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      2026届辽宁省大连市育明高级中学高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届辽宁省大连市育明高级中学高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届辽宁省大连市育明高级中学高考考前模拟物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把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。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,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,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、一质量为m的物体在光滑水平面上以速度v0运动,t=0时刻起对它施加一与速度v0垂直、大小为F的水平恒力,则t时刻力F的功率为( )
      A.0B.C.D.
      2、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )
      A.q1、q2为等量异种电荷
      B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向
      C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大
      D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小
      3、如图所示,一圆球固定在水平地面上,球心为O。直细棒AB的B端搁在地面上,棒身靠在球面上并和球心在同一竖直平面内,切点为P,细棒与水平面之间的夹角为θ。若移动棒的B端沿水平地面靠近圆球,使切点P恰好以O点为圆心做匀速圆周运动,则
      A.B端向右匀速运动B.θ角随时间均匀增大
      C.PB长度随时间均匀减小D.以上说法都不对
      4、如图所示为远距离交流输电的简化电路图,升压变压器与发电厂相连,降压变压器与用户相连,两变压器均为理想变压器,发电厂输出发电功率P、升压变压器原线圈两端电压和输电线总电阻保持不变。当升压变压器原副线圈匝数比为k时,用户得到的功率为P1则当升压变压器的原副线圈匝数比为nk时,用户得到的电功率为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      6、据科学家推算,六亿两千万年前,一天只有21个小时,而现在已经被延长到24小时,假设若干年后,一天会减慢延长到25小时,则若干年后的地球同步卫星与现在的相比,下列说法正确的是( )
      A.可以经过地球北极上空
      B.轨道半径将变小
      C.加速度将变大
      D.线速度将变小
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
      A.小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
      B.小球B的机械能一直减小
      C.小球B落地的速度大小为
      D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
      8、如图所示直角坐标xOy平面,在0≤x≤a区域Ⅰ内有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E;在x>a的区域Ⅱ中有垂直于xOy平面的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的正粒子,从坐标原点由静止开始自由释放,不计粒子重力,能过坐标为(a,b)的P点,则下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直于xOy平面向里
      B.粒子通过P点时动能为qEa
      C.磁感应强度B的大小可能为
      D.磁感应强度B的大小可能为6
      9、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.乙波传播的频率大小为1Hz
      B.甲乙两列波的速度之2:3
      C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象
      D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动
      E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置
      10、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是
      A.给气缸缓慢加热
      B.取走烧杯中的沙子
      C.大气压变小
      D.让整个装置自由下落
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300μA的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:
      微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)
      滑动变阻器R1(0~10)
      滑动变阻器R2(0~50)
      电阻箱R(0~9999)
      电源E1(电动势约为1.5V)
      电源E2(电动势约为9V)
      开关、导线若干
      (1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:
      A.按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;
      B.断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;
      C.闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,
      ①实验中电源应选用________,滑动变阻器应选用_____(选填仪器字母代号);
      ②测得表头G的内阻Rg=_____,表头内阻的测量值较其真实值___(选填“偏大”或“偏小”);
      (2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为______的电阻与表头G并联;
      (3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=______。
      12.(12分)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,教师提供了下列器材:
      A.待测的干电池
      B.电流传感器1
      C.电流传感器2
      D.滑动变阻器R(0~20 Ω,2 A)
      E.定值电阻R0(2000 Ω)
      F.开关和导线若干
      某同学发现上述器材中没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验。
      (1)在实验操作过程中,如将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________;(选填“变大”“不变”或“变小”)
      (2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的两个电流变化图线(IA—IB图象),其中IA、IB分别代表两传感器的示数,但不清楚分别代表哪个电流传感器的示数。请你根据分析,由图线计算被测电池的电动势E=________V,内阻r=__________Ω;
      (3)用上述方法测出的电池电动势和内电阻与真实值相比,E________,r________。(选填“偏大”或“偏小”)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)若将物体从斜面顶端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      15.(12分)如图所示,一长为的水平传送带,以的速率逆时针转动。把一质量为的物块A以速度大小推上传送带的右端,同时把另一质量为的物块B以速度大小推上传送带的左端。已知两个物块相撞后以相同的速度在传送带上运动,两个物块与传送带间的动摩擦因数均为,重力加速度,物块可视为质点且碰撞时间极短。求:
      (1)经多长时间两个物块相撞;
      (2)相撞后两个物块再经多长时间相对传送带静止;
      (3)物块B与传送带因摩擦产生的热量。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      根据牛顿第二定律有
      因,则恒力F的方向为初速度为零的匀加速直线运动,t时刻的速度为
      根据功率的定义可知
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;
      B.沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向.故B正确;
      C.φ−x图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;
      D.NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大.故D错误;
      【点睛】
      由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷.由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小.沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化.
      3、B
      【解析】
      A.将B点速度沿着平行杆和垂直杆方向分解,如图所示:

