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2025年高考押题预测卷:物理(天津卷01)(考试版)
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这是一份2025年高考押题预测卷:物理(天津卷01)(考试版),共8页。试卷主要包含了某实验小组要测量未知电阻的阻值等内容,欢迎下载使用。
(考试时间:60分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写
在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.(新情境题)2025年3月4日《新浪网》消息,内蒙古发现22万吨“钍”矿,够14亿中国人使用2万年!钍(Th)原子序数90,原子量232.04,为银白色重金属,熔点1690~1750℃,沸点,化学活性与镁相似。钍是长寿命天然放射性元素,在自然界中有6种天然同位素,其中232Th几乎占钍的天然同位素丰度的100%,其他同位素丰度很低。232Th为放射性元素,可发生衰变,半衰期为139亿年,其衰变方程为,则下列说法正确的是( )
A.原子核X为B.粒子来自原子核X
C.温度升高232Th的半衰期变小D.含232Th的化合物比232Th单质衰变得可能慢些
2.(改编题)古法榨油是一种传承千年的物理压榨技艺,通过纯手工或简单机械对油料作物进行多道工序处理,以低温物理方式提取油脂,具有低出油率、无化学添加的特点,被列为非物质文化遗产。图甲为古代榨油场景图,图乙是简化原理图,快速撞击木楔便可将油榨出。若木楔可看作顶角为的等腰三角形,撞击木楔的力为F,则下列说法正确的是( )
A.为了增大木块对油饼的压力,通常设计得较小
B.木锲对每个木块的压力均为
C.木块挤压油饼过程中,油饼合外力减小
D.木块加速挤压油饼过程中,木块对油饼的压力大于油饼对木块的压力
3.(改编题)让太阳光通过一个三棱镜,在三棱镜后的屏幕上,发现太阳光(白光)折射成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫连续光谱的彩色光带,这就是著名的牛顿色散实验。一束复色光通过玻璃三棱镜后分成如图1所示a、b、c三束,现用a、b、c三束光分别去照射图2所示的阴极K发生光电效应,得到图3所示遏止电压Uc与频率v的关系图像。下列说法正确的是( )
A.a、b、c光的波长大小关系为
B.a、b、c光子的动量大小关系为
C.a、b、c光的折射率大小关系为na>nb>nc
D.若三种光子均可使之发生光电效应,则a光对应的遏止电压最大
4.(改编题)2025年4月24日17时17分,搭载神舟二十号载人飞船的长征二号F遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟二十号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功,神舟二十号载人飞船的成功发射为未来深空探索奠定基础。国家深空探测实验室预计在2030年前后实现载人登月并建设月球基地,为此成功发射了天都一号、二号两颗环月卫星负责通信和导航。如图所示,天都一号、二号在地月转移轨道 A点实施“刹车”制动,成功进入环月圆形轨道。已知环月轨道离月面高度为 h,月球质量为,月球半径为R,引力常量为。则( )
A.月球表面重力加速度大小为
B.环月圆形轨道上卫星的线速度大小为
C.环月圆形轨道上卫星的运行周期为
D.进入环月圆形轨道前卫星在A处的速度大小等于
5.在xOy平面内有一固定点电荷Q,处有一粒子源发射同种带正电的粒子,粒子速度大小相同,方向均在坐标平面内,如图所示。通过观测发现沿直线抵达点和沿曲线抵达点的粒子速度大小相等,不考虑粒子间的相互作用和粒子的重力,则下列说法中正确的是( )
A.M、N两点电场强度相同
B.M、N两点电势相等
C.点电荷Q带正电
D.粒子从P点抵达M点过程中电势能增加
6.关于下列四幅图像的描述,说法正确的是( )
A.图甲为同种大量气体分子热运动的速率分布图像,曲线②对应的温度较高
B.图乙为一定质量的理想气体在不同温度下的等温线,由图像可知
C.图丙为分子间作用力与分子间距离的关系,由图可知分子间的距离从增大的过程中,分子力先减小后增大
D.图丁为一定质量的理想气体从状态开始,第一次经绝热过程到状态,第二次先经等压过程到状态,再经等容过程到状态。则过程比过程气体对外界所做的功多
7.手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波水平传播,示意如图。绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L。(O、P未画出)。时,O位于平衡位置向下运动,P恰好位于波峰;下一次O点回到平衡位置时刻为,下列判断正确的是( )
A.该简谐波的波速可能为B.该简谐波的波速可能为
C.时,P在平衡位置向上运动D.时,P在平衡位置向上运动
8.如图所示为某小型发电站高压输电示意图。升压变压器原、副线圈两端的电压分别为和降压变压器原、副线圈两端的电压分别为和输电线总电阻为。在输电线路的起始端接入两个互感器,两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10∶1和1∶10,各互感器和电表均是理想的,则下列说法正确的是( )
