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      2025届陕晋青宁省高考全真模拟卷 物理(含解析)

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      这是一份2025届陕晋青宁省高考全真模拟卷 物理(含解析),共19页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
      1.[2025届·陕西宝鸡·二模]一小车沿直线运动,从开始由静止匀加速至时刻,此后做匀减速运动,到时刻速度降为零。在下列小车位移x与时间t的关系曲线中,可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2.[2024年甘肃高考真题]小杰想在离地表一定高度的天宫实验室内,通过测量以下物理量得到天宫实验室轨道处的重力加速度,可行的是( )
      A.用弹簧秤测出已知质量的砝码所受的重力
      B.测量单摆摆线长度、摆球半径以及摆动周期
      C.从高处释放一个重物、测量其下落高度和时间
      D.测量天宫实验室绕地球做匀速圆周运动的周期和轨道半径
      3.[2023年海南高考真题]如图所示电路,已知电源电动势为E,内阻不计,电容器电容为C,闭合开关K,待电路稳定后,电容器上电荷量为( )
      A.B.C.D.
      4.[2023年广东高考真题]用一台理想变压器对电动汽车充电。该变压器原、副线圈的匝数比为1:2,输出功率为,原线圈的输入电压。关于副线圈输出电流的有效值和频率正确的是( )
      A.B.C.D.
      5.[2024年湖南高考真题]如图,健身者在公园以每分钟60次的频率上下抖动长绳的一端,长绳自右向左呈现波浪状起伏,可近似为单向传播的简谐横波。长绳上A、B两点平衡位置相距,时刻A点位于波谷,B点位于波峰,两者之间还有一个波谷。下列说法正确的是( )
      A.波长为B.波速为
      C.时刻,B点速度为0D.时刻,A点速度为0
      6.[2024年安徽高考真题]如图所示,竖直平面内有两个完全相同的轻质弹簧,它们的一端分别固定于水平线上的M、N两点,另一端均连接在质量为m的小球上。开始时,在竖直向上的拉力作用下,小球静止于MN连线的中点O,弹簧处于原长。后将小球竖直向上。缓慢拉至P点,并保持静止,此时拉力F大小为。已知重力加速度大小为g,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力。若撤去拉力,则小球从P点运动到O点的过程中( )
      A.速度一直增大B.速度先增大后减小
      C.加速度的最大值为D.加速度先增大后减小
      7.[2023年北京高考真题]如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,固定一内部真空且内壁光滑的圆柱形薄壁绝缘管道,其轴线与磁场垂直。管道横截面半径为a,长度为。带电粒子束持续以某一速度v沿轴线进入管道,粒子在磁场力作用下经过一段圆弧垂直打到管壁上,与管壁发生弹性碰撞,多次碰撞后从另一端射出。单位时间进入管道的粒子数为n,粒子电荷量为,不计粒子的重力、粒子间的相互作用,下列说法不正确的是( )
      A.粒子在磁场中运动的圆弧半径为a
      B.粒子质量为
      C.管道内的等效电流为
      D.粒子束对管道的平均作用力大小为
      二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小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。
      8.[2024年新课标综合卷高考真题]如图,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量),2→3为等压过程,3→4为绝热过程,4→1为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是( )
      A.1→2过程中,气体内能增加B.2→3过程中,气体向外放热
      C.3→4过程中,气体内能不变D.4→1过程中,气体向外放热
      9.[2024年重庆高考真题]我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳波段光谱扫描成像。和分别为氢原子由和能级向能级跃迁产生的谱线(如图),则( )
      A.的波长比的小
      B.的频率比的小
      C.对应的光子能量为3.4 eV
      D.对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态
