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2025年高三物理高考天津卷风格模拟试题第Ⅰ卷选择题(共40分)一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题只有一个选项符合题意)质点运动与牛顿定律应用2024年天津港集装箱码头启用新型无人搬运车,其运动简化模型如图所示。搬运车从静止开始沿直线加速,加速度随时间变化规律为(a=2-0.5t)(SI单位),则下列说法正确的是()A.(t=2s)时搬运车速度达到最大B.(t=4s)内搬运车的位移为(\frac{16}{3}m)C.第3s内搬运车的平均速度为2.25m/sD.0~4s内合力对搬运车做的功为16J电磁感应与能量转化某同学设计的无线充电装置原理如图,发射线圈通有正弦交变电流,在接收线圈中产生感应电动势。已知发射线圈电流频率为50Hz,接收线圈匝数为200匝,当穿过每匝线圈的磁通量(\Phi=1.0\times10^{-4}\sin(100\pit))(Wb)时,下列判断正确的是()A.接收线圈产生的电动势最大值为2πVB.电动势的瞬时值表达式为(e=2\pi\cos(100\pit))(V)C.若仅将频率提高到100Hz,电动势有效值变为原来的2倍D.充电过程中,发射线圈与接收线圈的能量转化效率与磁通量变化率成正比光学现象与波动理论用双缝干涉实验研究光的性质时,某同学将红色滤光片换为紫色滤光片,其他条件不变,则观察到的现象是()A.相邻亮条纹间距变宽B.中央亮条纹亮度减弱C.干涉条纹整体向双缝中缝宽较大的一侧移动D.若在其中一缝后加透明薄玻片,条纹将向该缝一侧移动近代物理基础关于原子物理与核反应,下列说法正确的是()A.卢瑟福α粒子散射实验直接证明了原子核由质子和中子组成B.铀核裂变反应(^{235}{92}\text{U}+^{1}{0}\text{n}\rightarrow^{144}{56}\text{Ba}+^{89}{36}\text{Kr}+3^{1}_{0}\text{n})中,释放能量是因为质量数守恒但质量亏损C.氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级辐射的光子能量,恰好能使逸出功为2.55eV的金属发生光电效应D.β衰变中释放的电子是原子核外电子受激发后电离产生的力学综合应用天津之眼摩天轮高度120m,转轮直径110m,运行时座舱随转轮做匀速圆周运动,周期30min。质量60kg的乘客在座舱运动过程中,下列说法正确的是()A.乘客线速度大小约为0.31m/sB.到达最高点时乘客处于超重状态C.运行一周过程中重力的冲量为零D.若转轮突然制动,乘客将向切线方向做离心运动二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题意,全部选对得5分,选对但不全得3分,选错或不答得0分)静电场性质分析如图所示,真空中两个等量异种点电荷+Q和-Q固定在x轴上,坐标分别为(-d,0)和(d,0)。下列关于电场强度和电势的说法正确的有()A.原点O处电场强度为零B.x轴上从+Q到-Q的连线上,电势先降低后升高C.将试探电荷+q从O点沿y轴正方向移动,电势能始终不变D.在y轴上,距O点越远电场强度越小力学实验与误差分析用如图装置验证机械能守恒定律,重物自由下落过程中打点计时器在纸带上打出一系列点迹。下列操作或分析正确的是()A.实验前应调整打点计时器使纸带竖直B.需用天平测量重物质量C.若纸带起始点模糊,可选择后面清晰的两点计算动能变化量D.由于存在空气阻力,实验测得的重力势能减少量总是大于动能增加量磁场与带电粒子运动如图所示,直角坐标系xOy中,第一象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,第四象限存在沿y轴正方向的匀强电场,场强E=10N/C。一质量m=2×10⁻⁸kg、电荷量q=4×10⁻⁶C的带正电粒子,从原点O以某一速度v₀沿x轴正方向射入磁场,粒子恰好从(3m,0)点进入电场。不计粒子重力,下列判断正确的是()A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为1.5mB.粒子射入磁场的初速度v₀=150m/sC.粒子在电场中运动的时间为0.1sD.粒子离开电场时的速度大小为(50\sqrt{13})m/s第Ⅱ卷非选择题(共60分)9.实验题(18分)(1)某同学用如图甲所示装置测量金属丝电阻率,主要步骤如下:①用螺旋测微器测量金属丝直径d,如图乙所示,读数为______mm;②用毫米刻度尺测量金属丝接入电路部分长度L=50.00cm;③采用伏安法测量电阻,电压表量程0~3V(内阻约3kΩ),电流表量程0~0.6A(内阻约0.1Ω),为减小误差,应选择图丙中的______电路(选填“a”或“b”);④测量数据如下表,根据表中数据在图丁中描点并作出U-I图像,求出电阻R=______Ω(结果保留两位有效数字)。电压U/V0.801.201.602.002.40电流I/A0.160.240.320.400.48⑤计算电阻率(\rho=\frac{\pid^2R}{4L}),若金属丝实际直径略大于测量值,则测量结果______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。(2)某兴趣小组利用如图戊所示装置探究单摆周期与摆长关系,实验中发现单摆周期测量值总是偏大,可能的原因是______(写出一种即可)。若测得摆线长为l,摆球直径为D,n次全振动时间为t,则重力加速度表达式为(g=\frac{4\pi^2n^2(l+D/2)}{t^2}),该表达式______(选填“需要”或“不需要”)考虑摆球的转动惯量。10.计算题(14分)如图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平地面上,斜面底端有一垂直于斜面的弹性挡板。质量m=1kg的物块从斜面上A点由静止释放,沿斜面下滑与挡板碰撞后反弹,上升到B点时速度为零。已知A、B两点距挡板距离分别为x₁=2m、x₂=1.2m,物块与斜面间动摩擦因数μ=0.25,重力加速度g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)物块第一次下滑到挡板时的速度大小;(2)碰撞过程中挡板对物块的冲量大小;(3)物块从A点出发到最终静止,在斜面上运动的总路程。11.计算题(16分)如图所示,间距L=0.5m的平行金属导轨固定在竖直平面内,上端接有阻值R=1Ω的电阻,虚线MN下方存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度B=2T。质量m=0.1kg、电阻r=0.5Ω的金属棒ab垂直导轨放置,与导轨间动摩擦因数μ=0.2。现使金属棒从MN上方h=1.2m处由静止释放,进入磁场后恰好做匀速运动。不计导轨电阻,重力加速度g=10m/s²。求:(1)金属棒刚进入磁场时的速度大小;(2)金属棒在磁场中匀速运动的速度大小;(3)金属棒从开始下落到离开磁场(已知磁场区域足够长)的过程中,电阻R产生的焦耳热。12.计算题(12分)2024年12月,我国成功发射“嫦娥六号”月球探测器,实现月球背面采样返回。已知月球半径R=1.74×10⁶m,月球表面重力加速度gₘ=1.63m/s²,探测器在月球表面附近做匀速圆周运动的周期为T₀。(1)求T₀的大小(结果保留两位有效数字);(2)探测器在距月球表面高度H=200km的圆轨道上运行时,某时刻开始变轨,沿如图所示椭圆轨道向月球表面降落,椭圆轨道近月点A距月球表面高度h=10km,求探测器在A点的速度大小vₐ(结果保留三位有效数字);(3)若探测器在近月点A处将质量m=2kg的采样容器以相对月球表面v=1.5km/s的速度水平抛出,容器落月过程中不计月球大气阻力,求容器落地时的速度大小。(全卷完)说明:本试卷严格遵循2
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