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文档简介

平度市2025年高考模拟检测(一)物理试题2025.02注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。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。如需要改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择卷上无效。一、单选题1.以下说法正确的是()丁丙n=1—乙-13.60ev丁丙B.由乙图的氢原子能级图可知,一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁可能发出3种不同频率的光C.a、b、c三束单色光照射同一光电管得到光电流I与光电管两极间的电压U的关系曲线如丙图,则a、b、c光的频率关系为Va=v。<v₆2.《中国制造2025》是国家实施强国战略第一个十年行动纲领,智能机器制造是一个重要方向。如图所示,智能机械臂铁夹竖直夹起一个金属小球,保持静止状态,铁夹与球接触面竖直,则()B.小球共受到4个力的作用C.小球所受的重力与铁夹对小球的作用力大小相等D.若增大铁夹的压力,小球所受的摩擦力变大物理试题第1页(共8页)3.利用牛顿环可以测量微小位移。如图所示,将一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,入射光线分别在凸透镜下表面和平面玻璃上表面反射产生的光线发生干涉,已知在图示p位置产生亮条纹,入射光线波长为λ,图中两次反射位置间的距离为d,固定平面玻璃板,当向上平移凸透镜时,亮条纹将周期性出现,下列说法正确的是()A.两次反射位置间的距离一定满足d=NA(N=1,2,3,4,L)C.若将入射光波长调整为.),则p点仍为亮条纹4.火星探测器利用向下喷射气体产生的反作用力,有效地控制了探测器着陆过程中的运动状态。其中一段着陆过程中,探测器减速的加速度大小a随时间t变化的关系如图所示,3t₀时刻探测器的速度恰好为零。下列说法中正确的是()A.0~to时间内,探测器做匀速直线运动B.探测器在to时刻的速度大小是2to时刻的4倍C.0~to时间内,探测器的位移大小D.气体对探测器的作用力大小在to时刻是2to时刻的两倍5.2024年6月2日,嫦娥六号着陆器和上升组合体成功着陆月背南极——艾特肯盆地的预选着陆区。通过查阅资料得知嫦娥六号发射后先在近地轨道上做圆周运动,线速度大小和周期分别为v和T,而后点火加速奔赴月球,被月球俘获后先在近月轨道上做圆周运动。已知月球质量为地球质量的p倍,月球半径是地球半径的q倍,地球表面重力加速度为g,引力常量为G。下列说法正确的是()A.嫦娥六号加速后的速度大于11.2km/s小于16.7km/sB.嫦娥六号点火加速后,在远离地球过程中机械能逐渐增大D.嫦娥六号在近月轨道做圆周运动的周期6.如图甲所示,一个上端开口内壁光滑的导热汽缸静止在地面上,一不计厚度的轻质活塞静止在汽缸正中央,下端封闭了一定质量的理想气体,气体的初始压强为po,温度为To。汽缸顶端两侧各有一个卡口,活塞到达顶端不会离开汽缸。现对封闭气体用电热丝缓慢加热。气体的压强随温度的变化示,下列说法正确的是()A.To~2T₀,封闭气体对外放热B.当气体温度达到2T₀时,活塞到达汽缸顶端D.2T₀~3T。,单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数减少7.某运动员沿图示滑道运动,从滑道顶端由静止开始下滑,从起跳区水平飞出,经2.5s后以速度v落在着陆坡上并沿着陆坡滑行。接触着陆坡后的0.8s内垂直着陆坡方向的速度减为零,此过程着陆动员的冲量为I。已知运动员质量为50kg,着陆坡可看成倾角为θ的直斜坡,重力加速度g=10m/s²,,不计一切摩擦和空气阻力,则()8.如图所示,水平面内的等边三角形BCD的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘A点到B、D两点的距离均为L,A点在BD边上的竖直投影点为0。y轴上B、D两点固定两个等量的正点电荷,在z轴两电荷连线的中垂线上必定有两个场强最强的点,这两个点关于原点O对称。在A点将质量为m、电荷量为-q的小球套在轨道AC上(忽略它对原电场的影响)将小球由静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,且,忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.图中的A点和C点的场强相同B.轨道上A点的电场强度大小二、多选题9.如图甲为风力发电的简易模型,发电机接在理想变压器原线圈上,导线上接入阻值r=8Ω的电阻,原、副线圈匝数之比n₁:n₂=2:1,副线圈上的滑动变阻器的最大阻值为R=102。在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁体转动,转速与风速成正比。某一风速时,发电机两端电压随时间变化的关系图像如图乙所示。其余电阻不计,电路中电表均为理想交流电表,下列说法正确的是()u/Vu/V乙A.风速加倍时,发电机两端电压的瞬时值表达式为u=200sin100πt(V)C.将滑动触头从最下端滑到接近最上端D.滑动变阻器的阻值为R=8Ω时,其消耗的功率最大10.如图甲所示,在xOy平面内有两个沿y轴方向做简谐运动的点波源S₁和S₂分别位于x=-5m和x=7m处,某时刻波源S₁在x轴上产生的波形图如图乙所示,波源S₂的振动图像如图丙所示,由两波源所产生的简谐波波速均,质点a、b、P的平衡位置分别位于xa=3m、xB=-2m、xp=Im处。已知在t=5s时,两波源均在平衡位置且振动方向相同,下列说法正确的是()B.稳定后质点a的振幅为5cmC.在32s~50s内,质点b运动的总路程是0.30mD.稳定后质点P振动的表达式11.