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高级中学名校试题PAGEPAGE12025年普通高中学业水平选择性考试模拟试题物理本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。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.截至2024年8月,人类已发现了118种元素,其中原子序数大于92的元素都是人工合成的。第118号元素Og是人类合成的最重的元素,合成Og的核反应方程为。已知Og的半衰期为12ms,下列说法正确的是()A.X为正电子B.Og294的中子数为176C.的结合能大于的结合能D.1mol的Og经过24ms后会全部发生衰变【答案】B【解析】A.核反应遵循质量数守恒和电荷数守恒,故X的质量数为1、电荷数为0,可知X为中子,A项错误;B.Og294的中子数B项正确;C.原子核的核子数越大,结合能越大,故的结合能小于的结合能,C项错误;D.的Og经过24ms(两个半衰期)后会剩余未衰变,D项错误。故选B。2.某同学在岸边振起了一列水波(可视为简谐横波),沿波的传播方向上有两个相距为2m的竖直立杆,已知该波的周期为0.5s,他发现水波在两根立杆处同时达到平衡位置,且两杆之间只有一个波峰,则该波在水中传播的速度可能为()A.6m/s B.m/s C.2m/s D.m/s【答案】B【解析】根据题意可得两根立杆之间可能有0、1、2个波谷,则波长可能为由得故选B。3.2024年首个“超级月亮”于8月20日凌晨现身夜空,从天文学的角度来讲,“超级月亮”可以简单称为“近地点满月”,即满月正好出现在近地点附近,某时刻太阳、地球和月球的相对位置如图所示,下列说法正确的是()A.当月球运行至B点时将出现“超级月亮”,且此时的绕行速度大于地球的第二宇宙速度B.当月球运行至A点时,月球受力平衡C.月球经过A点时的角速度小于经过B点时的角速度D.月球经过A点时的动能大于经过B点时的动能【答案】C【解析】A.只有当太阳、地球、月球三者共线且月球运行至B点附近时才会出现“超级月亮”,其运行速度小于第二宇宙速度,故A错误;B.月球运行至A点时所受的合外力由月心指向地心,受力并不平衡,故B错误;C.根据开普勒第二定律得由,可得故C正确;D.由得故D错误故选C。4.中国选手郑钦文夺得巴黎奥运会网球女子单打金牌。比赛中郑钦文将网球竖直向上抛出,并在网球抛出1s时完成击球。已知网球在上升到最高点的过程中,最初0.4s与最后0.4s内上升的高度之比为2∶1,重力加速度g=10m/s²,不计空气阻力,则击球瞬间网球至抛出点的距离为()A.1.2m B.1m C.0.8m D.0.6m【答案】B【解析】网球上升过程中,最后0.4s内上升高度可知网球抛出后最初0.4s内上升的高度设网球抛出时的初速度大小为,则有解得所以击球瞬间网球至抛出点的距离(其中t'=1s)。故选B。5.一定质量的理想气体由状态a变化到状态b,该过程中气体压强p随摄氏温度t变化的关系图像如图所示,图像中a、b连线的延长线刚好过坐标原点,则该过程中()A.气体的体积变大B.气体的分子数密度变小C.气体分子的平均动能一定变大D.气体一定从外界吸收热量【答案】C【解析】A.由题意可知气体压强p随热力学温度T变化的关系图像大致如图所示:根据理想气体状态方程得结合ab两点与原点连线的斜率,可知气体的体积减小,故A错误;B.体积减小,单位体积内的分子数变多,分子数密度变大,故B错误;C.气体温度升高,分子的平均动能变大,故C正确;D.气体温度升高,内能变大,气体体积减小,外界对气体做功,无法判定气体是吸热还是放热,故D错误。故选C6.太阳能光伏发电是利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能一项新兴技术。如图所示为某光伏发电站输电入户的示意图,其中输电电压的有效值恒定,输电线的电阻等效为r,变压器为理想变压器,电表均可视为理想电表,下列说法正确的是()A.若开关、、均断开,电压表、电流表的示数均为0B.若开关、、均闭合,线路老化导致r增大,则电流表的示数减小,电压表的示数增大C.若先让开关、、保持闭合状态,然后断开开关,则电流表的示数增大,电压表的示数减小D.若先让开关、保持闭合状态,开关保持断开状态,然后闭合开关,则电流表的示数增大,电压表的示数减小【答案】D【解析】A.若开关、、均断开,变压器输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,所以电流表的示数为0,电压表的示数不为0,故A错误;B.设副线圈回路的总电阻为,理想变压器原、副线圈的匝数为、,则变压器的等效电阻为若r增大,原线圈回路总电阻增大,输电电压的有效值恒定,原线圈回路中电流减小,电流表的示数减小,原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,电压表的示数减小,故B错误;C.