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文档简介
2025届江苏省南通市高考物理模拟检测试卷(一模)
一、单选题:本大题共11小题,共44分。
1.光电管可将光信号转换成电信号,广泛应用于多个领域。如图所示为某光电管的工作电路图,用
某单色光照射在阴极K上,有电信号从电阻R两端输出。下列方式一定能使R两端电压增大的是
)
A.保持其他条件不变,将滑动变阻器滑片向左滑动
B.保持其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右滑动
C.保持其他条件不变,增大照射光的强度
D.保持其他条件不变,减小照射光的强度
2.白炽灯正常发光时,其消耗的电能约有10%的部分用于产生可见光。如图所示,白炽灯发出的白
光通过元件M照射到光屏P上。下列说法中正确的是()
A.如果M是单缝屏,光屏上出现的衍射图样中央是红色亮条纹灯泡
B.如果M是单缝屏,光屏上出现的衍射图样中央是白色亮条纹
C.如果M是偏振片,沿水平轴线旋转M,光屏上光的颜色将发生变化
D.如果M是偏振片,沿水平轴线旋转M,光屏上光的亮度将发生周期性的变化
3.如图示,某运动员在足球场上进行“带球突破”训练。运动员沿边线将足球向前踢出,足球沿边
线运动,为控制足球,又向前追上足球,下列可能反映此过程的v-t图像和%-t图像是()
4.关于天体的一些信息如图表所示,仅利用表中信息不能估算出下列哪个物理量()
地球公转周期约365天地球表面重力加速度约9.8m/s2
地球自转周期约24小时地球半径约6400km
月球公转周期约27天引力常量6.67xlQ-^N-m2/kg2
A.地心到月球中心的距离B.月球的质量
C.地球的第一宇宙速度D.地球同步卫星距离地面的高度
5.在2024年世界杯男子61公斤级举重比赛中,中国选手李发彬夺得金牌,为祖国赢得荣誉。在抓
举项目中,运动员首先从地面拉起杠铃,当杠铃到达下腹部时,运动员身体快速下沉至杠铃下面,
将杠铃举过头顶成稳定的蹲姿,如图所示由①经过②达到③的状态;然后运动员由③所示的状态
加速达到④状态后再减速至⑤状态,即举起杠铃到双腿站直保持静止。对于运动员由③状态至⑤状
A.地面对运动员做正功
B.杠铃先超重后失重
C.在举起杠铃的过程中,运动员对杠铃的作用力一直大于杠铃对运动员的作用力
D.当运动员到达第⑤个状态后,其两只手臂的夹角越小,两手受到的压力越大
6.霓的形成原理与彩虹大致相同,是太阳光经过水珠的折射和反射形成的,
简化示意图如图所示,其中a、6是两种不同频率的单色光,下列说法正确白光必
的是()"k'
A.霓是经过2次折射和1次全反射形成的现象
B.光束a、b通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻亮条纹间距大
C.b光在玻璃中的传播速度比a光在玻璃中的传播速度大
D.若a光能使某金属发生光电效应,则b光也一定能使该金属发生光电效应
7.如图所示,一光滑的轻滑轮用细绳。。'悬挂于。点,另一细绳跨过滑轮,
其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块6。若尸为水
平拉力,且在F的作用下,物块a竖直向上匀速运动了一小段距离,不计
空气阻力,则在此过程中,下列说法中正确的是()
A.物块b做加速运动
B.绳。。'的张力将增大
C.物块b与桌面间的摩擦力将增大
D.拉力F做的功等于a、b所组成的系统增加的机械能
8.如图所示,光滑水平地面上有一辆静止小车,车上固定一个螺线管,螺线管通过电阻R连成通路。
虚线表示一光滑绝缘轨道穿过线圈内部,一个条形磁铁,N极向右,可以沿着轨道运动,且磁铁、
轨道和线圈不接触。现推动一下磁铁,使它获得向右的初速度,下列说法正确的是()
A.磁铁在运动过程中,速度可能为零
