江苏卷01-备战2025年高考物理考前最后一套
2025-05-07
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4份
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39页
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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) | 江苏省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.65 MB |
| 发布时间 | 2025-05-07 |
| 更新时间 | 2025-05-07 |
| 作者 | 小林老师 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-05-07 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/51891506.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025年高考最后一套
物理·全解全析
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,将本试卷和答题卡一并交回
一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意)
1.有一种游戏,叫“拔老根儿”。两个小孩每人手里拿着树叶根,同时使劲往自己怀里拽,谁手里的叶根断了谁输,如图所示。假如两叶根所能承受的最大拉力相等,则( )
A.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更大些
B.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更小些
C.力气较大的小孩获胜
D.叶根夹角较小的一方获胜
【答案】D
【详解】根据牛顿第三定律可知,叶根夹角较大的一方的叶根与另一方的叶根的作用力大小相等;以两个叶根十字交错点为对象,可知每个叶根对交错点的作用力的合力大小相等,根据
可知一定时,当叶根夹角较小的一方,叶根产生的拉力较小,则叶根夹角较大的一方先达到树叶根所承受的最大拉力,故叶根夹角较小的一方获胜。
故选D。
2.如图所示,矩形玻璃砖abcd平行于光屏P放置于上方高H处,两束平行的单色光A、B斜射到玻璃砖的ad面,两个入射点间距离为x1,穿过玻璃砖下表面bc后,射在光屏P上两个点间距离为x2,已知为。不考虑光在玻璃砖中的反射。只向上平移玻璃砖,其他条件和状态保持不变,射在光屏上两个点( )
A.位置左移,距离不变 B.位置右移,距离不变
C.位置左移,距离变大 D.位置右移,距离变大
【答案】A
【详解】作出光的折射的相关光路,如图所示
当只向上平移玻璃砖,如图移至红线的位置,由于入射角不变,折射角也不会改变,故光屏上两端之间的距离不变,由于入射点向左平移,则光屏上光点的位置向左移动。
故选A。
3.如图为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),通过在其真空室内加入氘()和氚()进行的核聚变反应释放出大量能量,被誉为“人造太阳”,是中国自主设计、研制的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置。2025年1月20日,首次实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模式等离子体运行,标志着聚变研究从前沿的基础研究转向工程实践,是一次重大跨越。已知原子核质量m1、原子核质量m2、原子核质量m3、质子质量mp、中子质量mn,以下说法错误的是( )
A.反应方程为
B.反应出现的高温等离子体可以通过磁约束使其不与器壁接触而作螺旋运动
C.核的结合能为
D.一个原子核与一个原子核反应后释放的能量为
【答案】C
【详解】A.核反应遵循质量数守恒和核电荷数守恒,故A正确;
B.工作时,高温等离子体中的带电粒子被强匀强磁场约束在环形真空室内部,而不与器壁碰撞,故B正确;
C.将核子结合为原子核时所释放的能量即为结合能,中有两个质子和两个中子,它们结合为时,质量亏损为
可知的结合能为
故C错误;
D.个原子核与一个原子核反应后质量亏损为
释放的能量为
故D正确。
本题选择错误的,故选C。
4.如图所示,将小球从斜面顶端分别以v、2v、3v、4v、5v水平抛出,不计空气阻力,小球落点位置分别标为1、2、3、4、5。如图中标示小球落点位置可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【详解】小球做平抛运动,设斜面倾角为,小球落在斜面上时,有
解得
小球抛出点与落地点间的距离
小球落在水平面上时,小球的运动时间相等,有
故选A。
5.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
【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。
6.2024年9月25日,解放军向太平洋方向发射一枚洲际弹道导弹,射程约12000公里,据悉该导弹是我国自主研发的东风-31G洲际弹道导弹,且采用了钱学森弹道设计理念。如图是“东风-31G”从起飞到击中目标的轨迹示意图,AB为发射升空段,发动机点火,导弹以极快的速度穿出大气层升至高空,在A点关闭发动机,靠惯性上升到最高点B;BD为俯冲加速段,发动机处于关闭状态,导弹向下俯冲,在C点进入大气层,到D点会被加速到极高的速度(音速的30倍),最终进入目标弹道DE。则下列说法正确的是( )
