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文檔簡介

山東省菏澤一中2025屆高考仿真模擬物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,在真空云室中的矩形ABCD區(qū)域內(nèi)存在方向垂直紙面向外的勻強磁場,靜止放置在O點的鈾238原子核發(fā)生衰變,放出射線后變成某種新的原子核,兩段曲線是反沖核(新核)和射線的徑跡,曲線OP為圓弧,x軸過O點且平行于AB邊。下列說法正確的是()A.鈾238原子核發(fā)生的是β衰變,放出的射線是高速電子流B.曲線OP是射線的徑跡,曲線OQ是反沖核的徑跡C.改變磁感應強度的大小,反沖核和射線圓周運動的半徑關系隨之改變D.曲線OQ是α射線的徑跡,其圓心在x軸上,半徑是曲線OP半徑的45倍2、如圖所示,定滑輪通過細繩OO連接在天花板上,跨過定滑輪的細繩兩端連接帶電小球A、B,其質(zhì)量分別為m1、m2(m1m2)。調(diào)節(jié)兩小球的位置使二者處于靜止狀態(tài),此時OA、OB段繩長分別為l1、l2,與豎直方向的夾角分別為、。已知細繩絕緣且不可伸長,不計滑輪大小和摩擦。則下列說法正確的是()A.B.l1∶l2m2∶m1C.若僅增大B球的電荷量,系統(tǒng)再次靜止,則OB段變長D.若僅增大B球的電荷量,系統(tǒng)再次靜止,則OB段變短3、空間存在如圖所示的靜電場,圖中實線a、b、c、d、e為靜電場中的等勢線,虛線為等勢線的水平對稱軸。一個帶負電的粒子從P點以垂直于虛線向上的初速度v0射入電場,開始一小段時間內(nèi)的運動軌跡已在圖中畫出,粒子僅受電場力作用,則下列說法中正確的是()A.等勢線a的電勢最高B.帶電粒子從P點射出后經(jīng)過等勢線b時,粒子的速率可能等于v0C.若讓粒子從P點由靜止釋放,在圖示空間內(nèi),粒子將在虛線上做往復運動D.若讓粒子從P點由靜止釋放,在圖示空間內(nèi),粒子的加速度先增大后減小4、如圖所示,一根長為L的金屬細桿通有電流時,在豎直絕緣擋板作用下靜止在傾角為的光滑絕緣固定斜面上。斜面處在磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場中。若電流的方向和磁場的方向均保持不變,金屬細桿的電流大小由I變?yōu)?.5I,磁感應強度大小由B變?yōu)?B,金屬細桿仍然保持靜止,則()A.金屬細桿中電流方向一定垂直紙面向外 B.金屬細桿受到的安培力增大了C.金屬細桿對斜面的壓力可能增大了BIL D.金屬細桿對豎直擋板的壓力可能增大了BIL5、如圖所示,兩個相同的燈泡a、b和電阻不計的線圈L(有鐵芯)與電源E連接,下列說法正確的是A.S閉合瞬間,a燈發(fā)光b燈不發(fā)光B.S閉合,a燈立即發(fā)光,后逐漸變暗并熄滅C.S斷開,b燈“閃”一下后熄滅D.S斷開瞬間,a燈左端的電勢高于右端電勢6、一列簡諧橫波,在t=0.6s時刻的圖像如圖甲所示,此時P、Q兩質(zhì)點的位移均為-1cm,波上A質(zhì)點的振動圖像如圖乙所示,則以下說法正確的是()A.這列波沿x軸負方向傳播B.這列波的波速是50m/sC.從t=0.6s開始,緊接著的Δt=0.9s時間內(nèi),A質(zhì)點通過的路程是4cmD.從t=0.6s開始,質(zhì)點P比質(zhì)點Q早0.4s回到平衡位置二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、A、B兩物體質(zhì)量均為m,其中A帶正電,帶電量為q,B不帶電,通過勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧相連放在水平面上,如圖所示,開始時兩者都處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)在施加豎直向上的勻強電場,電場強度E=,式中g(shù)為重力加速度,若不計空氣阻力,不考慮A物體電量的變化,則以下判斷正確的是()A.從開始到B剛要離開地面過程,A物體速度大小先增大后減小B.剛施加電場的瞬間,A的加速度為4gC.從開始到B剛要離開地面的每段時間內(nèi),A物體的機械能增量一定等于電勢能的減少量D.B剛要離開地面時,A的速度大小為2g8、如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質(zhì)彈簧連接在輕滑輪兩側(cè),物體A、B的質(zhì)量分別為2m、m,開始時細繩伸直,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h,物體B靜止在地面上,放手后物體A下落,與地面即將接觸時速度大小為v,此時物體B對地面恰好無壓力,不計一切摩擦及空氣阻力,重力加速度大小為g,則下列說法中正確的是()A.物體A下落過程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒B.彈簧的勁度系數(shù)為C.物體A著地時的加速度大小為D.物體A著地時彈簧的彈性勢能為9、一物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上運動,如圖甲。在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖象如圖乙,已知曲線上A點的切線斜率最大,不計空氣阻力,則A.