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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+^Am一冬9X+2,产生生该元素。关于原子核Y和

质量数A,下列选项正确的是

A.Y为58Fe,A=299B.Y为^e,A=301

C.Y为34Cr,A=295D.Y为54Cr,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B点直线救球倒地后,运动员乙将球从距水平地面上///*

D点高度为h的A点水平击出,落点为C。乙击球瞬间,甲同时沿直

线BC奔跑,恰好在球落地时赶到C点。已知BCLBD,BD=d,BC=1//H

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54」一点I

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/a的正方形,

底面中心O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几=鱼,则小甲虫能在液面上看到点光源的

活动区域面积为

A.18a,B.-na3

3

C.Tia2D.a2

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4.假设某空间有一静电场的电势(p随x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憎

A.从X2到X3,场强的大小均匀增加

B.正电荷沿x轴从0运动到X1的过程中,做匀加速直线运动%三仁拄/

C.负电荷沿X轴从X4移到X5的过程中,电场力做正功,电势能减小。玉将后再X

D.X2处场强大小为EaX4处场强大小为E"则房>&

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Ar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、b两卫星的线速度大小之比%:%=VI:16'愣、/

B.a、b两卫星的加速度大小之比a。:儆=4:1(:

C.a卫星的运转周期为TJ-------巨加

D.b卫星的运转周期为2T图甲图乙

6.如图所示,A、B滑块质量分别是mA和mB,斜面倾角为a,斜面体D紧靠地板突出部分

E,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D下滑、B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D的水平压力F为

A.cosa

mA+mB

B.cosa

mA-mB

B.sina

mA+mB

m(jn^gcosa-mBg)

D.Bsina

m^+ms

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,a、b、c为介质中的三个质

A.该波沿x轴正方向传播

B.该波的波速大小为3m/s

C.t=9s时,质点a处于波谷位置

D.t=2s时,质点b振动的速度方向与回复力方向相反

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8.理想变压器原、副线圈所接的电路如图甲所示,原、副线圈的匝数比为如:©=4:1,其中

定值电阻.%=%=&=1102两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t=时,原线圈的瞬时电压为it=110鱼断开Si、S。电源消耗的电

600

功率为P1;闭合Si、S2,电源消耗的电功率为P2。则下列说法正确的是

A.闭合Si、断开Sz电压表的示数为55VB.闭合Si、S2,电流表的示数为4.0A

C.断开Si、Sa电流表的示数为0.04AD.P1-.P2=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F=0.05/(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h,其丫2与八的

2

变化规律如乙图所示,g取10m/so表演者上升10m的运甲

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/s2

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,MN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B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R的定值电阻,质量为m、长度为L的金属棒,垂直导轨放置,从导轨左端

h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)o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,s讥37。=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R产生的焦耳热为八

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吆答

D.金属棒在磁场中运动的距离为笔解

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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:

1「力传感器

钩码

重物,

打点计时器

p、3纸带

接50Hz

交流电

①按图甲安装实验器材:质量为m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M,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F;

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a,得到多组a、

F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,A、B、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(a=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-b'(b〉0),则重物质量m=,当M=3m时,重物的加速度大小为a

=O(本问结果均用k或b表示)

12.(10分)已知铝的电阻率在20℃时约为2.9*10-叼・巾,,一般家用照明电路采用横截面

积为4nmi2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:

(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d=mm;

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(2)小明先用理论知识求出铝导线的电阻的表达式.&=(用P、d、L表示);

(3)用如图乙所示的电路测这一捆铝导线的电阻R外提供的器材有:电池组(电动势为3

V),滑动变阻器Ri(0~20Q,额定电流2A)、定值电阻R。(阻值为6Q,额定电流2

A)、两个相同电流表Ai和A2(内阻为0.30,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一

(选填“a端”或“b端”)。闭合S调节滑动变阻器,使电流表指针偏转合医

的角度。数出电流表Ai偏转由格,A?偏转n菸,有包=焉则这捆铝导线的电阻.R广

_Q,,该实验在原理上测量值________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100cm2,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lx

