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2025年高三物理高考名校联考模拟试题一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题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)1.物理学史与基本概念关于物理学发展史上的重要实验和理论,下列说法正确的是()A.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,并估算出原子核的半径数量级为10⁻¹⁵mB.奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了电与磁之间的相互联系C.牛顿首先提出“能量子”概念,为量子力学的发展奠定了基础D.爱因斯坦在狭义相对论中提出,物体的质量随速度的增大而减小2.运动学综合问题如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面顶端有一质量m=1kg的物块A,从静止开始沿斜面下滑,同时斜面底端有一质量M=2kg的物块B以初速度v₀=5m/s沿斜面向上运动。已知斜面长度L=4m,重力加速度g=10m/s²,两物块与斜面间均无摩擦。则()A.物块A下滑的加速度大小为5m/s²B.两物块相遇时,物块B的速度方向沿斜面向下C.两物块相遇的位置距离斜面底端1mD.从开始运动到相遇的时间为0.5s3.电磁学基础空间存在一方向竖直向上的匀强电场,场强E=1×10³N/C。将一电荷量q=+2×10⁻⁶C、质量m=0.1kg的带电小球从静止释放,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s²。则小球在第2s内的位移大小为()A.10mB.15mC.20mD.25m4.波动光学用波长λ=600nm的单色光做双缝干涉实验,双缝间距d=0.2mm,双缝到光屏的距离L=1m。现将一厚度t=3.6×10⁻⁶m、折射率n=1.5的透明薄膜覆盖在其中一缝上,则光屏上中央亮纹的移动距离为()A.3.6mmB.7.2mmC.10.8mmD.14.4mm5.近代物理初步某放射性元素的原子核发生衰变时,放出一个α粒子和一个γ光子,衰变后的新核质量数为222,电荷数为86。已知α粒子的质量mₐ=4u,新核质量mₙ=222u,普朗克常量h=6.63×10⁻³⁴J·s,1u=1.66×10⁻²⁷kg。则衰变过程中释放的核能约为()A.4.8×10⁻¹³JB.8.3×10⁻¹³JC.1.2×10⁻¹²JD.1.6×10⁻¹²J6.力学综合应用如图所示,轻杆AB长为L,两端分别固定质量为m和2m的小球A、B,杆可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,O点到A球的距离为L/3。现将杆从水平位置由静止释放,重力加速度为g。则在杆转动到竖直位置的过程中()A.A球和B球组成的系统机械能守恒B.杆对A球做正功,对B球做负功C.当杆竖直时,A球的速度大小为√(gL/3)D.杆转动过程中,B球的最大速度为√(2gL)7.电磁感应与电路如图所示,足够长的光滑平行金属导轨固定在水平面内,导轨间距l=0.5m,左端接有阻值R=1Ω的定值电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T。一质量m=0.1kg、电阻r=0.2Ω的金属棒垂直导轨放置,在水平拉力F作用下以v=6m/s的速度匀速向右运动。不计导轨电阻,下列说法正确的是()A.金属棒产生的感应电动势E=1.2VB.通过电阻R的电流方向为从a到bC.拉力F的大小为0.2ND.电阻R的发热功率为1.0W8.热学与能量守恒一定质量的理想气体经历如图所示的状态变化过程,其中ab为等压过程,bc为绝热过程,ca为等温过程。已知状态a的温度Tₐ=300K,体积Vₐ=2L,状态b的体积Vᵦ=4L,状态c的体积Vₑ=6L。则下列说法正确的是()A.状态b的温度Tᵦ=600KB.从a到b过程中,气体对外做功,内能增加C.从b到c过程中,气体的压强增大D.从c到a过程中,气体放出的热量等于外界对气体做的功二、非选择题(共62分。