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文档简介
2025年福建省福州市闽侯一中高考物理一模试卷
一、单选题:本大题共4小题,共16分。
1.2023年10月3日,皮埃尔・阿戈斯蒂尼、费伦茨・克劳斯和安妮・吕利耶三位科学家因在阿秒激光方面
所做出的突出贡献获得2023年诺贝尔物理学奖。通过阿秒激光,科学家们可以像看电影的慢动作回放一
样,观察电子在原子内部的运动,探究它们之间的交互作用,开创了观察和研究原子、分子甚至是电子动
态的新窗口。历史上,为了研究原子的性质,科学家们做了大量的实验研究,下面四幅示意图中说法正确
的是()
nEV
gA
一/e
o■
5-_54
415
31
=1.58
2
-3.40
6
④3.
A.卢瑟福受普朗克的量子论和爱因斯坦的光子概念启发,成功解释了图①的a粒子散射实验结果,提出了
原子枣糕式结构模型
B.图②表示的核反应属于重核裂变,裂变过程释放能量,裂变产生的原子核的比结合能比铀235的比结合
能小
C.③中向左偏转的是/?粒子,向右偏转的是a粒子,不偏转的是y粒子
D.锌的逸出功为3.34eV,用④中一群处于九=3能级的氢原子发出的光照射锌板,逸出光电子的最大初动
能为8.75W
2.如图甲所示为一智能机械臂用两只机械手指捏着鸡蛋的照片,展示机械手臂的精确抓握能力。如图乙,
若两手指对鸡蛋的合力为尸,鸡蛋重力为G,下列说法正确的是()
手指…手指
鸡蛋
甲乙
A.匀速提起鸡蛋过程中,手指对鸡蛋的压力大于鸡蛋对手指的弹力
B,鸡蛋受到手指的压力,是因为鸡蛋发生了弹性形变
C.若手指捏着鸡蛋水平匀速移动,则F<G
D.若手指捏着鸡蛋水平加速移动,贝中〉G
3.如图为篮球传球情景图,小明举起双手将手中篮球水平抛出,抛出时篮球离地1.8M,水平速度6m/s,
篮球落地后反弹(与地面作用时间极短),反弹时,篮球水平速度与碰前水平速度相等,竖直速度大小为碰
前竖直速度大小的|,当篮球反弹到最高点时,小李刚好接到篮球,9=10m/s2,篮球质量为600g,不计
空气阻力和篮球的大小,下列说法正确的是()
A.从发球到接球的时间为0.6s
B.小李接球位置距离小明发球位置水平距离为6m
C.篮球触地反弹过程,动量的改变量大小为2kg■m/s
D.篮球触地反弹过程,机械能守恒
4.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:3,正弦交流电源的电压有效值恒为U=12U,电压表
为理想电压表,电阻的=10,4=2亿滑动变阻器7?3阻值范围为。〜10。,贝1k)
A.电压表示数为36V
B.当夫3=7。时,R2、夫3的功率之和最大
C.若向上移动P,电压表读数将变大
D.若向下移动产,电源输出功率将变大
二、多选题:本大题共4小题,共24分。
5.如图所示,为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过变电所升压后通过远距离输送,
再经变电所将高压变为低压。某变电所电压的=11OOO^sin1007rt厂的交流电降为220%供居民小区用
电,则变电所变压器()
A.原、副线圈匝数比为50:1
B.副线圈中电流的频率是50Hz
C.原线圈的导线比副线圈的要粗
D,输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和
6.下列关于四种仪器的说法正确的是()
T:电磁流量计
A.甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与加速电压有关
B.乙中不改变质谱仪各区域的电场、磁场时,击中光屏同一位置的粒子比荷不相同
C.丙中载流子为负电荷的霍尔元件有如图所示的电流和磁场时,N侧电势低
D.丁中长、宽、高分别为0、6、c的电磁流量计在如图所示的匀强磁场中,若流量。恒定,前后两个金属
侧面的电压与。、6无关
7.一列沿x轴负方向传播的简谐横波t=2s时的波形如图(a)所示,介质中某质点的开始振动计时,其振动
图像如图(6)所示,下列说法正确的是()
图⑹
A.由图可知波源的起振方向沿y轴的负方向
B.图(b)可能是质点B的振动图像
C.若图(b)是X=2爪处质点的振动图像,则波速可能是lrn/s
D.若图(6)是x=3爪处质点的振动图像,则波速可能是0.5?n/s
8.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为加的小球,从离弹簧上端高力处由静
止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原
点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力下大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙
所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是()
