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文档简介
2025届高三下学期二轮模拟物理练习卷(十二)
(75分钟100分)
考生须知:
1.本卷侧重:高考评价体系之应用性。
2.本卷怎么考:①考查灵活应用物理知识和方法解决实际问题的能力(题7);②考查灵活应用
公式解决较复杂问题的能力(题15)。
3.本卷典型情境题:题1、2、4、8、9o本卷拔高题:题10、150
4.本卷测试内容:高考全部范围。
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.天然放射现象是指放射性元素自发地放出射线的现象。天然放射现象是1896年法国物理
学家贝克勒尔发现的。关于天然放射现象,下列说法正确的是
A.天然放射现象说明原子具有核式结构模型
B.天然放射现象中放出的p粒子来自原子的核外电子
C.天然放射现象中放出的a粒子贯穿本领最强
D.大量的某放射性原子核中,总数的一半发生衰变所需的时间就是该原子核的半衰期
2.抽制高强度纤维细丝可用激光监控其粗细变化,如图所示,观察光束经过细丝后在光屏上产
生的条纹即可判断细丝粗细的变化,下列说法正确的是
激光器匚一
细^~।抽丝机
A.这里应用的是光的反射现象
B.这里应用的是光的干涉现象
C.如果光屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细
D.如果光屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗
3.如图所示,质量为m的木块A放置于水平地面上且质量为M的三角形斜劈B上,现用大小
均为F、方向相反的力分别推A和8,它们均静止不动,已知重力加速度为g,则
A.地面受向右的摩擦力
B.A一定受到沿斜面向上的摩擦力
C.B对A的支持力大小等于mgcos0
D.地面对B的支持力的大小一定等于(〃+能应
4.“巴罗轮”的示意图如图所示,下边缘浸入水银槽中的铝盘置于蹄形磁铁的磁场中(磁场方向
垂直铝盘向里),可绕转轴转动。当转轴、水银槽分别与电源的正、负极相连时,铝盘开始转
动,下列说法中正确的是
铝盘草轴铁架台
蹄形磁铁N极'
电源
水嬴槽
A.铝盘沿顺时针方向转动
B.只改变磁场方向,铝盘的转动方向不变
C.只改变电流方向,铝盘的转动方向不变
D.同时改变磁场方向与电流方向,铝盘的转动方向不变
5.三星系统在宇宙中有很多,形成的年代也不同,因此对于三星系统的研究,和对双星系统的研
究一样对银河系及宇宙的演化有着重要的意义。有一种理想的三星系统如图所示,三颗质量
均为m的小行星位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为R,忽略其他星体对它们的引力
作用,三星在同一平面内绕三角形中心。做匀速圆周运动,引力常量为G,则每颗星做圆周运
动的
Qm
mm
A.向心加速度大小为空
B.角速度为Gm
3R3
C.周期为71R3
3Gm
D.线速度大小为J等
6.如图所示,电路中理想变压器原、副线圈接入电路的匝数可通过单刀双掷开关改变,⑥为理
想交流电流表,在变压器原线圈。、6两端加上一峰值不变的正弦交变电压,下列分析正确的
A.只将Si从2拨向1时,电流表示数变大
B.只将S2从3拨向4时,电流表示数变小
C.只将R的滑片上移,4的电功率变大
D.只将R的滑片下移,&的电功率变小
7.在xOy平面内,有沿y轴方向的匀强电场(图中未画出),电场强度大小为瓦由A点斜射出一
质量为加、带电荷量为+q的粒子乃和C是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中/o已知。
粒子所受重力忽略不计。则
A.电场的方向沿y轴正方向
B.粒子经过C点时的速率为
C.粒子从A到C过程所经历的时间为6件
7qE
D.粒子从A到C过程中,电场力对它做的功为2qEl0
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多项符
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.地震,又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种
自然现象。最近某地发生了一场较大地震,导致很多房屋坍塌,给人们带来很大的经济损失,
在地震过程中,下列说法正确的是
A.所有建筑物的振幅相同
B.所有建筑物的振动频率均由振源的频率决定
C.建筑物的振动周期均由其固有周期决定
D.所有建筑物均做受迫振动
9.小李同学学习了动量守恒的知识后,对物理学产生了浓厚的兴趣,他用如图所示的装置探究
动量守恒,长L=8m的木板右端固定一立柱,板和立柱的总质量A/=50kg,木板置于地面上,木
板与地面间的动摩擦因数〃=0.1。质量机=50kg的人立于木板左端,木板与人均静止。若人
以大小为3m/s2的加速度匀加速向右奔跑至板的右端,并立即抱住立柱,重力加速度g=10
