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鹰潭市 2025 届高三第二次模拟考试
物理试卷答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A C B D A D B BD AD ABD
11.(1)不需要 2分
(2)�� 1 − cos �0 = �� 1 − cos �� +�� 1 − cos �� 2分
(3)不一定相反 2分
12.(1)保护电源 2分
(2) 2.83 2分 1.03 2分
(3) 1.94 2分
13.(1)6 × 10−4�3;(2)64J
【详解】(1)以气体为研究对象,根据盖—吕萨克定律,有
��
��
= ��
��
1分
解得
�� = 6 × 10−4�3 2分
(2)由气体的内能与热力学温度成正比
��
��
=
��
��
解得
�� = 108� 1分
活塞从 P位置缓慢移到 Q位置,活塞受力平衡,气体为等压变化,以活塞为研究对象有
�� = �0� + �� 1分
解得
� = �0 +
��
�
= 1.4 × 105Pa 1 分
外界对气体做功
� =− � �� − �� =− 28� 1分
由热力学第一定律
�� − �� = � +�
得气体变化过程吸收的总热量为
� = 64� 1分
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14.15.(1)10m/s,方向与水平向右成 37°;(2)208N,方向与水平向左成 53°角斜向下;
(3)v=5m/s, � = 3�
【详解】(1)物块从 A到 C做平抛运动,根据竖直方向
ℎ =
1
2
��2
得,下落时间
� = 2ℎ
�
= 0.6� 1分
物块到 C点时,竖直方向的速度
vy=gt=6m/s 1分
则 C点时速度为
�� =
��
sin 3 7°
= 10m/s,方向与水平向右成 37°角斜向下 2 分
(2)物块在 C点受力如图所示
根据牛顿第二定律可得
�� −��cos � = �
��2
�
2 分
解得
Fc=216N 1分
由牛顿第三定律可得,物块对 C点的压力大小为 216N,方向与水平向左成 53°角斜向下
1分
(3)物块上滑过程中,若速度大于传送带速度,据牛顿第二定律,物块加速度大小 a1为
��sin 3 7° + ��� cos 3 7° = ��1
解得
a1=10m/s2 1 分
若物块速度小于传送带速度,物块加速度大小 a2为
��sin 3 7° − ��� cos 3 7° = ��2
解得
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a2=2m/s2 1分
因为 CDE光滑,所以 vE=vC,
物块的速度先大于传送带的速度,则物块先以加速度大小为 a1减速到 v,由于
���� � 37° > ����� � 37°
故物块继续向上做减速运动,然后以加速度大小 a2继续减速到零恰好达到 F点,则达到传
送带速度 v的过程,所需时间为
1
1
Ev vt
a
通过的位移为
2 2
1
12
Ev vx
a
1分
达到相同速度后,当到达 F点时,速度恰好为零,则此过程中通过的位移为
所需时间 t2=v/a2
又 x2=v2/2a2 L=x1+x2 1分
联立以上各式解得
v=5m/s 1分
t1=0.5s t2=2.5s
1上滑所需时间为 t=3s 分
故传动带顺时针运转的速度应满足的条件为 V=5m/s
15.(1) 3 + 2 3 �� / 9�0�
(2) 2B02 qL /m
(3) 3� + 4�, − 3�
【详解】(1)作出粒子运动轨迹,如图所示
由几何知识可得
�1 − � 2 + 3�
2
= �12
解得
�1 = 2� 1分
在Ⅱ区域内,则有
�� � 30° = �/�2
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解得
�2 = 2 3� /3
根据牛顿第二定律可得
�0�� = ��2 /�1
�1�� = ��2 /�2
解得
�1 = 3�0 1分
粒子在Ⅰ区域运动的周期
�1 = 2��1 /� = 2� ⋅ ��/ �0� /� = 2��/ �0�
根据上述分析可知,粒子在Ⅰ区域运动的时间
�1 = �/6 = ��/ 3�0� 1分
同理可得,粒子在Ⅱ区域运动的周期
�2 = 2��/ �1� = 2��/ 3�0�
粒子在Ⅱ区域运动的时间
