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江西省九江市2025-2026学年高三下学期高考物理考前模拟练习卷含答案
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注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、单选题(本大题共7小题,共28分)
1.[4分]2023年4月12日,中国的“人造太阳”成功实现稳态高约束模式等离子体运行时间403s,创造了世界纪录。“人造太阳”在工作时进行两种热核聚变反应:和,其内部结构如图,下列说法正确的是( )
A.目前主流核电站都在利用核裂变进行发电
B.反应中释放出的X粒子会受到线圈磁场的磁约束力
C.反应中释放出的Y粒子为中子,用于励磁线圈
D.核子平均质量大于核子平均质量
2.[4分]做匀加速运动的列车出站时,车头经过站台某点O时速度是1m/s,车尾经过O点时的速度是7m/s,则这列列车的中点经过O点时的速度为( )
A.5m/sB.5.5m/sC.4m/sD.3.5m/s
3.[4分]现代生活中共享电动车已成为一种新型的短途交通工具,通过扫码开锁,循环共享,方便快捷。一辆共享电动车所用电池是锂电池,骑行在一段倾角不太大的坡路上加速上坡过程中,在此过程中电能向其他形式能量转化,下列说法正确的是( )
A.电能转化为动能和重力势能B.电能转化为重力势能和内能
C.电能转化成动能和内能D.电能转化为机械能和内能
4.[4分]“谁将春晚作冬看,添着棉衣减却难。”人们一年四季穿着的变化与热传递过程密切相关。热传递是一种热能的转移过程,与自然界中其他转移过程(如电荷量的转移)有类似之处,它们的共性可归结为“”,在电学中体现为欧姆定律,即,在热能的转移过程中,动力量表现为温度差,与电阻对应的物理量称为热阻。如图所示,某长方体导热板,侧面1、2的面积均为A,温度分别为T1、T2。坐标轴x与侧面垂直,坐标原点在侧面1上,导热板各处的温度T仅随x线性变化。科学家发现单位时间从侧面1传递到侧面2的热量,其中λ是常量,仅与导热材料有关,为两侧面的间距。下列说法错误的是( )
A.该导热物体的热阻为
B.λ的单位可表示为
C.热量先后通过多层不同材料的总热阻等于各层热阻之和
D.在导热板垂直于x轴的任意截面上,单位时间传递的热量都相等
5.[4分]在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,将体积为的纯油酸配成总体积为的油酸酒精溶液,用注射器取体积为的上述溶液,再把它一滴一滴地全部滴入烧杯,滴数为。把这样的一滴油酸酒精溶液滴入浅盘中,待稳定后得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示。图中每个小正方形格的边长为,可估算出油酸分子的直径为( )
A.B.C.D.
6.[4分]关于匀强磁场,下列说法错误的是( )
A.强弱和方向处处相同
B.距离很近的两个相互平行的异名磁极之间的磁场为匀强磁场
C.匀强磁场的磁感线是一些间隔相同的平行直线
D.通电螺线管内的磁场近似为匀强磁场
7.[4分]如图所示,相距为 L 的足够长的光滑平行金属导轨 MN 、 PQ 水平放置,在两导轨间左侧连接一阻值为 R 的定值电阻 R1 ,右侧连接一最大阻值为 2R 的滑动变阻器 R2 .两导轨间存在着竖直向下的匀强磁场。一长为 L 、电阻值为 R2 的导体棒 AB 在外力作用下以速度 v 匀速向右运动。金属导轨电阻不计,导体棒 AB 与两导轨接触良好且始终垂直。现缓慢滑动 R2 的滑片,使 R2 接入电路中的阻值从零开始逐渐增大。下列说法正确的是( )
A. R1 中的电流方向为 P 到 M ,且电流大小逐渐增大
B.当 R2 接入电路中的阻值 R2=R 时, R1 中的电流最大且为 BLv2R
C.当 R2 接入电路中的阻值 R2=R 时,两电阻 R1 、 R2 的电功率之和最大且为 B2L2v22R
D.当 R2 接入电路中的阻值 R2=R2 时,拉力 F 的功率为 B2L2v28R