m/s2,则
A.人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间为2s
B.人抱住立柱前的瞬间,人的速度的大小为3m/s
C.人抱住立柱后的瞬间,人的速度的大小为2m/s
D.从人开始运动到最终木板静止,木板发生的总位移大小为2m
10.【拔高题】如图甲所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直固定放置,导轨间距d为0.5m,
上端通过导线与阻值为2。的电阻R连接,下端通过导线与阻值为4Q的小灯泡L连接。在
CDFE矩形区域内有水平向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示,CE
长为2m。在片0时,电阻为2。的金属棒以某一初速度从AB位置紧贴导轨向下运动。在
金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,重力加速度g=10
A.通过小灯泡的电流为0.2A
B.金属棒进入磁场时的速度大小为20m/s
C.金属棒的质量为0.24kg
Dl=0.25s时,金属棒两端的电势差为1.6V
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)电容器是电路中常用的电子元件,某物理兴趣小组利用高电阻放电法测一标示模糊
的电容器的电容。
102030405060t/s
(1)完成以下实验步骤:
费图甲电路图连接好电路;
②先使开关S与2端相连,刚接通时电容器处于(选填“充电”或“放电”)状态,这个状
态可在短时间内结束;
③再把开关S与1端相连,同时开始计时并测量数据,每隔一定时间记录一次电流表。的示
数/,将测得的数据填入预先设计的表格中;
④在坐标纸上标出测量的数据点,并用平滑的曲线把数据点连接起来,如图乙所示。
(2)以下电子元件中,属于电容器的是o
ARC
(3)若电源两端的电压为10V,可估算电容器的电容为F(结果保留两位有效数字)。
12.(9分)在练习使用螺旋测微器和用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,某同学手
边有一质量为0.50kg的圆柱形重物,他想用该重物结合其他实验器材完成该实验。
甲
(1)实验中,他用螺旋测微器测量该圆柱形重物的直径,如图甲所示,读数为mm。
(2)正确组装好了实验器材后,使该重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取
一条符合实验要求的纸带如图乙所示。。为第一个点,A、8、C为从合适位置开始选取的连
续的三个点。已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度g=9.8m/s?,那么
<►OM?BC•••
,<—15.55cm-
<------19.20cm——►
*------------23.23cm-——A
乙
①m据图上所得的数据,应取图中o点到点来验证机械能守恒定律。
②从0点到⑦中所取的点,重物重力势能的减少量AEP=J,动能增加量A£k=
J(结果均保留两位有效数字)。
彝测出纸带上各点到。点之间的距离,根据纸带算出打各点时重物的速度v及重物下落的
高度八重物下落过程中机械能守恒,则以I为纵轴,以h为横轴画出的图像是o
ohohohoh
13.(10分)图为某一定质量理想气体状态变化的p-V图像48、BC、CA为直线,对应状态的
压强人体积V均已在图中标出。已知气体在状态A时的温度为7b,求:
(1)气体在过程中放出的热量0。
(2)气体在A^B过程中的最高温度To
14.(13分)如图所示,一粗糙斜面AB与圆心角为37。的光滑圆弧BC相切,经过。点的切线水
平。已知圆弧的半径K=1.25m,斜面A3的长度£=2m。质量机=1kg的小物块(可视为质
点)在水平外力N作用下,从斜面顶端A点处由静止开始沿斜面向下运动,当其到达B
点时撤去外力,物块沿圆弧滑至C点抛出,落地点E与C点间的水平距离x=2.5m,C点距离
地面的高度/z=L25m。5m37。=0.6,8537。=0.8,重力加速度8=10向$2,空气阻力不计。求:
(1)物块经过C点时对圆弧面的压力大小。
(2)物块滑至B点时的速度大小。
(3)物块与斜面间的动摩擦因数。
15.【拔高题】(16分)半径为R和2R的同轴柱形金属网横截面如图所示,把两金属网接在电
压为U的恒压电源上,两网之间产生径向的电场,在同轴的半径为2R(较大的金属网)和4R之
间的区域内(边界有磁场),存在垂直纸面向里的匀强磁场(未画出)。一比荷为k的带正电粒子
从轴心。处以速度出沿半径方向运动,经小金属网的〃点后再到达大金属网上的N点,已知
粒子从M运动到N经过的时间为击,不计粒子重力,设粒子运动中未碰到金属网。
(1)求粒子进入磁场的速度大小。
(2)若使粒子不能从磁场区域的外边界射出,磁感应强度的大小应满足什么条件?
