运转周期为2T
6.如图所示,A3滑块质量分别是机A和加B,斜面倾角为a,斜面体。紧靠地板突出部分£,控制A使
所有物体处于静止状态。现静止释放A,当A沿斜面体。下滑、8上升时,不计绳子质量及一切摩擦,重力
加速度为g,地板突出部分E对斜面体。的水平压力厂为()
A.以(3sinaLc°sam(mgsma-mg)
B.---A-----A-------------B----cosa
%+S^A-mB
C.%(叫gcosa-m(mgcosa-mg).
D.---B-----A--------------B---sinor
mA+mB
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全
部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
7.如图甲所示为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,。、及。为介质中的三个质点,图乙表示
x=6m处质点a的振动图像,下列说法正确的是()
A.该波沿x轴正方向传播
B.该波的波速大小为3m/s
C.f=9s时,质点。处于波谷位置
D.f=2s时,质点6振动的速度方向与回复力方向相反
8.理想变压器原、副线圈所接的电路如图甲所示,原、副线圈的匝数比为々:〃2=4:1,其中定值电阻
凡=%=4=11。。,两电表为理想交流电表,原线圈两端接有如图乙所示的交流电。当/=3s时,原线
圈的瞬时电压为〃=noJ5v。断开S]、S2,电源消耗的电功率为耳;闭合s「s2,电源消耗的电功率为外。
则下列说法正确的是()
A.闭合S|、断开S2,电压表的示数为55V
B.闭合SpS2,电流表的示数为4.0A
C.断开Sj、S2,电流表的示数为0.04A
D.4:鸟=1:4
9.如图甲是风洞示意图,风洞可以人工产生可控制的气流,用以模拟飞行器或物体周围气体的流动。在某次
风洞飞行表演中,质量为50kg的表演者静卧于出风口,打开气流控制开关,表演者与风力作用的正对面积不
变,所受风力大小尸=0.05y(采用国际单位制),v为风速。控制v可以改变表演者的上升高度/2,其丫2与
人的变化规律如乙图所示,g取lOm/s?。表演者上升10m的运动过程中,下列说法正确的是()
A.表演者做匀变速直线运动,加速度大小为0.02m
B.表演者一直处于失重状态
C.表演者上升5m时获得最大速度
D.表演者的机械能一直在增加
10.如图所示,儿W和PQ是两根电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨水平部分处在磁感应强度
大小为5的匀强磁场中,磁场方向与水平导轨平面夹角为37。,导轨右端接一阻值为H的定值电阻,质量为加、
长度为L的金属棒,垂直导轨放置,从导轨左端丸高处静止释放,进入磁场后运动一段距离停止(金属棒未到
达NQ)。已知金属棒电阻为R,与导轨间接触良好,且始终与磁场垂直,重力加速度为g,
sin37°=0.6,cos37°=0.8,则金属棒进入磁场区域到停止过程中()
A.定值电阻尺产生的焦耳热为gzng/z
B.金属棒在水平导轨上运动时对导轨的压力越来越小
C.定值电阻两端的最大电压为乩叵^
2
D.金属棒在磁场中运动的距离为驷与俣无
三、非选择题:本题共5小题,共56分。
11.(6分)某中学实验小组为探究加速度与合力的关系,设计了如图甲所示的实验装置。
主要实验步骤如下:
/〃/2〃
传感器
工钩码
重物■
二nzj
打点计时器单位:cm
产带riBCDE
接50Hz〉:7.29:.9.32:U.O4,.12.76、
交流电
甲
①按图甲安装实验器材:质量为机的重物用轻绳挂在定滑轮上,重物与纸带相连,动滑轮右侧的轻绳上端与
固定于天花板的力传感器相连,钩码和动滑轮的总质量为图中各段轻绳互相平行且沿竖直方向;
②接通打点计时器的电源,释放钩码,带动重物上升,在纸带上打出一系列点,记录此时传感器的读数尸;
③改变钩码的质量,多次重复实验步骤②,利用纸带计算重物的加速度得到多组。、尸数据。
请回答以下问题:
(1)已知打点计时器的打点周期为0.02s,某次实验所得纸带如图乙所示,AB、C、D、E各点之间各有4
个点未标出,则重物的加速度大小为。=m/s2(结果保留三位有效数字)。
(2)实验得到重物的加速度大小a与力传感器示数F的关系如图丙所示,图像的斜率为k、纵截距为—帅>0),
则重物质量加=,当河=3口时,重物的加速度大小为a=o(本问结果均用左或Z?表示)
12.(10分)已知铝的电阻率在20℃时约为2.9x10-8。.m,一般家用照明电路采用横截面积为4mm2的铝
线即可满足要求。现有一捆带绝缘层的铝导线,长度为L=200m,小明根据所学的知识,通过实验测量导线
的电阻。实验步骤如下:
」
三
h30
三
三25
三
20
二
(1)剥掉导线一端的绝缘层,用螺旋测微器测量铝导线的直径,示数如图甲所示,则铝导线的直径4=
______mm;
(2)小明先用理论知识求出铝导线的电阻的表达式,R2=(用夕、d、工表示);
(3)用如图乙所示的电路测这一捆铝导线的电阻耳。提供的器材有:电池组(电动势为3V),滑动变阻器
凡(0〜20。,额定电流2A)、定值电阻R。(阻值为60,额定电流2A)、两个相同电流表A1和A2(内阻为
0.3Q,刻度清晰但没有刻度值,连接电路时,两电流表选用相同量程)、开关和导线若干;闭合S前,滑动变
阻器的滑片应调到(选填端”或“。端”)。闭合S调节滑动变阻器,使电流表指针偏转合适的角度。
数出电流表A]偏转为格,A,偏转%格,有叫=»,则这捆铝导线的电阻凡=______。,该实验在原理上
的I。
测量值______真实值。(填大于、或等于、或小于)
13.(10分)如图所示,一导热汽缸开口向左,静置于水平地面上。汽缸深度为20cm。活塞质量为20kg,横
截面积为lOOcn?,厚度忽略不计,可以在缸内自由滑动。活塞将一定量的理想气体密封在气缸内,环境温度
为27℃,空气柱长度为12cm。已知大气压强为lxl()5pa,g=10m/s2。求:
(1)顺时针缓慢旋转汽缸到开口竖直向上,且活塞平衡时,此时空气柱的长度;
(2)气缸开口向上平衡后,对气缸缓慢加热,当活塞刚刚到达缸口时,此时缸内的温度;
(3)若在(2)过程中密封气体的内能增加了80J,则气体需从外界吸收的热量。
14.(14分)如图所示,坐标系平面在纸面内,在x»0的区域存在垂直纸面向外的匀强磁场,0<x<d
的区域I和的区域II的磁感应强度大小分别为⑸和62。大量质量为机、电荷量为4的带正电的粒子,
同时从原点。射入磁场,粒子射入的速度大小相等,在坐标平面内与X正方向成6(—90°W6W90。)角。沿y
轴正方向射入的粒子在P(d,d)点垂直两磁场的边界射入区域II。不计粒子的重力和粒子间的相互作用。
y
.I:网n:
-r...
