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文档简介

重庆市缙云教育联盟2025年高考物理一模试卷

一、单选题:本大题共7小题,共28分。

1.2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,神舟十八号载人飞行任务取得圆

满成功。神舟十八号载人飞船返回舱在离地面lOkni左右时打开引导伞减速,在离地面1m时,点燃反推燃

料,在10ms内能产生巨大的反推力来缓冲降落,使返回舱到达地面时的速度为零。若返回舱下落最后1小

的过程可视为做加速度大小为32m/s2的匀减速直线运动,则返回舱距地面1小时的速度大小为()

A.20m/sB.16m/sC.4Pm/sD.8m/s

2.紫金山-阿特拉斯彗星由紫金山天文台首次发现,其绕太阳运行周期约为6万年。该彗星轨道的半长轴与

日地平均距离的比值约为()

A.1.5x103B.1.5x104C.1.5x106D.1.5x107

3.在如图所示的电路中,电介质板与被测量的物体4相连,当电介质向左或向右移动时,通过相关参量的

变化可以将4定位。开始时单刀双掷开关接1,一段时间后将单刀双掷开关接2。则下列说法错误的是()

A.开关接1时,x增大,平行板电容器的电荷量减小

B.开关接1时,x减小,电路中的电流沿顺时针方向

C.开关接2时,久增大,静电计的指针偏角减小

D.开关接2时,x减小,平行板间的电场强度变小

4.变压器被誉为“电魔术师”,在生产和生活中有着重要的作用。从家里的电

视机、电风扇,到大街上的路灯、广告牌,都有变压器的身影。如图所示是实

验小组研究的一种家用台灯的原理图,理想自耦变压器的a、b间接入

e=220/s讥100忒(匕)的交变电流,交流电流表均为理想电表。下列说法正确

的是()

A.R的滑片不动,滑片P位于线圈中点时,电流表人与出示数之比为2:1

B.R的滑片不动,滑片P上移时灯泡变亮,两电流表示数均变大

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C.滑片P不动,R的滑片右移时,电流表41示数不变,电流表心示数变小

D.滑片P不动,R的滑片右移时,灯泡变暗,灯泡消耗的电功率变大

5.反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用带电粒子在电场中的振荡来产生微波,振荡原理可以理解

为:如图所示,以。为原点建立x轴,0区域有匀强电场沿%轴负方向,其电场强度为=4V/m,x>0区

域有非匀强电场沿x轴正方向,其电场强度&=4x(y/Zn),一带负电粒子质量为2x10-6kg,电荷量大小

为1X10-5C,从x=-40cm处P点由静止释放,粒子仅在静电力作用下在久轴上往返运动。已知质点做简

谐振动周期公式7=2兀器(m为质点质量,k为振动系数),设原点。处电势为零。下列说法正确的是()

」_____j一

--—,

«-----------------------\0_____H

A.粒子的最大速度为3m/s

B.粒子运动到原点。右侧最低电势为-1.5U

C.粒子运动的周期为上/s

D.粒子向右运动距。点的最远距离为gm

6.质量为rn的物体受恒定合力F,在F作用下做匀变速运动,经过4点时速度大小为,速度方向与力尸的方

向垂直。再经一段时间,速度方向与F方向的夹角是仇下列对这一过程的描述,说法正确的是()

A.。可能大于90°B,这一过程经历的时间是也等

C.这一过程力F做的功是萨』D.这一过程物体动量的变化为nwtme

2tanz6

7.如图所示,半导体板放在磁感应强度为B的匀强磁场中,B垂直于导体板

的上、下表面。当电流/垂直左右横截面通过半导体板时,在半导体板的前

后两表面间会产生电势差U”,这种现象称为霍尔效应,定义霍尔电阻为

RH=^.实验表明,当磁场不太强时RH与B成正比;当磁场超过一定数值时,RH会显示出量子化行为,可

以表示为n为正整数。已知&仅与元电荷e和普朗克常数%有关。你可能不了解此现象的具体机

制,也不会求解治的表达式,但根据所学的知识你可以对&表达式的合理性做出一些判断。根据你的判

断,下列关于心的表达式可能正确的是()

2

A.Ro=heB.&=亳C.Ro=D.Z?o=y

二、多选题:本大题共3小题,共15分。

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8.一个体积为lcm3的气泡从深为25nl的湖底部缓慢上浮到湖面,气泡内的气体对湖水做功0.3J,气体可视

为理想气体,湖底温度为7。口湖面温度为27。或已知湖水的密度为p=1.0xl03kg/a3,g取10巾/$2,大

气压强为1。x105pa。下列说法中正确的是()