B.当磁铁处于线圈正中位置时,磁铁和小车的总动能最小
C.当磁铁向小车运动时,电阻R中的电流方向由A向磁铁和小车的总动量减少
D.若磁铁穿过了线圈并逐渐远离线圈,则此时电阻R中的电流方向由B向力,磁铁和小车的总动能
减少
9.2024年6月25日,嫦娥六号携带着从月球背面采来的样品成功返回地球,这标志着我国的嫦娥
探月工程又向前迈出了一大步。比嫦娥六号先行着陆月球的嫦娥四号,其上装有核电池,可在月夜
低温环境下采集温度信息。核电池将螳Pa衰变释放核能的一部分转换成电能,瞪P&的衰变方程
为歌8pa-歌4u+狙e+y,下列说法正确的是()
A.衰变方程中的光等于3
B.由拜e组成的射线的电离能力比y射线的强
C.叫8pa的比结合能比置u的比结合能大
D./U的中子数为92
10.如图所示,带正电的小球P与小定滑轮。固定在同一竖直面上,用绕过滑F<0
轮。的绝缘细线拉住带电小球Q,Q静止时两球恰好位于同一水平面,且PQ1
OP。现用力拉细线上端使Q缓慢上移,直至P、Q连线与水平方向的夹角为60。,\
此过程中P、Q两球的带电荷量保持不变。则()L---------\
A.P、Q间的库仑力一直减小
B.库仑力对Q一直做正功
C.Q的电势能一直增大
D,细线拉力对Q做的功等于Q重力势能的增加量
11.如图1所示,两波源Si和52分别位于x=0与x=12爪处,以久=6m为边界,两侧为不同的均
匀介质=0时两波源同时开始振动,其振动图像相同,如图2所示。t=0.1s时%=4爪与久=6根
两处的质点开始振动。不考虑反射波的影响,贝1()
A.t=0.15s时两列波开始相遇
B.在6m<xW12m间S2波的波长为0.8机
C.两列波叠加稳定后,x=8.4爪处的质点振动减弱
D.两列波叠加稳定后,在0<x<6根间共有7个加强点
二、实验题:本大题共1小题,共15分。
12.某实验小组为了测定小物块与长木板间的动摩擦因数,设计了如图甲所示的实验装置,力传感器
①按图甲所示装置安装实验器材,图中长木板保持水平;
②在砂桶内放入一定质量的砂子,小物块靠近打点计时器,接通打点计时器的电源,释放小物块,
打出一条纸带,同时记录力传感器的读数;
③利用纸带计算小物块的加速度;
④改变砂桶内砂子的质量,重复步骤②③;
⑤以小物块加速度a为纵坐标,力传感器读数尸为横坐标,作出图像如图乙所示。
回答下列问题:
(1)砂子与砂桶的总质量(选填“需要”或“不需要”)远小于小物块的质量。
(2)通过图乙可以求得小物块的质量为kg;小物块与长木板间的动摩擦因数4==(结
果均保留两位有效数字)
⑶考虑系统误差,〃的测量值与真实值相比_____(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
(4)平衡了摩擦力后,在小物块质量M保持不变的情况下,不断往砂桶里加砂,直到砂和砂桶的质
量最终达到作a-F的图像如图所示,下列图线正确的是
三、计算题:本大题共4小题,共41分。
13.如图甲所示为交流发电机示意图,用导体做的两个电刷E、F分别压在两个滑环上,线圈在转动
时通过滑环和电刷保持与外电路连接,已知外电路电阻R=5。,图示线圈匝数n=50匝(其电阻可
忽略不计),穿过该线圈的磁通量中随时间t的变化规律如图乙所示,求:
(1)发电机输出电压随时间变化的瞬时值表达式;
(2)电流表的读数。
14.研究表明,新冠病毒耐寒不耐热,温度在超过56。。时,30分钟就可以
灭活。如图,含有新冠病毒的气体被轻质绝热活塞封闭在绝热气缸下部a
内,气缸顶端有一绝热阀门K,气缸底部接有电热丝Ea缸内被封闭气体初
始温度ti=27。。,活塞位于气缸中央,与底部的距离刈=60cm,活塞和气
缸间的摩擦不计。
。)若阀门K始终打开,电热丝通电一段时间,稳定后活塞与底部的距离伤=
66cm,持续30分钟后,试分析说明a内新冠病毒能否被火活?
