【高考领航】2025年高考物理模拟试题精编新课标卷(新教材 老高考)(16)

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2025-01-06
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高考物理模拟试题精编新课标卷(十六) 题号 14 15 16 17 18 19 20 21 答案 B A C A B AB CD BC 14.B 核心舱在轨道上运行,根据G=m,可得v= ,可知第一宇宙速度是最大的环绕速度,因此核心舱在轨道上运行的速度小于7.9 km/s,A项错误;根据G=mr,可得T=2π ,轨道半径越大,运行周期越大,核心舱的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,故其周期小于24 h,B项正确;根据万有引力定律有F=G=ma,得a=G,月球离地球更远,故月球绕地球运行的加速度小于核心舱运行的加速度,C项错误;卫星做圆周运动时万有引力提供向心力,有G=m,解得v= ,则卫星的环绕速度与卫星的质量无关,所以核心舱的质量增大时,其轨道半径不变,D项错误。故选B。 15.A 由题图知,玻璃对a光的折射率小于b光的折射率,故a光的频率小于b光的频率,所以若用a光照射某金属的表面能发生光电效应,则用b光照射也一定能发生,A正确;因为a光的频率小于b光的频率,所以λa>λb,又因为双缝干涉的条纹间距为Δx=λ,所以在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的干涉条纹间距较大,B错误;在介质中的传播速度v=知在玻璃砖中a光的速度较大,C错误;临界角sin C=,所以从水中射向空气发生全反射时,a光的临界角较大,D错误。故选A。 16.C 对木块受力分析,受竖直向下的重力、水平向右的推力,若只有这两个力,木块不可能静止,根据平衡条件可知物体一定受到摩擦力,故弹力必定存在,故AB正确;由上述分析可知,木块受到四个力的作用:重力、推力、弹力、摩擦力,由平衡条件得,墙面对木块的作用力(即弹力与摩擦力的合力)一定与重力和推力的合力大小相等,方向相反,故为,故C错误,D正确。本题选不正确的,故选C。 17.A 由题图中磁场的方向,根据安培定则可知电流由电容器上极板经线圈流向下极板,由电场方向可知,下极板是正极,故此时电容器正在充电,故A正确;电容器正在充电,则电路中电流正在减小,线圈中的磁场正在减弱,故BC错误;根据C=,增大电容器两板距离,电容减小,根据f==,LC振荡频率增大,故D错误。故选A。 18.B 对小球A施加一个水平力F,使小球A在水平力F的作用下沿着圆弧轨迹缓慢上移,在圆周上任一位置时,根据平衡条件可得,绳的拉力为T=,外力F为F=m′gtan α,小球A沿着圆弧轨迹缓慢上移,α增大,可知拉力T和外力F均增大, 故A错误;初始时,绳的拉力在A点为T1=m′g,初始时滑环恰好不下滑,对B由平衡条件得mgcos 53°=μN,T1=N+mgsin 53°,解得m=0.5 kg,故B正确;由于绳的拉力增大,开始时T1=N+mgsin θ,由于拉力T1增大,则N垂直于杆向下且增大,故C错误;由于N增大,所以B保持静止,则f=mgcos θ,可知摩擦力大小不变,故D错误。 19.AB 原、副线圈电路中电流强度之比等于原、副线圈的匝数的反比,即=,根据U=IR,原、副线圈电路中定值电阻两端的电压之比为==,故A正确;滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,总电阻增大,原、副线圈的电流强度均减小;根据P=I2R,可知副线圈电路中定值电阻R2消耗的功率在减小,故B正确;滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,将变压器和副线圈电阻等效为电阻接入总电路中,总电阻增大,原、副线圈的电流强度均减小;根据P=EI1,可知电路中消耗的总功率在减小,故C错误;滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,总电阻增大,原、副线圈的电流强度均减小;R1两端电压在减小,原线圈两端电压在增大,根据=,可知变压器副线圈两端的电压逐渐增大,故D错误。故选AB。 20.CD 由电阻定律R=ρ可知,由于两线圈的材料、横截面积相同,两线圈边长之比为1∶2,则有Rabcd∶Refgh=1∶2。