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文档简介
2025年高考物理模拟试卷03(贵州卷)
详细解析
(试卷满分:100分考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。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7小题,每小题4分,共28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.如图甲为一种检测油深度的油量计,油量计竖直固定在油桶内,当入射光竖直向下照射时,
通过观察油桶上方的矩形窗口亮、暗两个区域可确定油量。油量计结构图如图乙,它是一块
锯齿形的透明塑料,锯齿形的底是一个等腰直角三角形,最右边的锯齿刚接触到油桶的底部,
已知透明塑料的折射率小于油的折射率。则下列说法正确的是()
A.透明塑料的折射率应小于企
B.入射光在塑料锯齿和油的界面处发生全反射形成了暗区
C.油桶的油量增加时,观察窗口中亮区范围变大
D.对于透明塑料和油来说,油是光密介质
答案D
解析:如图所示,光由上面射入塑料板中,在直角部分发生全反射时上面看起来才会明亮,此
时发生全反射的条件是折射率n>-4—=V2,即透明塑料的折射率应大于近,故A错误;光从
塑料锯齿和油的界面处发生折射,光线射向油中,在矩形窗口形成暗区,故B错误;油量增加
时,被浸入油中的塑料锯齿增多,则全反射光线减少,则亮区范围变小,故C错误;透明塑料的
折射率小于油的折射率,所以对于透明塑料和油来说,油是光密介质,故D正确。\Z
2.利用图像法研究物理量之间的关系是常用的一种数学物理方法。如图所示为物体做直线运
动时各物理量之间的关系图像(x、v、a、t分别表示物体的位移、速度、加速度和时间),则
下列说法正确的是()
-2
,s-2)y(m,S-1)a/(m,s)
2t2/s2
A.图甲中x-/图像可求出物体的加速度大小为1m/s2
B.图乙中v2-x图像可求出物体的加速度大小为10m/s2
C.图丙中台t图像可求出物体的加速度大小为2m/s2
D.图丁中a-t图像可求出物体在前2s内的速度变化量大小为3m/s
答案D
解析:根据匀变速直线运动的位移与时间关系式x=vot+]at2,有#k=|m/s2=lm/s;解得a=2
2222
m/s,故A错误;根据匀变速直线运动的速度与位移关系式v-v0=2ax,有2a=k=fm/s=10
222
m/s,解得a=5m/s,故B错误;根据匀变速直线运动的位移与时间关系式X=vot+|at,整理得
2
^=v0+|at,贝有京=k=Wm/sJ-2m/s;解得a=-4m/s,物体的力口速度大小为4m/s;故C错误;
根据微元法,a-t图像的图线与坐标轴所围成的面积表示这段时间内物体的速度变化量,则
物体在前2s内的速度变化量大小为Av=|><3X2m/s=3m/s,故D正确。
3.如图所示,交流发电机矩形线圈在磁感应强度大小为B=4T的匀强磁场中以角速度a
=100Krad/s匀速转动。线圈的匝数N=10,面积S=0.4m2。理想变压器原、副线圈的匝数比
是4:1,副线圈电路中有一只理想二极管和一个阻值R=10Q的电阻,已知电压表和电流表
均为理想交流电表,线圈和导线的电阻不计,以图示时刻开始计时,则下列说法正确的是
()
A.电流表的示数为1A
B.电压表的示数为80V
C.t=0.01s时,发电机的矩形导线框与图示位置垂直
D.增大电阻的阻值,电压表和电流表的示数之比不变
答案A
解析:以图示时刻开始计时,即从中性面开始,其周期为T=^=0.02s刎t=O.Ols时转动180。,发
0)
电机的矩形导线框与图示位置重合,故C错误;电动势的峰值为Em=NBS3=80V,则电动势的
有效值为E=^=40V2V,电压表所测的是发电机两端电压的有效值,则示数为40企V,故B
