精品解析:2025届海南省海口市高三下学期仿真考试物理试题

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2025-04-23
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2025-2026
地区(省份) 海南省
地区(市) 海口市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.30 MB
发布时间 2025-04-23
更新时间 2025-07-29
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-04-23
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来源 学科网

内容正文:

海口市2025届高三年级仿真考试 物理 注意事项: 1.卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.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.试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3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. 在动画电影《哪吒》中,哪吒与敖丙在冰封的海面上对决,哪吒脚踩风火轮(总质量),以速度水平向右疾行,敖丙手持冰锤(总质量)以速度水平向左冲来,两人迎面相撞后紧紧抓住对方共同运动。假设冰面光滑,忽略空气阻力,则相撞后两人的共同速度为(  ) A. 7.5m/s,水平向右 B. 1m/s,水平向右 C. 7.5m/s,水平向左 D. 1m/s,水平向左 【答案】B 【解析】 【详解】取向右为正方向,根据动量守恒定律有 代入数据解得 方向水平向右。 故选B。 2. 2024年6月中国航天科技集团的科研人员通过分析我国首颗探日卫星“羲和号”对太阳光谱的观测数据,精确绘制出国际首个太阳大气自转的三维图像。太阳光谱中有一条谱线所对应光的频率与氢原子从较高能级向能级跃迁时发出的光中光子能量最小的那种光的频率相同。则该谱线所对应光子的能量为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】光子的能量 光子能量最小时频率最小,根据玻尔原子理论的频率条件 可知,当氢原子从能级向能级跃迁时发出的光的光子能量最小,最小能量 B正确。 故选B。 3. 某同学制作了一个小型喷泉装置,如图甲所示两个瓶子均用瓶塞密闭,两瓶用弯管连通,左瓶插有两端开口的直管。左瓶装满水,右瓶充满空气,空气可看作理想气体。用沸水浇右瓶时,左瓶直管有水喷出,如图乙所示,浇水后装置内的气体与浇水前相比(  ) A. 内能更小 B. 压强更大 C. 分子数密度更大 D. 所有分子的动能都增大 【答案】B 【解析】 【详解】AD.用沸水浇右瓶时,右瓶瓶内气体温度升高,故气体内能增大,分子的平均动能增大,但不是所有的分子动能都增大,A错误,D错误; B.右瓶气体做等容变化,根据理想气体状态方程可知,右瓶气体压强增大,B正确; C.右瓶气体体积不变,故分子数密度不变,C错误。 故选B。 4. 降噪耳机可以有效减少环境噪音的干扰,其中有一种降噪耳机通过拾噪麦克风,采集一些有规律的噪声,通过电路,加入降噪声波,从而达到降噪效果。图甲为原理简化图,图乙为声波在某种介质中传播时的降噪过程图,实线表示环境声波,虚线表示降噪系统产生的降噪声波,假如采集到的某一噪声信号的振动方程为,下列说法正确的是(  ) A. 降噪过程应用的是声波的干涉原理 B. 降噪过程应用的是声波的衍射原理 C. 降噪声波频率应为100Hz才能有效降噪 D. P点处的质点经过一个周期向外迁移的距离为一个波长 【答案】A 【解析】 【详解】AB.降噪过程应用的是声波的干涉原理,A正确,B错误; C.由振动方程可知噪声的振动频率为 降噪过程应用的是声波的干涉原理,根据干涉条件可知,降噪声波频率应为才能有效降噪,C错误; D.机械波传播的是质点的振动形式与能量,质点自身并不随波迁移,D错误。 故选A。 5. 2024年6月25日,经过53天的太空漫游,“嫦娥六号”返回器顺利着陆,并给地球带回了一份珍贵的“礼物”——来自月背的月球样品,这也是人类首次实现月背采样及返回。