。)若阀门K始终闭合,电热丝通电一段时间,给a缸内气体传递了。=
1.0x104/的热量,稳定后气体a内能增加了△U=8.5x1037.求此过程气体b的内能增加量。
15.如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道AB和倾角。=37°
的斜轨道BC平滑连接而成。将质量m=0.2kg的小滑块从弧形轨道离地高H=2.0m的M处静止
释放。已知滑块与轨道AB和BC间的动摩擦因数均为〃=0.25,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,
忽略空气阻力,取g=10m/s2,s讥37。=0.6,cos37。=0.8。求:
(1)小滑块运动到A点时的速度大小;
(2)若滑块运动到D点时对轨道的压力大小为6N,求竖直圆轨道的半径;
(3)若工的=LBC=2.0m,试确定滑块最终停止的位置。
16.为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电
场和磁场分布如图所示,在。xy平面(纸面)内,在向<X<相区间内存在平行V轴的匀强电场,刀2-
=2d«在x2久3的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x3=3do一未
知粒子从坐标原点与x正方向成8=53。角射入,在坐标为(3d,2d)的P点以速度为垂直磁场边界射
入磁场,并从(3d,0)射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,sin53。=0.8。求:
(1)该未知粒子的比荷不
(2)匀强电场电场强度E的大小及右边界相的值;
(3)如右图所示,若偏转磁场中磁感应强度由边界与至应由左向右在间距均为森(心很小)中,第一个
区域磁感应强度为B,下面各区域磁感应强度依次为2B、3B、4B……,当粒子能达到磁场右侧边界
处(达到边界就被吸收),求比4应当满足的条件。[当n>1时,取n(n+1)=n2]
答案和解析
1.【正确答案】c
解:4、保持其他条件不变,将滑动变阻器滑片向左滑动,光电管电压减小,光电流不可能增大,所
以R两端电压不可能增大,故A错误;
B、将滑动变阻器滑片向右滑动,光电管电压增大,如果已达到饱和电流,则光电流不变,则R两
端电压不变;如果此时没有达到饱和电流,光电流增大,R两端电压增大,可知滑动变阻器滑片向
右滑动,R两端电压可能不变,也可能增大,故B错误;
CD、根据光电效应,增加光照强度会增加单位时间内照射到阴极的光子数,从而增加发射出来的光
电子数,光电子数量的增加会导致形成的电流增大,导致光电管两端的电压增大,故C正确,D错
误。
故选:Co
2.【正确答案】B
解:4B.无论是单缝屏还是双缝屏,光屏上出现的图样中央都是白色条纹,单缝屏会出现衍射图样,
双缝屏会出现干涉图样,故A错误,B正确;
CD白炽灯发出的白光属于自然光,所以如果M是偏振片,自然光通过偏振片后是偏振光,沿水平
轴线旋转M,光屏上光的亮度不会发生变化,颜色也不会发生变化,故CD错误。
故选:Bo
3.【正确答案】C
解:AB.足球在摩擦力的作用下做匀减速直线运动,速度越来越小;运动员为了追上足球做加速运动,
速度越来越大;图像与横轴的面积表示位移,当运动员追上足球时,运动员和足球的位移相同,
"-t图像与坐标轴围成的面积应相同,故AB错误;
CDx-t图像的斜率表示速度,足球做减速运动,足球的光-t图像斜率逐渐减小,运动员向前追赶
足球,做加速运动,运动员的x-t图像斜率逐渐增大,当运动员追上足球时,足球和运动员在同一
时刻到达同一位置,足球和运动员的比-t图像交于一点,运动员和足球的位移逐渐变大,故C正
确,D错误。
故选:Co
4.【正确答案】B
n2
解:AB,在地球表面上,根据万有引力等于重力,得=得小呦=哈n,已知地球表面重
力加速度9、地球半径R、引力常量G,能求出地球的质量血呦。
m.am42
月球绕地球近似做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,得g=m月爷7rT,已知引力常量
G和月球公转周期T,地球的质量m题由上求出,由此式可以求出地心到月球中心的距离r,不能求