错误;变压器通过理想变压器4:1的匝数比变压后,副线圈的电流最大值为12m=2A,因二极管
具有单向导电性,则一个周期内只有一半的时间有电流流过电阻,则根据有效值的定义有
畸PR^^RT,解得12=等=1A,电流表测量的是电流的有效值,则示数为1A,故A正确;增大
电阻的阻值,变压器原线圈的电压由发电机决定,则电压表的示数不变,副线圈两端电压不变,
副线圈的电流变小,则电流表的示数变小,故电压表和电流表的示数之比变大,故D错误。
4.被誉为“救命神器”的自动体外除颤仪(AED),是一种用于抢救心脏骤停患者的便携式的医
疗设备,其结构如图所示,低压直流电经高压直流发生器后向储能电容器C充电。除颤治疗时,
开关拨到2,利用电极将脉冲电流作用于心脏,使患者心脏恢复正常跳动,若无其他条件变化
时,下列说法正确的是()
A.脉冲电流作用于不同人体时,电流大小相同
B.放电过程中,电流大小不变
C.自感系数L越小,放电脉冲电流的振荡周期越短
D.电容C越小,电容器的放电时间越长
答案C
解析:脉冲电流作用于不同人体时,由于不同人体的电阻不一定相同,则电流大小不一定相同,
故A错误;放电过程中,电容器电场能逐渐减小,线圈中磁场能逐渐增大,则电流大小逐渐增大,
故B错误;根据振荡周期表达式T=2IT/,可知自感系数L、电容C越小,放电脉冲电流的振
荡周期越短,则电容器的放电时间越短,故C正确,D错误。
5.马扎属于中国传统手工工艺制品,腿交叉,上面绷帆布或麻绳等,可以合拢,便于携带。如图
所示,马扎放在水平地面上,书包放在两支撑腿A、B等长的马扎上,若A、B之间的夹角9减
小,贝U()
A.马扎对地面的压力增大,支撑腿受到的压力增大
B.马扎对地面的压力减小,支撑腿受到的压力减小
C.马扎对地面的压力不变,支撑腿受到的压力增大
D.马扎对地面的压力不变,支撑腿受到的压力减小
答案D
解析:当书包放在马扎上时,书包与马扎的总重力不变,故无论马扎两边支撑腿之间的角度如
何变化,马扎对地面的压力始终等于总重力,马扎对地面的压力不变,故A、B错误;由于书包对
马扎的压力大小不随马扎两边支撑腿之间的角度变化,根据力的分解可知4Fcos|=mg,两边
支撑腿上产生的力随着夹角的减小而减小,故C错误,D正确。
6.如图所示是观看立体电影时放映机镜头上的偏振片和观看者所带的偏光眼镜的配置情况,
答案B
解析:题图A中放映机偏振片与场景偏振方向不一致,通过眼镜后的光的偏振方向标示错误;C
中放映机只放映水平方向拍摄的场景,通过眼镜后的光的偏振方向错误;D中放映和观看都正
确,但通过眼镜后的光偏振方向标示错误;B中放映、观看、标示均正确。
7.如图所示,质量为m的滑块A套在一水平固定的光滑细杆上,可自由滑动。在水平杆上固定
一挡板P,滑块靠在挡板P左侧且处于静止状态,其下端用长为L的不可伸长的轻质细线悬挂
一个质量为3m的小球B,已知重力加速度大小为g。现将小球B拉至右端水平位置,使细线处
于自然长度,由静止释放,忽略空气阻力,则()
------EU_5
A.滑块与小球组成的系统机械能不守恒
B.滑块与小球组成的系统动量守恒
C.小球第一次运动至最低点时,细线拉力大小为3mg
D.滑块运动过程中,所能获得的最大速度为日商Z
答案D
解析:滑块与小球运动过程中,系统内没有除重力之外的其他力对系统做功,所以系统机械能
守恒,故A错误;小球向下摆动过程中,滑块受到挡板的作用力,滑块与小球组成的系统合外力
不为零,系统动量不守恒,故B错误;设小球第一次运动至最低点时的速度为v,细绳的拉力大
小为T,根据机械能守恒定律有3mgL=/3mv2,在最低点根据牛顿第二定律有T-3mg=3m^,联
立解得T=9mg,故C错误;当小球通过最低点后,P不再受挡板的作用力,此时小球与滑块组成
的系统在水平方向动量守恒,设某时刻小球和滑块的速度分别为V1和V2,规定水平向左为正方
向,根据动量守恒定律有3mv=3mvi+mv2,由上式可知,当vi与v反向且达到最大值时,V2也将
达到最大值,即小球第二次通过最低点时,滑块速度达到最大,根据机械能守恒定律有