如图所示,一根长为L的轻杆的两端分别固定小球A和B。轻杆可绕距A球为处的轴O在竖直平面内转动,初始时杆处于竖直位置,小球B恰好与水平光滑地面接触。在杆的左侧紧贴着B球有边长为的立方体滑块C,A、B、C的质量均为m。现用一水平恒力F作用于A球上,使之绕固定的O轴顺时针转动,直到B转动到C的右上角分离。设在此过程中C滑块一直紧贴地面,不计一切摩擦。关于此过程,下列判断正确的是()A.力F的功率逐渐减少B.分离之前滑块C的动能始终小于球A的动能C.力F做的功大于滑块C的动能增量与球A、B重力势能增量之和D.滑块C的最大速度为12.如图所示,相距为l的平行光滑导轨ABCD和MNPQ两侧倾斜、中间水平,且电阻不计,在导轨的两端分别连有电阻R₁和R₂,且电阻R₁=R₂=r,左侧倾角为θ,在ABNM区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为Bo,水平部分虚线ef和gi之间的矩形区域内,有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度也为Bo。一质量为m、电阻为r、长度也为l的金属导体棒,从距水平轨道h高处由静止释好,倾斜部分轨道和水平部分平滑连接,则下列说法正确的有()A.导体棒从静止开始下滑到底端BN过程中,电阻R₁上产生的热量为B.导体棒第一次通过水平区域磁场过程中通过导体棒的电荷量为C.虚线ef和gi之间的距离D.导体棒最终可能停在水平磁场ef处三、实验题13.某同学利用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,所用器材包括:安装phyphoxAPP的智能手机、铁球、刻度尺、钢尺等。实验过程如下:甲振幅振幅(d₀)乙的高度差h=78.00cm;(2)运行智能手机中的声音“振幅”(声音传感器)项目;(3)迅速敲击钢尺侧面,铁球自由下落。传感器记录下声音振幅随时间变化曲线如图10乙所示,第一、第二个尖峰的横坐标分别对应铁球开始下落和落地时刻。测得这两个尖峰的时间间隔为t=0.40s。(4)若铁球下落过程中机械能守恒,则应满足等式:(请用物(5)若已知铁球质量为50g,g=9.80m/s²,则下落过程中减小的重力势能△E,=0.382J,增加的动能△Ek=J(结果保留3位小数),据此可以得到的实验结论:在误差允许的范围内,铁球在自由下落过程中机械能守恒。(6)敲击钢尺侧面时若铁球获得一个较小的水平速度,对实验测量结果(填“有”或“没有”)影响。14.某学习小组利用砷化镓霍尔元件(载流子为电子)研究霍尔效应,实验原理如图1所示,匀强磁场垂直于元件的工作面,工作电源为霍尔元件提供霍尔电流I日,Ia通过1、3测脚时,2、4测脚间将产生霍尔电压UH。(1)2、4测脚中电势高的是(选填“2”或"4")测脚。(2)某次实验中,利用螺旋测微器测量元件厚度d(如图2),其读数为mm,物理试题第5页(共8页)调节工作电压,改变霍尔电流,测出霍尔电压,实验数据如下表所示:实验次数12345图3根据实验数据在如图3所示的坐标纸上作出UH与I日的关系图像;(3)设该元件单位体积中自由电子的个数为n,元件厚度为d,磁感应强度为B,电子电荷量为e,则15.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0,半径为6d;下底面为倾斜椭圆,椭圆的中心O₂,MN为长轴,长8√3d,短轴方向平行于上表面。圆柱体左侧侧线PM的长度最长。在O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。已知光在真空中的传播速度为c。(2)光线SA经圆柱体侧面反射后到达椭圆中心O₂,求其从S发出至到达O₂的最短时间。16.如图甲所示,潜水钟是运送潜水员下潜、休息、接回水面的一种运载工具,可使潜水员在水下长时间作业。它的原理就像一只倒扣在水中的、下端开口的圆柱形桶,桶内始终保持一定量的空气,可供潜水员呼吸。某个潜水钟可简化为高度d=8m开口向下的薄壁圆柱形桶,如图乙所示。工作时,水面上的船将潜水钟从水面上方开口向下吊放至水下一定深度处,此时潜水钟内气柱高度h=2m。忽略潜水钟内气体温度的变化和水密度随深度的变化。已知水的密度p=1.0×10³kg/m³,重力加速度g取10m/s²,大气压强po=1.0×10⁵Pa。(1)求此时潜水钟的上底面距水面的深度H;(2)现保持潜水钟位置不变,通过船上的气泵将空气压入潜水钟内,将潜水钟内的水全部排出,求压图甲17.霍尔推进器主要包括以下步骤:霍尔效应使电子被约束在一个磁场中,并通过电场被加速,电击推进剂(氙气、氩气等)分子,导致电子被剥离,形成离子。形成的离子在电场的作用下沿着轴向加方向向右的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为e的电子从坐标0点沿Y轴正方向入射,不计重力及电子间相互作用。(1)若离子质量为M,加速后以v速度沿轴向方向喷出,单位时间喷出离子数为n,求推进器产生的推(2)在某局部区域内,当电子入射速度为v,时,电子沿Y轴做直线运动,求v₀的大小;(3)在某局部区域内,若电子入射速度,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,求运动到离Y轴的最远距离最远距离x和回到Y轴坐标y。离子离子EEBB18.如图所示,质量均为m的物块A、B和木板E静止在水平地面上,质量分别为3m、2m的物块C、D静止在E上,一根轻绳跨过光滑定滑轮M、N,左右两端分别与B、C竖直连接,距E右端距离为L处固定一挡板P。刚开始B与地面刚好接触不挤压,整个系统静止。现给A一水平向右的初速度v₀=2√8L,A与B碰后粘在一起。从A与B碰后瞬间到E与P第一次碰撞前瞬间,给E施加水平向右的外力F₁=3mg。此后在E每次速度为0的瞬间立即给E施加水平向右的F₁,到E与P发生下

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