A.气泡在湖底时,气泡内的气体压强为3.5X105Pa

B.在上升过程中,气泡内每个气体分子的平均速度都变大

C.气泡上升过程中,气体从湖水中吸收的热量等于气体对湖水做的功

D.上升到接近湖面时,气泡的体积变为3.75cm3

9.现假设真空中有一氢原子,带电量为-e的电子绕一固定的原子核做圆周运动。根据8。厉•的量子化假

设,电子绕核转动时满足a外%=几无,其中心为第九个能级的轨道半径,外为电子处于第九个能级时的速度

大小,h为约化的普朗克常量。已知一电荷量为Q的点电荷在某处产生的电势满足卬=#,其中,r为该处

到点电荷的距离,k为静电力常数,无穷远处为零势能面。下列说法正确的是()

A.在8。历•模型中,电子在定态轨道运行时,由于具有加速度,会不断向外辐射电磁波

B.电子能级越高,运动的周期越小

D.电子在第n个能级时体系的总能量E“=-,与翳

10.如图所示,以u=5m/s的速度顺时针匀速转动的水平传送带,左端与粗糙的弧形轨道平滑对接,右端

与光滑水平面平滑对接。水平面上有位于同一直线上、处于静止状态的5个相同小球,小球质量

m0=02kg。质量m=0.1kg的物体从轨道上高无=4.0爪的P点由静止开始下滑,滑到传送带上的4点时速

度大小%=7m/s,物体和传送带之间的动摩擦因数〃=0.5,传送带力B之间的距离L=3.4m。物体与小

球、小球与小球之间发生的都是弹性正碰,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()

A.物体从P点下滑到4点的过程中,克服摩擦力做的功为1.55/

B.物体第一次向右通过传送带的过程中,摩擦生热为0.2/

C.第1个小球最终的速度大小为5zn/s

D.物体第一次与小球碰撞后,在传送带上向左滑行的最大距离为鲁根

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三、实验题:本大题共2小题,共21分。

11.在研究平抛运动规律时,让小钢球多次从斜槽上的挡板处由静止释放,从轨道末端抛出,落在水平地

面上。某学习小组为了测量小球在轨道上损失的机械能,他们准备了一块木板,设计了如图所示的实验方

案。已知木板的下端放在水平地面上且可以在地面上平移,木板与水平地面的夹角为45。。

(1)请完善下列实验步骤:

①调整轨道末端沿方向;

②轨道末端重垂线的延长线与水平地面的交点记为。点;

③让小球多次从轨道上滚下,平移木板使小球与木板刚好不相碰,此时木板与地面接触点记为C点;

(2)用刻度尺测量小球在轨道上初位置4时到地面的高度H、小球在轨道末端B时到地面的高度八、C点到。点

距离s,用天平测出小球质量小,己知当地重力加速度为g。若小球可视为质点,则小球离开B点时的速度

为,小球在轨道上损失的机械能为;(用题中所给的物理量表示)

(3)实际操作中,木板与水平地面的夹角大于45。,实验者未察觉,那么根据(2)中的实验结论得到的机械能

损失量_____真实值(选填“大于”“小于”或“等于”)o

12.某兴趣小组准备准确测量两节干电池组成的电池组(电动势约为3V,内阻约为2.5。)的电动势和内电

阻,在实验室找到了下列器材。

4电压表乙(量程为0〜3U,内阻约为3kO)

2.电压表0(量程为。〜15匕内阻约为5k0)

C电流表4(量程为0-0.64内阻为2.50)

D电流表42(量程为。〜34内阻为0.5。)

£.滑动变阻器R(最大阻值为10。)

F.开关、导线

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u/v

(1)若该小组用如图甲所示的电路进行测量,M表应选择(填“力”或"B”),N表应选择(填

“C”或"D”)。

(2)实验开始前,将滑动变阻器的滑片调到a端,闭合开关,逐渐向b端移动滑片,记录多组电流表和电压

表的示数,直至电流表接近满偏。若电压表的表盘如图乙所示,此时电压表的读数为/0

(3)图丙为该实验绘制的U-/线,由图可知该电池组的电动势E=V,r=0。(结果均保留1

位小数)

(4)不计电压表内阻的影响,滑片移动过程中,滑动变阻器R消耗的功率最大值为勿(结果保留2位有

效数字)。

四、计算题:本大题共3小题,共36分。

13.如图所示,某种均匀介质制成的圆柱形透明物体,其上表面为水平

圆,圆心为。口半径为6由下底面为倾斜椭圆,椭圆的中心。2,MN为长

轴,长8避d,短轴方向平行于上表面。圆柱体左侧侧线的长度最长。

在01正下方4d处放置一点光源。从上表面射出的光形成一半径为3d的圆

形亮斑,A为直径PQ与亮斑边缘的交点。己知光在真空中的传播速度为

Co

(1)求该介质的折射率;