A.导弹从B点到D点的过程中,机械能增大
B.导弹飞行过程中,在B点动能为零
C.导弹从A点到D点的过程中,机械能守恒
D.导弹从A点到C点的过程中,一直处于失重状态
【答案】D
【详解】A.在C点进入大气层,从C到D摩擦做负功,所以导弹从B点到D点的过程中,机械能减小,故A错误;
B.B点导弹有水平方向的切向速度,所以动能不为零,故B错误;
C.A点和C点都在大气层内,摩擦要做负功,机械能不守恒,故C错误;
D.导弹从A点到C点的过程中,发动机处于关闭状态,导弹先减速上升后加速下降,即加速度始终向下,导弹一直处于失重状态,故D正确。
故选D。
7.如图左所示是一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点;图右为质点Q的振动图像,下列说法正确的是( )
A.这列波沿x轴负方向传播
B.在时,质点Q的位置坐标为
C.从到的过程中,质点P的路程为
D.从时刻开始计时,质点P再过时()到达波谷
【答案】D
【详解】A.根据质点Q的振动图像,可知在t=0.1s时,质点Q的振动方向是沿y轴负方向,由波形图可知这列波沿x轴正方向传播,故A错误;
B.由振动图像可知,质点Q的周期T=0.2s
由于
可知此时Q点恰好位于波谷,Q点位置坐标为(12m,-10cm),故B错误;
C.根据B选项分析可知从到的过程中,质点P振动了,其中在一个周期的时间内,其路程为,在时间内,质点P先向着平衡位置振动,再远离平衡位置振动,平均速率大于一个周期内的平均速率,所以其路程稍大于,可知从到的过程中的路程大于,故C错误;
D.由波形图可知,该波的波长
故波速
波沿x轴正方向传播,由波形图可知P点左侧的第一波谷向右传播
质点P第一次到达波谷,则质点P第一次到达波谷所用时间
结合波传播的周期性可知质点P在
时到达波谷,故D正确。
故选D。
8.如图所示,一定质量的某种理想气体在状态A时的体积为V0。从状态A到状态C,该气体从外界吸收的热量为Q,在图像中图线AC反向延长线通过坐标原点O,从状态C到状态B温度不变,从状态B到状态A,该气体对外界做的功为W。用N表示气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数。则下列说法正确的是( )
A.气体在状态B时的体积为
B.从状态B到状态A,气体与外界交换的热量为
C.从状态B到状态C,气体对外放热,内能减少
D.状态C与状态A相比,
【答案】D
【详解】A.由题意,可知AC线为等容线,根据查理定律,有
解得
根据理想气体状态方程,有
解得
故A错误;
B.由图像可知,从状态A到状态C,气体等容变化。根据热力学第一定律可得
从状态C到状态B,气体等温变化,内能不变,即
所以从状态B到状态A,有
从状态B到状态A,气体与外界交换的热量为,根据热力学第一定律可知
则气体与外界交换的热量
故B错误;
C.从状态B到状态C,温度不变,内能变化量为0(),且体积增大,气体对外做功(W<0),根据热力学第一定律可知气体要吸热,故C错误;
D.从A到C是等容变化,分子数密度不变,温度变为原来2倍,分子平均动能变为原来2倍。但由于压强变为原来2倍,不是简单的分子撞击次数变为原来2倍(因为分子平均动能增大,每次撞击力度也增大),实际上状态C与状态A相比,故D正确。
故D正确。
故选D。
9.如图,四个等量点电荷分别固定在平面内一菱形的四个顶点上,,电性如图中所示,分别为四条边的中点,下列说法正确的是( )
A.点与点的电场强度相同
B.点的电势比点的电势高
C.质子在点的电势能小于在点的电势能
D.电子从点沿直线移动到点,电势能先增大再减小
【答案】C
【详解】A.根据电场叠加,以及A与D的对称性可知,A点场强与D点场强大小相等、方向不同,故A错误;
B.O点靠近正电荷,B点靠近负电荷,故O点电势高于B点电势,故B错误;
C.对称性可知,ABCD点电势相等,即O点电势高于A点电势,正电荷在电势高的地方电势能大,由于质子带正电,故质子在O点电势能高于在A点电势能,故C正确;
D.结合以上分析可知,BC点电势小于O点电势,由于电子带负电,电子在高电势处电势低,故电子从点沿直线移动到点,电势能先减小后增大,故D错误。
故选C。
10.如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入的交流电压可视为不变,变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户,定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器,电表为理想电表,当接入电路的家用电器个数增加时( )
A.V2示数变大 B.V1示数变小
C.A1示数变大 D.A2示数变小
【答案】C
【详解】B.因为变压器输入的交流电压可视为不变,故V1示数不变,B错误;
D.由于变压器的原、副线圈电压由电源和匝数比决定,因为变压器输入的交流电压可视为不变,故变压器的输出电压不变,当用户的用电器增加时,副线圈的电阻减小,故副线圈电流增大,电流表A2示数变大,D错误;
C.变压器原、副线圈电流与匝数成反比,因为副线圈电流增大,所以原线圈电流增大,故电流表A1示数变大,C正确;
A.因为副线圈电流增大,定值电阻R0分压变大,故电压表V2示数减小,A错误。
故选C。
11.如图所示,某景区的彩虹滑梯由两段倾角不同的直轨道组成,游客由静止开始从顶端滑到底端,且与两段滑梯间的动摩擦因数相同。用x、a、E、P分别表示其下滑距离、加速度、机械能和重力的功率,t表示所用时间,下列图像正确的是( )
A.B.C.D.