(3)调整磁感应强度的大小,使粒子在磁场中运动的半径为竽R,求粒子连续两次经过N点的
时间间隔。
★参考答案★
题序1234567891cl
唇案DCDDABBBDACBD
1卷案D
解理分析本题考查天然放射现象。天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,A项错误;0
衰变射出的电子来自原子核内部,不是核外电子,B项错误;天然放射现象中放出的a粒子贯
穿本领最弱,C项错误;半衰期是大量放射性原子核有半数发生衰变所需的时间,D项正确。
2答筹C
解理分析本题为光的衍射现象在工业生产中的实际应用,考查光的衍射现象。障碍物的尺
寸与光的波长相比差不多或更小时,衍射现象较明显。通过观察光屏上条纹的变化情况,从而
监测抽制的细丝的情况,如果光屏上条纹变宽,表明抽制的细丝变细,C项正确。
3.笞塞D
解理分析本题考查受力分析、力的平衡。对A、8整体进行受力分析,整体受到重力
(M+%)g、地面的支持力FN和已知的两个推力,由于水平方向上两个推力刚好平衡,故整体与
水平地面间没有摩擦力,根据共点力的平衡条件,竖直方向上有FN=(M+Mg,A项错误、D项
正确。再对木块A进行受力分析,木块受重力机g、已知的推力足斜劈2对A的支持力尸N'
和摩擦力当推力尸沿斜面向上的分量大于重力沿斜面向下的分量时,摩擦力的方向沿斜
面向下;当推力尸沿斜面向上的分量小于重力沿斜面向下的分量时,摩擦力的方向沿斜面向
上;当推力尸沿斜面向上的分量等于重力沿斜面向下的分量时,摩擦力为零,根据共点力的平
衡条件,运用正交分解法,可以得到FN'=mgcos3+Fsin0,B、C项错误。
4答塞D
解博分析本题考查安培力。铝盘、水银与电源构成一个闭合回路,铝盘中有电流,由左手定
则可知,铝盘受到的安培力的方向与盘的半径垂直,且沿逆时针方向,则铝盘沿逆时针方向转
动,A项错误;只改变磁场的方向,由左手定则可知,铝盘受到的安培力方向与开始时相反,所以
铝盘的转动方向改变,B项错误;只改变电流方向,由左手定则可知,铝盘所受安培力反向,铝盘
的转动方向相反,C项错误;由左手定则可知,将电流方向及磁场方向同时改变,铝盘所受安培
力方向不变,铝盘的转动方向不变,D项正确。
5.笞塞A
R
解题分析本题考查三星系统。由题图可知,每颗星做匀速圆周运动的半径片,r心
・•••cos303
由牛顿第二定律得察-・2cos30°=无~=冽口2r=机衰「二根。,可解得
v=惇,60=传g,T=2兀仔二。二卑NA项正确,B、C、D项错误。
vRNR3'3GmR"
6.等塞B
解理分析本题考查变压器、动态电路的分析。只将Si从2拨向1时,会使副线圈两端电
压变小,变压器的输出功率减小,电流表示数会变小,A项错误;只将S2从3拨向4时,会使副
线圈两端电压变小,变压器输出功率变小,电流表示数会变小,B项正确;只将R的滑片上移,副
线圈两端的电压不变,Ri的电功率不变,C项错误;只将R的滑片下移,使得变阻器R接入电路
的阻值变小,变阻器R两端的电压变小,所以此两端的电压会增大,R2的电功率变大,D项错
误。
解博分析本题考查带电粒子在电场中的运动。带正电的粒子从A点斜向上射出,最终运动
到x轴的下方,可知正电荷所受电场力沿y轴负方向,正电荷所受电场力的方向与其所在位置
的电场的方向相同,A项错误;由功的定义,有WAC=qE(yA-yc)=3qEl0,D项错误;根据抛体运动
的特点,粒子在无轴方向上做匀速直线运动,由对称性可知轨迹最高点。在y轴上,可令
t4D=f»B=T,则加c=T,由qE=ma,得。="又yD^a7S,yD+3lo-^a(2T)2M^T=碧则粒子从A
Tfl22
到C过程所经历的时间t=3晤,C项错误;粒子在DC段做类平抛运动,有
\qE
2
2lo=vCx-2T,vcy=a-2TM^vc=y/vCx+项正确。
8答案BD
解理分析本题考查受迫振动。地面上的所有建筑物都在同一驱动力作用下做受迫振动,它
们的振动周期(频率)都由驱动力的周期(频率)决定,与其固有周期(频率)无关,B、D项正确,C
项错误;由于不同的建筑物的固有周期不尽相同,所以做受迫振动时,它们的振幅不一定相
同,A项错误。
9脊塞AC