如图为“嫦娥六号”返回轨迹示意图,忽略“嫦娥六号”在轨道转移过程中的质量变化。下列说法中正确的是(  ) A. “嫦娥六号”从月球取回的“礼物”到达地球后重力变小 B. “嫦娥六号”的发射速度大于第三宇宙速度 C. “嫦娥六号”在近月轨道a的运行周期小于在轨道b的运行周期 D. “嫦娥六号”在近月轨道a上经过Q点时的动能大于在轨道b上经过Q点时的动能 【答案】C 【解析】 【详解】A.同一物体在月球上受到的重力大约是地球上重力的六分之一,“快递”到达地球后重力变大,故A错误; B.“嫦娥六号”的运动仍在地球引力范围内,所以“嫦娥六号”的发射速度应大于地球的第一宇宙速度,小于地球的第二宇宙速度,故B错误; C.因近月轨道a的半径小于椭圆轨道b的半长轴,根据开普勒第三定律可得“嫦娥六号”在近月轨道a的运行周期小于在椭圆轨道b的运行周期,故C正确; D.“嫦娥六号”在椭圆轨道b上的Q点点火减速,使万有引力大于向心力做近心运动,进入近月轨道a,则“嫦娥六号”在近月轨道a上经过Q点时的动能小于在轨道b上经过Q点时的动能,故D错误。 故选C。 6. 如图所示为某兴趣小组制作的手摇式发电机原理示意图,一半径为R的单匝半圆形金属线圈处在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,通过摇动把手使金属线圈绕水平轴ab直线以角速度ω匀速转动,使灯泡刚好正常发光,电路中除灯泡电阻为r外,其余部分电阻不计,则下列说法中正确的是(  ) A. 线圈在图中位置时,灯泡中电流方向向右 B. 线圈由图中位置转过90°时产生的电流最大 C. 当转动角速度为ω时,产生的感应电动势最大值为 D. 如果把小灯泡换成交流电压表,其显示的电压示数为 【答案】B 【解析】 【详解】A.图示位置,线圈的线速度方向与磁场方向平行,线圈没有切割磁感线,可知,此时通过灯泡的电流为0,故A错误; B.线圈由图中位置转过90°时,线圈的线速度方向恰好与磁场方向垂直,此时感应电动势达到最大值,产生的电流最大,故B正确; C.根据正弦式交流电的产生原理,当转动角速度为ω时,产生的感应电动势最大值为 故C错误; D.交流电压表测量的是有效值,结合上述可知,其示数为 故D错误。 故选B。 7. 中国人使用筷子至少有3000年的历史,在汉代时称之为“箸”,明代开始改称“筷”。某次游戏中,用筷子夹住质量为m的玻璃球,已知两根筷子均在同一竖直平面内,小球对左侧筷子的弹力大小为,对右侧筷子的弹力大小为,忽略筷子与小球间的摩擦。若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角逐渐减小,且小球一直静止,下列说法正确的是(  ) A. 该过程中逐渐减小 B. 该过程中逐渐减小 C. 该过程中先减小再增大 D. 该过程中、均逐渐增大 【答案】D 【解析】 【详解】AC.由牛顿第三定律可知小球对筷子的弹力大小与筷子对小球的支持力大小相等,对小球受力分析如图所示 正交分解,由受力平衡有, 若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角逐渐减小,由 可知该过程中逐渐增大,A错误,C错误; BD.根据 可知若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角逐渐减小的过程中,逐渐增大,B错误,D正确。 故选D。 8. 如图所示,固定在水平面上的光滑金属导轨AB、CD,导轨一端连接电阻R,导轨宽为L,垂直于导轨平面向下存在磁感应强度为B的匀强磁场,将一质量为m、电阻为r的导体棒垂直导轨静止放置,用恒力F向右拉动导体棒,经过距离x导体棒恰好达到最大速度,则在此过程中(  ) A. 最大速度 B. 通过导体棒的电荷量 C. 从开始至速度最大所用的时间 D. 回路产生的焦耳热 【答案】C 【解析】 【详解】A.导体棒达到最大速度时,感应电动势 感应电流 此时,导体棒所受合力为0,则有 解得 故A错误; B.感应电动势的平均值 感应电流的平均值 解得 故B错误; C.根据动量定理有 其中, 结合上述解得 故C正确; D.根据功能关系与能量守恒定律可知,回路产生的焦耳热 结合上述解得 故D错误。 故选C。 二、多项选择题:本题共5小题,每小题4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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 我国自行研制的北斗卫星导航系统,是用时间测距方法进行导航定位。