二、多选题(本大题共3小题,共22分)
8.[6分]1834年,洛埃利用平面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。某实验小组重做该实验,如图所示,水平放置的平面镜左侧有一与纸面垂直的缝光源S,S仅发出单一频率的光,平面镜右侧固定有竖直放置的光屏,平面镜所在水平线与光屏的交点为P,对光屏上呈现的干涉图样以下说法正确的是( )
A.光屏上呈现水平的明暗相间的干涉条纹
B.光屏上呈现的条纹关于P点上下对称
C.若将缝光源S水平向左移动一小段距离,光屏上的条纹间距将变大
D.若将缝光源S竖直向下移动一小段距离,光屏上的条纹间距将变大
9.[8分]如图所示,矩形区域存在竖直向上的匀强电场,竖直线上的相邻两点的间距均为1.5cm,水平线上的相邻两点的间距均为。一电子沿某一方向通过边进入电场时的动能,经过矩形内点正上方时的动能,且此时速度方向恰好水平向右,已知点所在的等势面的电势,电子始终在下方的区域内运动,电子电荷量大小为,不计电子的重力。下列说法正确的是( )
A.电子经过边时的速度方向与水平方向的夹角为
B.电子可能从点离开电场
C.若电子从点离开电场,则其经过点时的电势能一定为0。
D.若电子从进入电场,则它一定从点离开电场
10.[8分]如图所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角,以恒定速率逆时针转动。一煤块沿传送带向上以初速度从底端A处冲上传送带,煤块与传送带之间的动摩擦因数,重力加速度大小,,。下列说法正确的是( )
A.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为
B.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为
C.煤块在传送带上留下的痕迹长度为
D.煤块在传送带上留下的痕迹长度为11.25m
三、非选择题(本大题共5小题,共50分)
11.[10分]某同学从多用电表内部拆出一个量程为200μA的灵敏电流表,现要测量该表头的内阻(大于2000),实验室所提供的器材有:
A.待测灵敏电流表G;
B.电阻箱R1(0~99999.9);
C.滑动变阻器(最大阻值为,允许通过的最大电流为);
D.滑动变阻器(最大阻值为,允许通过的最大电流为);
E.干电池一节(电动势约为,内阻约为);
F.导线若干、开关两个。
该同学设计了如图甲所示的电路图,正确连接电路后进行了如下操作:
①把滑动变阻器的滑片滑到端,闭合开关,并将电阻箱的阻值调到较大;
②闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,使灵敏电流表满偏;
③保持开关闭合、滑动变阻器滑片的位置不变,断开开关,调整电阻箱的阻值,当灵敏电流表半偏时,电阻箱旋钮位置如图丙所示。
请回答下列问题:
(1)滑动变阻器应选用 (填“”或“”);
(2)用笔画线代替导线将实物图乙补充完整;
(3)该灵敏电流表的内阻为 ;
(4)在操作无误的情况下,灵敏电流表内阻的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
12.[10分]某实验小组利用如图甲所示的装置进行“验证机械能守恒定律”实验,将气垫导轨一端固定在水平桌面上,整体与水平面成角倾斜放置,光电门固定在气垫导轨下端某处,将带有挡光条的滑块从光电门上端某处由静止释放。
(1)实验中测出挡光条和滑块的总质量为m。静止释放时,挡光条的中心线到光电门的距离为 x,挡光条的宽度为d,挡光条经过光电门的挡光时间为t,重力加速度为g。挡光条经过光电门时的速度大小为 。滑块及挡光条由释放点运动到光电门的过程中,动能的增加量为 ,重力势能的减少量为 (用题中所给物理量符号表示)。上述方法得出的动能增加量 实际动能增加量(选填“大于”“小于”或“等于”)。
(2)改变x大小,多次实验,并记录挡光条每次经过光电门时的挡光时间t,利用图像法验证机械能守恒定律,以x为横轴、以为纵轴建立直角坐标系,根据实验数据得到图乙所示的图线,若该图线的斜率 时,滑块下滑过程中的机械能守恒(用题中所给物理量符号表示)。