【答案】D
【详解】A.游客沿两段轨道上都做匀加速直线运动,第一段有
第二段有
(是游客在第一段轨道上运动的总时间),两段路程和时间都是二次函数关系,图像都是抛物线的一部分,故A错误;
B.设第一段倾角为θ,由牛顿第二定律
解得
第二段倾角为α,由牛顿第二定律得
解得
因为两段加速度都是定值,不随时间变化,故B错误;
C.设游客初始机械能为,在第一段过程由功能关系得
在第二段过程由功能关系得
L是第一段轨道的长度,而x和时间t都是二次函数关系,则图像应是抛物线的一部分,故C错误;
D.第一段重力的功率为
P与时间成正比;第二段重力的功率为
P与t成一次函数关系,两段图像均为直线,且第一段直线的斜率比第二段的大,故D正确。
故选D。
二、解答探究题(共56分,计算型问题解答时要有必要的文字说明、公式和计算过程,直接写出结果不能得分)
12.某实验小组用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
(1)按要求安装好装置,按正确的实验要求操作,重物由静止落下后打出的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,每相邻两计数点间还有4个计时点未标出,已知打点计时器所用交流电的频率为。查得当地的重力加速度为。小组成员甲同学用求点的速度,乙同学用求点的速度。其中所选方法正确的是 (选填“甲”或“乙”)同学。按正确的方法将求得的D点的速度填入表格 ,并根据表格中的数据在坐标纸中作出图像 。
计数点
速度
0.96
1.91
2.86
4.27
(2)由图像求得重物下落的加速度为 ,由此判断重物下落过程中机械能 (选填“增大”“守恒”或“减小”),原因是 。
(3)若根据表格中各点的瞬时速度及对应的下落高度h,以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,描点作图,若所有操作均正确,则得到的图像应是______。
A. B.
C. D.
【答案】(1) 乙 3.81
(2) 9.60 减小 重物受到空气阻力和纸带受到摩擦力
(3)C
【详解】(1)[1]验证机械能守恒定律只需验证重力势能的减少量等于动能的增加量即可。求点的速度,不能用自由落体运动公式计算。重物携带纸带下落,由于受到阻力作用,严格来说不是自由落体运动,若采用自由落体运动公式求速度,就等于认为机械能守恒,验证失去意义,所以甲同学的方法错误。
[2]乙同学利用做匀变速直线运动的物体在某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度得出点的速度
[3]根据表格中打各个点时的速度和对应的时间,在坐标系中描点,拟合成直线得到如图所示的图像。
(2)[1]由图像的斜率表示加速度可以计算出重物下落的加速度
[2][3]由加速度,可知重物下落过程中机械能减小,可能是由重物受到空气阻力和纸带受到摩擦力造成的。
(3)若所有操作均正确,则机械能守恒,满足
即
所以得到的图像为倾斜直线,即图像C正确。
13.如图甲所示为研究光电效应的实验装置,用波长为的单色光照射光电管的阴极,用理想微安表测得的与理想电压表测得的关系如图乙所示,图中段近似为直线,点电压为,点电流为,电子的电量为,真空中的光速为,普朗克常量。求:
(1)阴极的逸出功;
(2)断开开关,保持入射光光强、频率均不变,两电表均有示数,将光电管等效为电源,求该等效电源的电动势和内阻。
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)题意知遏止电压为,根据光电效应方程有
解得
(2)根据闭合电路欧姆定律
题意知在A点电压为,电流为0,代入上式,得电动势
在B点电压为0,电流为,代入上式有
解得内阻
14.公园里的装饰灯在晚上通电后会发出非常漂亮的光,如图a所示。该灯可简化为图b所示的模型,该装饰灯是由透明材料(对红光的折射率n=2)制成的棱长为L的正方体,正方体中心有一个发红光的点光源O。不考虑经反射后的折射光线,不考虑光刚好射到棱上的情况,光在空气中的传播速度为c,求:
(1)光线从装饰灯内射出的最长时间tmax;
(2)从外面看,装饰灯被照亮的总面积。
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)设光线从装饰灯内射出时发生全反射的临界角为C,对一条射到侧面上且恰好发生全反射的光线,设光在装饰灯内传播的距离为x,有
解得
根据几何关系可得
又,
联立解得
(2)每一侧面被照亮的图形为圆,圆的半径为r,有
每一侧面被光照亮的面积
从外面看装饰灯被照亮的总面积
联立解得
15.如图甲所示,倾角的斜面体放置在水平面上,右侧靠着半径为R的球,球上端固定一轻杆,轻杆在固定装置约束下只能沿竖直方向运动。已知斜面体的高度为3.2R,斜面体和球的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,,。
(1)水平向右推动斜面体,求最小推力的大小F0;
(2)若斜面体在推力作用下由静止开始向右做加速度为a=0.8g的匀加速直线运动,求斜面对球作用力的大小FN;