时间测距是通过定位卫星与用户间发出信号和接受信号的时间差计算出用户与卫星间的距离,通常导航信号传输使用电磁波。下列关于电磁波的说法中,正确的是(  ) A. 电磁波可以传递信息和能量,只能在介质中传播 B. 无线电台利用LC电路形成振荡电流,从而发射电磁波 C. 增大电容器的电容C,可以增大LC电路产生的电磁波频率 D. 减小线圈的自感系数L,可以增大LC电路产生的电磁波频率 【答案】BD 【解析】 【详解】A.电磁波可以传递信息和能量,既能够在介质中传播,也能够在真空中传播,故A错误; B.无线电台利用LC电路形成振荡电流,根据麦克斯韦电磁理论可知,能够形成电磁波,从而发射电磁波,故B正确; C.根据 可知,增大电容器电容C,可以减小LC电路产生的电磁波频率,故C错误; D.结合上述可知,减小线圈自感系数L,可以增大LC电路产生的电磁波频率,故D正确。 故选BD。 10. 国家规定民用电梯加速度应在至之间,如图所示为某国产品牌电梯竖直向上运行时的关系图像,下列说法正确的是(  ) A. 该电梯所设置的加速度不符合国家规定 B. 0-3s内电梯处于超重状态 C. 电梯在2s时与7s时的加速度大小之比为4:3 D. 电梯10s内上升的总高度为20m 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由图像可得电梯加速阶段的加速度 减速阶段的加速度 加速度的大小都在至之间,所以该电梯所设置的加速度符合国家规定,A选项错误; B.在0 - 3s内,电梯向上做加速运动,加速度方向向上,根据超重的定义,当物体具有向上的加速度时处于超重状态,所以0 - 3s内电梯处于超重状态,B选项正确; C.电梯在2s时处于加速阶段,加速度 7s时处于减速阶段,加速度 加速度大小之比为,C选项正确; D.根据图线与时间轴围成的面积表示位移,10s内上升的总高度 D选项错误。 故选BC。 11. 如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,1、2两个带电粒子射入电场后,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中两条实线所示,其中粒子1的运动轨迹与等势面c、b分别相交于P、Q两点,粒子2的运动轨迹与等势面c、a分别相交于M、N两点(不考虑两个粒子间的相互作用)。由此可以判定(  ) A. 两个粒子一定带异种电荷 B. M、N两处电势一定是 C. 粒子1在P点的加速度小于在Q点的加速度 D. 粒子2在运动过程中的电势能先增大后减小 【答案】AC 【解析】 【详解】A.由图中轨迹可知,粒子1受到库仑斥力作用,粒子1与场源点电荷带同种电荷;粒子2受到库仑引力作用,粒子2与场源点电荷带异种电荷;则两个粒子一定带异种电荷,故A正确; B.由于不清楚场源点电荷的电性,故无法判断M、N两处电势的高度,故B错误; C.根据点电荷场强公式可知,离场源点电荷越远,场强越小,则粒子1在P点受到的电场力小于在Q点受到的电场力,根据牛顿第二定律可知,粒子1在P点的加速度小于在Q点的加速度,故C正确; D.由图中轨迹可知,粒子2在运动过程中,电场力对粒子2先做正功,后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。 故选AC。 12. 2024年底CR450动车组成功下线,其最高速度可超过450公里/小时,再一次让世界为中国高铁惊叹。该动车组由8节车厢组成,其中2、3、6、7号车厢为动力车厢,其余车厢无动力。每节动力车厢所提供驱动力大小均为F,所受阻力大小均为f,各车厢的质量均为m。该列车沿水平直轨道行驶时,下列说法正确的是(  ) A. 若列车匀速行驶,则车厢间拉力均为零 B. 若仅启用两节动力车厢匀加速行驶,则加速度大小为 C. 若列车动力全开匀加速行驶,则加速度大小为 D. 若列车动力全开匀加速行驶,则第3节车厢对第4节车厢的拉力大小为 【答案】CD 【解析】 【详解】A.当动车组做匀速运动时,对整体有 则 则根据平衡条件可知第一列车厢有 对于一、二列车厢整体有 可得二、三节车厢间作用力 以此类推,可知,,,, 则可知各车厢间的作用力不是都为零,故A错误; B.若仅启用两节动力车厢匀加速行驶,根据牛顿第二定律 整列车的加速度大小为 故B错误; C.