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      2025年江苏省普通高中学业水平选择性考前预测押题卷物理试卷(解析版)

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      2025年江苏省普通高中学业水平选择性考前预测押题卷物理试卷(解析版)

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      这是一份2025年江苏省普通高中学业水平选择性考前预测押题卷物理试卷(解析版),共17页。
      1.答卷时,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔将答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
      3.非选择题必须用黑色签字笔或钢笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
      4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分。每题只有一个选项最符合题意。
      1. 2024年2月26日,《科学通报》上发表了重大研究成果:高海拔宇宙线观测站“拉索”在天鹅座恒星形成区发现了一个巨型超高能射线泡状结构,历史上首次找到能量高于1亿亿电子伏的宇宙线的起源天体。关于射线,下列说法正确的是( )
      A. 它是电子发生轨道跃迁时产生的
      B. 它可以用于CT机诊断病情
      C. 它在真空中的传播速度约为光速的0.1倍
      D. 它在星系间传播时,不受星系磁场的影响
      【答案】D
      【解析】A.γ射线是原子核衰变或核反应时释放的高能光子,而电子轨道跃迁产生的是可见光或X射线,故A错误;
      B.CT机使用X射线成像,γ射线主要用于放疗等,故B错误;
      C.所有电磁波在真空中的传播速度均为光速(约m/s),故C错误;
      D.γ射线是光子,不带电,磁场仅对带电粒子有作用,故传播时不受星系磁场影响,故D正确。故选D。
      2. 如图所示为一辆救护车在道路上匀速行驶时,用软件拟合其产生的声波的图样,图中的圆表示波峰。下列说法正确的是( )
      A. 该图表示的是干涉现象
      B. 左侧波的频率小于右侧波的频率
      C. 前侧波的频率大于后侧波的频率
      D. 单位时间内前侧接收的完全波个数与后侧的相同
      【答案】C
      【解析】A.题图表示的是多普勒效应,A错误;
      BCD.根据波的图样可知,前侧形成的波纹比较密,后侧形成的波纹比较稀疏,由多普勒效应可知,前侧波的频率大于后侧波的频率,左侧波的频率等于右侧波的频率,救护车向前运动,单位时间内前侧接收的完全波个数比后侧的多,C正确,BD错误。故选C。
      3. 如图所示,一束黄光从空气射向厚度为的玻璃砖,由点射入,入射角为,最后从点射出。若要使、间的距离减小,下列操作可行的是( )
      A. 仅将黄光换成红光
      B. 减小光的入射角
      C. 增大玻璃砖的厚度
      D. 换成折射率较小的玻璃砖
      【答案】B
      【解析】A.设黄光从A点射入的折射角为,根据光的折射定律可得
      由几何关系可得
      仅将黄光换成红光,则折射率变小,变大,则变大,故A错误;
      B.减小光的入射角,则变小,则变小,故B正确;
      C.增大玻璃砖的厚度h,则变大,故C错误;
      D.换成折射率较小的玻璃砖,则变大,则变大,故D错误。故选B。
      4. 如图甲所示为光电效应的实验原理图,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极。如图乙所示为发生光电效应时光电子的最大初动能和入射光频率的关系图像,图线与横轴的交点坐标为,与纵轴的交点坐标为。下列说法错误的是( )
      A. 入射光的频率不同,遏止电压也不同
      B. 阴极K材料的逸出功为
      C. 根据图乙可以求出普朗克常量