线圈切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv,感应电流为I==,则两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为1∶1,故A错误;两线圈的右边刚进入磁场时线圈受到的安培力FA=BIL,由于两线圈产生的电流之比为1∶1,两线圈边长之比为1∶2,则两线圈受到的安培力之比为1∶2,线圈做匀速直线运动,由平衡条件可知,外力与安培力相等,由此可知,所加外力大小之比为1∶2,故B错误;线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量q=IΔt=Δt=Δt==,两线圈边长之比为1∶2,电阻之比为1∶2,则两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为1∶2,故C正确;线圈进入磁场过程中产生的热量Q=I2Rt=()2·R·=,两线圈边长之比为1∶2,电阻之比为1∶2,则两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为1∶4,故D正确。故选CD。 21.BC 由几何关系可知,A、B两点的电场强度方向不同,A错误;若将Q2自B1点竖直向上移动至B点,则Q2距离Q1、-q越来越远,Q1、-q对其电场力逐渐减小,且两力夹角逐渐增大,故其所受静电力逐渐减小,B正确;若将-q自C1点竖直向上移动至C点,则Q1、Q2均对其做负功,故其电势能逐渐增大,C正确;若将Q2自B1点竖直向上移动至B点,则Q1对它做正功,-q对它做负功,且正功大于负功,故总功为正,故其电势能减小,D错误。故选BC。 22.解析:(1) 由图示游标卡尺可知,其示数为2 mm+8×0.05 mm=2.40 mm。 (2)滑块经过光电门时的速度v=,滑块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a,对重物有2a×2x=v2=,整理得x=×,所以x ­图像的斜率k=,则加速度a=。对滑块由牛顿第二定律得2F-μMg=Ma=M,解得μ=-。 答案:(1)2.40 (2) - 23.解析:(1)测量电源E的电动势和内阻,需用电压表测量甲图电路中的路端电压,所以电压表与滑动变阻器R并联,如图所示。 (4)由闭合电路欧姆定律E=U1+I1r,E=U2+I2r,联立解得E=,r=。 (5)图丙中,由于灵敏电流计G的示数为零,所以电压表所测电压即为电源E的路端电压;由题意可得电流表所测电流即为干路电流,所以不考虑偶然误差,电源电动势的测量值等于其真实值,电源内阻的测量值也等于其真实值。 答案:(1)见解析图 (4)  (5)= = 24.解析:(1)根据题意,由玻意耳定律有p0V+p0V=p1V 解得p1=2p0。 (2)设打气n次后,无法推动活塞,则满足 p0V+np0V=(p0+6.5p0)V 解得n=6.5 即打气六次后便无法完全将气体压进容器A,设第七次打气结束时B内活塞右侧气体的体积为ΔV,则满足 p0V+7p0V=7.5p0(V+ΔV) 解得ΔV=V≈0.067V。 答案:(1)2p0 (2)0.067V 25.解析:(1)根据洛伦兹力提供向心力qB0v0=m 可得轨迹半径r==R 沿x轴负方向射出的粒子到达荧光屏的过程中,运动轨迹如图1所示 图1 则该粒子打到荧光屏上的位置坐标为(-3R,0)。 (2)根据题意,可知最近和最远粒子的运动轨迹如图2所示 图2 对最远粒子在第二象限的运动,几何关系如图3所示 图3 根据对称关系,打到荧光屏上的最远距离的位置 x1=-(2R+R+Rsin 37°)=-3.6R 同理可得,打到荧光屏上的最近距离的位置 x2=-(2R+R-Rsin 37°)=-2.4R 粒子打到荧光屏上的x轴坐标范围为(-3.6R,-2.4R)。 (3)根据图2可知,打到最远处的粒子运动的时间最长,其中圆周运动时间 t1=(1+)T T为带电粒子在磁场中运动的周期 T= 直线运动时间t2=3× 最长时间为t=t1+t2 联立解得t=+。 答案:(1)(-3R,0) (2)(-3.6R,-2.4R) (3)+ 26.解析:(1)小物块在传送带上加速的过程满足μmg=ma 解得a=1 m/s2 由v0=at1 解得t1=2 s,x1=at 解得x1=2 m 小物块在传送带上匀速的过程满足L-x1=v0t2 解得t2=2.1 s 在平抛运动中h=gt 解得t3=0.4 s 则t=t1+t2+t3=4.5 s。 (2)当相邻两个物块相对静止时距离最大Δx1=v0·Δt1 解得Δx1=1 m 当物块刚被放上传送带上时与上一个物块距离最小 Δx2=a(Δt1)2=0.125 m。 (3)当P1刚到B点时,已经相对传送带静止的物块个数为 n1==4.2 即有5个物块与传送带间的摩擦力为零,仍在加速的物块的个数为 n2==4 即有4个物块与传送带间的摩擦力为滑动摩擦力,传送带克服摩擦力做功的功率 P=4μmgv0 解得P=8 W。 (4)物块从接触车厢底到减速为零的过程中,在竖直方向满足 (Fy-mg)Δt2=0-(-mvy) vy=gt3 解得Fy=50 N 在水平方向满足 -FxΔt2=0-(-mv0) Fx=20 N ==10 N。 