出月球的质量,故A错误,B正确;
C、设地球的第一宇宙速度为力根据爪9=巾?,得1?=J获,已知地球表面重力加速度g、地球
半径R,能求出地球的第一宇宙速度也故C错误;
D、设地球同步卫星距离地面的高度为Q地球同步卫星运行周期等于地球自转周期,设为厂,则有
G》=6^(R+"),已知地球半径R,引力常量G,地球自转周期厂,地球的质量血地由上求出,
由此式可求出地球同步卫星距离地面的高度心故D错误。
故选:Bo
5.【正确答案】B
解:4、运动员由③状态至⑤状态的过程中,地面对运动员的支持力是竖直向上的,但运动员在竖
直方向上的位移为零,根据功的公式VT=Fx可知,因此地面对运动员的支持力不做功,故A错误;
B、加速度向上的时候,处于超重状态,加速度向下的时候,处于失重状态,在运动员由③状态至⑤
状态的过程中,运动员和杠铃的整体先是加速上升,此时有向上的加速度,处于超重状态;然后是
减速上升,此时有向下的加速度,处于失重状态,故B正确;
C、运动员对杠铃的作用力与杠铃对运动员的作用力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律,
它们的大小始终相等,方向相反,故C错误;
D、当运动员到达第⑤个状态后,杠铃受到重力ag,两个沿手臂向上的支持力均为尸,这三个力构
成平衡力系
其中。是手臂与竖直方向的夹角。当两只手臂的夹角越小时,cos。越大,因此F越小,即两手受
到的压力越小,故D错误。
故选:Bo
6.【正确答案】C
解:A由图可知,霓是经过2次折射和2次全反射形成的现象,故A错误;
BCD做出白光第一次折射的法线,如图所示
当入射角相同时,。光的折射角小于b光的折射角,由折射定律
sini
n=---
sinr
可知,。光的折射率较大,波长较小,频率较大,由公式
I
△%=入
a
可知,光束a、b通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻亮条纹间距小,由公式n=£可知,6光
V
在玻璃中的传播速度比a光在玻璃中的传播速度大,由于a光的频率大,光子的能量大,由光电效
应方程
E卜=hv-WQ
a光能使某金属发生光电效应,b光不一定能使该金属发生光电效应,故BD错误,C正确。
故选C。
7.【正确答案】C
解:A设连接物块b的细绳与水平方向的夹角为仇根据速度关联可得
vbcos6=va
由于物块a竖直向上匀速运动,%不变,9不断减小,cos。不断增大,所以外不断减小,物块6做减
速运动,故A错误;
B.对定滑轮,根据共点力平衡条件可得绳。。'的张力为
90°-0
T=2m应cos―--
由于。不断减小,所以r不断减小,故B错误;
C.物块b与桌面间的摩擦力为
f-fJ.FN=fi(mbg-magsinff)
由于。不断减小,s讥。不断减小,/"不断增大,故C正确;
D.拉力尸与摩擦力做的功等于a、b所组成的系统增加的机械能,故D错误。
故选:C„
8.【正确答案】D
解:A根据楞次定律,来拒去留可知,磁铁一直减速,同时小车向右加速,直到和小车的速度最终
相同。该过程中小车和磁铁组成的系统受到的合外力为零,则系统的动量守恒,最终的速度不可能
为零,故A错误;
C.当磁铁向小车运动时,由楞次定律和安培定则可知,电阻R中的电流方向由A向8,系统不受外
力,故磁铁和小车的总动量守恒,保持不变,故C错误;
BD根据能量守恒定律可知,磁铁的动能转化为小车的动能与电阻R产生的热量,若磁铁穿过了线圈
并逐渐远离线圈,根据楞次定律和安培定则可知此时电阻R中的电流方向由8向4磁铁和小车的
总动能减少,故当磁铁处于线圈正中位置时,磁铁和小车的总动能不是最小,故B错误,D正确。
故选:Do
9.【正确答案】B
解:A根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程中的乂即氢核的质量数,由于A=238-234=4,
则x等于4,故A错误;
B.根据射线的特点可知,a射线的电离能力比y射线的强,故B正确;
C.衰变的过程中释放能量,器82期衰变成为了常。的过程中结合能增大而氢核的比结合能较小,故
的比结合能比的比结合能小,故C错误;
口■制的质量数为234个,质子数为92个,中子数n=234个-92个=142个,故D错误。