若列车动力全开匀加速行驶,根据牛顿第二定律 整列车的加速度大小为 故C正确; D.若列车动力全开匀加速行驶,对后五节车厢整体,根据牛顿第二定律 解得 故D正确。 故选CD。 13. 如图所示,光滑竖直杆底端固定在地面上,杆上套有一质量为m的小球A(可视为质点),一根竖直轻弹簧一端固定在地面上(弹簧劲度系数为k),另一端连接质量也为m的物块B,一轻绳跨过定滑轮O,一端与物块B相连,另一端与小球A连接,定滑轮到竖直杆的距离为L。初始时,小球A在外力作用下静止于P点,已知此时整根轻绳伸直无张力且OP间细绳水平、OB间细绳竖直,现将小球A由P点静止释放,A沿杆下滑到最低点Q时OQ与杆之间的夹角为30°,不计滑轮大小及摩擦,重力加速度大小为g,下列说法中正确的是(  ) A. 初始状态时弹簧的压缩量为 B. 小球A由P下滑至Q的过程中,加速度逐渐增大 C. 小球A由P下滑至Q的过程中,弹簧弹性势能增加了 D. 若将小球A换成质量为的小球C,并将小球C拉至Q点由静止释放,则小球C运动到P点时的动能为 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.初始状态时,物块B处于静止状态,根据平衡条件,有 解得弹簧的压缩量为 故A正确; B.小球A开始下落时只受重力加速度为g,随着小球下落细线对小球有竖直向上的分力,小球所受的合力减小,小球的加速度开始减小,所以加速度不是逐渐增大,故B错误; C.小球A从P到Q时,下落的高度 小球A下落到Q点过程中,物块B上升的高度为 整个过程中A和B重力势能的减少量为 系统机械能守恒,则该过程中,弹簧弹性势能增加了,故C正确; D. 若将小球A换成质量为的小球C,小球C运动到P点时沿绳方向的分速度为0,根据功能关系,可得 解得 故D正确。 故选ACD。 三、实验题:本题共2小题,共20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。 14. 用如图所示实验装置探究一定质量气体等温变化的规律: (1)下述实验操作正确的是____。 A. 为保持气体温度不变,实验中应尽量缓慢推拉柱塞 B. 实验前应先测量出柱塞及压力表的总质量 C. 为方便推拉柱塞,应用手握紧注射器 D. 柱塞移至某位置时,应等待压力表的指针所指刻度稳定时再进行数据记录 (2)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是____。 A. B. C. D. 【答案】(1)AD (2)D 【解析】 【小问1详解】 A.为保持气体温度不变,实验中应尽量缓慢推拉柱塞, 以防止柱塞移动太快,气体的温度产生变化,故A正确; B.因压强由压力表测得,不是由平衡条件计算出,所以实验前不需要利用天平测量出柱塞及压力表的总质量,故B错误; C.为了避免气体的温度发生变化,实验中,不能够手握紧注射器,故C错误; D.柱塞移至某位置时,应等待压力表的指针所指刻度稳定时再进行数据记录,故D正确。 故选AD。 小问2详解】 A.气体温度不变,由玻意耳定律得,则,气体的压强跟气体的体积成反比。图象应是双曲线的一支,故A错误; B.图线是曲线,但不一定是双曲线的一支,不能直观反映气体的压强与体积成反比,故B错误; CD.应是过原点的直线,故C错误,D正确。 故选D。 15. 物理兴趣小组做“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验,实验装置如图甲所示,然后按如下步骤进行实验: ①将轻弹簧上端固定在铁架台的横杆上,将刻度尺竖直固定在弹簧旁,使其零刻度与弹簧上端对齐,观察弹簧自由下垂时下端在刻度尺的位置; ②在弹簧下端依次挂上不同质量的钩码,记录钩码总质量m及相应的弹簧长度L; ③通过描点连线得到图像如图乙所示。根据图像可得,弹簧未悬挂钩码时的长度是______cm,弹簧的劲度系数k=______N/m(重力加速度)。 ④若考虑弹簧自身重力的影响,实验中所得弹簧的劲度系数______实际值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。 【答案】 ①. 10 ②. 9.8 ③. 等于 【解析】 【详解】③[1][2]根据图像可得,弹簧未悬挂钩码时的长度是10cm,弹簧的劲度系数 ④[3]若考虑弹簧自身重力的影响,则图像斜率不变,则实验中所得弹簧的劲度系数等于实际值。 