若先让开关、、保持闭合状态,然后断开开关,副线圈回路的总电阻增大,变压器的等效电阻增大,原线圈回路总电阻增大,输电电压的有效值恒定,原线圈回路中电流减小,电流表的示数减小,输电线上消耗的电压减小,原线圈两端的电压增大,则副线圈两端的电压增大,电压表的示数增大,故C错误;D.若先让开关、保持闭合状态,开关保持断开状态,然后闭合开关,副线圈回路的总电阻减小,变压器的等效电阻减小,原线圈回路总电阻减小,输电电压的有效值恒定,原线圈回路中电流增大,电流表的示数增大,输电线上消耗的电压增大,原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,电压表的示数减小,故D正确。故选D。7.如图所示,质量为1kg、倾角为37°的斜面体紧靠竖直墙壁静置在光滑水平地面上,质量为4kg的光滑圆柱体放置在斜面体与竖直墙壁之间,并对斜面体施加一水平向左的推力F使斜面体保持静止。已知重力加速度g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8,现撤去推力F,在圆柱体落到水平地面之前,下列说法正确的是()A.斜面体的加速度大小为8m/s²B.圆柱体与斜面体间的弹力大小为C.地面对斜面体的支持力大小为D.圆柱体与竖直墙壁之间的压力大小为6N【答案】D【解析】AB.题意知圆柱体质量,斜面体质量,m受到斜面体与竖直墙壁给的弹力分别为,圆柱体给斜面体弹力为,如图力如下图撤去F后,m向下加速,M向右加速,对m,由牛顿第二定律有对M,由牛顿第二定律有其中为相互作用力(即)由于斜面体与圆柱体在水平方向的加速度关系为联立解得故AB错误;C.对M,地面对斜面体的支持力大小联立解得故C错误;D.对m,水平方向有联立解得故D正确。故选D。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,有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.为确保巴黎奥运会顺利举办,法国几年前便开始实施塞纳河净化工程,其中用到的电泳技术基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属吸附盘和金属棒分别接电源的正、负极,金属吸附盘装在河岸、金属棒插入污水中,形成图中的电场,将污泥絮体从A点分别移动到B、C两点的过程中电场力做的功分别为、,下列说法正确的是()A.金属棒插入污水后,其周围的污泥絮体将带负电B.污泥絮体在A点所受的电场力比其在B点的小C.污泥絮体在A点的电势能比其在B点的大D.【答案】ACD【解析】A.由图可得在河岸处电场线应垂直河岸向左,且污泥絮体带负电,A项正确;B.根据电场线的疏密程度可知A点的电场强度比B点的大,根据可得,B项错误;C.污泥絮体从A点移到B点,电场力做正功,电势能减小,可知污泥絮体在A点的电势能比其在B点的大,C项正确;D.由电场分布可知且污泥絮体带负电,根据得D项正确。故选ACD。9.如图所示,长度为6m、倾角为30°的传送带以4m/s的速率沿逆时针匀速转动。将质量为2kg的小物块无初速度地放置在传送带的顶端,物块与传送带之间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s²,则物块从传送带顶端滑到底端的过程中,下列说法正确的是()A.物块运动的时间为2.25sB.传送带对物块做的功为-24JC.重力对物块做功的平均功率为60WD.物块与传送带之间因摩擦产生的热量为12J【答案】BD【解析】A.物块与传送带共速前,由牛顿第二定律得解得物块运动到与传送带共速所用的时间运动的距离共速后,由牛顿第二定律得解得运动到传送带底端的过程有解得物块运动到传送带底端时的速度大小该过程所用的时间所以整个过程物块运动的时间,故A错误;B.整个过程传送带对物块做的功解得,故B正确;C.整个过程重力做的功故重力做功的平均功率,故C错误;D.整个过程中物块与传送带之间因摩擦产生的热量解得,故D正确。故选BD。10.如图所示,水平面内有两根足够长的光滑平行固定金属导轨,间距为1m,导轨上存在M、N两绝缘点,使导轨左、右两部分不导通,且MN连线与导轨垂直,导轨左端接有一电动势为10V、内阻不计的直流电源和开关S,两根质量均为0.2kg、长度均为1m、阻值均为0.5Ω的导体棒a、b静置在MN连线左右两侧的导轨上。导轨所在空间存在着竖直方向、磁感应强度大小为1T的匀强磁场。现闭合开关S,导体棒a沿导轨向右运动,达到最大速度后,匀速运动一段距离后通过MN连线,且与导体棒b恰好未发生碰撞,不计导轨电阻,下列说法正确的是()A.磁场的方向竖直向下B.闭合开关S瞬间,导体棒a的加速度大小为10m/s²C.闭合开关S到导体棒a经过MN连线的过程中,通过导体棒a的电荷量为2CD.导体棒b与MN连线的初始距离为1m【答案】ACD【解析】A.根据电源正负极可知导体棒a内的电流方向,根据左手定则可知磁场的方向竖直向下,故A正确;B.闭合开关S瞬间,回路中的电流大小导体棒a受到的安培力大小所以闭合开关S瞬间,导体棒a的加速度大小,故B错误;C.当导体棒a的加速度为0时,速度最大,导体棒a受到的安培力大小为0,即回路中的电流为0设此时导体棒a的速度为,则导体棒a切割磁感线产生的电动势大小且满足闭合开关S到导体棒a达到最大速度的过程中,由动量定理可知解得通过导体棒a的电荷量,故C正确;D.