      10.[2024年福建高考真题]如图,某同学在水平地面上先后两次从H点抛出沙包,分别落在正前方地面和处。沙包的两次运动轨迹处于同一竖直平面,且交于P点,H点正下方地面处设为O点。已知两次运动轨迹的最高点离地高度均为,,,,沙包质量为,忽略空气阻力,重力加速度大小取,则沙包( )
      A.第一次运动过程中上升与下降时间之比
      B.第一次经P点时的机械能比第二次的小
      C.第一次和第二次落地前瞬间的动能之比为
      D.第一次抛出时速度方向与落地前瞬间速度方向的夹角比第二次的大
      三、非选择题:本题共5小题,共54分。
      11.(8分)[2024年福建高考真题]某小组基于动量守恒定律测量玩具枪子弹离开枪口的速度大小,实验装置如图(a)所示。所用器材有:玩具枪、玩具子弹、装有挡光片的小车、轨道、光电门、光电计时器、十分度游标卡尺、电子秤等。实验步骤如下:
      (1)用电子秤分别测量小车的质量M和子弹的质量m;
      (2)用游标卡尺测量挡光片宽度d,示数如图(b)所示,宽度_______cm;
      (3)平衡小车沿轨道滑行过程中的阻力。在轨道上安装光电门A和B,让装有挡光片的小车以一定初速度由右向左运动,若测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56 ms、17.90 ms,则应适当调高轨道的_______(填“左”或“右”)端。经过多次调整,直至挡光时间相等;
      (4)让小车处于A的右侧,枪口靠近小车,发射子弹,使子弹沿轨道方向射出并粘在小车上,小车向左运动经过光电门A,测得挡光片经过A的挡光时间;
      (5)根据上述测量数据,利用公式________(用d、m、M、表示)即可得到子弹离开枪口的速度大小v;
      (6)重复步骤(4)五次,并计算出每次的v值,填入下表;
      (7)根据表中数据,可得子弹速度大小v的平均值为________m/s。(结果保留3位有效数字)
      12.(8分)[2024年贵州高考真题]某实验小组根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律,探测温度控制室内的温度。选用的器材有:
      热敏电阻;
      电流表G(内阻为,满偏电流为);
      定值电阻R(阻值为);
      电阻箱(阻值);
      电源E(电动势恒定,内阻不计);
      单刀双掷开关、单刀单掷开关;导线若干。
      请完成下列步骤:
      (1)该小组设计了如图(a)所示的电路图。根据图(a),在答题卡上完成图(b)中的实物图连线。
      (2)开关断开,将电阻箱的阻值调到_______(填“最大”或“最小”)。开关接1,调节电阻箱,当电阻箱读数为时,电流表示数为。再将改接2,电流表示数为,断开。得到此时热敏电阻的阻值为_______。
      (3)该热敏电阻阻值随温度t变化的曲线如图(c)所示,结合(2)中的结果得到温度控制室内此时的温度约为_______℃。(结果取整数)
      (4)开关接1,闭合,调节电阻箱,使电流表示数为。再将改接2,如果电流表示数为,则此时热敏电阻_______(用k表示),根据图(c)即可得到此时温度控制室内的温度。
      13.(8分)[2024年山东高考真题]某光学组件横截面如图所示,半圆形玻璃砖圆心为O点,半径为R;直角三棱镜FG边的延长线过O点,EG边平行于AB边且长度等于R,。横截面所在平面内,单色光线以θ角入射到EF边发生折射,折射光线垂直EG边射出。已知玻璃砖和三棱镜对该单色光的折射率均为1.5。
      (1)求;
      (2)以θ角入射的单色光线,若第一次到达半圆弧AMB可以发生全反射,求光线在EF上入射点D(图中未标出)到E点距离的范围。
      14.(14分)[2024年山东高考真题]如图甲所示,质量为M的轨道静止在光滑水平面上,轨道水平部分的上表面粗糙,竖直半圆形部分的表面光滑,两部分在P点平滑连接,Q为轨道的最高点。质量为m的小物块静置在轨道水平部分上,与水平轨道间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径,重力加速度大小。
      (1)若轨道固定,小物块以一定的初速度沿轨道运动到Q点时,受到轨道的弹力大小等于,求小物块在Q点的速度大小v;
      (2)若轨道不固定,给轨道施加水平向左的推力F,小物块处在轨道水平部分时,轨道加速度a与F对应关系如图乙所示。
      (ⅰ)求μ和m;
      (ⅱ)初始时,小物块静置在轨道最左端,给轨道施加水平向左的推力,当小物块到P点时撤去F,小物块从Q点离开轨道时相对地面的速度大小为7 m/s。求轨道水平部分的长度L。
