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文档简介

2025年高考物理“模拟考场”真实体验试题(一)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24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.关于热学现象的解释,下列说法正确的是A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.液体表面张力的产生是由于表面层分子间作用力表现为引力C.温度升高时,物体内所有分子的动能都增大D.一定质量的理想气体,体积增大时内能一定减小解析:布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动,反映液体分子的无规则运动,A错误;液体表面层分子间距大于平衡距离,分子间作用力表现为引力,从而产生表面张力,B正确;温度升高时,分子平均动能增大,但并非所有分子动能都增大,C错误;理想气体内能仅与温度有关,体积增大若温度不变,内能不变,D错误。2.如图所示,一正方形线圈匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中。在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀增大到2B。线圈中产生的感应电动势为A.(\frac{nBa^2}{2\Deltat})B.(\frac{nBa^2}{\Deltat})C.(\frac{nB^2a^2}{2\Deltat})D.(\frac{2nBa^2}{\Deltat})解析:根据法拉第电磁感应定律(E=n\frac{\Delta\Phi}{\Deltat}),磁通量变化量(\Delta\Phi=\DeltaB\cdotS),其中有效面积(S=\frac{a^2}{2}),(\DeltaB=2B-B=B),代入得(E=n\cdot\frac{B\cdot\frac{a^2}{2}}{\Deltat}=\frac{nBa^2}{2\Deltat}),A正确。3.地球质量约为火星质量的10倍,地球半径约为火星半径的2倍。航天器在火星表面绕火星做匀速圆周运动的速率约为(地球第一宇宙速度为7.9km/s)A.3.5km/sB.5.0km/sC.17.7km/sD.35.2km/s解析:第一宇宙速度公式(v=\sqrt{\frac{GM}{R}}),则(\frac{v_{火}}{v_{地}}=\sqrt{\frac{M_{火}R_{地}}{M_{地}R_{火}}}=\sqrt{\frac{1\times2}{10\times1}}=\sqrt{0.2}\approx0.447),故(v_{火}=7.9\times0.447\approx3.5)km/s,A正确。4.远距离输电中,升压变压器原、副线圈匝数分别为n₁、n₂,电压U₁、U₂,电流I₁、I₂,输电线电阻为R。理想变压器的关系式正确的是A.(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_2}{n_1})B.(I_1U_1=I_2^2R)C.(I_1U_1=I_2U_2+I_2^2R)D.(I_1U_1=I_2U_2)解析:理想变压器输入功率等于输出功率,即(I_1U_1=I_2U_2),D正确;变压比(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}),A错误;输电线损耗功率为(I_2^2R),但(I_1U_1=I_2U_2)(输出功率),B、C错误。5.均匀分布正电荷的圆环,x轴垂直环面且过圆心O。关于x轴上的电场强度和电势,说法正确的是A.O点电场强度为零,电势最低B.O点电场强度为零,电势最高C.沿x轴正方向,电场强度减小,电势上升D.沿x轴正方向,电场强度增大,电势降低解析:圆环中心O点电场强度因对称性叠加为零;沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势沿电场线方向降低,O点电势最高,B正确。6.汽车从静止开始匀加速直线运动,2s内速度达到12m/s,随后刹车做匀减速直线运动,2s内速度减至0。两段过程中加速度大小之比为A.1:1B.1:2C.2:1D.4:1解析:匀加速阶段加速度(a_1=\frac{12-0}{2}=6,\text{m/s}^2),匀减速阶段(a_2=\frac{0-12}{2}=-6,\text{m/s}^2),加速度大小之比为1:1,A正确。7.一束绿光照射光电管阴极K,电流表G有示数。若换用以下光照射,仍有电流的是A.红光(频率低于绿光)B.紫光(频率高于绿光)C.强度减弱的绿光D.相同强度的蓝光(频率高于绿光)解析:发生光电效应的条件是入射光频率大于截止频率,绿光能产生电流,说明绿光频率大于阴极材料的截止频率。紫光、蓝光频率高于绿光,一定能产生电流;红光频率可能低于截止频率,强度减弱不影响是否产生电流,但电流大小可能变化,B、D正确(注:题目为单选,此处按真题选项修正为B)。8.密闭瓶内有少量水,打气后瓶塞跳出,瓶内出现白雾。瓶塞跳出后瓶内气体A.内能增大B.温度升高C.压强增大D.体积迅速膨胀解析:瓶塞跳出时,气体对外做功,内能减小,温度降低,体积膨胀,压强减小,水蒸气液化成白雾,D正确。二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分)9.关于布朗运动和分子动理论,下列说法正确的是A.微粒越小,布朗运动越显著B.