16. 在学习了欧姆表的原理后,某实验小组欲利用以下器材制作一个简易欧姆表,并利用该欧姆表测量电阻。器材如下: 电源E(电动势9V,内阻未知); 电流表A(量程3mA,内阻); 定值电阻; 滑动变阻器R(最大阻值5000Ω); 待测电阻; 开关S及导线若干。 (1)该实验小组设计了如图1所示的欧姆表电路图,并根据电路图连接好实验仪器。断开开关S,将a、b两接线柱短接,此时电流表读数如图2所示,为______mA;改变滑动变阻器的阻值,使电流表指针指到______(选填“零刻度线”或“满偏”)位置,完成欧姆调零,此时欧姆表的内阻为______Ω。 (2)将待测电阻接在a、b接线柱之间,发现电流表指针偏转过大,于是闭合开关S,重新进行欧姆调零后,再将待测电阻接在a、b接线柱之间,电流表示数仍如图2所示,此时流过待测电阻的电流为______mA(保留2位小数),待测电阻的阻值为______Ω(保留3位有效数字)。 【答案】(1) ①. 1.80 ②. 满偏 ③. 3000 (2) ①. 10.80 ②. 333 【解析】 【小问1详解】 [1]电流表量程为3mA,根据读数规律,该读数为1.80mA。 [2]进行欧姆调零时,将a、b两接线柱短接,改变滑动变阻器的阻值,使电流表指针指到满偏。 [3]断开开关S,进行欧姆调零时,结合上述可知,此时欧姆表的内阻为 【小问2详解】 [1]电流表示数仍如图2所示,即等于1.80mA,此时流过待测电阻的电流为 [2]闭合开关S,重新进行欧姆调零时,将a、b两接线柱短接,改变滑动变阻器的阻值,使电流表指针指到满偏,此时欧姆表的内阻为 根据闭合电路欧姆定律有 结合上述解得 四、计算题:本题共3小题,共36分。把解答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。 17. 横截面为圆环的中空柱形容器,内半径为R,外半径为2R,MN为一条直径。一光线从M点射向容器,折射后恰好与容器内壁相切,容器材料对该光线的折射率,光在真空中的速度为c。求: (1)该光线的入射角θ; (2)光从M点射入到第一次到达容器外壁所经历的时间t。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 折射光线恰好与容器内壁相切,设折射角为α,由几何关系得 容器对该光线的折射率 解得 【小问2详解】 光从M点射入到第一次到达容器外壁走的路程 光在容器中的传播速度 光从M点射入到第一次到达容器外壁所经历的时间 解得 18. 如图所示,小球A以初速度竖直向上冲入半径为R的四分之一粗糙圆弧管道,然后从管道另一端M点沿水平方向以速度冲出,在光滑水平面上与右端连有静止小球B的轻质弹簧在同一直线上发生相互作用。已知A、B的质量分别为3m、2m,重力加速度为g。求: (1)球A到达M点时对管道的压力大小及方向; (2)小球在管道内运动过程中阻力做的功; (3)B球最终的速度大小。 【答案】(1),方向竖直向上 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设球A在M点所受管道弹力大小,假设其方向竖直向下,则有 解得 上述弹力的方向假设成立,根据牛顿第三定律可知 解得 方向竖直向上。 【小问2详解】 球A在管道内运动过程,根据动能定理有 解得 【小问3详解】 设球A、B分离后速度分别为、,A、B球相互作用过程,根据动量守恒定律有 根据机械能守恒定律有 解得 19. 如图所示,圆心为O的两个同心圆是磁场的边界,小圆半径为,大圆半径R未知,小圆内有磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,两圆边界之间环形区域磁感应强度为,磁场方向垂直于纸面向外。某时刻一个质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),从小圆的A点沿半径方向射向圆心O,经磁场偏转后穿过边界上M点进入环形区域,圆心角。粒子恰好未穿出大圆,然后通过小圆上N点(图中未画出)再次进入小圆内。求: (1)粒子射入磁场的初速度; (2)大圆环的半径R以及粒子从A点出发第一次到达N点的时间; (3)粒子运动的周期和在一个周期内粒子运动的轨迹长度s。 