(3)在第(2)问中,斜面体运动到其最高点刚好与球面接触,如图乙所示,求该过程中推力做的功W。
【答案】(1)
(2)
(3)W=8mgR
【详解】(1)球刚好被推离地面时推力最小,可认为此时球和杆处于静止状态,对球和杆受力分析如图所示
竖直方向有
对斜面受力分析如图所示
水平方向有
根据牛顿第三定律有
解得;
(2)斜面沿水平方向运动,位移为x,同时球沿竖直方向运动,位移为y ,由图中几何关系可知
由可得
如图所示,在竖直方向,由牛顿第二定律有
解得
(3)斜面在最高点与球面接触时,小球和杆的位移为h,如图所示,由几何关系可知
斜面体水平方向的速度为v1,球竖直方向的速度为v2,由可得
由得
由功能关系可知
解得 W=8mgR
16.如图所示,在直角坐标系中,x轴下方存在竖直向上的匀强电场,电场强度为E,在x轴上方,0<y≤L的范围内存在垂直于纸面向外,磁感应强度大小为的匀强磁场区域Ⅰ,在L<y≤2L的范围内存在垂直于纸面向里,磁感应强度大小也为的匀强磁场区域Ⅱ。有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子从y轴负半轴上某点P静止释放,恰好不能进入磁场区域Ⅱ中,不计粒子重力。
(1)求释放点P的坐标;
(2)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度变为,仍从P点静止释放该粒子,求粒子从释放到离开磁场的时间;
(3)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度大小随y均匀增大,且满足B=ky,仍从P点静止释放该粒子,粒子恰好不能进入磁场区域Ⅱ,求k值。
【答案】(1)(0,)
(2)
(3)
【详解】(1)粒子在电场中运动的过程中,由动能定理得
粒子在磁场区域Ⅰ中运动,恰不进入磁场区域Ⅱ,由几何关系得
由牛顿第二定律得
联立解得
故P点的坐标为(0,)。
(2)粒子在电场中,由动量定理得
解得
粒子在磁场区域Ⅰ中,由牛顿第二定律得
解得
由几何关系得
解得
粒子在磁场区域Ⅰ中做圆周运动的周期
粒子在磁场区域Ⅰ中运动的时间
在磁场区域Ⅱ中,粒子做圆周运动的半径为r,设粒子射出磁场区域Ⅱ时的半径与上边界的夹角为α,根据几何关系得
解得
粒子在磁场区域Ⅱ中做圆周运动的周期
在磁场区域Ⅱ中运动时间
总时间
解得
(3)粒子在磁场区域Ⅰ中运动时,洛伦兹力的水平分力
粒子恰不进入磁场区域Ⅱ中,即当粒子运动至时,速度方向为水平向右,速度大小仍为;该过程中取一段极短时间,水平方向由动量定理得
又因为
故
上式两边求和得
其中为B-y图像与y轴所围图形的面积,即
联立解得
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2025年高考最后一套
物理·全解全析
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,将本试卷和答题卡一并交回
一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意)
1.有一种游戏,叫“拔老根儿”。两个小孩每人手里拿着树叶根,同时使劲往自己怀里拽,谁手里的叶根断了谁输,如图所示。假如两叶根所能承受的最大拉力相等,则( )
A.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更大些
B.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更小些
C.力气较大的小孩获胜
D.叶根夹角较小的一方获胜
2.如图所示,矩形玻璃砖abcd平行于光屏P放置于上方高H处,两束平行的单色光A、B斜射到玻璃砖的ad面,两个入射点间距离为x1,穿过玻璃砖下表面bc后,射在光屏P上两个点间距离为x2,已知为。不考虑光在玻璃砖中的反射。只向上平移玻璃砖,其他条件和状态保持不变,射在光屏上两个点( )
A.位置左移,距离不变 B.位置右移,距离不变
C.位置左移,距离变大 D.位置右移,距离变大
3.如图为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),通过在其真空室内加入氘()和氚()进行的核聚变反应释放出大量能量,被誉为“人造太阳”,是中国自主设计、研制的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置。2025年1月20日,首次实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模式等离子体运行,标志着聚变研究从前沿的基础研究转向工程实践,是一次重大跨越。已知原子核质量m1、原子核质量m2、原子核质量m3、质子质量mp、中子质量mn,以下说法错误的是( )
A.反应方程为
B.反应出现的高温等离子体可以通过磁约束使其不与器壁接触而作螺旋运动
C.核的结合能为
D.一个原子核与一个原子核反应后释放的能量为
4.如图所示,将小球从斜面顶端分别以v、2v、3v、4v、5v水平抛出,不计空气阻力,小球落点位置分别标为1、2、3、4、5。如图中标示小球落点位置可能正确的是( )