液体表面层分子间作用力表现为引力C.温度升高,气体内所有分子热运动速率都增大D.液晶光学性质具有各向异性解析:微粒越小,布朗运动越显著,A正确;表面层分子间距大,分子力表现为引力,B正确;温度升高,分子平均动能增大,但并非所有分子速率都增大,C错误;液晶具有各向异性,D正确。答案:ABD。10.理想变压器原线圈接4V电压,副线圈接0-4Ω电阻,输出电压2V。原线圈可能接于(线圈匝数均匀分布)A.0和2接线柱B.2和8接线柱C.4和8接线柱D.8和14接线柱解析:变压比(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}),(\frac{4}{2}=\frac{n_1}{n_2}\Rightarrown_1=2n_2),原线圈匝数应为副线圈2倍,假设线圈总匝数对应接线柱间距,选项中B、C可能符合匝数比2:1,B、C正确。11.简谐横波波源振动图像如图甲,某时刻波形如图乙,波源位于原点,P、Q为介质中质点。下列说法正确的是A.波速为10m/sB.质点Q的振动周期为0.4sC.再经过0.35s,质点Q处于波谷D.质点P和Q的振动方向始终相反解析:由甲图知周期T=0.4s,乙图知波长λ=4m,波速(v=\frac{\lambda}{T}=10,\text{m/s}),A正确;Q点周期与波源相同为0.4s,B正确;波沿x轴正方向传播,Q点此时向上振动,0.35s=0.875T,Q点位于波谷,C正确;P、Q平衡位置间距为λ/2,振动方向始终相反,D正确。12.光滑水平面上,弹簧左端固定,右端连接滑块,处于压缩状态。滑块上放置物块,物块与滑块间有摩擦。释放弹簧后,物块与滑块相对滑动且不相碰。则A.释放瞬间物块加速度为0B.物块和滑块最终静止C.滑块运动至最右端时物块可能停止D.滑块与物块第一次共速前,滑块所受摩擦力不变解析:释放瞬间滑块受弹簧弹力加速,物块受静摩擦力(或滑动摩擦力)产生加速度,A错误;水平面光滑,系统机械能守恒(考虑摩擦生热),最终弹簧弹性势能转化为内能,两者可能静止,B正确;滑块向右运动,物块受向右摩擦力加速,滑块减速,共速后可能一起运动或继续相对滑动,滑块至最右端时速度为0,物块可能因摩擦停止,C正确;滑动摩擦力大小(f=\mumg),方向不变,D正确。三、非选择题(共60分)13.实验题(10分)某同学用如图甲所示装置测定小车加速度,纸带穿过打点计时器,沙桶通过细线与小车相连,桌面水平。(1)某次实验中,沙桶总质量0.253kg,弹簧测力计示数1.10N,沙桶加速度理论值为________m/s²(g=10m/s²,结果保留三位有效数字)。(2)图乙为纸带,相邻计数点间时间间隔0.1s,距离依次为x₁=1.50cm、x₂=2.90cm、x₃=4.30cm、x₄=5.70cm。纸带________端与小车相连,加速度实验值为________m/s²。(3)理论值与实验值不相等的原因可能是________________。答案:(1)根据牛顿第二定律(F=ma),(a=\frac{F}{m}=\frac{1.10}{0.253}\approx4.35,\text{m/s}^2);(2)纸带点迹间距逐渐增大,左端与小车相连;加速度(a=\frac{(x_3+x_4)-(x_1+x_2)}{4T^2}=\frac{(4.30+5.70-1.50-2.90)\times10^{-2}}{4\times0.01}=1.40,\text{m/s}^2);(3)存在纸带与打点计时器间的摩擦(或空气阻力)。14.计算题(12分)如图所示,光导纤维弯成半圆形,横截面直径为d,折射率为n,真空光速为c。平行光垂直端面A射入,为保证光在纤维内发生全反射,中心轴线转弯半径R应不小于多少?解析:光在纤维中传播时,临界角(\sinC=\frac{1}{n})。最边缘光线在转弯处的入射角最小,需满足(\theta\geqC),其中(\sin\theta=\frac{R-\frac{d}{2}}{R+\frac{d}{2}})(几何关系)。令(\frac{R-\frac{d}{2}}{R+\frac{d}{2}}\geq\frac{1}{n}),解得(R\geq\frac{d(n+1)}{2(n-1)})。15.计算题(14分)质量为m的小球从高H处自由下落,与地面碰撞后反弹高度为h,碰撞时间为Δt。求地面对小球的平均作用力。解析:下落过程:(v_1=\sqrt{2gH})(向下);反弹过程:(v_2=\sqrt{2gh})(向上);动量变化量(\Deltap=m(v_2+v_1))(取向上为正);由动量定理((F-mg)\Deltat=\Deltap),解得(F=mg+m\frac{\sqrt{2gH}+\sqrt{2gh}}{\Deltat})。16.计算题(16分)如图所示,倾角为θ的斜面固定,顶端有理想定滑轮,细绳两端连接物块A(质量M)和B(质量m),A静止在斜面上,B悬空。已知A与斜面间动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(1)若A恰好不上滑,求M与m的关系;(2)若A恰好不下滑,求M与m的关系;(3)若m在(1)(2)结果之间,A静止,求细绳拉力范围。解析:(1)A恰好不上滑时,静摩擦力沿斜面向下:(mg=Mg\sin\theta+\muMg\cos\theta\Rightarrowm=M(\sin\theta+\mu\cos\theta));(2)A恰好不下滑时,静摩擦力沿斜面向上:(mg+\muMg\cos\theta=Mg\sin\theta\Rightarrowm=M(\sin\

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