【答案】(1) (2), (3), 【解析】 【小问1详解】 小圆磁场内从A点到M点,由洛伦兹力提供向心力 由几何关系,粒子在小圆磁场内的半径 解得 【小问2详解】 根据粒子在磁场内做圆周运动的半径公式 可得粒子在环形区域磁场内的半径为 (粒子运动部分轨迹如图所示)由几何关系可得粒子在环形区域内圆周运动的圆心点到O点的距离为,圆心角 则大圆的半径为 根据粒子在磁场内做圆周运动的周期公式 可得粒子在小圆磁场内的周期 粒子在环形磁场内的周期 则粒子从A点出发第一次到达N点的时间 解得 【小问3详解】 粒子从A点出发第一次到达N点运动的轨迹长度为 粒子从A点出发第一次到达N点,相对圆心O转过的圆心角为210°,之后粒子的运动过程都与之相似,即粒子每一次由环形磁场穿过边界进入小圆环内,相对圆心O转过的圆心角为都210°。则满足关系(n和m都取整数)。解得满足条件的最小值, 则粒子运动的周期为 粒子在一个周期内运动的轨迹长度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 海口市2025届高三年级仿真考试 物理 注意事项: 1.卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.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.试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3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. 在动画电影《哪吒》中,哪吒与敖丙在冰封的海面上对决,哪吒脚踩风火轮(总质量),以速度水平向右疾行,敖丙手持冰锤(总质量)以速度水平向左冲来,两人迎面相撞后紧紧抓住对方共同运动。假设冰面光滑,忽略空气阻力,则相撞后两人的共同速度为(  ) A. 7.5m/s,水平向右 B. 1m/s,水平向右 C. 7.5m/s,水平向左 D. 1m/s,水平向左 2. 2024年6月中国航天科技集团的科研人员通过分析我国首颗探日卫星“羲和号”对太阳光谱的观测数据,精确绘制出国际首个太阳大气自转的三维图像。太阳光谱中有一条谱线所对应光的频率与氢原子从较高能级向能级跃迁时发出的光中光子能量最小的那种光的频率相同。则该谱线所对应光子的能量为( ) A. B. C. D. 3. 某同学制作了一个小型喷泉装置,如图甲所示两个瓶子均用瓶塞密闭,两瓶用弯管连通,左瓶插有两端开口的直管。左瓶装满水,右瓶充满空气,空气可看作理想气体。用沸水浇右瓶时,左瓶直管有水喷出,如图乙所示,浇水后装置内的气体与浇水前相比(  ) A. 内能更小 B. 压强更大 C. 分子数密度更大 D. 所有分子的动能都增大 4. 降噪耳机可以有效减少环境噪音的干扰,其中有一种降噪耳机通过拾噪麦克风,采集一些有规律的噪声,通过电路,加入降噪声波,从而达到降噪效果。图甲为原理简化图,图乙为声波在某种介质中传播时的降噪过程图,实线表示环境声波,虚线表示降噪系统产生的降噪声波,假如采集到的某一噪声信号的振动方程为,下列说法正确的是(  ) A. 降噪过程应用的是声波的干涉原理 B. 降噪过程应用的是声波的衍射原理 C. 降噪声波频率应为100Hz才能有效降噪 D. P点处的质点经过一个周期向外迁移的距离为一个波长 5. 2024年6月25日,经过53天的太空漫游,“嫦娥六号”返回器顺利着陆,并给地球带回了一份珍贵的“礼物”——来自月背的月球样品,这也是人类首次实现月背采样及返回。如图为“嫦娥六号”返回轨迹示意图,忽略“嫦娥六号”在轨道转移过程中的质量变化。下列说法中正确的是(  ) A. “嫦娥六号”从月球取回的“礼物”到达地球后重力变小 B. “嫦娥六号”的发射速度大于第三宇宙速度 C. “嫦娥六号”在近月轨道a的运行周期小于在轨道b的运行周期 D. “嫦娥六号”在近月轨道a上经过Q点时的动能大于在轨道b上经过Q点时的动能 6. 如图所示为某兴趣小组制作手摇式发电机原理示意图,一半径为R的单匝半圆形金属线圈处在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,通过摇动把手使金属线圈绕水平轴ab直线以角速度ω匀速转动,使灯泡刚好正常发光,电路中除灯泡电阻为r外,其余部分电阻不计,则下列说法中正确的是(  ) A. 线圈在图中位置时,灯泡中电流方向向右 B. 线圈由图中位置转过90°时产生的电流最大 C. 当转动角速度为ω时,产生的感应电动势最大值为 D. 如果把小灯泡换成交流电压表,其显示的电压示数为 7. 