A.当久=h+x0,小球的动能最大
B.最低点的坐标为x=h+2x0
C.小球接触弹簧至运动到最低点的过程重力和弹簧弹力的冲量等大反向
D.x=h+2%o处弹簧的弹性势能为2mg久°
三、填空题:本大题共3小题,共6分。
9.EU-光刻机是利用波长为13.57WI的极紫外光进行曝光来制造芯片。如图为£。修光刻机的简化原理图,
为提高光刻机的光刻精度,在投影物镜和光刻胶之间填充了折射率为1.5的浸没液体,则加上浸没液体后,
该极紫外光波在浸没液体中的频率(填“变大”、“变小”或“不变”);该极紫外光波在浸没液体
中比在空气中更发生衍射(填“容易”或“不容易”)o
光线
掩膜版一=L」一L~j
投膨物镜一I___
浸没液什=真空区域
光刻胶硅片
10.太空电梯的原理与生活中的普通电梯十分相似。只需在地球同步轨道
上建造一个空间站,并用某种足够长也足够结实的“索道”将其与地面
相连。如图所示,假设有一太空电梯连接地球赤道上的固定基地与同步
卫星轨道上的空间站。,整个太空电梯相对地面静止。卫星6与空间站a
的运行方向相同,空间站。的角速度(选填“大于”,“等于”或
“小于”)卫星6的角速度,某时刻二者距离最近,若经过时间/之后,
a、6第一次相距最远,已知地球自转周期为7,则卫星6的周期为
11.如图甲为一只气垫运动鞋,鞋底塑料气垫空间内充满气体(可视为理
想气体),可以通过压缩气体产生缓冲效果。已知气垫内气体体积为
Vo,压强为po,不考虑气垫漏气。若运动员穿上鞋子,气垫内气体体积
被缓慢压缩到图不计温度变化)时,气垫内气体的压强变为;若气垫内气体温度缓缓上升(忽略体
积变化),此过程中气垫内的气体(填“吸热”或“放热”)。
四、实验题:本大题共2小题,共18分。
12.某同学利用如图甲所示的装置测量某种单色光的波长。实验时,光源正常发光,调整仪器从目镜中可
以观察到干涉条纹。
乙
(1)该同学在测量相邻亮条纹的间距4%时,并不是直接测量某相邻亮条纹的间距,而是先测量多个亮条纹
的间距再求出/口下列测量采用了类似方法的有
4“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中合力的测量
8.“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验中弹簧的形变量的测量
C“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中1滴油酸酒精溶液体积的测量
(2)该同学转动手轮,使测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮
上的示数如图乙所示;然后同方向转动手轮,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时手轮上
的示数,如图丙所示为mm,求得相邻亮纹的间距/比为小爪(计算结果保留三位有效数字)。
(3)若相邻亮条纹的间距为4%、单缝与屏的距离为双缝与屏的距离为灯,单缝宽为心,双缝间距为
d2,则光的波长用上述部分物理量可表示为;I=
(4)关于此实验,下面几种说法正确的是0
4仅撤掉滤光片,光屏仍能观察到干涉图样
8仅将单缝移近双缝,光屏上观察到的条纹数变少
C.单、双缝相平行,两缝与光屏上的条纹相垂直
D仅撤掉双缝,在光屏上可能观察到明暗相间的条纹
13.某同学利用图甲所示电路测量电压表U(量程0〜3匕内阻大约20000)的内阻即和电阻&(阻值大约
10000)的阻值。实验器材有:
4电源E(电动势约为4.5V,内阻可忽略不计)
B电流表4式量程0-0.64,内电阻约0.2。)
C.电流表力2(量程0〜6mA,内电阻约100)
D定值电阻R(阻值为1000。)
E滑动变阻器品(0〜200,额定电流24)
F.若干开关和导线
实验步骤如下:
(1)实验器材:为了使测量结果尽量准确且两电表读数均不小于其量程的寺,电流表/应选用=(填
“廿或"廿)
(2)实物连线:根据电路图甲,完成实物图乙中的实物连线;
(3)实验步骤:
①把描的滑动片滑到最左端,断开开关S2,闭合开关Si,移动岛的滑动片,读出多组对应的电压表和电流
表的读数力和/1;
②断开开关Si,把品的滑动片滑到最初的位置,闭合开关Si和S2,移动刷的滑动片,读出多组对应的电压
表和电流表的读数6和/2;
③根据步骤①和②的实验数据得到如图丙所示的两条/-U图线。
④已知图丙°、6两条图线的斜率分别为七和矽,求出电压表的内阻刈=和待测电阻的阻值&=
0(用心、6和定值电阻R表示)
五、简答题:本大题共1小题,共9分。
14.《水流星》是中国传统民间杂技艺术,杂技演员用一根绳子兜着里面倒上水的两个碗,迅速地旋转着
绳子做各种精彩表演,即使碗底朝上,碗里的水也不会洒出来。假设水的质量为加,绳子长度为乙重力
加速度为g,不计空气阻力。绳子的长度远远大于碗口直径。杂技演员手拿绳子的中点,让碗在空中旋
转。
(1)两碗在竖直平面内做圆周运动,若碗通过最高点时,水对碗的压力等于〃陪,求碗通过最高点时的线速
度?