z
0*••••X
*
•••••
(1)求粒子从原点。射入磁场时的速度大小;
(2)求不能进入区域n内的粒子,在区域I内运动的最长时间;
(3)若粒子在区域n中受到与速度大小成正比、方向相反的阻力,比例系数为左,观察发现沿y轴正方向射
入的粒子,射入区域II后粒子轨迹呈螺旋状并与两磁场的边界相切于。点(未画出),求:
①该粒子由p点运动到。点的时间;
②该粒子在区域n中运动轨迹的长度。
15.(16分)如图所示,物块A3质量分别为%=2kg,/«B=lkg,用轻绳相连并用劲度系数左=500N/m
的轻质弹簧系住挂在天花板上静止不动。8正下方有一个半径为火=0.6m的四分之一光滑固定圆弧轨道,其
顶点a距离物块8的高度7z=0.2m。某时刻43间的绳子被剪断,然后A做周期T=0.4s的简谐运动,B
下落并从。点平滑地进入光滑固定圆弧轨道。当A第二次到达平衡位置时,8恰好运动到圆弧末端与质量为
/〃c=0-6kg的滑块C相碰结合为滑块。。。平滑的滑上与圆弧末端等高的传送带,传送带的水平长度为
£=lm>以v°=Im/s的速度顺时针转动,。与传送带间的动摩擦因数〃=0.2。传送带右端有一等高的固
定水平平台,平台上表面光滑,平台上静置着2024个相距较近的质量为吗=3.2kg的小球,。能够平滑地滑
上平台,且。与小球、小球与小球之间的碰撞均为弹性正碰(A5、。、小球均可以看作质点,重力加速度
g=10m/s2,忽略空气阻力)。求:
(1)物块A做简谐运动的振幅;
(2)光滑固定圆轨道对物块8的冲量大小;
(3)整个运动过程中。与传送带之间因摩擦产生的热量。
永州市2025年高考第一次模拟考试
物理参考答案及评分标准
一、选择题(单选题每小题4分,共24分。多选题每小题5分,共20分。)
题号12345678910
答案CACDBABDADCDABD
二、非选择题
12
11.(1)1.80(2分)(2)-(2分)—b(2分)
k7
12.(1)2.254~2.257(2分)(2)
兀d
(3)a端(2分)1.5(2分)等于(2分)
13.解:(1)气体做等温变化,有445=片L5
其中弓=1x105,%=12cm/=《+发
解得乙=10cm
(2)气体做等压变化,有至=空
4T2
其中7]=300K,L2=20cm
解得心=600K
(3)由AU=W+Q
其中AU=80J,W=一片(右—4)S=—120J
解得。=200J
14.(14分)
解:(1)由题意知,粒子做圆周运动的半径r=d
由qvB{=m—
r
解得V=变三
m
TTTin
(2)由旋转圆模型知,粒子沿X轴正向进入I区域的时间最长,fmax=—=——
2叫
(3)①该粒子在区域n中的运动轨速如图所示
洛伦兹力提供向心力qvB?=mcov
可得0=2%
m
30
即角速度为一定值,又可知粒子与边界相切时转过的弧度为一乃,时间/=一
2co
3兀m
解得%=
2qB2
②粒子在区域n中做螺旋线运动,由于阻力最后停下来,在切线方向上,牛顿第二定律-屣,二加6=加'
At
则_k2(匕4)=0_加£八、
有kl=my
解得1=变包
k
15.(16分)
Ivyi+fTl)0
解:(1)初始状态下,伸长量为"=0.06m
剪断后,A处于平衡位置时伸长量为Ax,=生超=0.04m
k
振幅A=Ax1一AX2=0.02m
一19
(2)物块5做自由落体运动的时间/z='g"<=0.2s
B落入a的速度V4=gtx=2m/s
1919
根据动能定理mBgR=—mBv"——mBva
得8在圆弧末端的速度v=4m/s
3T
B在圆弧上的运动时间?=----%=0.1s
24
取向下为正方向,竖直方向Iy+mBgt2=-mBva
解得4=-3N-s
水平方向Ix=mBv=4N-s
故冲量/=5N・s
(3)根据动量守恒"”=(7%+加。)%
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