A. B.
C. D.
5.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
6.2024年9月25日,解放军向太平洋方向发射一枚洲际弹道导弹,射程约12000公里,据悉该导弹是我国自主研发的东风-31G洲际弹道导弹,且采用了钱学森弹道设计理念。如图是“东风-31G”从起飞到击中目标的轨迹示意图,AB为发射升空段,发动机点火,导弹以极快的速度穿出大气层升至高空,在A点关闭发动机,靠惯性上升到最高点B;BD为俯冲加速段,发动机处于关闭状态,导弹向下俯冲,在C点进入大气层,到D点会被加速到极高的速度(音速的30倍),最终进入目标弹道DE。则下列说法正确的是( )
A.导弹从B点到D点的过程中,机械能增大
B.导弹飞行过程中,在B点动能为零
C.导弹从A点到D点的过程中,机械能守恒
D.导弹从A点到C点的过程中,一直处于失重状态
7.如图左所示是一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点;图右为质点Q的振动图像,下列说法正确的是( )
A.这列波沿x轴负方向传播
B.在时,质点Q的位置坐标为
C.从到的过程中,质点P的路程为
D.从时刻开始计时,质点P再过时()到达波谷
8.如图所示,一定质量的某种理想气体在状态A时的体积为V0。从状态A到状态C,该气体从外界吸收的热量为Q,在图像中图线AC反向延长线通过坐标原点O,从状态C到状态B温度不变,从状态B到状态A,该气体对外界做的功为W。用N表示气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数。则下列说法正确的是( )
A.气体在状态B时的体积为
B.从状态B到状态A,气体与外界交换的热量为
C.从状态B到状态C,气体对外放热,内能减少
D.状态C与状态A相比,
9.如图,四个等量点电荷分别固定在平面内一菱形的四个顶点上,,电性如图中所示,分别为四条边的中点,下列说法正确的是( )
A.点与点的电场强度相同
B.点的电势比点的电势高
C.质子在点的电势能小于在点的电势能
D.电子从点沿直线移动到点,电势能先增大再减小
10.如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入的交流电压可视为不变,变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户,定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器,电表为理想电表,当接入电路的家用电器个数增加时( )
A.V2示数变大 B.V1示数变小
C.A1示数变大 D.A2示数变小
11.如图所示,某景区的彩虹滑梯由两段倾角不同的直轨道组成,游客由静止开始从顶端滑到底端,且与两段滑梯间的动摩擦因数相同。用x、a、E、P分别表示其下滑距离、加速度、机械能和重力的功率,t表示所用时间,下列图像正确的是( )
A.B.C.D.
二、解答探究题(共56分,计算型问题解答时要有必要的文字说明、公式和计算过程,直接写出结果不能得分)
12.某实验小组用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
(1)按要求安装好装置,按正确的实验要求操作,重物由静止落下后打出的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,每相邻两计数点间还有4个计时点未标出,已知打点计时器所用交流电的频率为。查得当地的重力加速度为。小组成员甲同学用求点的速度,乙同学用求点的速度。其中所选方法正确的是 (选填“甲”或“乙”)同学。按正确的方法将求得的D点的速度填入表格 ,并根据表格中的数据在坐标纸中作出图像 。
计数点
速度
0.96
1.91
2.86
4.27
(2)由图像求得重物下落的加速度为 ,由此判断重物下落过程中机械能 (选填“增大”“守恒”或“减小”),原因是 。
(3)若根据表格中各点的瞬时速度及对应的下落高度h,以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,描点作图,若所有操作均正确,则得到的图像应是______。