第9~12题为必考题,第13~15题为选考题,考生任选一题作答)(一)必考题(共47分)9.实验题(10分)某同学用如图甲所示装置探究“加速度与力、质量的关系”,实验步骤如下:(1)平衡摩擦力:将长木板不带滑轮的一端适当垫高,轻推小车,使小车能在长木板上__________运动;(2)在小车上放置砝码,改变小车总质量M,每次将细线一端固定在小车上,另一端跨过定滑轮悬挂钩码,使小车从静止开始运动,记录小车运动的加速度a。若以钩码的重力mg作为小车所受的合力F,为使实验误差较小,应满足__________(填“M>>m”或“m>>M”);(3)某次实验中,得到一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s,计数点A、B、C、D、E到O点的距离分别为x₁=1.20cm、x₂=3.30cm、x₃=6.00cm、x₄=9.30cm、x₅=13.20cm。则小车的加速度a=m/s²(结果保留两位有效数字);(4)若实验中未平衡摩擦力,则作出的a-F图像可能是图丙中的(填“①”“②”或“③”)。10.实验题(12分)某同学用伏安法测量一节干电池的电动势E和内阻r,实验器材如下:待测干电池(E约1.5V,r约1Ω)电压表V(量程0~3V,内阻Rᵥ=3kΩ)电流表A(量程0~0.6A,内阻Rₐ=0.5Ω)滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流1A)开关S、导线若干(1)为减小实验误差,电流表应采用__________(填“内接法”或“外接法”);(2)请在图丁中用笔画线代替导线,完成实物电路连接;(3)闭合开关S,调节滑动变阻器,记录多组电压表读数U和电流表读数I,作出U-I图像如图戊所示。由图像可得,干电池的电动势E=__________V(结果保留三位有效数字),内阻r=__________Ω(结果保留两位有效数字);(4)若考虑电压表的分流作用,电动势的测量值__________真实值(填“大于”“小于”或“等于”)。11.计算题(15分)如图所示,在xOy平面内,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,场强E₁=2×10⁴N/C;第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场边界与y轴重合。一质量m=2×10⁻¹⁰kg、电荷量q=+1×10⁻⁶C的带电粒子从坐标原点O以初速度v₀=2×10³m/s沿x轴正方向射入电场。不计粒子重力,求:(1)粒子离开电场时的位置坐标;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径;(3)粒子从进入磁场到离开磁场的时间。12.计算题(20分)如图所示,质量M=4kg的木板静止在光滑水平地面上,木板左端固定一轻质弹簧,弹簧右端与质量m=1kg的物块A接触但不连接,物块A与木板间的动摩擦因数μ=0.2。另有一质量m₀=1kg的物块B以初速度v₀=10m/s从木板右端滑上木板,与物块A发生碰撞后粘在一起,碰撞时间极短。已知木板长度L=5m,重力加速度g=10m/s²,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)物块B与A碰撞前瞬间的速度大小;(2)碰撞过程中系统损失的机械能;(3)弹簧的最大弹性势能。(二)选考题(共15分。请考生从3道题中任选一题作答,若多做,则按所做的第一题计分)13.[选修3-3](15分)(1)(5分)下列说法正确的是__________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.分子间同时存在引力和斥力,当分子间距离增大时,引力和斥力均减小C.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,内能一定增加D.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律E.晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化(2)(10分)如图所示,一竖直放置的导热汽缸,缸内有一质量m=2kg、横截面积S=10cm²的活塞,活塞与汽缸壁间无摩擦且不漏气。