13.[10分]体育课上同学们踢足球,用的足球内部体积为4 L,球内气体压强为1.1个标准大气压,由于足球会漏气,踢完球后,足球内的气压只有0.8个标准大气压,足球体积和温度不变,求:
(1)漏出气体的质量占原来球内气体的质量百分比(结果保留1位小数);
(2)若用气筒给该足球充气,每次充进1个标准大气压的气体0.1L,要使球内气压再次达到1.1个标准大气压,需要充气多少次(充气过程气体温度不变)。
14.[10分]如图所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,质量为m的小物体A位于斜面底端,并通过劲度系数为k的轻弹簧与质量为m的小物体B相连,质量为m的小物体C紧挨物体B,小物体B、C间有一定量的火药。小物体A、B、C与斜面间的动摩擦因数为,开始时小物体A、B、C均静止在斜面上,弹簧处于原长状态。现锁定物体A,引爆物体B、C间的火药,在极短时间内物体B、C分离,在之后的运动过程中,每当物体B沿斜面向上减速为零时,立刻锁定物体C,同时释放物体A,每当物体A沿斜面向上减速为零时,立刻锁定物体A,同时释放物体B。已知物体C沿斜面向上运动的最大距离为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度的大小,弹簧的弹性势能(为劲度系数,为形变量)。
(1)火药爆炸后物体B获得的速度大小;
(2)从火药爆炸到物体B向下减速到零的过程中,弹簧的最大压缩量;
(3)从物体B第一次沿斜面向上减速到零到第二次沿斜面向上减速到零的过程中,物体B运动的位移大小;
(4)物体A、B、C均停止运动时物体B、C间的距离。
15.[10分]如图所示,是以为坐标原点的三维空间坐标系。在平面内的中有垂直于平面向外的圆形匀强磁场,轴上的点为圆形磁场的圆心,圆形磁场的半径为。在平面内的和中有垂直于平面向里的矩形匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相同,且相切于圆形磁场的最低点。在的空间内有垂直于平面沿轴正方向的匀强电场和匀强磁场,其电场强度大小和磁感应强度大小。在平面内有一与轴平行的粒子源,粒子源与轴之间存在沿轴正方向的匀强加速电压。粒子源在的范围内产生质量为,电荷量为的无初速度粒子,这些粒子经加速电压加速后以速度沿轴正方向进入圆形磁场,在圆形磁场偏转后均从点进入矩形磁场。不计粒子重力和粒子之间的相互作用,求:
(1)加速电压的大小和从粒子源中点产生的粒子在圆形磁场的运动时间;
(2)边上有粒子射出的长度;
(3)从距点最近的点射出矩形磁场的粒子再向右运动时的三维坐标。
参考答案
1.【答案】D
A.目前主流核电站都在利用核裂变发电,故A错误;
B.由电荷数守恒和质量数守恒可知,反应中释放出的X粒子为,中子不带电,不会受到线圈磁场的磁约束力,故B错误;
C.由电荷数守恒和质量数守恒可知,反应中释放出的Y粒子为,故C错误;
D.该反应放出核能,则的结合能一定大于的结合能;由于该反应有质量亏损,则核子的平均质量一定小于核子的平均质量,故D正确。
故选D。
2.【答案】A
设全车长度为L,车头经过站台的速度为v1,车尾经过O点的速度为v2;列车做匀加速直线运动,从车头经过O点到车尾经过O点,则有,从车头经过O点到列车中点经过O点,则有,联立代入数据得。
3.【答案】D
电动平衡车在一段倾角不太大的坡路上加速上坡过程中,电动平衡车速度增大,动能增大,电动平衡车的高度升高,重力势能增大,且电动平衡车在运动过程中克服摩擦力做功产生热量,故根据能量守恒可知电能转化为机械能和内能。选D。
4.【答案】B
题目给出单位时间传热量,对比规律,可得热阻,与选项相符,故A错误;推导的单位:单位时间热量的单位为,单位,单位,温度差单位。 由,代入单位得的单位为,与选项不符,故B正确;多层材料串联导热时,稳定导热下各层单位时间传热量相同,总温差为各层温差之和,因此总热阻,和串联电阻规律一致,与选项相符,故C错误;本题导热过程为稳定导热(温度分布不随时间变化),不会在中间截面积累热量,因此任意垂直x轴的截面上,单位时间传递的热量相等,与选项相符,故D错误。