中国人使用筷子至少有3000年的历史,在汉代时称之为“箸”,明代开始改称“筷”。某次游戏中,用筷子夹住质量为m的玻璃球,已知两根筷子均在同一竖直平面内,小球对左侧筷子的弹力大小为,对右侧筷子的弹力大小为,忽略筷子与小球间的摩擦。若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角逐渐减小,且小球一直静止,下列说法正确的是(  ) A. 该过程中逐渐减小 B. 该过程中逐渐减小 C. 该过程中先减小再增大 D. 该过程中、均逐渐增大 8. 如图所示,固定在水平面上的光滑金属导轨AB、CD,导轨一端连接电阻R,导轨宽为L,垂直于导轨平面向下存在磁感应强度为B的匀强磁场,将一质量为m、电阻为r的导体棒垂直导轨静止放置,用恒力F向右拉动导体棒,经过距离x导体棒恰好达到最大速度,则在此过程中(  ) A. 最大速度 B. 通过导体棒的电荷量 C. 从开始至速度最大所用的时间 D. 回路产生的焦耳热 二、多项选择题:本题共5小题,每小题4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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 我国自行研制的北斗卫星导航系统,是用时间测距方法进行导航定位。时间测距是通过定位卫星与用户间发出信号和接受信号的时间差计算出用户与卫星间的距离,通常导航信号传输使用电磁波。下列关于电磁波的说法中,正确的是(  ) A. 电磁波可以传递信息和能量,只能在介质中传播 B. 无线电台利用LC电路形成振荡电流,从而发射电磁波 C. 增大电容器的电容C,可以增大LC电路产生的电磁波频率 D. 减小线圈的自感系数L,可以增大LC电路产生的电磁波频率 10. 国家规定民用电梯加速度应在至之间,如图所示为某国产品牌电梯竖直向上运行时的关系图像,下列说法正确的是(  ) A. 该电梯所设置的加速度不符合国家规定 B. 0-3s内电梯处于超重状态 C. 电梯在2s时与7s时的加速度大小之比为4:3 D. 电梯10s内上升总高度为20m 11. 如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,1、2两个带电粒子射入电场后,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中两条实线所示,其中粒子1的运动轨迹与等势面c、b分别相交于P、Q两点,粒子2的运动轨迹与等势面c、a分别相交于M、N两点(不考虑两个粒子间的相互作用)。由此可以判定(  ) A. 两个粒子一定带异种电荷 B. M、N两处电势一定是 C. 粒子1在P点的加速度小于在Q点的加速度 D. 粒子2在运动过程中的电势能先增大后减小 12. 2024年底CR450动车组成功下线,其最高速度可超过450公里/小时,再一次让世界为中国高铁惊叹。该动车组由8节车厢组成,其中2、3、6、7号车厢为动力车厢,其余车厢无动力。每节动力车厢所提供驱动力大小均为F,所受阻力大小均为f,各车厢的质量均为m。该列车沿水平直轨道行驶时,下列说法正确的是(  ) A. 若列车匀速行驶,则车厢间拉力均为零 B. 若仅启用两节动力车厢匀加速行驶,则加速度大小为 C. 若列车动力全开匀加速行驶,则加速度大小为 D. 若列车动力全开匀加速行驶,则第3节车厢对第4节车厢的拉力大小为 13. 如图所示,光滑竖直杆底端固定在地面上,杆上套有一质量为m的小球A(可视为质点),一根竖直轻弹簧一端固定在地面上(弹簧劲度系数为k),另一端连接质量也为m的物块B,一轻绳跨过定滑轮O,一端与物块B相连,另一端与小球A连接,定滑轮到竖直杆的距离为L。初始时,小球A在外力作用下静止于P点,已知此时整根轻绳伸直无张力且OP间细绳水平、OB间细绳竖直,现将小球A由P点静止释放,A沿杆下滑到最低点Q时OQ与杆之间的夹角为30°,不计滑轮大小及摩擦,重力加速度大小为g,下列说法中正确的是(  ) A. 初始状态时弹簧的压缩量为 B. 小球A由P下滑至Q的过程中,加速度逐渐增大 C. 小球A由P下滑至Q过程中,弹簧弹性势能增加了 D. 若将小球A换成质量为的小球C,并将小球C拉至Q点由静止释放,则小球C运动到P点时的动能为 三、实验题:本题共2小题,共20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。 14. 