�2 = �2/3 = 2��/ 3 3�0� = 2 3�� / 9�0� 1分
粒子由 P运动至 Q所用的时间
� = �1 + �2 = ��/ 3�0� + 2 3�� / 9�0� = 3 + 2 3 �� / 9�0� 1分
(2)根据上述分析可知,粒子进入电场中的速度
�0�� = ��2 /2�
解得
� = 2�0�� /� 1分
根据几何知识可知,沿 x轴的初速度
�0 � = vco�60° = �0�� /�
沿 y轴的初速度
�0 � = ��� � 60° = 3�0�� /� 1分
粒子在电场中做类斜抛运动,结合题意可知,沿 x轴做匀加速运动,根据匀加速运动规律可
得
��2 − �0 �2 = 2� ⋅ 2� 1分
对粒子受力分析可知,粒子沿 y轴做匀速直线运动,由于粒子进入电场时速度与 x轴的夹角
为 30°,根据几何知识可得
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��� 3 0° = �0 �/��
解得
�� = 3�0�� /� 1分
联立解得
� = 2�02�2� /�2 1分
故Ⅲ区域内电场强度的大小
� = ��/� = 2�02�� /� 1分
(3)粒子在电场中向上偏转的位移
� = �0 ��0
结合上述结论可知
�0 � = 3�0�� /�
�0 = �� − �0 � /� = �/ �0�
联立可得
� = 3� 2分
在Ⅳ区域粒子圆周运动的轨道半径
�3 = ��' / �1�
其中
�' = ��2 + �0 �2 = 2 3�0�� /�
解得
3 2R L 2分
根据几何关系可知,Ⅳ区域粒子圆周在Ⅲ区域右边界的弦长
� = 2�3�� � 3 0° = 2 3�
粒子第二次经过Ⅲ区域右边界的纵坐标为
�' =− � − � =− 3� 2分
故粒子第二次经过Ⅲ区域右边界的坐标为 3� + 4�, − 3� 。 1分
鹰潭市2025届高三第二次模拟考试
物理试题
命题人:
审题人:
本试卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,
用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效
3.考试结束后,将答题卡交回.
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,静止在O点的}4C原子核发生衰变的同时,空间中出现如图所示的匀强电场。之后衰变产物A、
B两粒子的运动轨迹OA、OB如图虚线所示,不计重力和两粒子间的相互作用,下列说法正确
的是()
A.A粒子为N原子核
B.}C原子核发生的是a衰变
C.两粒子初动能相同
D,两粒子初速度大小相同
A
2.夏天的雨后经常可以看到美丽的彩虹,古人对此有深刻认识,唐代词人张志和在《玄真子涛之
灵》中写道:“雨色映日而为虹”。从物理学角度看,虹和霓是太阳光在水珠内分别经过一次和
两次反射后出射形成的,人们在地面上逆着光线看过去就可看到霓虹现象。如图所示,从A点
水平入射从球心0的正下方C点射出的某单色光的入射角ac=58°,已知sin58°=0.85,
sin37°=0.60,则下列说法正确的是()
水滴
A.该单色光的彩虹角B=37°
B.该单色光在水滴内部B点处发生全反射
C.水滴对该单色光的折射率约为1.42
D.若改变该单色光的入射角,光在水滴内有可能发生全反射
3.2024巴黎奥运会,中国艺术体操队以69.800分的成绩斩获集体全能金牌。中国队选手进行带
操比赛时彩带的运动可简化为一列沿x轴方向传播的简谐横波,图甲是t=1.0s时的波形图,P
为该波传播方向上的质点,其振动图像如图乙所示,下列说法正确的是()
A,波沿x轴负方向传播
水
B.B,t=1.1s时原点处的质点与质点P位移相同
C.质点P的平衡位置坐标为x=2.1m
2π
D.原点处质点的振动方程为y=l0sin
cm
用甲
图乙
3
3
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物理试
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4.沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其x轴正半轴上电场强度随x轴上位
置变化规律如图所示,原点O到x=x1间的图线为直线,x轴正方向为电场强度正方向,一个
电荷量大小为q的粒子在0点由静止释放,刚好能沿x轴正方向运动到x=3处,不计粒子的