      D. 在保持光照条件不变的情况下,将滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表的示数可能减小
      【答案】D
      【解析】A.由爱因斯坦光电效应方程
      可知入射光的频率不同,光电子的最大初动能不同,又由
      得光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,综上可知,入射光的频率不同,遏止电压也不同,故A正确;
      B.图像的纵截距
      则阴极K材料的逸出功为,故B正确;
      C.图像的斜率表示普朗克常量,故C正确;
      D.在保持光照条件不变的情况下,将滑动变阻器滑片向右移动的过程中,两电极两端正向电压增大,电流表的示数不可能减小,故D错误。本题选错误的,故选D。
      5. 北京时间2024年11月16日2时32分,天舟八号货运飞船与中国空间站成功“太空握手”后,将转入组合体飞行阶段。已知组合体在距地面高度为h的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,低于地球同步卫星轨道,地球半径为R,地球表面重力加速度大小为g,引力常量为G。不考虑地球自转的影响,地球看成质量分布均匀的球体。下列说法正确的是( )
      A. 该组合体做匀速圆周运动的周期为
      B. 组合体的加速度大小比地球同步卫星的小
      C. 不能计算出地球的平均密度
      D. 若组合体实验舱内有一弹簧振子装置,该振子不能做简谐运动
      【答案】A
      【解析】A.根据万有引力提供向心力,有
      在地球表面的物体,有
      解得,故A正确;
      B.根据牛顿第二定律
      整理可得
      组合体和同步卫星均绕地球做匀速圆周运动,但同步卫星的轨道半径比组合体的大,所以组合体的加速度大于同步卫星的加速度,故B错误;
      C.地球的平均密度为,故C错误;
      D.在空间站中,虽然处于完全失重状态,但弹簧振子在弹簧弹力的作用下,仍可以做简谐运动,故D错误。故选A。
      6. 如图所示,一带电的A球用绝缘细线自由悬挂,另一带电的B球在外力(未画出)作用下,从无穷远处缓慢运动到A球的初始位置,此时A球运动到图示位置。在该过程中,下列说法正确的是( )
      A. A球的带电荷量大于B球的带电荷量
      B. 细线的拉力大小和方向均在变化
      C. A球对B球做的功小于B球对A球做的功
      D. 外力对B球做的功小于A球、B球机械能的增加量
      【答案】B
      【解析】A.力的作用是相互的,无法判定A球、B球带电荷量的大小关系,故A错误;
      B.A球在细线的拉力、静电力和重力作用下始终处于平衡状态,三力的合力为零,由于静电力的大小和方向始终在变化,而重力保持不变,则细线的拉力大小和方向均在变化,故B正确;
      C.A、B间的相互作用力大小相等,A球的位移小,B球的位移大,所以A球对B球做的功大于B球对A球做的功,故C错误;
      D.对系统,根据能量守恒定律可知外力做的功等于系统机械能和电势能增加量之和,则外力对B球做的功大于A球、B球机械能的增加量,故D错误。故选B。
      7. 2024年8月10日,中国运动员宋佳媛荣获巴黎奥运会田径女子铅球决赛铜牌,若她将同一铅球(可看作质点)从空中同一位置A点先后两次抛出,第一次抛出时铅球在空中运动的轨迹如图中1所示,第二次抛出时铅球在空中运动的轨迹如图中2所示,两轨迹的交点为B,不计空气阻力。关于两次抛出,下列说法正确的是( )
      A. 铅球第一次被抛出时在空中运动的时间较短
      B. 铅球第一次被抛出时在A点重力的瞬时功率较小
      C. 铅球第二次被抛出时在最高点的动量较大
      D. 铅球第二次被抛出时重力的冲量较大
      【答案】C
      【解析】A.铅球被抛出后做斜抛运动,由斜抛运动规律,知铅球在空中运动时间,由题图可知铅球第一次被抛出时运动的高度更高,故铅球第一次被抛出时在空中运动的时间较长,A错误;
      B.重力功率
      由知,铅球在A点时
      故铅球第一次被抛出时在A点重力的瞬时功率较大,B错误;
      C.铅球在最高点时,动量
      铅球在水平方向做匀速直线运动,则,由题图可知,则