222
3mv=|-3mv1+|mv2,M-2-MV2=|故D正确。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,每题
有多项符合题目要求。全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得3分。
8.麦克斯韦分子速率分布律是分子动理论的重要结论之一,它是研究气体分子碰撞、大量分
子热运动服从统计规律等问题的重要理论依据,正确理解它对学习热学非常有用。速率分布
曲线表明速率很小和很大的分子数占总分子数的百分率都较小,而具有中等速率的分子数占
总分子数的百分率较大,当v=v0时,f(v)取极大值,V。称为最概然速率,其物理意义是,如果把
整个速率范围分成许多相等的小区间,则分布在V。所在小区间的分子数占总分子数的百分比
最大。下列说法正确的是()
麦克斯韦速率分布曲线
A.因这些是概率分布,所以麦克斯韦速率分布曲线与v轴围成的面积为1
B.在有限速率区间V1〜V2内曲线下的阴影面积的物理意义是速率分布在V1〜vz的分子数占总
分子数的百分比,或一个分子的速率在VI〜V2内的概率
C.任何温度下气体分子速率分布图像都一样
D.温度降低时,每个气体分子速率都减小
答案AB
解析:因题图是概率分布,所以麦克斯韦速率分布曲线与v轴围成的面积为1,故A正确;在有
限速率区间VI〜V2内曲线下的阴影面积的物理意义是速率分布在VI〜V2的分子数占总分子
数的百分比,或一个分子的速率在V1-V2内的概率,故B正确;不同温度下气体分子速率分布
图像不一样,温度升高,峰值向速率较大的方向移动,故C错误;温度降低时,分子的平均动能减
小,分子的平均速率减小,不是每个气体分子速率都减小,故D错误。
9.超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和
CD是与电源相连的两个电极,MN与CD之间部分区域有垂直于纸面向里的匀强磁场(磁场由超
导线圈产生,其独立电路部分未画出),通电的海水会受到安培力的作用,船体就在海水的反
作用力推动下向前驶动。下列说法正确的是()
海水
A.要使船前进,图中MN应接直流电源的正极
B.改变超导线圈中的电流方向或电极的正负,可控制船前进或倒退
C.控制超导线圈中的电流大小和电极间的电流大小,就可以控制船航行的速度大小
D.该超导电磁船应用的是电磁感应原理
答案BC
解析:当MN接直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,海水受到的安培力向左,
根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,A错误;改变超导线圈中
电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,即改变船体的受力方向,故能控制
船体的前进或后退,B正确;控制超导线圈中的电流大小和电极间的电流大小,根据安培力的
计算公式F=I1B可知安培力就会发生变化,这样使得对船的推力发生变化,就可以控制船航行
的速度大小,C正确;该超导电磁船应用的是安培力和作用力反作用力的原理,D错误。
10.如图,光滑平行轨道abed的曲面部分是半径为R的四分之一圆弧,水平部分位于竖直向上、
大小为B的匀强磁场中,导轨I部分两导轨间距为L,长度有限;导轨H部分两导轨间距为右
长度足够长。将质量均为m的金属棒P和Q分别置于轨道上的ab段和cd段,且与轨道垂直。
P、Q棒电阻均为r,导轨电阻不计。Q棒静止,让P棒从圆弧最高点静止释放,已知P棒在导
轨I运动一段距离后,Q棒达到稳定运动状态。下列说法正确的是()
A.P棒到达圆弧轨道最低点瞬间对轨道压力的大小为2mg
B.Q棒第一次稳定运动时速度大小为罕
C.Q棒从开始运动到第一次速度达到稳定,该过程通过P棒的电荷量为空浮
DDL
D.从P棒进入导轨II运动到再次稳定运动,P、Q棒产生的总热量为高mgR