答案:(1)4.5 s (2)1 m 0.125 m (3)8 W (4)10 N 学科网(北京)股份有限公司 $$ 高考物理模拟试题精编新课标卷(十六) (考试时间:60分钟 试卷满分:110分) 二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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。 14.目前,我国处于空间站任务的关键技术验证阶段,将正式进入空间站建造阶段。2022年底转入空间站运营阶段,航天员轮换期间将会最多有6名航天员同时在轨。空间站核心舱绕地球运行的轨道可视为圆轨道,轨道离地面的高度约为地球半径的(低于同步卫星轨道高度)。下列说法正确的是(  ) A.核心舱在轨道上运行的速度大于7.9 km/s B.核心舱在轨道上运行的周期小于24 h C.核心舱进入轨道后运行的加速度小于月球绕地球运行时的加速度 D.后续加挂实验舱后,由于空间站质量增大,其轨道半径将变小 15.如图所示,两束单色光a、b同时从空气中斜射入平行玻璃砖的上表面,进入玻璃砖中形成复合光束c,则下列说法中正确的是(  ) A.若用a光照射某金属的表面能发生光电效应,则用b光照射也能发生 B.在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的干涉条纹间距较小 C.在玻璃砖中a光的速度较小 D.从水中射向空气发生全反射时,a光的临界角较小 16.如图所示,质量为m的木块,被水平力F紧压在倾角为θ=60°的墙面上处于静止状态。则关于木块的受力情况、墙面对木块的作用力(压力与摩擦力的合力),下列说法不正确的是(  ) A.墙面对木块一定有压力 B.墙面对木块一定有摩擦力 C.墙面对木块的作用力大小为F D.墙面对木块的作用力大小为 17.无线话筒是LC振荡电路的一个典型应用。在LC振荡电路中,某时刻磁场方向、电场方向如图所示,下列说法正确的是(  ) A.电容器正在充电 B.振荡电流正在增大 C.线圈中的磁场正在增强 D.增大电容器两板距离,LC振荡频率减小 18.如图所示,质量为1 kg的小球A与质量未知的滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接,连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面内。滑环B套在与竖直方向成θ=53°的粗细均匀的固定杆上,滑环和杆间的动摩擦因数μ=0.5,初始时滑环恰好不下滑,现对小球A施加一个水平力F,使小球A在水平力F的作用下沿着圆弧轨迹缓慢上移,设滑环与杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(sin 53°=0.8),下列说法正确的是(  ) A.绳子拉力保持不变 B.滑环B的质量m=0.5 kg C.固定杆给滑环B的弹力方向垂直于杆向上 D.滑环B受到的摩擦力逐渐变小 19.如图所示,含理想变压器的电路中,原线圈电路中有定值电阻R1,阻值为5R0,副线圈电路中定值电阻R2和滑动变阻器串联,R2阻值和滑动变阻器的最大阻值均为R0,原、副线圈的匝数比为2∶1,a、b端接电压有效值恒定的正弦式交流电,则在滑动变阻器滑片P从最右端缓慢向左滑动至最左端的过程中,下列说法正确的是(  ) A.R1两端电压与R2两端电压之比始终为5∶2 B.R2消耗的功率逐渐减小 C.整个电路中消耗的总功率在增大 D.变压器副线圈两端的电压逐渐减小 20.如图所示,正方形单匝铝质线圈abcd和efgh放在光滑绝缘水平桌面上,分别在外力作用下以速度v向右匀速进入同一匀强磁场中。已知两线圈导线的横截面积相同,所用材料也相同,两线圈的边长之比为1∶2,则(  ) A.两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为1∶2 B.两线圈的右边刚进入磁场时,所加的外力大小之比为1∶4 C.两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为1∶2 D.两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为1∶4 21.如图所示,空间中A、B、C、A1、B1、C1六个点恰好为竖直正三棱柱的顶点,在A1点固定有正电荷Q1,B1点固定有正电荷Q2,C1点固定有负电荷-q,带电荷量Q1=Q2>q。以下说法正确的是(  ) A.A、B两点的电场强度相同,电势也相同 B.若将Q2自B1点竖直向上移动至B点,则其所受静电力逐渐减小 C.若将-q自C1点竖直向上移动至C点,则其电势能逐渐增大 D.若将Q2自B1点竖直向上移动至B点,则其电势能始终不变 选 择 题 答 题 栏 题号 14 15 16 17 18 19 20 21 答案 三、非选择题:本题共5小题,共62分。 22.(6分)为了测量滑块与长木板间的动摩擦因数,某同学设计了如图(a)所示的实验装置。