A. B.
C. D.
13.如图甲所示为研究光电效应的实验装置,用波长为的单色光照射光电管的阴极,用理想微安表测得的与理想电压表测得的关系如图乙所示,图中段近似为直线,点电压为,点电流为,电子的电量为,真空中的光速为,普朗克常量。求:
(1)阴极的逸出功;
(2)断开开关,保持入射光光强、频率均不变,两电表均有示数,将光电管等效为电源,求该等效电源的电动势和内阻。
14.公园里的装饰灯在晚上通电后会发出非常漂亮的光,如图a所示。该灯可简化为图b所示的模型,该装饰灯是由透明材料(对红光的折射率n=2)制成的棱长为L的正方体,正方体中心有一个发红光的点光源O。不考虑经反射后的折射光线,不考虑光刚好射到棱上的情况,光在空气中的传播速度为c,求:
(1)光线从装饰灯内射出的最长时间tmax;
(2)从外面看,装饰灯被照亮的总面积。
15.如图甲所示,倾角的斜面体放置在水平面上,右侧靠着半径为R的球,球上端固定一轻杆,轻杆在固定装置约束下只能沿竖直方向运动。已知斜面体的高度为3.2R,斜面体和球的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,,。
(1)水平向右推动斜面体,求最小推力的大小F0;
(2)若斜面体在推力作用下由静止开始向右做加速度为a=0.8g的匀加速直线运动,求斜面对球作用力的大小FN;
(3)在第(2)问中,斜面体运动到其最高点刚好与球面接触,如图乙所示,求该过程中推力做的功W。
16.如图所示,在直角坐标系中,x轴下方存在竖直向上的匀强电场,电场强度为E,在x轴上方,0<y≤L的范围内存在垂直于纸面向外,磁感应强度大小为的匀强磁场区域Ⅰ,在L<y≤2L的范围内存在垂直于纸面向里,磁感应强度大小也为的匀强磁场区域Ⅱ。有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子从y轴负半轴上某点P静止释放,恰好不能进入磁场区域Ⅱ中,不计粒子重力。
(1)求释放点P的坐标;
(2)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度变为,仍从P点静止释放该粒子,求粒子从释放到离开磁场的时间;
(3)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度大小随y均匀增大,且满足B=ky,仍从P点静止释放该粒子,粒子恰好不能进入磁场区域Ⅱ,求k值。
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此卷只装订不密封
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… 学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________
2025年高考押题预测卷
高三物理
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,将本试卷和答题卡一并交回
一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意)
1.有一种游戏,叫“拔老根儿”。两个小孩每人手里拿着树叶根,同时使劲往自己怀里拽,谁手里的叶根断了谁输,如图所示。假如两叶根所能承受的最大拉力相等,则( )
A.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更大些
B.叶根夹角较大一方的叶根对另一方叶根的作用力更小些
C.力气较大的小孩获胜
D.叶根夹角较小的一方获胜
2.如图所示,矩形玻璃砖abcd平行于光屏P放置于上方高H处,两束平行的单色光A、B斜射到玻璃砖的ad面,两个入射点间距离为x1,穿过玻璃砖下表面bc后,射在光屏P上两个点间距离为x2,已知为。不考虑光在玻璃砖中的反射。只向上平移玻璃砖,其他条件和状态保持不变,射在光屏上两个点( )
A.位置左移,距离不变 B.位置右移,距离不变
C.位置左移,距离变大 D.位置右移,距离变大
3.如图为全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),通过在其真空室内加入氘()和氚()进行的核聚变反应释放出大量能量,被誉为“人造太阳”,是中国自主设计、研制的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置。2025年1月20日,首次实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模式等离子体运行,标志着聚变研究从前沿的基础研究转向工程实践,是一次重大跨越。已知原子核质量m1、原子核质量m2、原子核质量m3、质子质量mp、中子质量mn,以下说法错误的是( )
A.反应方程为
B.反应出现的高温等离子体可以通过磁约束使其不与器壁接触而作螺旋运动
C.核的结合能为
D.一个原子核与一个原子核反应后释放的能量为
4.如图所示,将小球从斜面顶端分别以v、2v、3v、4v、5v水平抛出,不计空气阻力,小球落点位置分别标为1、2、3、4、5。如图中标示小球落点位置可能正确的是( )