      故铅球第二次被抛出时在最高点的动量较大,C正确;
      D.重力冲量,结合A选项分析可知铅球第二次被抛出时重力的冲量较小,D错误。故选C。
      8. 如图甲所示为某智能扫地机器人,图乙是该机器人在某段时间内的速度−时间图像。关于该智能机器人,下列说法错误的是( )
      A. 0.1s时机器人的加速度大小为6.0m/s2
      B. 0~0.2s和0.2~0.7s过程中,机器人的加速度大小之比为1∶6
      C. 0~0.7s机器人的位移大小为1.155m
      D. 0~0.7s机器人的平均速度大小为1.65m/s
      【答案】B
      【解析】A.根据题图乙可知,0.1s时机器人的加速度大小为,故A正确,不符合题意;
      B.0.2~0.7s过程中机器人的加速度大小为
      故0~0.2s和0.2~0.7s过程中,机器人的加速度大小之比为,故B错误,符合题意
      C.v−t图像与横轴所围面积表示位移,由题图乙可知0~0.7s内机器人的位移大小为,故C正确,不符合题意;
      D.0~0.7s内机器人的平均速度大小为,故D正确,不符合题意。故选B。
      9. 作为高速交通有益补充,高速磁悬浮列车可以满足人们多元化的出行需求(如图甲所示),图乙为磁悬浮列车系统的简化模型:水平光滑的绝缘平行直导轨间,等距离分布方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,导轨的间距为L,每个磁场分布区间的长度也为L。现导轨上有一边长为L、质量为m的单匝正方形金属线框,电阻为R。线框从如图乙所示位置以速度开始向右滑行,下列说法正确的是( )
      A. 此时线框中的感应电流方向是顺时针方向
      B. 线框中产生的电流最大值为
      C. 线框运动过程中的最大加速度为
      D. 当线框停止滑行时,通过线框截面的电荷量为
      【答案】C
      【解析】A.线框向右运动,根据右手定则可知此时线框中的感应电流方向是逆时针方向,故A错误;
      B .线框左、右两个边产生的感应电动势顺次相加,根据法拉第电磁感应定律,知此时有最大感应电动势
      线框中的电流,故B错误;
      C.线框所受安培力为
      根据牛顿第二定律得线框的最大加速度,故C正确;
      D.在线框滑行过程中,其左、右两条边均受到安培力作用,由左手定则可知安培力水平向左,对线框从速度为到停止的过程,由动量定理有
      且,联立解得通过线框截面的电荷量,故D错误。故选C。
      10. 空间内有一平行于x轴方向的电场,O、A、B、C、D为x轴上的点,AB=CD,O、D之间的电势φ随x变化的图像如图所示。一个带电粒子仅在电场力作用下,从O点由静止开始沿x轴向右运动,下列说法正确的是( )
      A. 该粒子带负电
      B. A、D间电场强度先增大后减小
      C. A、B之间与C、D之间的电场强度方向一定相反
      D 该粒子从A向D运动过程中,动能将逐渐增大
      【答案】C
      【解析】A.由题图知O点电势高于A点电势,故电场线方向为从O点指向A点,带电粒子仅在电场力作用下从O点由静止开始沿x轴向右运动,可判定该粒子带正电,故A错误
      B.φ−x图像的斜率的绝对值表示电场强度的大小,其切线为零处电场强度也为零,故A、D间电场强度先减小后增大,故B错误;
      C.题图中A点电势高于B点电势,故A、B之间的电场强度方向沿x轴正方向,而C点电势低于D点电势,故C、D之间的电场强度方向沿x轴负方向,即A、B之间与C、D之间的电场强度方向一定相反,故C正确;
      D.该粒子从A向B运动过程中,由W=qU知,电场力做正功,电势能逐渐减小,动能逐渐增大,而从C向D运动过程中,电场力做负功,电势能逐渐增大,动能逐渐减小,故D错误。故选C。
      11. 如图所示,倾斜传送带以大小为的速度顺时针转动时,将木箱无初速度的放在底端B点,木箱经时间t到达顶端A点,向上运动的过程中由于摩擦产生的热量为。传送带以大小为的速度逆时针转动时,将木箱无初速度的放在A点,木箱经时间t也刚好到达底端B点,向下运动的过程中由于摩擦产生的热量为。设最大静摩擦力等于滑动靡擦力,木箱可视为质点。下列说法正确的是( )