105Pa,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xOy平面在纸面内,在x20的区域存在垂直纸面向外的匀强磁

场,0<x<d的区域I和x》d的区域II的磁感应强度大小分别为Bi和B2O大量质量为m、

电荷量为q的带正电的粒子,同时从原点O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0(-90°<0<90。)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IL不计粒子的重力和粒子间的相互作用。

(1)求粒子从原点O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k,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Q点(未画出),求:

yIn

①该粒子由P点运动到Q点的时间;

②该粒子在区域II中运动轨迹的长度。

X

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15.(16分)如图所示,物块A、B质量分别为mA=2kg,mB=1kg,用轻绳相连并用劲度系

数k=500N/m的轻质弹簧系住挂在天花板上静止不动。B正下方有一个半径为R=0.

66的四分之一光滑固定圆弧轨道,其顶点a距离物块B的高度h=0.2mo某时刻A、B

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a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,B恰好运动到圆弧末端与质量为Tn,=。,

6kg的滑块C相碰结合为滑块D。D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L=1m,以%=Im/s的速度顺时针转动,D与传送带间的动摩擦因数林=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

的质量为巾1=3.2题的小球,D能够平滑地滑上平台,且D与小球、小球与小球之间的

碰撞均为弹性正碰(A、B、D、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B的冲量大小;

(3)整个运动过程中D与传送带之间因摩擦产生的热量。

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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

11.(1)1.80(2分)(2((2分,b(2分

12.(1)2.254〜2.257(2分)(2)号(2分)

(3)a端(2分)1.5(2分)等于(2分)

13.(10分)

解:(1)气体做等温变化,有P0L0S=PrLrS(:2分)

5

其中Po=1x10Pa,L0=12cm,P1=?o+V(1分)

解得Li=10cm(1分)

(2)气体做等压变化,有绰=笄12分)

12

其中=300K,G=20cm

解得T2=600K(1分)

(3)由AU=W+Q(1分)

其中AU=807,W=-PI(L2-LJS=-120/(1分)

解得Q=200J(1分)

14.(14分)

解:(1)由题意知,粒子做圆周运动的半径r=d(1分)

v2

由qvB1=m-(2分)

解得v=^

m(1分)

(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,

7_T_71m(4

mnux_2-qB]?*力

3

(a)m该和子在区土市TT中的1云动勘谏加图所示

•・~x

••

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洛伦兹力提供向心力qvB2—m(A)v(2分)

可得(JJ———

m

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I兀,时间

t=-

Ci)

解得t=—(1分)

2q%

②粒子在区域II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

771

—kvt=mar=言

则+2(叫4)=°一根£4%(1分)

有kl=mv(1分)

1=皿(1分)

解得k

15.(16分)

解:(1)初始状态下,仲长量为%1=吗皿=0.06加

k(2分)

剪断后,处于平衡位置时伸长量为久=竽=

A2k0.04m(2分)

振幅A=△Xi—△x2=0.02m(1分)

(2)物块B做自由落体运动的时间h==0.2s(1分)

B落入a的速度vu=gt±=2m/s

2

根据动能定理mBgR=|mBv-|mBVa

得B在圆弧末端的速度v=4m/s(1分)

B在圆弧上的运动时间t=--ti=0.1s(1分)

244

取向下为正方向,竖直方向Iy+mBgt2=~mpva

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解得ly=-3N…(1分)

水平方向Ix=mBv=4N…(1分)

故冲量I=5N-s(1分)

(3)根据动量守恒mBv=(mB+mc)vD

解得vD=2.5m/s

2

分析D第一次滑过传送带有la=(igL=vDAt-|«t

得At=0.5s

Qi=iimDg{L-%加)=1.6/(1分)

物体D滑上平台后与第一个小球发生弹性正碰,撞前速度

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