A. B.
C. D.
5.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
6.2024年9月25日,解放军向太平洋方向发射一枚洲际弹道导弹,射程约12000公里,据悉该导弹是我国自主研发的东风-31G洲际弹道导弹,且采用了钱学森弹道设计理念。如图是“东风-31G”从起飞到击中目标的轨迹示意图,AB为发射升空段,发动机点火,导弹以极快的速度穿出大气层升至高空,在A点关闭发动机,靠惯性上升到最高点B;BD为俯冲加速段,发动机处于关闭状态,导弹向下俯冲,在C点进入大气层,到D点会被加速到极高的速度(音速的30倍),最终进入目标弹道DE。则下列说法正确的是( )
A.导弹从B点到D点的过程中,机械能增大
B.导弹飞行过程中,在B点动能为零
C.导弹从A点到D点的过程中,机械能守恒
D.导弹从A点到C点的过程中,一直处于失重状态
7.如图左所示是一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点;图右为质点Q的振动图像,下列说法正确的是( )
A.这列波沿x轴负方向传播
B.在时,质点Q的位置坐标为
C.从到的过程中,质点P的路程为
D.从时刻开始计时,质点P再过时()到达波谷
8.如图所示,一定质量的某种理想气体在状态A时的体积为V0。从状态A到状态C,该气体从外界吸收的热量为Q,在图像中图线AC反向延长线通过坐标原点O,从状态C到状态B温度不变,从状态B到状态A,该气体对外界做的功为W。用N表示气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数。则下列说法正确的是( )
A.气体在状态B时的体积为
B.从状态B到状态A,气体与外界交换的热量为
C.从状态B到状态C,气体对外放热,内能减少
D.状态C与状态A相比,
9.如图,四个等量点电荷分别固定在平面内一菱形的四个顶点上,,电性如图中所示,分别为四条边的中点,下列说法正确的是( )
A.点与点的电场强度相同
B.点的电势比点的电势高
C.质子在点的电势能小于在点的电势能
D.电子从点沿直线移动到点,电势能先增大再减小
10.如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入的交流电压可视为不变,变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户,定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器,电表为理想电表,当接入电路的家用电器个数增加时( )
A.V2示数变大 B.V1示数变小
C.A1示数变大 D.A2示数变小
11.如图所示,某景区的彩虹滑梯由两段倾角不同的直轨道组成,游客由静止开始从顶端滑到底端,且与两段滑梯间的动摩擦因数相同。用x、a、E、P分别表示其下滑距离、加速度、机械能和重力的功率,t表示所用时间,下列图像正确的是( )
A.B.C.D.
二、解答探究题(共56分,计算型问题解答时要有必要的文字说明、公式和计算过程,直接写出结果不能得分)
12.(14分)某实验小组用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
(1)按要求安装好装置,按正确的实验要求操作,重物由静止落下后打出的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,每相邻两计数点间还有4个计时点未标出,已知打点计时器所用交流电的频率为。查得当地的重力加速度为。小组成员甲同学用求点的速度,乙同学用求点的速度。其中所选方法正确的是 (选填“甲”或“乙”)同学。按正确的方法将求得的D点的速度填入表格 ,并根据表格中的数据在坐标纸中作出图像 。
计数点
速度
0.96
1.91
2.86
4.27
(2)由图像求得重物下落的加速度为 ,由此判断重物下落过程中机械能 (选填“增大”“守恒”或“减小”),原因是 。
(3)若根据表格中各点的瞬时速度及对应的下落高度h,以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,描点作图,若所有操作均正确,则得到的图像应是______。