      其中v1=vp,P点做匀速圆周运动,故vp不变,由于θ变大,故v变大,即B端向右加速,故A错误;
      B.结合几何关系,经过时间t后的θ角增加为:
      故θ角随时间均匀增大,故B正确;
      C.PB的长度等于CB的长度,由于B点向右是加速运动,故PB长度不是随时间均匀减小,故C错误;
      D.由于B正确,故D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      原、副线圈的匝数比为k,根据变压器的规律可得
      据能量守恒可得
      当升压变压器的原、副线圈匝数比为nk时,用户得到的功率为
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.由万有引力提供向心力得
      解得
      当周期变大时,轨道半径将变大,但依然与地球同步,故轨道平面必与赤道共面,故A、B错误;
      C.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则加速度减小,故C错误;
      D.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则线速度将变小,故D正确;
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、CD
      【解析】
      小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD
      8、ABD
      【解析】
      根据题意可得,粒子能够通过(a,b)的P点,轨迹可能的情况如图所示,
      A.根据左手定则可得,磁场方向垂直于xOy平面向里,A正确;
      B.洛伦兹力不做功,整个过程中只有电场力做功,根据动能定理可得,粒子通过P点时动能为
      故B正确;
      CD.粒子在磁场中运动的速度大小为v,则
      解得
      粒子在磁场中运动的半径为
      其中n=1、2、3…,
      根据可得
      磁感应强度不可能为,当n=3时,,故C错误,D正确。
      9、ADE
      【解析】
      B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误;
      A.由图可知,甲波的波长λ1=4cm,乙波的波长λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为2∶1,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz,故A正确;
      C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误;
      D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确;
      E.从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。
      故选ADE。
      10、BD
      【解析】
      以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
      【详解】
      A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
      (P0-P)(S-s)=G…①
      给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
      B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
      C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
      D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
      故选BD.
      【点睛】
      本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3
      【解析】
      (1)[1][2]闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;
      [3][4]闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:
      闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300μA,当表头G示数为200μA时,流过电阻箱的电流大于100μA,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;
      (2)[5]把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:
      (3)[6]改装后电流表内阻为:
      微安表量程为300μA,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250μA时,流过电流表的电流为:
      250×10-6×1000A=0.25A
      由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为
      12、变小 3.0 2.0 偏小 偏小
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时 R值减小,电路总电阻减小,总电流变大,电源内阻上电压变大,则路端电压减小,即电阻R0上电压减小,电流减小,即电流传感器1的示数变小。
      (2)[2][3].由闭合电路欧姆定律可得
      I1R0=E-(I1+I2)r
      变形得
      由数学知可知图象中的
      由图可知
      b=1.50
      k=1×10-3
      解得
      E=3 .0V
      r=2.0 Ω。
      (3)[4][5].本实验中传感器1与定值电阻串联充当电压表使用,由于电流传感器1的分流,使电流传感器2中电流测量值小于真实值,而所测量并计算出的电压示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,则图象应以短流电流为轴向左下转动,如图所示,故图象与横坐标的交点减小,电动势测量值减小;图象的斜率变大,故内阻测量值小于真实值。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1),;(2)3s
      【解析】
      (1)当F1=11N时,物体加速向上运动,有
      当F2=1N时,物体加速向下运动
      在斜面上运动,垂直斜面方向

      解得,m=1kg。
      (2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1
      解得t=3s。
      14、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)
      15、 (1)1s(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意知物块A随传送带一起做匀速直线运动,设物块B做加速度大小为的匀减速直线运动,则由牛顿第二定律有
      设经时间两个物块相撞,则有
      解得
      或者(舍去)
      (2)规定向右为正方向,两个物块相撞后瞬间的速度为,则有
      以两个物块为系统,经时间两个物块相对传送带静止,由动量定理得
      解得
      (3)设物块B在与物块A相撞之前与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      设碰撞之后物块B与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      物块B与传送带因摩擦产生的热量
      解得

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