初始时,缸内气体温度T₁=300K,活塞距离汽缸底部的高度h₁=20cm,大气压强p₀=1×10⁵Pa,重力加速度g=10m/s²。现对缸内气体缓慢加热,使活塞上升到距离底部h₂=30cm处,求:①加热后缸内气体的温度T₂;②此过程中缸内气体吸收的热量Q(已知缸内气体的内能与温度的关系为U=CT,其中C=20J/K,活塞的体积忽略不计)。14.[选修3-4](15分)(1)(5分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图甲所示,此时质点P位于x=1m处,质点Q位于x=4m处。已知该波的传播速度v=2m/s,则t=1s时,质点P的位移为__________cm,质点Q的运动方向为__________(填“沿y轴正方向”或“沿y轴负方向”);(2)(10分)如图乙所示,一透明半圆柱体的半径R=10cm,折射率n=√3,轴线与水平地面垂直。一束单色光平行于地面射向半圆柱体,入射点为A,OA与水平方向的夹角θ=30°,其中O为半圆柱体的圆心。已知光在真空中的传播速度c=3×10⁸m/s,求:①光线在A点的折射角α;②该单色光通过半圆柱体的传播时间t。15.[选修3-5](15分)(1)(5分)在α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转的原因是__________(填正确答案标号);A.α粒子与原子核外电子发生碰撞B.α粒子与原子核发生碰撞C.α粒子受到原子核的库仑斥力作用D.α粒子受到原子核的万有引力作用(2)(10分)如图所示,质量m₁=0.5kg的小球A静止在光滑水平面上,质量m₂=0.3kg的小球B以速度v₀=4m/s与A发生正碰,碰撞后B球的速度大小为v₂=1m/s,方向与原方向相反。求:①碰撞后A球的速度v₁;②碰撞过程中系统损失的机械能ΔE。参考答案及评分标准一、选择题A2.C3.B4.C5.B6.AB7.AC8.ABD二、非选择题9.(1)匀速直线(2分)(2)M>>m(2分)(3)0.60(3分)(4)②(3分)10.(1)外接法(2分)(2)实物电路连接如图所示(3分)(3)1.50(3分),0.83(3分)(4)小于(1分)11.(1)粒子在电场中做类平抛运动,沿x轴方向:x=v₀t(2分)沿y轴方向:y=(1/2)at²,其中a=qE₁/m=1×10⁻⁶×2×10⁴/(2×10⁻¹⁰)=1×10⁸m/s²(3分)粒子离开电场时,y=0.5m,解得t=1×10⁻⁴s,x=0.2m,位置坐标(0.2m,0.5m)(2分)(2)离开电场时,粒子竖直方向速度vᵧ=at=1×10⁴m/s,合速度v=√(v₀²+vᵧ²)=√(4×10⁶+1×10⁸)=√1.04×10⁴≈1.02×10⁴m/s(3分)轨道半径r=mv/(qB)=2×10⁻¹⁰×1.02×10⁴/(1×10⁻⁶×0.5)=4.08m(3分)(3)粒子在磁场中运动的周期T=2πm/(qB)=2π×2×10⁻¹⁰/(1×10⁻⁶×0.5)=8π×10⁻⁴s,运动轨迹对应的圆心角θ=arctan(v₀/vᵧ)=arctan(0.2)=11.3°,时间t=T×θ/(2π)=8π×10⁻⁴×11.3°/(360°×2π)=1.26×10⁻⁴s(2分)12.(1)物块B在木板上滑行时,加速度a=μg=2m/s²(2分)由v²-v₀²=-2aL,解得v=√(25-2×2×5)=√5m/s(3分)(2)碰撞过程动量守恒:m₀v=(m₀+m)v共(3分)解得v共=√5/2m/s,损失机械能ΔE=(1/2)m₀v²-(1/2)(m₀+m)v共²=1.25J(4分)(3)碰撞后,A、B与木板组成的系统动量守恒,最终三者共速v₁=0(3分)弹簧最大弹性势能Eₚ=(1/2)(m₀+m)v共²-μ(m₀+m)gx(3分),解得Eₚ=2.5J(2分)13.(1)BCE(5分)(2)①等压过程,V₁=h₁S,V₂=h₂S,由V₁/T₁=V₂/T₂得T₂=450K(5分)②气体对外做功W=pΔV=(p₀S+mg)(h₂-h₁)=3J(3分),内能增加ΔU=
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