故选:Bo
10.【正确答案】D
解:ABC,缓慢移动Q的过程中,Q处于动态平衡状态,对Q进行受力分析,如图所示。
由Q所受力的矢量三角形与三角形OPQ相似,可得
kqP
mg_r2_
OPrQO
由几何关系可得,Q上移过程中P、Q间距离r保持不变,则两球间的库仑力大小保持不变,Q受
到的库仑力不做功,则Q的电势能保持不变,故ABC错误。
D、的电势能保持不变,根据功能关系可知,细线拉力对Q做的功等于Q重力势能的增加量,故D
正确。
故选:Do
1L【正确答案】C
解:/、波在。〜6m处的介质中的传播速度为:Vi=~^m/s—40m/s,波在67n〜12zn处的介质中
的传播速度为:v2=后租/s=60m/s;
从0.1s开始,再经过At时间相遇,则有:At=—=—s=0.025s,所以L=0.1s+0.025s=0.125s,
2也2x40
故A错误;
B、根据图像可知波的周期为T=0.02s,在6nl〈尤W12爪间S2波的波长为:X2=v2T=60x
0.02s=1.2m,故B错误;
C、两列波叠加稳定后,久=8.4m处的质点位于右边介质,判断这个点的振动加强还是削弱,需要
将x=6爪处视为Si波的新波源。
Si波传到x=6a处的时刻为:t=^s=0.15s
根据振动图像,Si新波源起振方向向上,此时52波源振动方向向下,两波振动步调相反,而久=8.4m
对两波源的波程差为1.2机,正好是1个波长,所以该点振动减弱,故C正确;
D、判断0<x<6m的加强点个数,需要将%=6m处视为S2的新波源。S2波传到处的时刻为t=0.1s,
根据振动图像,52新波源x=6m起振方向向上,此时Si波源振动方向向上,因此。<久<6小的加
强点对两波源的波程差应为波长的整数倍。
在左边介质中,波长%=%「=40x0.02m=0.8根,所以从久=3小,每向左或向右0.4爪都是加强
点,则所求加强点的个数为15个,故D错误。
故选:Co
12.【正确答案】不需要;2.0,0.10;偏大;A
解:(1)实验中可利用力传感器直接得到绳子拉力,故不需要满足砂子与砂桶的总质量远小于小物块
的质量。
(2)根据牛顿第二定律可得
2F—[iMg=Ma
整理可得
2
a=--F-iig
所以a-F图像的斜率
2
k=M
纵截距表示-“g,由图可得
M—2.0/cg〃=0.10
(3)因为实验中不可以避免的存在其他阻力(纸带、滑轮摩擦),导致测量的小物块与长木板间的摩擦
力偏大,所以〃的测量值偏大。
(4)平衡摩擦力以后,根据牛顿第二定律可知
2F=Ma
故小车的加速度与合外力成正比,即a-F图像是一条通过原点的直线。故A正确,BCD错误。
故选:Ao
故(1)不需要;(2)2.0,0.10;(3)偏大;(4)4。
13.(1)由图可知
Rn=BS
代入数据解得①m=0.2Wb
根据公式3=y
代入数据解得3=nrad/s
发电机输出电压瞬时表达式为
e=N<i>ma)cos(ji)t
代入数据解得e=10兀cos7rt(y)
(2)电流表示数为电流的有效值,则
ImEm10TT
^^Im=~R=~A=2nA
所以
I-"兀力
答:(1)发电机输出电压随时间变化的瞬时值表达式e=10兀cos?rt(y);
(2)电流表的读数方兀力。
(1)根据交变电流的产生原理和瞬时值表达式的推导解决问题;
(2)电流表示数是有效值。
14.【正确答案】解:(i)设活塞横截面积为S,则
对a气体,初态:%=S/ii,々+273=300K
末态:1Z2=Sh2,T2=0+273
阀门K打开,加热过程a气体做等压变化,由盖・吕萨克定律得
匕,2
联立解得b=57。>56。
故a内病毒能灭活
3)阀门K闭合,由于系统绝热,a气体膨胀对b气体做功,由热力学第一定律有:
△U=W+Q
解得w=-1.5xIO37
3
对b气体,由于系统绝热,则4Ub=1%=1.5x107
答:(i)a内新冠病毒能被火活;
。)此过程气体b的内能增加量为1.5x1037o
15.(1)小滑块从M滑动力点过程中,根据动能定理得
1,
mgH=—mv^
解得
vA=2V10m/s
(2)滑块运动到。点时,根据
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