5.【答案】C
一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积为,图中油膜轮廓中大约有55个小方格,则油膜面积为,则油酸分子的直径为。
6.【答案】B
匀强磁场中磁感应强度大小和方向都相同,故A正确;距离很近的两个相互平行的异名磁极之间的中间部分为匀强磁场,边缘部分不是,故B错误;磁感线的疏密程度表示磁场的强弱,匀强磁场的磁感线相互平行,间距相同,故C正确;通电螺线管内的磁场近似为匀强磁场,故D正确。本题选错误项,故选B。
7.【答案】C
根据右手定则知, R1 中的电流方向为 M 到 P , R2 接入电路中的阻值从零逐渐增大,电路总电阻也逐渐增大,由闭合电路欧姆定律知 AB 中电流逐渐减小,导体棒两端的电压(即路端电压 U=E−IR )逐渐增大, R1 中的电流 I1=UR 逐渐增大,A、B错误;当滑动变阻器接入电路的阻值为 R 时,外电路总电阻 R=R2 ,与电源内阻相等,此时电源输出功率最大且 P=E24r=B2L2v22R,C 正确;导体棒 AB 匀速运动时,拉力 F 的功率等于克服安培力做功的功率,也等于电路中的总电功率,当滑动变阻器接入电路中的阻值为 R2 时, R外=R3 , R总=R2+R外=56R ,可得干路电流为 I=ER总=6BLv5R ,解得拉力 F 的功率为 P=I2R总=6B2L2v25R,D 错误。
【方法总结】 ▸ 电磁感应中的电路问题的分析方法
(1)确定电源:发生电磁感应的部分如导体棒或线圈等效为电源,由右手定则或楞次定律与安培定则判断等效电源正负(方法:在电源内部电流由电源负极流向正极),由法拉第电磁感应定律求感应电动势;
(2)画出等效电路,根据闭合电路的电压关系、电流关系及功率关系求解。
8.【答案】AD
A.光源发出直接到屏上的光和被平面镜反射到屏上的光是相干光,该干涉现象可以看成双缝干涉,故光屏上出现与平面镜平行的明暗相间的条纹,故A正确;
B.在P点下方没有反射光线照射,故不会有干涉条纹,故B错误;
C.光源到屏的距离可以看成双缝到屏的距离L,光源S到平面镜中虚像的间距看成双缝的间距d,根据双缝干涉的相邻条纹之间的距离公式
将缝光源S水平向右移动一小段距离,则L变小,故光屏上的条纹间距将变小,故C错误;
D.光源到屏的距离可以看成双缝到屏的距离L,光源S到平面镜中虚像的间距看成双缝的间距d,根据双缝干涉的相邻条纹之间的距离公式
若将缝光源S竖直向下移动一小段距离,则d变小,故光屏上的条纹间距将变大,故D正确。
故选AD。
9.【答案】AC
A.如图甲所示
设电子从边进入电场时,设速度方向与水平方向的夹角为,则有,,,联立可解得,即,故A正确;
B.设电子进入电场后经过时间运动到最大高度,水平位移为,则有,因电子经过点正上方时速度沿水平方向,表明电子进入电场的最高位置为点,此时电子的水平位移最大,如图乙所示,根据初速度为零的匀变速直线运动的特点可知,竖直方向电子从运动到的时间和电子从到出电场的时间相等,所以电子离开电场时距点最远点为点,B错误;
CD.电子在运动过程中电势能与动能之和守恒,电子从运动到克服电场力做功为,而从运动到点电场力做的正功,所以电子经过点时电势能,故C正确;
D.由上述分析可知,若电子从点离开电场,电子应从点进入电场,D错误。故选AC。
10.【答案】AD
设煤块的质量为,煤块先向上做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有,解得,速到零的时间为,减速到零的位移大小为,煤块再向下做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有,解得,当煤块向下加速到与传送带速度相等时,则所用的时间为,位移为,因,煤块与传送带共速后,再向下继续做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有,解得,根据位移时间公式有,解得,煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,A正确,B错误;煤块先向上做匀减速直线运动到零所用的时间为,则传送带向下运动的位移为,相对位移为,煤块再向下做初速度为零的匀加速直线运动,当加速到与传送带速度相等时,则所用的时间为,则传送带向下运动的位移为,相对位移为,因,煤块与传送带共速后,再向下继续做匀加速直线运动,到A点所用的时间为,则传送带向下运动的位移为,相对位移为,在和这两段时间煤块相对传送带向上运动,在时间段煤块相对传送带向下运动,因,煤块在传送带上留下的痕迹长度为,C错误,D正确。