在x1處物體所受拉力最大B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小C.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小D.在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功10、如圖所示的直角三角形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場(圖中未畫出),其中∠c=90°、∠a=60°,O為斜邊的中點,分別帶有正、負電荷的粒子以相同的初速度從O點垂直ab邊沿紙面進入勻強磁場區(qū)域,兩粒子剛好不能從磁場的ac、bc邊界離開磁旸,忽略粒子的重力以及兩粒子之間的相互作用。則下列說法正確的是()A.負電荷由oa之間離開磁場B.正負電荷的軌道半徑之比為C.正負電荷的比荷之比為D.正負電荷在磁場中運動的時間之比為1:1三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)多用電表的原理如圖為簡易多用電表的電路圖。圖中E是電池;R1、R2、R3、R4和R5是固定電阻,R6是可變電阻;表頭G的滿偏電流為250μA,內(nèi)阻為480Ω。虛線方框內(nèi)為換擋開關,A端和B端分別與兩表筆相連。該多用電表有5個擋位,5個擋位為:直流電壓1V擋和5V擋,直流電流1mA擋和2.5mA擋,歐姆×100Ω擋。(1)圖中的A端與______(填“紅”或“黑”)色表筆相連接;(2)根據(jù)題給條件可得R1=________Ω,R2=________Ω,R4=________Ω,R5=________Ω。12.(12分)實驗小組采用如圖甲所示實驗裝置測量木塊與木板間動摩擦因數(shù)μ,提供的器材有:帶定滑輪的長木板,有凹槽的木塊,質(zhì)量為m0的鉤碼若干,打點計時器,電源,紙帶,細線等.實驗中將部分鉤碼懸掛在細線下,剩余的鉤碼放在木塊的凹槽中,保持長木板水平,利用打出的紙帶測量木塊的加速度.(1)正確進行實驗操作,得到一條紙帶。紙帶的一部分如左圖所示,紙帶上兩相鄰計數(shù)點的時間間隔為T=0.10s。該同學將紙帶從每個計數(shù)點處截斷,得到6條短紙帶,再把6條短紙帶的下端對齊貼在紙上,以紙帶下端為橫軸建立直角坐標系,并將刻度尺邊緣緊靠縱軸,其示數(shù)如右圖所示。則打下計數(shù)點“2”時小車的速度大小為____________m/s;小車的加速度大小為___________m/s2(結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字)(2)將木塊凹槽中的鉤碼逐個添加到細線下端,改變懸掛鉤碼的總質(zhì)量m,測得相應的加速度a,作出a-m圖象如圖所示.已知當?shù)刂亓铀俣萭=9.8m/s2,則木塊與木板間動摩擦因數(shù)μ=________(保留兩位有效數(shù)字);μ的測量值________(選填“大于”“小于”或“等于”)真實值。(3)實驗中________(選填“需要”或“不需要”)滿足懸掛鉤碼總質(zhì)量遠小于木塊和槽中鉤碼總質(zhì)量.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示為水平放置玻璃磚橫截面,上表面為半徑為R的半圓,AOB為其直徑,ABCD為正方形。M點為CD中點。一束單色光從底面上距C點兮處的N點垂直于底邊入射,恰好在上表面發(fā)生全反射。求:(1)玻璃磚的折射率;(2)現(xiàn)使光束從M點入射,且改變?nèi)肷涔獾姆较?,使光線射入玻璃磚后恰好不從上表面射出,則入射角為多少度。14.(16分)如圖所示,質(zhì)量為m1=0.5kg的物塊A用細線懸于O點,質(zhì)量為M=2kg的長木板C放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m2=1kg的物塊B放在光滑的長木板上,物塊B與放在長木板上的輕彈簧的一端連接,輕彈簧的另一端與長木板左端的固定擋板連接,將物塊A拉至懸線與豎直方向成θ=53°的位置由靜止釋放,物塊A運動到最低點時剛好與物塊B沿水平方向發(fā)生相碰,碰撞后,B獲得的速度大小為2.5m/s,已知懸線長L=2m,不計物塊A的大小,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物塊A與B碰撞后一瞬間,細線的拉力;(2)彈簧第一次被壓縮后,具有的最大彈性勢能。15.(12分)如圖,兩相互平行的光滑金屬導軌,相距L=0.2m,左側(cè)軌道的傾角θ=30°,M、P是傾斜軌道與水平軌道連接點,水平軌道右端接有電阻R=1.5Ω,MP、NQ之間距離d=0.8m,且在MP、NQ間有寬與導軌間距相等的方向豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t變化關系如圖乙所示,-質(zhì)量m=0.01kg、電阻r=0.5Ω的導體棒在t=0時刻從左側(cè)軌道高H=0.2m處靜止釋放,下滑后平滑進入水平軌道(轉(zhuǎn)角處天機械能損失)。導體棒始終與導軌垂直并接觸良好,軌道的電阻和電感不計,g取10m/s2。求:(1)導體棒從釋放到剛進入磁場所用的時間t;(3)導體棒在水平軌道上的滑行距離d;(2)導體棒從釋放到停止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】