A.图中甲为电压互感器,甲中○应该为电压表
B.若图中电压表的示数为,电流表的示数为,则线路输送电功率为
C.若图中电流表的示数为,则输电损失电功率为
D.若发电机输出电压一定,用户数增加,则用户电压一定降低
二、实验题:本题共2小题,共12分。
9(1)(6分)某实验小组的甲、乙、丙三位同学互相配合,验证动量守恒定律。实验器材有:透明有机玻璃板,墨水笔,直径相等质量分别为的小球A和B,直尺以及细线等,已知重力加速度为。
主要实验步骤有:
Ⅰ在竖直放置的透明有机玻璃板的、位置固定两枚钉子,钉子下面用长度相等的细线分别悬挂小球A和B。静止时,两小球刚好接触无弹力,用墨水笔在透明玻璃板的背面画上记号,记录下A、B两球的位置和(图中未画出);
Ⅱ甲把小球A向左拉开到位置,乙用墨水笔在玻璃板背面记下A球此时的位置;
Ⅲ甲放手后,A球在最低点与静止的B球发生碰撞,乙在玻璃板背面记下碰后A球反弹的最高位置点,丙在玻璃板背面记下碰后B球到达的最高位置点。
①要保证碰后A球反弹,要求 (选填“”“”或“”)。
②碰撞结束后,用直尺测出直线、和的长度,分别为、和。已知、的长度均为,则小球A与B碰前瞬间A的速度大小 (用和表示)。
③如果等式 成立,则表明碰撞前后系统的动量守恒。
④本实验还可以进一步研究碰撞前后系统的机械能是否守恒,如果等式 成立,则表明碰撞前后系统的机械能守恒。
(2).(6分)某实验小组要测量未知电阻的阻值。
①先用欧姆表“”倍率测量电阻,发现欧姆表指针的偏转角度过大,为了测量结果比较准确,应将选择开关拨到 (填“”或“”)倍率,再将红、黑表笔短接进行欧姆调零,再次测量电阻时欧姆表指针所指位置如图甲所示,则被测电阻的阻值为 。
②要精确测量电阻的阻值,小组成员设计了如图乙和丙所示电路,为定值电阻,与两个电流表的量程之比为,且电表的内阻均很小,为了能在测量时使两电流表的指针偏转角度大致相等,则应选用下列哪个电阻较合适?( )
A. B. C. D.
③先用乙图电路进行实验,闭合电键前,先将图乙中滑动变阻器滑片P移到最 (填“左”或“右”)端,闭合电键后,调节滑动变阻器,测得多组电流表、的示数和,作出图像(为横轴),得到图像的斜率,再用图丙申路进行实验,测得多组电流表、的示数和,仍作图像(为横轴),得到图像的斜率;则被测电阻 。这样测量电阻的阻值 (填“存在”或“不存在”)因电表内阻产生的系统误差。
三、计算题:本题共3小题,共48分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
10.(14分)有一款趣味游戏装置,由水平直轨道ABC和半径为R的竖直光滑半圆形轨道CDE组成,直轨道AB段光滑,BC段粗糙,O点为半圆形轨道的圆心。在O点左侧同一水平线上相距2R处固定一个小网兜P,将自然长度小于AB段长度的轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端放一小球1(与弹簧不栓接),小球2静置于B处。游戏者将球1向左压缩弹簧到某一位置后(弹簧处在弹性限度内)由静止释放,与球2发生弹性正碰,碰撞后,球1立即锁定。若球2能从半圆形轨道最高点E水平飞出,并落入网兜P,视为挑战成功。已知球1的质量为m,球2的质量为,球2在BC段所受的摩擦力大小,g为重力加速度,两小球均视为质点。若游戏挑战成功,求:
(1)球2通过E点时的速度大小;
(2)球2经过圆轨道最低点C时对轨道的压力大小;
(3)球1静止释放时弹簧弹性势能的大小。
11.(16分)如图所示,间距为d的平行金属长导轨ab和cd固定在水平面内,导轨间存在着等大反向的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小均为B。两根质量均为m、长度均为d、电阻均为R的金属杆PQ和MN垂直于导轨放置,现使金属杆PQ始终以速度向左做匀速直线运动,某时刻闭合开关K,金属杆MN开始运动,整个过程中金属杆PQ和MN始终分别在磁场区域Ⅰ和Ⅱ中运动。已知从闭合开关K到金属杆MN匀速运动的过程中,通过金属杆MN的电荷量为q,导轨的电阻不计,忽略所有摩擦阻力,求:
(1)开关K闭合瞬间,金属杆MN的加速度a;
(2)金属杆MN匀速运动时的速度大小;
(3)整个过程中金属杆MN产生的焦耳热Q。
12.(18分)如图甲所示,在坐标系的第一象限的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为,一挡板下端固定在处,其上有一小孔,挡板与x轴负方向夹角,挡板右侧有一与挡板相切于小孔的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,一比荷为的带正电粒子从坐标原点处沿x轴正方向飞入电场区域,其恰好垂直挡板从小孔飞出,不计粒子重力。已知圆形磁场区域的半径,,,取3,取1.4,求:
(1)粒子飞入电场时的速度大小;
(2)粒子在磁场中运动的时间t;
(3)若将挡板右侧的磁场改为范围足够大,磁感应强度不变,同时加上与挡板垂直向右上方的匀强电场,场强大小为,如图乙所示,求粒子进入磁场运动过程中的最大速率。
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