      A. B.
      C. D.
      【答案】D
      【解析】AB.设传送带的倾角为,木箱质量为m,木箱与传送带之间的动摩擦因数为μ,传送带顺时针转动时,对木箱根据牛顿第二定律有
      当传送带顺时针转动时,对木箱根据牛顿第二定律有
      可知
      由于木箱向上运动和木箱向下运动的时间相同,位移大小也相同,画出符合要求的图像,如图所示
      木箱向下运动时一定先加速后匀速,向上运动时可能一直加速或先加速后匀速,根据图像可判断,故AB错误;
      CD.根据图像可知木箱向上运动过程相对位移大,根据
      可知,故C错误,D正确。故选D。
      二、非选择题:共5题,共56分。其中第13~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
      12. 如图甲所示,某实验小组要将一量程为μA、内阻为的微安表改装为量程为的电流表。
      (1)改装微安表时需要并联一个电阻,则该电阻的阻值=______。
      (2)改装后利用一标准毫安表进行校准,发现读数总比准确值偏大些,为校准电表,下列措施可行的是_____。
      A. 将一个阻值较大的电阻与并联
      B. 将一个阻值较小的电阻与并联
      C. 将一个阻值较小的电阻与串联
      D. 将一个阻值较大的电阻与串联
      (3)该小组设计了如图乙所示的电路来测量锂电池的电动势E和内阻r。在实验中,多次改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出的关系图线如图丙所示,在考虑电流表内阻的前提下与R的关系式为______(用I、R、E、r、表示),由图丙可求得锂电池的电动势E=______(用题图丙中的字母a、b、c表示)。
      (4)实验时,该小组进行了多次测量,测量期间一直保持电路闭合且时间较长,这样操作是否合理? ______(选填“合理”或“不合理”),理由是________。
      【答案】(1)10 (2)A
      (3) ;
      (4)不合理 ;见解析
      【解析】【小问1】与微安表并联,则两端电压相等,有
      解得
      【小问2】若改装过的微安表的读数总比准确值偏大些,说明通过该微安表的电流偏大,则电阻偏大,需要减小电阻,故应将一个阻值较大的电阻与并联,A正确。
      【小问3】在考虑电流表内阻的前提下,根据闭合电路欧姆定律得
      整理可得
      图线的斜率为
      解得
      【小问4】这样操作不合理,因为电路保持长时间闭合,电池会发热,电池内阻会发生变化,且电池长时间放电,会引起电动势变化,导致实验误差增大。
      13. 如图所示,一条长为的不可伸长细线,上端固定在转轴的O点,下端拴一质量为的小球,使小球在水平面内随转轴做匀速圆周运动,细线沿圆锥面旋转,这样就形成了一个圆锥摆。忽略空气阻力,重力加速度g取(,)。
      (1)当细线与竖直方向成角时,求小球的角速度;
      (2)若保持小球轨迹圆的圆心到O点的竖直距离h不变,改变线长L,小球做匀速圆周运动的动能是否会随之改变?如何改变?写出分析过程。
      【答案】(1) (2)小球做匀速圆周运动的动能随线长的增加而增大。
      【解析】【小问1】对小球进行受力分析,如图所示
      根据牛顿第二定律,有
      代入数据解得
      【小问2】对小球,根据牛顿第二定律有
      根据几何关系有

      整理可得
      可知当保持小球轨迹圆的圆心到O点的竖直距离h不变,改变线长L,小球做匀速圆周运动的动能随之改变,且线长越长,动能越大。
      14. 如图所示,一封闭着理想气体、导热良好的密闭容器竖直放置,截面积为的水平轻质活塞将该容器分成上、下两部分,每部分气体压强均为,初始体积相等。现将一重物悬挂在活塞上,稳定后下部的体积变为原来的一半,重物未触底。已知重力加速度大小为,重物的体积忽略不计,汽缸与容器间没有摩擦,求:
      (1)稳定后,上、下两部分气体压强的比值;
      (2)重物的质量。
      【答案】(1) (2)
      【解析】【小问1】设悬挂重物前,上、下两部分气体的体积都为,由于是导热容器,所以上、下两部分气体均做等温变化,由玻意耳定律有,上部分
      下部分
      联立,解得
      【小问2】对轻质活塞受力分析,重物对其拉力等于重物的重力,则有
      解得
      15. 如图所示,质谱仪由一个加速电场和环形区域的偏转磁场构成,磁场区域由两圆心都在O点,半径分别为和的半圆盒和围成,匀强磁场垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。质量为m、带电荷量为的粒子不断从粒子源S飘入加速电场,其初速度为0,经电场加速后沿的中垂线从极板上的小孔P射入磁场后打到荧光屏上。已知加速电压为(未知)时,粒子刚好打在荧光屏的中点处。不计粒子的重力和粒子间的相互作用,且打到半圆盒上的粒子均被吸收。