答案CD
2
解析:P棒释放后到达圆弧轨道最低点时速度大小设为vo,由机械能守恒定律得mgR=|mv0,
经最低点时有FN-mg=2^,解得FN=3mg,由牛顿第三定律可知P棒到达圆弧轨道最低点瞬间
对轨道压力的大小为3mg,故A错误;设Q棒第一次稳定运动时的速度为VQ,P棒的速度为VP,
则有BLVP=B?VQ,Q棒从开始运动到第一次速度达到稳定过程中,根据动量定理,对P棒有
B7Lt=mvo-mvp,对Q棒有B7•,仁mvQ,又q=7t,vo=J2gR,解得VP=:J2gR婷
Z15DDL
故B错误,C正确;从P棒进入导轨II后,最终两棒速度再次稳定时,它们速度相同,设其大小为
v,由动量守恒定律得mvp+mvQ=2mv,由能量守恒定律得P、Q棒中产生的总热量为
Q=|mUp2+|mVQ2--2mv2,MQ=^mgR,故D正确。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)洛埃德在1834年提出了一种更简单的观察干涉的装置。如图所示,从单缝S发出的
光,一部分入射到平面镜后反射到屏上,另一部分直接投射到屏上,在屏上两光束交叠区域里
将出现干涉条纹。单缝S通过平面镜成的像是S'。
(1)通过如图所示的装置,在屏上可以观察到明暗相间的干涉条纹,这和双缝干涉实验得到的
干涉条纹一致。如果S被视为其中的一个缝,相当于另一个“缝”。
(2)实验表明,光从光疏介质射向光密介质在界面发生反射时,在入射角接近90°时,反射光
与入射光相比,相位有m的变化,即半波损失。如果把光屏移动到和平面镜接触,接触点P处
是(选填“亮条纹”或“暗条纹”)o
(3)实验中已知单缝S到平面镜的垂直距离h=0.15mm,单缝到光屏的距离0=1.2m,观测到第
3个亮条纹到第12个亮条纹的中心间距为22.78mm,则该单色光的波长入=m(结果
保留3位有效数字)。
解析:(1)根据题图可知,如果S被视为其中一个缝,S经平面镜成的像S'相当于另一个“缝
(2)根据题意可知,把光屏移动到和平面镜接触,光线经过平面镜反射后将会有半波损失,因此
接触点P处是暗条纹。
(3)条纹间距为Ax=在^空m72.53x10-3m。根据入=2Ax,代入数据解得入%6.33xl0-7m«
12-3D
答案:(1)S经平面镜成的像S'(2分)(2)暗条纹(2分)
(3)6.33x10-7(2分)
12.(8分)某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为100心,内阻大约为2500
C)的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器4、&(其中一个阻值为200,另一个阻值
为2000Q);电阻箱兄(最大阻值为99999.9C);电源E(电动势约为1.5V);开关Si和
S2.C、。分别为两个滑动变阻器的滑片.
Rz
(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线.
(2)完成下列填空:
①Ri的阻值为。(填“20”或“2000”).
②为了保护微安表,开始时将Ri的滑片C滑到接近图(a)中滑动变阻器的端(填
“左”或“右”)对应的位置;将丛的滑片。置于中间位置附近.
③将电阻箱a的阻值置于2500.0。,接通Si.将R的滑片置于适当位置,再反复调节
R2的滑片。的位置,最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前
8与。所在位置的电势(填“相等”或“不相等").
④将电阻箱员和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将凡的阻值置于2601.0。
时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待测微安表的内阻为。(结果保
留到个位).