(2)光线S4经圆柱体侧面反射后到达椭圆中心。2,求其从S发出至到达。2

的时间。

14.真空中有如图甲所示的太阳风(设为质子)模拟实验装置。实验中模拟太阳风在yNO的范围内,以

%=4.0X1057n/s的速度沿式轴负方向运动,图甲中虚拟曲面EFG”与尤。z平面相切于。z轴,该曲面与尤。y

平面的交线是一条抛物线0M,曲面与yOz平面内存在沿y轴负方向的匀强电场,其场强

Fi=5.01x103Af/Co在xOy平面内通过曲线。M进入电场区域的质子均经过原点。。在yOz平面左侧空间某

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区域有沿z轴负方向的匀强磁场/。其场强/=8.35X10-2n质子通过磁场后,从yOz平面进入左端开口

的固定容器。,容器。的长度L=15m,整个装置在xOy平面内的截面图如图乙所示。已知质子的质量和电

荷量为机=1.67x1。-270,,g=1.6x10-19Co不计质子间的相互作用。

(1)请写出满足条件的。M曲线的函数方程(请写出y=/(x)的形式);

(2)求质子在第三象限中可能经历的所有轨迹对应的面积(在xoy平面内);

(3)若单位时间内通过曲面EFGH的质子数n=1x1。22个,容器内同时存在沿x轴正方向的匀强电场

E2(EI=167N/C)和匀强磁场B2(未知),设所有质子均装进容器,且与容器光滑侧壁发生弹性碰撞,最终

均被右侧面PQ吸收。求质子对容器产生的x方向压力几

15.如图所示,在久Oy坐标系x<0区域内存在平行于x轴、电场强度大小为E(E未知)的匀强电场,分界线

0P将x>0区域分为区域I和区域n,区域I存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B(B未知)的匀强磁场,区

域II存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B'=的匀强磁场及沿y轴负方向、电场强度大小为E'=|E的

匀强电场。一质量为小、电荷量为q的带正电粒子从点以初速度为垂直电场方向进入第二象限,经

N点进入区域I,此时速度与y轴正方向的夹角为60。,经区域I后由分界线。P上的4点(图中未画出)垂直分界

线进入区域II,不计粒子重力及电磁场的边界效应。求:

(1)电场强度E的大小;

(2)带电粒子从M点运动到4点的时间t;

(3)粒子在区域n中运动时,第1次和第5次经过x轴的位置之间的距离s。

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.♦4

XB,,

XX

XxX

n

Xx

X

X

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1.【答案】。

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】B

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】C

8.【答案】AD

9.【答案】CD

10.【答案】ABD

11.【答案】水平12g(s-emg(H—s)大于

12.【答案】AC2.353.01.50.56

13.【答案】解:(1)设该介质的临界角为a

1

71=——

sina

根据几何关系有

.3d

Sina=J(3d)2+(4/

(2)根据光速与折射率关系有u=(

SA+AE+EO2=vt

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SA=5d

AE=—

sma

根据正弦定理有

02M_EO2

sinasin600

解得t=lOOd

3c

答:(1)该介质的折射率为*

(2)其从S发出至到达O2的时间为曙。

14.【答案】解:(1)设从®y)处射入电场,

由类平抛运动知识得

沿工轴负方向有:%=vot

沿y轴的负方向有:y=|at2=

zzTnVQ

解得满足条件的。M曲线的函数方程为:y=|%2

(2)由洛伦兹力提供向心力:evBr=my

可付:厂=西

由几何关系可得:Ay=IrsinO=2m^n3=2^v°

代入数据解得:4y=0.1m

因为从y=0入射的质子轨道为最左边界(半圆),从y-8入射的质子轨迹如图

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所以所求面积为:S-7r(Z).==3.925X10-3m2

2ouu

(3)因为粒子进入。的速度:vx=v0

之后水平方向匀加速,垂直久方向运动不用考虑:a=—

m

代入数据得:a=1.6x1030m/s2

所以到达PQ时:/=,诏+2aL

代入数据得:%=8x105m/s

对质子流由动量定理:FAt=Amv=Atnmvt

所以质子对容器产生的无方向压力为:F=nmvt

代入数据得:F=1.336N

答:(1)满足条件的。M曲线的函数方程为:y=|%2

(2)质子在第三象限中可能经历的所有轨迹对应的面积为

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