      15.(16分)[2024年江苏高考真题]如图所示,两个半圆环区abcd、中有垂直纸面向里的匀强磁场,区域内、外边界的半径分别为、。ab与间有一个匀强电场,电势差为U,cd与间有一个插入体,电子每次经过插入体速度减小为原来的k倍。现有一个质量为m、电荷量为e的电子,从cd面射入插入体,经过磁场、电场后再次到达cd面,速度增加,多次循环运动后,电子的速度大小达到一个稳定值,忽略相对论效应,不计电子经过插入体和电场的时间。求:
      (1)电子进入插入体前后在磁场中运动的半径、之比;
      (2)电子多次循环后到达cd的稳定速度v;
      (3)若电子到达cd中点P时速度稳定,并最终到达边界d,求电子从P到d的时间t。
      参考答案
      1.答案:D
      解析:图像的斜率表示速度,小车先做匀加速运动,因此速度变大即图像斜率变大,做匀减速运动则图像的斜率变小,在时刻停止图像的斜率变为零。
      故选D。
      2.答案:D
      解析:在天宫实验室内,物体处于完全失重状态,重力提供了物体绕地球匀速圆周运动的向心力,故ABC中的实验均无法得到天宫实验室轨道处的重力加速度。由重力提供绕地球做匀速圆周运动的向心力得,整理得轨道重力加速度为,故通过测量天宫实验室绕地球做匀速圆周运动的周期和轨道半径可行,D正确。
      故选D。
      3.答案:C
      解析:由电路的串并联规律可知,电阻两端的电压为,电阻R两端的电压为,则电容器两极板间电势差,则,C对。
      4.答案:A
      解析:原线圈:
      变压器不改变交变电流的频率,故副线圈输出电流的频率也为50 Hz,CD错
      理想变压器变压规律:
      功率,A对,B错。
      5.答案:D
      解析:A.如图根据题意可知
      解得
      故A错误;
      B.波源的振动频率为
      故波速为
      故B错误;
      C.质点的振动周期为,因为,故B点在运动到平衡位置,位移为0,速度最大,故C错误;
      D.,故A点在运动到波峰,位移最大,速度为0,故D正确。
      故选D。
      6.答案:A
      解析:AB.缓慢拉至P点,保持静止,由平衡条件可知此时拉力F与重力和两弹簧的拉力合力为零。此时两弹簧的合力为大小为。当撤去拉力,则小球从P点运动到O点的过程中两弹簧的拉力与重力的合力始终向下,小球一直做加速运动,故A正确,B错误;
      CD.小球从P点运动到O点的过程中,形变量变小弹簧在竖直方向的合力不断变小,故小球受的合外力一直变小,加速度的最大值为撤去拉力时的加速度,由牛顿第二定律可知
      加速度的最大值为,CD错误。
      故选A。
      7.答案:C
      解析:因为,则可以认为l为a的整数倍,则粒子在管道内的运动轨迹如图所示
      8.答案:AD
      解析:1→2为绝热过程,,气体体积减小,外界对气体做功,,由热力学第一定律可知,气体内能增加,A正确;2→3为等压膨胀过程,,由盖-吕萨克定律可知气体温度升高,内能增加,即,由热力学第一定律可知,气体从外界吸热,B错误;3→4过程为绝热过程,,气体体积增大,,由热力学第一定律可知,气体内能减少,C错误;4→1过程中,气体做等容变化,,又压强减小,则由查理定律可知气体温度降低,内能减少,即,由热力学第一定律可知,气体对外放热,D正确。
      9.答案:BD
      解析:AB.氢原子与的能级差小于与的能级差,则与相比,的波长大、频率小,故A错误、B正确;C.对应的光子能量为,故C错误;D.氢原子从基态跃迁到激发态至少需要能量,对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态,故D正确。故选BD。
      10.答案:BD
      解析:A.沙包从抛出到最高点的运动可视为平抛运动的“逆运动”,则可得第一次抛出上升的高度为,上升时间为,最高点距水平地面高为,故下降的时间为,故一次抛出上升时间,下降时间比值为3:4,故A错误;BC.两条轨迹最高点等高、沙包抛出的位置相同,故可知两次从抛出到落地的时间相等为,故可得第一次,第二次抛出时水平方向的分速度分别为,,由于两条轨迹最高点等高,故抛出时竖直方向的分速度也相等,为,由于沙包在空中运动过程中只受重力,机械能守恒,故第一次过P点比第二次机械能少,从抛出到落地瞬间根据动能定理可得,,则故落地瞬间,第一次,第二次动能之比为100:113,故B正确,C错误;D.根据前面分析可知两次抛出时竖直方向的分速度相同,两次落地时物体在竖直方向的分速度也相同,由于第一次的水平分速度较小,物体在水平方向速度不变,如图所示,故可知第一次抛出时速度与水平方向的夹角较大,第一次落地时速度与水平方向的夹角也较大,故可知第一次抛出时速度方向与落地瞬间速度方向夹角比第二次大,故D正确。故选BD。