A. B.
C. D.
13.(6分)如图甲所示为研究光电效应的实验装置,用波长为的单色光照射光电管的阴极,用理想微安表测得的与理想电压表测得的关系如图乙所示,图中段近似为直线,点电压为,点电流为,电子的电量为,真空中的光速为,普朗克常量。求:
(1)阴极的逸出功;
(2)断开开关,保持入射光光强、频率均不变,两电表均有示数,将光电管等效为电源,求该等效电源的电动势和内阻。
14.(8分)公园里的装饰灯在晚上通电后会发出非常漂亮的光,如图a所示。该灯可简化为图b所示的模型,该装饰灯是由透明材料(对红光的折射率n=2)制成的棱长为L的正方体,正方体中心有一个发红光的点光源O。不考虑经反射后的折射光线,不考虑光刚好射到棱上的情况,光在空气中的传播速度为c,求:
(1)光线从装饰灯内射出的最长时间tmax;
(2)从外面看,装饰灯被照亮的总面积。
15.(12)如图甲所示,倾角的斜面体放置在水平面上,右侧靠着半径为R的球,球上端固定一轻杆,轻杆在固定装置约束下只能沿竖直方向运动。已知斜面体的高度为3.2R,斜面体和球的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,,。
(1)水平向右推动斜面体,求最小推力的大小F0;
(2)若斜面体在推力作用下由静止开始向右做加速度为a=0.8g的匀加速直线运动,求斜面对球作用力的大小FN;
(3)在第(2)问中,斜面体运动到其最高点刚好与球面接触,如图乙所示,求该过程中推力做的功W。
16.(16)如图所示,在直角坐标系中,x轴下方存在竖直向上的匀强电场,电场强度为E,在x轴上方,0<y≤L的范围内存在垂直于纸面向外,磁感应强度大小为的匀强磁场区域Ⅰ,在L<y≤2L的范围内存在垂直于纸面向里,磁感应强度大小也为的匀强磁场区域Ⅱ。有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子从y轴负半轴上某点P静止释放,恰好不能进入磁场区域Ⅱ中,不计粒子重力。
(1)求释放点P的坐标;
(2)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度变为,仍从P点静止释放该粒子,求粒子从释放到离开磁场的时间;
(3)若磁场区域Ⅰ的磁感应强度大小随y均匀增大,且满足B=ky,仍从P点静止释放该粒子,粒子恰好不能进入磁场区域Ⅱ,求k值。
试题 第7页(共8页) 试题 第8页(共8页)
试题 第1页(共8页) 试题 第2页(共8页)
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2025年高考最后一套
物理·参考答案
一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
A
C
A
B
D
D
D
C
C
D
二、解答探究题(共56分,计算型问题解答时要有必要的文字说明、公式和计算过程,直接写出结果不能得分)
12.(1) 乙 3.81
(2) 9.60 减小 重物受到空气阻力和纸带受到摩擦力
(3)C
13.(1) (2)
【详解】(1)题意知遏止电压为,根据光电效应方程有
解得
(2)根据闭合电路欧姆定律
题意知在A点电压为,电流为0,代入上式,得电动势
在B点电压为0,电流为,代入上式有
解得内阻
14. (1) (2)
【详解】(1)设光线从装饰灯内射出时发生全反射的临界角为C,对一条射到侧面上且恰好发生全反射的光线,设光在装饰灯内传播的距离为x,有
解得
根据几何关系可得
又,
联立解得
(2)每一侧面被照亮的图形为圆,圆的半径为r,有
每一侧面被光照亮的面积
从外面看装饰灯被照亮的总面积
联立解得
15.
(1) (2) (3)W=8mgR
【详解】(1)球刚好被推离地面时推力最小,可认为此时球和杆处于静止状态,对球和杆受力分析如图所示
竖直方向有
对斜面受力分析如图所示
水平方向有
根据牛顿第三定律有
解得;
(2)斜面沿水平方向运动,位移为x,同时球沿竖直方向运动,位移为y ,由图中几何关系可知
由可得
如图所示,在竖直方向,由牛顿第二定律有
解得
(3)斜面在最高点与球面接触时,小球和杆的位移为h,如图所示,由几何关系可知
斜面体水平方向的速度为v1,球竖直方向的速度为v2,由可得
由得
由功能关系可知
解得 W=8mgR
16.
(1)(0,) (2) (3)
【详解】(1)粒子在电场中运动的过程中,由动能定理得
粒子在磁场区域Ⅰ中运动,恰不进入磁场区域Ⅱ,由几何关系得
由牛顿第二定律得
联立解得
故P点的坐标为(0,)。
(2)粒子在电场中,由动量定理得
解得
粒子在磁场区域Ⅰ中,由牛顿第二定律得
解得
由几何关系得
解得
粒子在磁场区域Ⅰ中做圆周运动的周期
粒子在磁场区域Ⅰ中运动的时间
在磁场区域Ⅱ中,粒子做圆周运动的半径为r,设粒子射出磁场区域Ⅱ时的半径与上边界的夹角为α,根据几何关系得
解得
粒子在磁场区域Ⅱ中做圆周运动的周期
在磁场区域Ⅱ中运动时间
总时间
解得
(3)粒子在磁场区域Ⅰ中运动时,洛伦兹力的水平分力
粒子恰不进入磁场区域Ⅱ中,即当粒子运动至时,速度方向为水平向右,速度大小仍为;该过程中取一段极短时间,水平方向由动量定理得
又因为
故
上式两边求和得
其中为B-y图像与y轴所围图形的面积,即
联立解得
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