重力,则下列判断锁误的是()
A,该粒子带正电
E
B,粒子在x=x1处的电势能大于x=x2处的电势能
C.粒子在x=x处的动能为90
X
D.O点到x=x2之间电势差大于x=3到x=x2之间电势差
5.依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜,我国科学家发现了一颗迄今为止质
量最大的恒星级黑洞LB-1。这个黑洞与一颗恒星形成了一个双星系统,黑洞和恒星都绕二者的
质量中心做圆周运动,恒星的质量约为8M。,恒星距黑洞的距离约为1.5R,恒星做圆周运动的
周期约为0.25T,M,为太阳的质量、R为日地距离,T为地球绕太阳的运动周期,由此估算该黑
洞的质量约为()
A.46M0
B.54M0
C.64Mo
D.76M0
6.如图所示,以0点为原点在竖直面内建立平面直角坐标系,在第一象限中建立一个斜面。现将
一小球从A点(-10V3m,0)斜向上抛出,水平经过y轴上的B点(0,15m)后,垂直落在斜面上
的D点(图中未画出),重力加速度大小取10m/s2,不计一切阻力,以下说法正确的是()
y
A.小球从A点抛出时的初速度大小为10m/s
B(0,15m)
B.小球从A点抛出时的速度方向与水平方向的夹角为30°
C.小球经过B点时的速度大小为10V3ms
45
D.斜面上D点坐标为(10m,10m)
A-10W5m,0)0
7.如图所示,轻绳a的一端与质量为m1的物块A连接,另一端跨过定滑轮与轻绳b拴接于0点。
与水平方向成8角的力F作用在0点,质量为m的物块B恰好与地面间没有作用力.已知日=60°,
定滑轮右侧的轻绳α与竖直方向的夹角也为8,重力加速度为g:当F从图中所示的状态开始顺时
针缓慢转动90°的过程中,结点0、m1的位置始终保持不变。则下列说法正确的是()
A.m2=m1
B.F的最小值为
m8
A国
C.轻绳a对定滑轮的作用力变大
Bm
2222242252222421247222725222727442422
D.地面对物块B的支持力变小
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二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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.如图甲所示理想变压器原线圈与两根平行金属导轨相连,副线圈与定值电阻和交流电动机相连,
交流电流表A1.A2,A都是理想电表,定值电阻的阻值5=12,电动机线圈的电阻r3=0.82。
在原线图所接导轨的虚线间有垂直导轨面的匀强磁场,磁感应强度大小B=2T,导轨间距为l=
1m,电阻不计,在磁场中两导轨间有一根金属棒垂直横跨在导轨间,棒的电阻r1=22,棒在
磁场内沿导轨运动的V-1图像如图乙所示,在金属棒运动过程中,电流表A2示数为2A,A3示
数为5A,则下列说法正确的是()
A,变压器副线圈输出的电流频率为2Hz
B.
电动机的输出机械功率为100W
C.电流表A,的示数只能为14A
D.变压器原副线圈匝数比可能为7:6
4m/s)
202
2
s
-20/2
图甲
图乙
9.鹰潭北站每天有140多趟高铁车次,如图所示,某次高铁进站时旅客在候车线处候车,相邻候
车线间的距离以及每节车厢的长度均为L,列车进站时,从1号车厢的前端入口α点经过5号
候车线时开始计时,到2号车厢的前端入口b点经过5号候车线时,所用的时间为T,列车停
下时a点恰好正对1号候车线,若列车进站时做匀减速直线运动,则下列说法正确的是()
A.从a点经过2号候车线到列车停止运动,经历的时间为(2+V3T
B.口点经过2号候车线时,列车的瞬时速度大小为2(7-4V3片
C.
列车进站时的加速度大小为为
D.从▣点经过5号候车线到列车停下的过程,列车的平均速度为2(2一V3片
d
6
a
←ofleepneoof000000010000080110n000081 8466668
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10.如图所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时
有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳能承受的最大拉力为2mg,重
力加速度的大小为g,当圆环以角速度绕竖直直径转动时,下列说法正确的是()
A.