答案⑴见解析图(1分)(2)①20(2分)②左(1分)③相等(2分)④2550(2分)
解析:(1)实物连线如图所示:
(2)①滑动变阻器R采用分压式接法,为了方便调节要选择阻值较小的滑动变阻器,故
Ri的阻值为20Q;
②为了保护微安表,开始时将R的滑片C滑到滑动变阻器的左端对应的位置;
③将电阻箱&的阻值置于2500.0C,接通出;将R的滑片置于适当位置,再反复调节
&的滑片。的位置;最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通后
在BD中无电流流过,可知3与。所在位置的电势相等;
④设滑片。两侧电阻分别为夫21和42,由B与。所在位置的电势相等可知,六=皆;
K21&22
同理,当凡和微安表对调时,仍有乎=警;联立两式解得,Rg=ylRziR△=
/<21&22
^2500.0X2601.0Q=2550c
13.(10分)坐标原点0处有一波源做简谐运动,它在均匀介质中形成的简谐横波沿x轴正方向
传播。t=0时,波源开始振动,t=3s时,波刚好传到x=6m处,波形图如图所示,其中A、P为
介质中的两个质点,质点A的平衡位置在x=5.5m处,质点P在t=3s时的位移是1m„
2\14A6x/m
⑴在廿3s时刻之后,质点A将在哪些时刻速度为零?
⑵在波形图上直接标出质点P的平衡位置的数值。
解析:(1)由波形图可知入=4m,
速度为v=E=£m/s=2m/s,
t3
波的周期为T=-=2
Vs;
在t=3s时,质点A正向上运动,x=5m处恰好处于波峰,设此波峰经At时间传到A点,可得△
t="="s=0.25s,
v2
每当质点A处于波峰或波谷时,其速度为零,
故所求时刻为to=(n-1+O.25)s=(n+0.25)s(n=0],2,3,…),
故在t=3s时刻之后,质点A速度为零的时刻有3.25s,4.25s,
5.25s等。
(2)波源的振动方程为y=Asin争二2sinntm,
当yi=lm时,解得ti二,s,
波传播的距离为si=vti=|m,
即质点P的平衡位置在(m处,如图乙所示。
答案:(1)3.25s,4.25s,5.25s等(2)图见解析
14.(12分)制作“吸管潜水艇”是深受小朋友喜爱的科学实验,如图甲所示,将吸管对折后用
回形针固定,然后管口竖直向下插入装有水的矿泉水瓶中,使吸管顶部露出水面,最后用盖子
封紧矿泉水瓶(如图乙)。实验时,用力按压瓶身,“潜水艇”就会沉入水底,松开手后,“潜水
艇”又浮出水面。设水面上方的封闭气体体积为V„,压强为时吸管内封闭气体的体积为V,
“吸管潜水艇”的总质量为m,水的密度恒为P,气体温度始终保持不变,所有气体视为理想
气体。
(1)缓慢挤压瓶身时,瓶内封闭气体的内能如何变化?吸热还是放热?
(2)挤压瓶身使“潜水艇”恰好悬浮在水中时(如图丙),水面上方的气体体积减小了多少?(不
考虑吸管厚度和回形针的体积,吸管内、外液面高度差产生的压强远小于大气压,即管内、外
气压始终相等)
解析:⑴环境温度不变,则瓶内封闭气体发生等温变化,故内能保持不变,即AU=0。
挤压瓶身时,水面上方气体体积减小,外界对气体做功,即W>0,
根据热力学第一定律△U=Q+W,
则Q<0,即气体对外放热。
⑵设“潜水艇”悬浮时,吸管内部封闭气体的压强为pi,体积为Vi,根据平衡条件得
PgVi=mg,
解得V尸竺,
p
对吸管内的气体,根据玻意耳定律p0V=piVi,
解得P1=^PO
设水面上方的气体体积减小AV,对水面上方的气体,根据玻意
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