AD.衰變過程中動量守恒,因初動量為零,故衰變后兩粒子動量大小相等,方向相反,由圖像可知,原子核發(fā)生的是α衰變,粒子做圓周運動向心力等于洛倫茲力得由于反沖核的電荷量比α射線大,則半徑更小,即曲線OQ是射線的徑跡,曲線OP是反沖核的徑跡,由于曲線OP為圓弧,則其圓心在x軸上,射線初速度與x軸重直,新核初速度與x軸垂直,所以新核做圓周運動的圓心在x軸上由質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒可知反沖核的電荷量是α粒子的45倍,由半徑公式可知,軌道半徑之比等于電荷量的反比,則曲線OQ半徑是曲線OP半徑的45倍,故A錯誤,D正確。BC.由動量守恒可知粒子做圓周運動向心力等于洛倫茲力得由于反沖核的電荷量比α射線大,則半徑更小,即曲線OQ是射線的徑跡,曲線OP是反沖核的徑跡,反沖核的半徑與射線的半徑之比等于電荷量的反比,由于電荷量之比不變,則改變磁感應強度的大小,反沖核和射線圓周運動的半徑關系不變,故BC錯誤。故選D。2、B【解析】

A.因滑輪兩邊繩子的拉力相等,可知=,選項A錯誤;B畫出兩球的受力圖,由三角形關系可知其中T1=T2則選項B正確;CD.由關系式可知,l1和l2的大小由兩球的質(zhì)量關系決定,與兩球電量關系無關,則若僅增大B球的電荷量,系統(tǒng)再次靜止,則OB段不變,選項CD錯誤。故選B。3、D【解析】