导体棒a经过MN连线后,两导体棒组成的系统动量守恒,则有对导体棒b有整理得解得,故D正确。故选ACD。三、非选择题∶本题共5小题,共54分。11.某同学用如图甲所示的实验装置研究滑块在气垫导轨上运动的加速度大小。将气垫导轨的一端垫高,光电门安装在气垫导轨较低的一端。将带有两个遮光片的滑块在气垫导轨较高的一端释放,测量出两个遮光片先后通过光电门的时间t1和t2。(1)滑块上两个遮光片的宽度均为d,用游标卡尺测量其宽度d的结果如图乙所示,则d=_______cm。(2)若实验测得两遮光片之间的距离L远远大于遮光片的宽度d,则滑块沿气垫导轨滑动的加速度大小a=_______(用题目中的物理量符号表示)。【答案】(1)0.510(2)【解析】【小问1详析】游标卡尺的读数【小问2详析】滑块经过两个光电门时的速度分别为滑块沿气垫导轨做匀加速直线运动,可知所以滑块的加速度大小12.物理实验小组想测量某定值电阻的阻值。(1)首先用欧姆表测量。把多用电表的选择开关拨至“×10”挡,将两个表笔短接,调节图a中的______(填“A”或“B”)进行欧姆调零,然后将两个表笔分别接在定值电阻的两端,多用电表的指针如图b所示,下一步应将多用电表的挡位调至______(填“×1”或“×100”)挡,重新欧姆调零,再次测量的结果如图c所示,则该定值电阻的阻值____。(2)再用伏安法准确测量该定值电阻的阻值,实验室提供的器材有:A.电源(电动势)B.电流表A(量程为250mA,内阻)C.电压表V(量程为3V,内阻约为1kΩ)D.滑动变阻器(最大阻值为5Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器(最大阻值为50Ω,额定电流为0.1A)F.开关、导线若干①实验仪器以及部分电路如图d所示,为了方便调节,滑动变阻器应选用______(填器材前的字母序号)。②请用笔画线代替导线,将实物电路补充完整____。③闭合开关,调节滑动变阻器滑片位置,记录多组电流表的示数和对应电压表的示数,并根据记录的数据描绘出图像如图e所示,根据图像可知该定值电阻的阻值____。【答案】(1)B×112.0(2)D12.3【解析】【小问1详析】[1]A为指针定位螺丝,B为欧姆调零旋钮,所以应该选B;[2][3]由图b可知,采用×10挡,欧姆表的读数太小,应换用小倍率×1挡,读数。【小问2详析】①[1]滑动变阻器用分压电路,则为了方便调节,滑动变阻器应选用阻值较小的D。②[2]电流表内阻已知,则采用电流表内接,滑动变阻器用分压电路,则实物电路如图;③[3]定值电阻的阻值由图e可知所以该定值电阻的阻值13.如图所示,矩形为一透明光学元件的横截面,边长为,为边的中点。一细束单色光从点射入光学元件,入射角,光在、边恰好能发生全反射,最后从边的中点射出该光学元件,且从边射出的光刚好与边的入射光平行,已知光在真空中的传播速度为,求:(1)光学元件对该单色光的折射率;(2)该单色光在光学元件内传播的时间。【答案】(1)(2)【解析】【小问1详析】作出光路图如图所示光在边发生折射,由折射定律可知光在边刚好发生全反射,有由几何关系可知联立解得【小问2详析】设边长为,由几何关系可知光在光学元件内传播的距离可能为光在光学元件内传播的速度大小所以光在光学元件内传播的时间解得14.如图所示,在光滑绝缘水平面内建立坐标系,在以为圆心、半径的圆形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,在直线的左侧区域内存在着沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小,在直线的右侧区域内存在着沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小。一质量、电荷量的带正电的小球从轴上的(,)点由静止释放,小球沿轴正方向加速后进入圆形磁场区域,并从点离开该区域。已知点与点的连线与轴正方向的夹角,求:(1)圆形区域内磁场的磁感应强度大小;(2)小球运动轨迹与轴距离最远点的位置坐标。【答案】(1)(2)(,)【解析】【小问1详析】小球从A点由静止释放到进入圆形磁场区域的过程,由动能定理可得其中解得由几何关系可知,小球在圆形磁场区域内运动的轨迹半径为小球在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得解得【小问2详析】小球从点离开圆形磁场区域后做匀速直线运动,小球经过直线时的纵坐标为小球在直线右侧区域内做斜抛运动,沿轴方向有竖直速度减为0时所用的时间竖直方向减速到0时小球沿轴上升的高度沿轴方向有故小球运动轨迹最高点的横坐标纵坐标故小球运动轨迹与轴距离最远点的坐标为(,)。15.如图所示,竖直平面内圆心为、半径的四分之一光滑圆弧形轨道与水平地面相切于点,水平地面上点处锁定一质量的物块,物块通过原长的轻质弹簧拴接在右侧的固定挡板上,点到挡板的距离,点到点的距离,弹簧
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