用如图所示实验装置探究一定质量气体等温变化的规律: (1)下述实验操作正确的是____。 A. 为保持气体温度不变,实验中应尽量缓慢推拉柱塞 B. 实验前应先测量出柱塞及压力表的总质量 C. 为方便推拉柱塞,应用手握紧注射器 D. 柱塞移至某位置时,应等待压力表的指针所指刻度稳定时再进行数据记录 (2)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化规律的是____。 A. B. C. D. 15. 物理兴趣小组做“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验,实验装置如图甲所示,然后按如下步骤进行实验: ①将轻弹簧上端固定在铁架台的横杆上,将刻度尺竖直固定在弹簧旁,使其零刻度与弹簧上端对齐,观察弹簧自由下垂时下端在刻度尺的位置; ②在弹簧下端依次挂上不同质量的钩码,记录钩码总质量m及相应的弹簧长度L; ③通过描点连线得到图像如图乙所示。根据图像可得,弹簧未悬挂钩码时的长度是______cm,弹簧的劲度系数k=______N/m(重力加速度)。 ④若考虑弹簧自身重力的影响,实验中所得弹簧的劲度系数______实际值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。 16. 在学习了欧姆表的原理后,某实验小组欲利用以下器材制作一个简易欧姆表,并利用该欧姆表测量电阻。器材如下: 电源E(电动势9V,内阻未知); 电流表A(量程3mA,内阻); 定值电阻; 滑动变阻器R(最大阻值5000Ω); 待测电阻; 开关S及导线若干。 (1)该实验小组设计了如图1所示的欧姆表电路图,并根据电路图连接好实验仪器。断开开关S,将a、b两接线柱短接,此时电流表读数如图2所示,为______mA;改变滑动变阻器的阻值,使电流表指针指到______(选填“零刻度线”或“满偏”)位置,完成欧姆调零,此时欧姆表的内阻为______Ω。 (2)将待测电阻接在a、b接线柱之间,发现电流表指针偏转过大,于是闭合开关S,重新进行欧姆调零后,再将待测电阻接在a、b接线柱之间,电流表示数仍如图2所示,此时流过待测电阻的电流为______mA(保留2位小数),待测电阻的阻值为______Ω(保留3位有效数字)。 四、计算题:本题共3小题,共36分。把解答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。 17. 横截面为圆环的中空柱形容器,内半径为R,外半径为2R,MN为一条直径。一光线从M点射向容器,折射后恰好与容器内壁相切,容器材料对该光线的折射率,光在真空中的速度为c。求: (1)该光线的入射角θ; (2)光从M点射入到第一次到达容器外壁所经历的时间t。 18. 如图所示,小球A以初速度竖直向上冲入半径为R的四分之一粗糙圆弧管道,然后从管道另一端M点沿水平方向以速度冲出,在光滑水平面上与右端连有静止小球B的轻质弹簧在同一直线上发生相互作用。已知A、B的质量分别为3m、2m,重力加速度为g。求: (1)球A到达M点时对管道的压力大小及方向; (2)小球在管道内运动过程中阻力做的功; (3)B球最终的速度大小。 19. 如图所示,圆心为O的两个同心圆是磁场的边界,小圆半径为,大圆半径R未知,小圆内有磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,两圆边界之间环形区域磁感应强度为,磁场方向垂直于纸面向外。某时刻一个质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),从小圆的A点沿半径方向射向圆心O,经磁场偏转后穿过边界上M点进入环形区域,圆心角。粒子恰好未穿出大圆,然后通过小圆上N点(图中未画出)再次进入小圆内。求: (1)粒子射入磁场的初速度; (2)大圆环的半径R以及粒子从A点出发第一次到达N点的时间; (3)粒子运动的周期和在一个周期内粒子运动的轨迹长度s。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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精品解析:2025届海南省海口市高三下学期仿真考试物理试题
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