解型分析本题考查牛顿第二定律、动量守恒定律。人向右加速运动,受到木板向右的摩擦
力大小F&=加<72=150N,人向右运动的位移大小X2=12产,木板水平方向受两个力,人对木板向
左的摩擦力压'=150N,地面对木板向右的摩擦力居i=〃(M+m)g=100N,则木板向左运动的
加速度大小为。1=1m/s2,木板向左发生的位移大小xi=#ziP,由£=尤1+血解得t=I=2
So如图所示,人向右奔跑时,木板向左运动的位移大小即二|〃1於=2m,人抱住立柱时,人的速率
V2=a2t=6m/s,木板的速率v\=a[t=2m/s,人抱住立柱的时间很短,人与立柱间的相互作用力远
大于地面的摩擦力,两者动量守恒,取向右为正方向,有/也-/也=(m+M)",解得"=詈券^2
m/s,人抱住立柱后,人和木板一起向右运动,加速度大小的=零乎=/^=1m/s2,共同运动的位
田2
移大小%3弓一=2m,故木板的总位移为零。A、C项正确。
2a3
10.等率BD
解题分析本题考查电磁感应。金属棒未进入磁场时,有昂=竽=烂=0.5x2x"V=2V,人
=RL+《=5。五=善=:A=0.4A,A项错误。因灯泡亮度不变,故0.2s末金属棒进入磁场时刚
2R苣5
好做匀速运动,/=/L+/R=/L+吟=L2A,G=/安=B/d=0.24N,所以金属棒的质量%£=0.024
kg,C项错误。金属棒在磁场中运动时的电动势E2=/(R+^^)=4V,尸号=20m/s,金属棒从
R+RLDU
运动到所经过的时间在这段时间内灯泡两端的电压
C£)t2=V-=20-s=0.1s,U=/LRL=0.4X4
V=1.6V,所以占0.25s时金属棒两端的电势差为1.6V,B、D项正确。
11尊塞⑴充电(2分)
(2)A(2分)
(3)1.6xl03(2分)
解博分析本题考查测电容器的电容。
(1)开关S与2端相连,电容器与电源相连,电容器处于充电状态。
(2)A元件外表面标示了“2200四。,说明A元件是电容器,B元件是电阻,C元件是滑动变阻器,
故选Ao
(3)题图乙中图线与坐标轴所围的面积表示放电总电荷量,通过数小方格可以得到阴影面积约
为32格,每格面积表示5x10-4C,则总电荷量0=32x5x10-4C=1.6xl(y2c,由C=制得
C=1.6X10-3FO
12.省漾(1)4.700(2分)
Q)①B(1分)②0.94(2分)0.92(2分)③N(2分)
解题分析本题考查验证机械能守恒定律。
(1)圆柱形重物的直径为4.5mm+20x0.01mm=4.700mm。
(2)①m据题图乙所得的数据,应取图中O点到2点来验证机械能守恒定律。
②从O点到B点的过程中,重物重力势能的减少量AEp=sg/z=0.50x9.8x0.1920J=0.94J;8
点的瞬时速度等于AC段的平均速度,有形=等=。,232:二及555向s=1.92m/s,重物动能的增加
2.10.04
2
SAEk-^mvB-Q.92J。
③m据机械能守恒定律得〃皿=加2,则有产=g/,,可知|内7的图线是过原点的倾斜直线,故
A项正确,B、C、D项错误。
13.解理分析本题考查热力学第一定律、理想气体状态方程。
⑴由p-V图像可知,ATB—C—A过程中,外界对气体做功W^poVo(2分)
由热力学第一定律得气体放出的热量Q=W=1oVo。(1分)
⑵由图分析知,直线AB的方程为p=(.3-^)p0(2分)
由理想气体状态方程得竽=整(2分)
解得7=喈浮7。(1分)
当3%v=y,即v=萼时,T有最大值,解得?=淑。(2分)
Zo
14.解博分析本题考查牛顿第二定律、动能定理。
(1)物块从C点运动到E点的过程做平抛运动
由h=^gP(1分)解得f=0.5s
vc=|=5m/s(1分)
由牛顿第二定律知小:a=机与(1分),解得FN=30N(1分)
R
由牛顿第三定律知,物块在C点时对圆弧面的压力大小为30N。(1分)
(2)物块从B点运动到C点,由动能定理有
22
mgR-mgRcos37°=|mvc-|mvB(2分),解得监=2时m/s。(1分)
(3)从A点到B点,由匀变速直线运动规律,有外2=2ot(1分)
解得a=5m
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