A.由圖可知,負電荷彎曲的方向向右,則受到的電場力得方向向右,由于負電荷受到的電場力得方向與電場強度的方向相反,所以電場強度的方向向左,等勢線a電勢最低。故A錯誤;B.帶電粒子從P點射出后經(jīng)過等勢線b時,電場力做正功,則粒子的動能增加,則其速率大于v0,選項B錯誤;C.讓粒子在P點由靜止釋放,粒子受到的電場力得方向始終向右,所以將一直向右做加速運動。故C錯誤;D.電場線的疏密代表電場的強弱,讓粒子在P點由靜止釋放,粒子將沿虛線向右做加速運動,因電場線先密后疏,可知電場力先增后減,即加速度先增大后減小。故D正確。故選D。4、D【解析】

A.金屬細桿受到重力、斜面的支持力、擋板的支持力和安培力作用,根據(jù)力的平衡條件可知,金屬細桿中電流方向可能垂直紙面向外,也可能垂直紙面向里,故A錯誤;B.由于磁場與電流方向垂直,開始安培力為,后來的安培力為則金屬細桿受到的安培力增大了故B錯誤;C.金屬細桿受到重力、斜面的支持力、擋板的支持力和安培力作用,根據(jù)力的平衡條件可知,將斜面的支持力分解成水平方向和豎直方向,則水平方向和豎直方向的合力均為零,由于金屬細桿的重力不變,故斜面的支持力不變,由牛頓第三定律可知,金屬細桿對斜面的壓力不變,故C錯誤;D.由于金屬細桿受到斜面的支持力不變,故安培力的大小變化量與擋板的支持力的大小變化量相等;如果金屬細桿中電流方向垂直紙面向里,安培力方向水平向右,當安培力增大,則金屬細桿對擋板的壓力增大,由于安培力增大BIL,所以金屬細桿對豎直擋板的壓力增大了BIL;如果金屬細桿中電流方向垂直紙面向外,安培力方向水平向左,當安培力增大BIL,則金屬細桿對擋板的壓力減小BIL,故金屬細桿對豎直擋板的壓力可能增大了BIL,D正確。故選D。5、B【解析】

A.閉合開關瞬間,兩小燈泡均有電流流過,同時發(fā)光,A錯誤;B.閉合開關瞬間,a燈立即發(fā)光,根據(jù)楞次定律可知線圈中產(chǎn)生的阻礙原電流變大的感應電流逐漸減小至0,因為a燈和線圈并聯(lián),所以通過線圈的電流逐漸增大,通過a燈的電流逐漸減小,亮度逐漸減小,因為線圈電阻不計,所以穩(wěn)定時a燈被短路,最后熄滅,B正確;C.斷開開關瞬間,b燈斷路無電流流過,立即熄滅,C錯誤;D.斷開開關瞬間,根據(jù)楞次定律可知,通過線圈的電流水平向右,所以線圈作為感應電動勢右端電勢高于左端,所以a燈右端的電勢高于左端,D錯誤。故選B。6、D【解析】

A.由乙圖讀出t=0.6s時刻質(zhì)點A的速度方向為沿y軸負方向,由甲圖判斷出該波的傳播方向為沿x軸正向,故A錯誤;B.由甲圖讀出該波的波長為λ=20m,由乙圖得周期為T=1.2s,則波速為v=m/s=m/s故B錯誤;C.因為t=0.6s時質(zhì)點A位于平衡位置,則知經(jīng)過,A質(zhì)點通過的路程是故C錯誤;D.圖示時刻質(zhì)點P沿y軸正方向,質(zhì)點Q沿y軸負方向,此時PQ兩質(zhì)點的位移均為-1cm,故質(zhì)點P經(jīng)過回到平衡位置,質(zhì)點Q經(jīng)過回到平衡位置,故質(zhì)點P比質(zhì)點Q早回到平衡位置,故D正確。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】