      11.答案:(2)0.99
      (3)右
      (5)
      (7)59.7
      解析:(2)游标卡尺的分度值为0.1 mm,则挡光片的宽度为
      (3)小车经过光电门的速度为
      测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56 ms、17.90 ms,可知小车经过光电门A的速度大于经过光电门B的速度,故应适当调高轨道的右端;
      (5)小车经过光电门的速度为,子弹粘上小车的过程,根据动量守恒定律有,解得
      (7)根据表格数据,可得子弹速度大小的平均值为
      12.答案:(1)
      (2)最大;300
      (3)8
      (4)
      解析:(1)由图(a)所示的电路图,图(b)中的实物图连线如图所示。
      (2)由图(a)可知,电阻箱起到保护电路的作用,因此开关闭合前,将电阻箱的阻值调到最大。
      开关接1时,由欧姆定律可得
      接2时,则有
      联立解得
      (3)由图(c)可知,时,对应的温度约为8℃。
      (4)开关接1,闭合,调节电阻箱,使电流表示数为。由并联电路的分流作用,结合
      ,可得干路电流为,则有并联部分的电阻
      由欧姆定律可得
      结合
      解得
      接2时,电流表示数为,同理可得干路电流可为,由欧姆定律可得
      结合
      其中
      解得
      13.答案:(1)(2)
      解析:(1)由题意设光在三棱镜中的折射角为α,则根据折射定律有
      由于折射光线垂直EG边射出,根据几何关系可知
      代入数据解得
      (2)根据题意作出单色光第一次到达半圆弧AMB恰好发生全反射的光路图如图
      则根据几何关系可知FE上从P点到E点以θ角入射的单色光线第一次到达半圆弧AMB都可以发生全反射,根据全反射临界角公式有
      设P点到FG的距离为l,则根据几何关系有
      又因为
      联立解得
      所以光线在EF上的入射点D到E点的距离范围为
      14.答案:(1)4 m/s
      (2)(ⅰ)0.2;1 kg
      (ⅱ)4.5 m
      解析:(1)对小物块在Q点,由圆周运动知识有
      解得
      (2)(ⅰ)根据题图乙分析可知,当外力时,轨道与小物块一起向左加速运动,对整体由牛顿第二定律有
      变形得
      结合题图乙可知
      当外力时,轨道与小物块有相对滑动,对轨道由牛顿第二定律有
      变形得
      结合题图乙可知,
      联立解得,,
      (ⅱ)根据题图乙可知,当时,轨道的加速度为,小物块的加速度为,方向均水平向左
      设经时间,小物块运动至轨道上的P点,由运动学规律可得此时轨道的速度
      小物块在P点时的速度
      小物块从P点运动至Q点的过程,小物块与轨道组成的系统机械能守恒,系统水平方向上动量守恒,取水平向左为速度正方向,则有
      联立并代入数据解得(另一解不符合题意,舍去)
      根据运动学规律有
      解得
      15.答案:(1)
      (2),方向垂直于cd向左
      (3)
      解析:(1)设电子进入插入体前后的速度大小分别为、,由题意可得
      电子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得
      解得
      可知在磁场中的运动半径,可得
      (2)电子多次循环后到达cd的稳定速度大小为v,则经过插入体后的速度大小为kv。电子经过电场加速后速度大小为v,根据动能定理得
      解得
      方向垂直于cd向左。
      (3)电子到达cd中点P时速度稳定,并最终到达边界上的d点。由Р点开始相继在两个半圆区域的运动轨迹如下图所示。
      根据(1)(2)的结论,可得电子在右半圆区域的运动半径为
      电子在左半圆区域的运动半径为kr,则
      P点与d点之间的距离为
      电子由Р点多次循环后到达d点的循环次数为
      电子在左、右半圆区域的运动周期均为
      忽略经过电场与插入体的时间,则每一次循环的时间均等于T,可得电子从Р到d的时间为
      次数
      1
      2
      3
      4
      5
      速度v()
      59.1
      60.9
      60.3
      58.7
      59.5

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