长木板固定在水平桌面上,力传感器固定在竖直的墙上,光电计时器的光电门固定在竖直支架上,绕过动滑轮的两段绳处于水平(两滑轮光滑且滑轮和绳质量不计),悬挂的重物上固定一窄遮光条。滑块质量为M,重物和遮光条的总质量为m。现将滑块拉到某一位置,静止释放滑块,重物牵引滑块向左运动,测量并记录释放时遮光条中心到光电门之间的距离x以及遮光条通过光电门时的遮光时间Δt和力传感器示数F。多次改变滑块释放的位置,重复上述操作,并记录多组相应的x和Δt值。已知重力加速度为g。 (a) (b) (1)用20分度的游标卡尺测量出遮光条的宽度d如图(b)所示,d=    mm; (2)以x为纵坐标,为横坐标,画出x -图像是一条通过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率为k,则滑块运动的加速度a=    ,滑块与长木板间的动摩擦因数μ=    。(用已知量和题中所给的物理量M、m、d、F、k表示) 23.(12分)某小组要测量图甲电路中的电流,需要在电路中串联电流表,如图乙所示,由于电流表存在内阻,从而引起电流测量误差。为消除电表内阻的影响,该小组采用图丙所示的电路,由电源E′、滑动变阻器R′和电流表A组成补偿电路,调节滑动变阻器R′,使灵敏电流计G的示数为零,电流表A的示数即图甲电路中的待测电流。 甲         乙 丙 该小组想在图丙中添加一电压表,进一步测量电源E的电动势和内阻。 (1)请你将电压表接入电路中的合适位置; (2)闭合开关S1和S2,调节滑动变阻器R和R′,使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I1和U1; (3)改变滑动变阻器R和R′的阻值,重新使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I2和U2; (4)电源的电动势E=    ,内阻r=    (用I1、I2、U1和U2表示); (5)不考虑偶然误差,电动势的测量值    真实值,内阻的测量值    真实值(填“>”“<”或“=”)。 24.(10分)如图所示为某打气装置示意图。其中A是容积为V的需要充气的容器,B是内壁光滑的气筒,容积也为V,左端用可移动的活塞密封,活塞横截面积为S,右端通过单向进气阀n与A连通(当B内气体压强大于A内气体压强时,n打开,反之关闭),B底部通过单向进气阀m与外界连通(当B内气体压强小于外界大气压时,m打开,反之关闭)。活塞缓慢左移从外界抽取气体,抽气结束时活塞位于气筒B的最左侧;给活塞施加水平向右的推力,让活塞缓慢向右移动,当外力无法推动活塞时结束打气过程。已知外界大气压强为p0,初始时A内充满压强为p0的气体,容器A、B导热良好,给活塞水平推力的最大值为6.5p0S,忽略容器间连接处的气体体积,环境温度保持不变。求: (1)第一次打气结束时,A内气体的压强; (2)第七次打气结束时,B内活塞右侧气体的体积。 25.(14分)如图所示是带电粒子流的控制装置。该装置内有三个半径均为R的圆形磁场区域,第一、二象限的磁场方向垂直纸面向里,第四象限的磁场方向垂直纸面向外,三个圆形磁场区域与x轴、y轴均相切,磁感应强度大小均为B0。第三象限内有方向垂直纸面向外、磁感应强度大小也为B0的匀强磁场。在x轴上x<-2R的位置有荧光屏,粒子源P(2R,-R)可以在纸面内沿与x轴负方向成-37°到37°夹角的范围内发射速率v0=(m、q分别为粒子的质量和电荷量)的同种带正电粒子。忽略粒子的重力和粒子间的相互作用力,求: (1)沿x轴负方向射出的粒子到达荧光屏上的位置坐标; (2)粒子打到荧光屏上的x轴坐标范围; (3)粒子从射出到打到荧光屏上的过程中,粒子的最长运动时间。 26.(20分)如图所示,水平传送带以v0=2 m/s的速度顺时针匀速转动,传送带的长度L=6.2 m,每隔Δt1=0.5 s将物块(可视为质点)P1、P2、P3、P4……依次无初速度放置于传送带左端A点,一段时间后物块从传送带右端B点离开传送带做平抛运动,最后落入货车车厢,货车始终保持静止。已知每个物块的质量均为m=1 kg,物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,B点与货车车厢底板间的竖直高度h=0.8 m,物块从接触车厢底板到减速为0(忽略物块的反弹和相对车厢的滑动)的时间为Δt2=0.1 s,重力加速度g=10 m/s2,求: (1)物块P1从A点运动到刚接触车厢底板瞬间的时间t; (2)传送带上相邻两物块间的最大距离Δx1和最小距离Δx2; (3)物块P1刚到达B点时传送带克服摩擦力做功的瞬时功率P; (4)物块P1从接触车厢底板到减速为0的过程中对车厢底板的平均作用力F的大小。 学科网(北京)股份有限公司 $$

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