圆环角速度ω等于
昌时,小球受到2个力的作用
B.圆环角速度aw等于
时,小球受到3个力的作用
R
C.圆环角速度aw等于2
时
细绳将断裂
R
D,圆环角速度w大于
时,小球受到2个力的作用
R
三、非选择题,本题共5小题,共54分
11.(6分)小张同学设计了如图所示的实验装置来验证“动量守恒定律”。主要实验步骤如下:
①用天平测出半径相等的A、B两球的质量,分别记为mA、ma:
②将两球悬挂在竖直放置的实验装置上,悬挂点等高且间距为小球直径,两球静止时球心处
于同一水平面上:
③将A球平行于竖直板拉开,读出其悬线与竖直方向的夹角日0:
④然后将A球由静止释放,使其与B球发生正碰,记录碰撞后两球悬线偏离竖直方向的最大
角度日4、日g
(1)要完成该实验,一(选填“需要“或“不需要”)测量悬挂点到两球球心的距离。
(2)某次实验时,若m4>mg,则需满足关系式一(用mA、mg、o、日A、8g表示),
才可以认为两球组成的系统在碰撞前、后动量守恒。
(3)某次实验时,若mA<mg,则A球碰撞前、后速度方向(选填“一定相反"或“不一
定相反”)。
港
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12.(8分)某同学用DIS“测电源电动势和内电阻“实验电路如图(a)所示,某次实验电压传感器
示数U与电流传感器示数1的U-1关系如图(b)所示。
U/V
v/W
感器
U=-1.03I+2.83
电压
汁算
传感器
图(a)
x/O
图(6)
图(c)
(1)图(a)中.定值电阻R,在电路中的作用是
(2)由图(b)的可得,该电源电动势E=V,内阻r=2。
(3)根据实验测得的U1数据,若令y=U,x=号则由计算机拟合得出的y一x图线如图(c)
所示,则图线最高点A点的纵坐标y=W(结果保留3位有效数字)。
四、解答题
13.(8分)绝热的活塞与汽缸之间封闭一定质量的理想气体,汽缸开口向上置于水平面上,活塞
与汽缸壁之间无摩擦,缸内气体的内能Up=72J,如图甲所示。已知活塞面积S-5×10m2,其
质量为m=2kg,大气压强Po=1.0×10Pa,重力加速度g10m/s2。如果通过电热丝给封闭气体
缓慢加热,活塞由原来的P位置移动到2位置,此过程封闭气体的VT图像如图乙所示,且
知气体内能与热力学温度成正比。求:
7x10m
(1)封闭气体最后的体积:
(2)封闭气体吸收的热量:
电热丝
D000000
T10K)
3.04.5
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14.(14分)如图所示,A点距水平面BC的高度=1.8m,BC与半径R=1m的光滑圆弧轨道CDE
相接于C点,D为圆弧轨道的最低点,CE处于同一水平面,圆弧轨道DE对应的圆心角日=37,
圆弧和倾斜传送带EF相切于E点,EF的长度为=10m,一质量为m=2kg的小物块从A点以
速度水平抛出,经过C点恰好沿切线进入圆弧轨道,再经过E点,随后物块滑上传送带
EF,已知物块与传送带EF间的动摩擦因数g=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,
c0s37=0.8。求:
(1)物块到达C点时的速度:
A
(2)物块刚过C点时,物块对C点的压力:
0
(3)若物块恰好能被送到F端,则传送带顺时针
BTITTC DO
运转速度及物块从E端到F端所用时间:
15.(18分)直角坐标系xOy如图所示,I、Ⅱ、Ⅲ、IV区域边界均平行于y轴,I区域内存在磁感
应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其宽度为√L;Ⅱ区域内存在磁感应强
度大小为B,(未知)、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其宽度为2L:Ⅲ区域内存在沿x轴
正方向的匀强电场,其宽度为2L:V区域内存在范围足够大、磁感应强度大小为B、方向垂
直于纸面向外的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为+g的粒子由点P(0,)沿x轴正方向射入
I区域,粒子经点A(V3L,0)射入区域,经点Q(V3L+2L,0)射入Ⅲ区域,粒子经Ⅲ区域后,与
x轴正方向成0=30°夹角射入V区域。粒子经IV区域偏转后再次返回Ⅲ区域。不计粒子重力。
求:
(1)粒子由P运动至2所用的时间:
IV
B
(2)Ⅲ区域内电场强度的大小E:
(3)粒子第二次经过Ⅲ区域右边界的坐标:
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