AB.在未施加電場時,A物體處于平衡狀態(tài),當施加上電場力瞬間,A物體受到的合力為施加的電場力,故有:qE=4mg=ma解得:a=4g,方向向上B剛要離開地面時,彈簧的拉力為mg,此時A物體合力為2mg,加速度為2g,向上,從開始到B剛要離開地面過程,A物體做加速度逐漸變小的加速運動,即A物體速度一直增大,故A錯誤B正確;C.從開始到彈簧恢復原長的過程,A物體的機械能增量等于電勢能與彈性勢能的減少量的和,從彈簧恢復原長到B剛要離開地面的過程,A物體的機械能增量等于電勢能的減少量與彈性勢能的增加量的差值,故C錯誤;D.當B離開地面時,此時B受到彈簧的彈力等于B的重力,從施加電場力到B離開地面,彈簧的彈力做功為零,A上升的距離為:根據(jù)動能定理可知:解得:故D正確。故選:BD。8、AC【解析】

A項:由題知道,物體A下落過程中,B一直靜止不動.對于物體A和彈簧組成的系統(tǒng),只有重力和彈力做功,則物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;B項:物體B對地面的壓力恰好為零,故彈簧的拉力為T=mg,開始時彈簧處于原長,由胡克定律知:T=kh,得彈簧的勁度系數(shù)為,故B錯誤;C項:物體A著地時,細繩對A的拉力也等于mg,對A,根據(jù)牛頓第二定律得2mg-mg=2ma,得,故C正確;D項:物體A與彈簧系統(tǒng)機械能守恒,有:,所以,故D錯誤.9、AB【解析】

A.E-x圖像的斜率代表豎直向上拉力F,物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上,說明在x=0處,拉力F大于重力,在0-x1過程中,圖像斜率逐漸增大,則拉力F在增大,x1處物體圖象的斜率最大,所受的拉力最大,故A正確;BC.在x1~x2過程中,圖象的斜率逐漸變小,說明拉力越來越小;在x2處物體的機械能達到最大,圖象的斜率為零,說明此時拉力為零。根據(jù)合外力可知,在x1~x2過程中,拉力F逐漸減小到mg的過程中,物體做加速度逐漸減小的加速運動,物體加速度在減小,動能在增大,拉力F=mg到減小到0的過程中,物體的加速度反向增大,物體做加速度逐漸增大的減速運動,物體的動能在減??;在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小,物體的加速度先減小后反向增大,故B正確,C錯誤;D.物體從靜止開始運動,到x2處以后機械能保持不變,在x2處時,物體具有重力勢能和動能,故在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功與物體的動能之和,故D錯誤。10、BC【解析】

A.由左手定則可知,負電荷由Ob之間離開磁場區(qū)域,故A錯誤;B.作出兩粒子的運動軌跡如圖所示:由幾何關系,對負粒子:則負粒子的軌道半徑為:對正粒子:解得正粒子的軌道半徑為:則正負粒子的軌道半徑之比為:故B正確;D.正負粒子在磁場中運動的時間均為半個周期,由:可知,正負粒子在磁場中運動的時間之比為:故D錯誤;C.粒子在磁場中做圓周運動,則由:可得:正負粒子的比荷之比與半徑成反比,則正負粒子的比荷之比為,故C正確。故選BC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、黑64968804000【解析】

(1)[1]根據(jù)歐姆表原理可知,內(nèi)部電源的正極應接黑表筆,這樣才能保證在測電阻時電流表中電流“紅進黑出”,所以

A

端應接黑色筆;(2)[2][3]與表頭串聯(lián)是電壓表的改裝,與表頭并聯(lián)是電流表的改裝。當開關撥向1,此時電表為量程為電流表,電路圖如圖此時有當開關撥向2,此時電表為量程為電流表,電路圖如圖此時有聯(lián)立兩式可解得R1=64Ω,R2=96Ω;[4][5]當開關撥向4,此時電表為量程為1V的電壓表,此時有當開關撥向5,此時電表為量程為5V的電壓表,此時有聯(lián)立兩式解得R4=880Ω;R5=4000Ω。12、0.47;0.70;0.33;大于;不需要;【解析】

(1)依據(jù)中時刻的瞬時速度等于這段時間內(nèi)的平均速度,那么計數(shù)點“2”時小車的速度大小為:;根據(jù)?x=aT2結(jié)合逐差法可得:。(2)根據(jù)牛頓第二定律可知mg-μ(M-m)g=Ma,解得,由圖可知,-μg=-3.3,解得

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