(2)若两只碗在竖直平面内做圆周运动,两碗的线速度大小始终相等,如图甲所示,当正上方碗内的水恰
好不流出来时,求正下方碗内的水对碗的压力?
(3)若两只碗绕着同一点在水平面内做匀速圆周运动,碗的质量为如图乙所示,已知绳与竖直方向的
夹角为。,求碗和水转动的角速度大小?
六、计算题:本大题共2小题,共27分。
15.如图所示,宽为工的两固定光滑金属导轨水平放置,空间存在足够宽的竖直向上的匀强磁场,磁感应
强度大小为8,质量均为加、电阻值均为r的两导体棒仍和cd静置于导轨上,导轨电阻可忽略不计。现
给cd—水平向右的初速度见,对它们之后的运动过程,求:
(1)定性说明ab,cd加速度变化情况;
(2)整个运动过程回路产生的焦耳热为多少?
(3)整个运动过程通过防的电荷量为多少?
(4)两导体棒间的距离最终变化了多少?
16.如图所示,光滑水平地面上放置一质量为加的不带电绝缘长木板,空间中存在水平向右的匀强电场E
和垂直纸面向里的匀强磁场8,E、8大小均未知,t=0时,在木板上表面静止释放一个质量为机的带正
电物块,物块所受电场力大小为nig(g为重力加速度),物块与木板间的动摩擦因数〃=0.5。已知
)时,物块速度为火且恰好飞离木板,再经过t2=若时间,物块速度的水平分量第一次减到0,且恰好到
达右侧光滑竖直墙壁的尸点。已知物块可视为质点,忽略木板厚度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块
飞离木板前木板未与墙壁发生碰撞,求:
(1)电场强度与磁感应强度的大小之比;
(2)t=ti时,木板速度的大小;
(3)0〜“时间内,物块与木板间摩擦发热量;
(4)物块运动过程中距地面的最大高度。
XXXX
xBXXX
X-><XX
答案和解析
\.D
2.D
3.B
4.B
5.AB
6.CD
l.CD
S.AD
9.不变不容易
10.大于瑞
113Po吸热
12.C11.6522.28生冲4D
R1
13•42kiR-l七一七
14.解:(1)由题意可知
V2
%+mg=m—
L
R=2
F1=mg
解得
V=y[gL
(2)重力提供向心力,速度为%,则
mVg2
mg=-^-
设最低点碗对水的支持力为尸2,则
„2
„v0
Fz-mg=m—
解得
F2=2mg
由牛顿第三定律可知,水对碗的压力为2加g,方向竖直向下;
(3)设碗的质量为绳子的拉力为尸,竖直方向有
Fcos。=(M+m)g
水平方向上
Fsin。=(M+m)a)2r
L
v=—sin0
联立解得
答:(1)碗通过最高点时的线速度为迎;
(2)正下方碗内的水对碗的压力为2〃?g,方向竖直向下;
(3)碗和水转动的角速度大小为j烹。
15.解(1)给那一水平向右的初速度见,则回路中产生顺时针方向的感应电流,根据左手定则可知,cd将受
到向左的安培力,仍受到向右的安培力,根据安培力的计算公式可得
B2L2V
F=BIL
2r
根据牛顿第二定律得
F=ma
解得
_B2L2V
a2mr
可知两导体棒的加速度均越来越小,即仍做加速度减小的加速运动,而cd做加速度减小的减速运动,两
棒共速后做匀速直线运动;
(2)棒仍和cd在运动过程中始终受到大小相等、方向相反的安培力,系统的动量守恒,以向右的方向为正
方向,则有
mvQ=2mv1
由能量守恒定律得
111
Q=—mvQ——x2mvl=
(3)设整个过程中通过回路的电荷量为q,对cd棒由动量定理得
—BILt=—BLq=mvx—mvQ
解得
mvo
q=2BL
(4)设最后两根杆相对运动的距离为x,根据电荷量的公式可得
-EBLx
q=〃=方tF='
解得
mv()r
x=
答:(1)见解析;
(2)整个运动过程回路产生的焦耳热为%诏;
(3)整个运动过程通过成的电荷量为翳;
(4)两导体棒间的距离最终变化了塞。
16.解:(1
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