      (1)求加速电压的大小。
      (2)为使粒子能够打到荧光屏上,求加速电压的取值范围。
      (3)若调节加速电场的方向与粒子发射速度和角度,使粒子恰好打在中点处,求粒子在磁场中运动的最短时间所对应圆心角的正弦值。
      【答案】(1) (2) (3)
      【解析】【小问1】带电粒子垂直于射入,恰好垂直打在中点处的运动轨迹如图甲所示,设其运动轨迹半径为,则由几何关系知
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
      当粒子在电场中时,由动能定理得
      联立解得
      【小问2】当粒子在磁场中运动的轨迹与半径为的半圆盒在点相切时,运动轨迹如图乙所示,此时粒子在磁场中运动的半径有最大值,设为,则
      设粒子在磁场中运动的最大速度为,粒子在电场中,根据动能定理有
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有
      联立解得
      当粒子在磁场中运动的轨迹与半径为的半圆盒在点相切时运动轨迹如图丙所示,粒子在磁场中运动的半径有最小值,设为,则
      设粒子在磁场中运动的最小速度为,粒子在电场中,根据动能定理有
      粒子磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有
      联立解得
      故加速电压的取值范围为
      【小问3】粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期
      可知速度大小与入射角度不影响粒子在磁场中运动的周期。设中点为Q,粒子从P点运动到Q点,轨迹对应圆心角越小,所用时间就越短。当粒子运动轨迹与半圆盒相切时,对应圆心角最小,设轨迹半径为,轨迹圆心为,如图丁所示
      则由几何关系有
      解得


      所以粒子在磁场中运动的最短时间所对应圆心角的正弦值为
      16. 如图所示,竖直圆弧轨道的半径。现有一质量的小球从A点无初速度释放,运动到B点过程中克服摩擦力做功,然后它从B点水平飞离轨道,落到水平面上的P点。已知P、B两点间的高度差,小球运动过程中可视为质点,且不计空气阻力,重力加速度g取。
      (1)求小球运动至B点时对轨道的压力。
      (2)假设小球每次与地面发生碰撞时机械能损失75%,且碰撞前后速度方向与地面的夹角相等,求小球相邻两次反弹过程中水平位移之比。
      (3)在第(2)问的条件下,假设小球第一次与地面碰撞的时间为,求地面对小球的动摩擦因数。
      【答案】(1)3.6N,方向竖直向下 (2)4 (3)0.154
      【解析】【小问1】小球从A点运动至B点过程中,由动能定理有
      代入数据解得
      小球在B点受到的重力与支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得
      代入数据解得
      由牛顿第三定律得,小球在B点时对轨道的压力大小为,方向竖直向下
      【小问2】由题意知小球每次与地面发生碰撞机械能损失75%,且
      则小球碰撞后的速度为碰撞前速度的,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等,则碰撞后竖直方向的分速度大小为碰撞前竖直方向分速度大小的,所以第一次碰撞后上升到最高点的时间等于从B点到落地的时间的,反弹后的水平速度也变为原来的,小球从B点飞出时的速度为,设运动至地面的时间为t,则从B点飞出到落地的水平位移
      第一次反弹至落地的水平位移
      第二次反弹至落地的水平位移
      ……
      第n次反弹至落地的水平位移
      则小球相邻两次反弹过程中水平位移之比为
      【小问3】取竖直向上为正方向,小球第一次落地为平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,竖直方向分速度大小
      对小球落地后与地面接触过程,竖直方向上由动量定理得
      解得
      水平方向上由动量定理得
      解得
      则地面对小球的动摩擦因数为

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      2025届江苏省高考物理考前冲刺卷(解析版):

      这是一份2025届江苏省高考物理考前冲刺卷(解析版),共1页。

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