11.【答案】(1);(2);(3)2596.0;(4)大于
本题考查半偏法测灵敏电流表内阻,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)从实验操作及实验精度上,均应选择滑动变阻器。
(2)如图所示。
(3)电阻箱的读数等于灵敏电流表的内阻,即。
(4)在断开后,电路中的总电阻增大,总电流减小,滑动变阻器的左边部分电压增大,则灵敏电流表半偏时,电阻箱两端的电压略大于半偏电压,内阻的测量值大于真实值。
12.【答案】(1);;;小于;(2)
(1)挡光条经过光电门时的速度大小为,滑块及挡光条由释放点运动到光电门的过程中,动能的增加量为,重力势能的减少量为,根据遮光片的平均速度表示瞬时速度,因中间时刻的速度小于中间位置的速度,可知得出的动能增加量小于实际动能增加量;
(2)由第一问分析,,可得,结合图像,可知 。
13.【答案】(1)27.3%;(2)12
(1)气体发生等温变化,则有 p1V1=p2V2(2分)
解得 V2=5.5L(2分)
则漏出气体的质量占原来球内气体的质量百分比为
η=V2−V1V2×100%=27.3%(2分)
(2)设需要充气n次,则有 p1V1=p2V1+np0V0(2分)
解得n=12 (2分)
14.【答案】(1)8m/s
(2)0.8m
(3)0.8m
(4)0.2m
(1)物体B、C分离后C沿斜面向上做减速运动,由牛顿第二定律有
解得
由运动学公式有
解得
火药爆炸过程,组成的系统动量守恒,由动量守恒定律有
解得
(2)设火药爆炸后物体B向下减速到零运动的位移为,由能量守恒定律有
解得
(3)沿斜面向上的运动时设B处于平衡位置时弹簧的压缩量为,则
沿斜面向下偏离平衡位置的位移为时,弹簧的压缩量为。取沿斜面向下为正方向,则此时弹簧振子的回复力
设第一次沿斜面向上的振幅为,则有
设第一次沿斜面向上速度减小为零时弹簧的伸长量为,则
则从火药爆炸到第一次沿斜面向上减速到零,沿斜面向上运动了
由(3)问同理可得,物体沿斜面向上的运动为简谐运动。设处于平衡位置时弹簧的伸长量为,则有
第一次沿斜面向上的振幅为,则有
设第一次沿斜面向上速度减小为零时弹簧的压缩量为,可得
设第二次沿斜面向上的振幅为,速度减小为零时弹簧的伸长量为,
解得
则从第一次沿斜面减速到零到第二次减速到零,沿斜面向上运动了。
(4)设第二次沿斜面向上的振幅为,速度减小为零时弹簧的压缩量为,则有
解得
设第三次沿斜面向上的振幅为,速度减小为零时弹簧的伸长量为,则有
解得
此时均停止运动,从第二次沿斜面减速到零到第三次减速到零,沿斜面向上运动了,由以上分析可知沿斜面向上运动的总路程为,所以最终间的距离为。
15.【答案】(1),
(2)
(3)(,,)
(1)从粒子源中点产生的粒子在加速电场中加速
解得
由于在圆形磁场偏转后均从点进入矩形磁场,粒子在圆形磁场的偏转半径为。
在圆形磁场中,洛伦兹力充当向心力得
解得
周期为
如图所示,从粒子源中点产生的粒子在圆形磁场的圆心角为
解得
(2)从粒子源最上端产生的粒子从边射出时距点最近,运动轨迹如图所示,由几何关系可得
从粒子源某点产生的粒子与边相切射出时距点最远,如图所示,由几何关系可得
所以边上有粒子射出的长度
(3)从粒子源最下端产生的粒子从边上的点射出时距点最近
由几何关系可得
粒子从点射出时,速度与之间的夹角为,,
从点开始沿轴正方向运动的距离
所以轴方向的坐标
由
可得
在空间中的磁场内
解得
所以轴方向的坐标
轴方向的坐标
所以坐标为(,,)
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