内容正文:
临澧一中2025届高三模拟考试试卷一物理
满分:100分
时量:75分钟
一、选择题:本题共6小题,每小题4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.如图为我国研制的一种全新微型核能电池,可以实现五十年稳定安全发电。它利用镍核
(N)同位素衰变成铜核(C)同位素,释放的能量被半导体转换器吸收并转化为电能。下列
说法正确的是()
A.镍核衰变产生的射线是α粒子流
B.铜核的质量数等于64
C.镍核(Ni)的比结合能比产生的铜核(Cu)比结合能小
D.衰变中伴随产生的γ射线是由外层电子跃迁产生的
2神舟十九号与空间站在同一圆周轨道上绕地球做匀速圆周运动,若要使后方的神舟十九号在
该轨道追上空间站,神舟十九号持续喷射燃气的方向可能正确的是()
神舟十九号
喷气方向
神舟十九号
喷气方向
空间站
空间站
神舟十九号
神舟十九号
空间站
喷气方向
空间站
喷气方向
3.1909年密立根通过油滴实验测得电子的电荷量,因此获得1923年诺贝尔物理学奖,实验装
置如图。图中雾状小油滴被喷到水平放置的两块平行金属板的上方空间中,油滴因X射线带
上定量的微小电荷量。两间距为d的平行金属板上板有一小孔,油滴穿过小孔进入两板之间,
当两金属板间未加电压时,通过显微镜观察到某带电油滴P以速度大小竖直向下匀速运动:
当油滴P经过板间M点图中未标出时,给金属板加上电压U,经过一段时间,发现油滴P恰
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。夸克扫描王
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以速度大小V竖直向上匀速经过M点。已知油滴运动时所受空气阻力大小为f=kv,其中k
为比例系数,ⅴ为油滴运动速率,不计空气浮力,
喷雾器
重力加速度为g。下列说法错误的是()
2
显微镜
A.油滴P带负电
电池组
油滴·
B.油滴P所带电荷量的值为k1+v2d
U
C.从金属板加上电压到油滴向上匀速运动的过程中,油滴的加速度先增大后减小
D.密立根通过该实验确定了电荷量的不连续性并测定了元电荷的数值为1.602×1019C
4.如图()所示,太阳系外的一颗行星P绕恒星Q做匀速圆周运动。由于P的遮挡,探测器
探测到Q的亮度随时间做如图(b)所示的周期性变化,该周期与P的公转周期相同。已知Q
的质量为M,引力常量为G。关于P的公转,下列说法正确的是()
亮度
测
241-t0
→时间
图(a)
图b)
A.周期为24-6
B.半径为
GM(G-6月
4π2
C.角速度的大小为,π
D.加速度的大小为
2πGM
t-to
t-to
5.如图所示,人体的细胞膜由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电
位),使得只有带特定电荷的粒子才能通过细胞膜进入细胞内。初速度为的正一价钠离子仅
在电场力的作用下,从细胞膜外A点刚好运动到细胞膜内B点。将膜内的电场看作匀强电场,
已知A点电势为P。,正一价钠离子质量为m,质子电荷量为e,细胞膜的厚度为d。下列说法
正确的是()
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A.钠离子匀减速直线运动的加速度大小。=
d
B.膜内匀强电场的场强E=m心
A细胞膜外
ed
8988888888
!
C.B点电势风=g,+m
细胞核
V
细胞膜
官细胞膜内
D.钠离子在B点的电势能为E,=R,e+m
6.测量透明溶液折射率的装置如图1所示。在转盘上共轴放置一圆柱形容器,容器被透明隔
板平分为两部分,一半充满待测溶液,另一半是空气。一束激光从左侧沿直径方向入射,右侧
放置足够大的观测屏。在某次实验中,容器从图2(俯视图)所示位置开始逆时针匀速旋转,
此时观测屏上无亮点;随着继续转动,亮点突然出现,并开始计时,经△后亮点消失。已知
转盘转动角速度为0,空气折射率为1,隔板折射率为n,则待测溶液折射率n,为(
)(光
从折射率n的介质射人折射率,的介质,入射角与折射角分别为8与8,有加8=业)
sine,n
观测屏
待测溶液
特测溶
入射光
入射光
竊板
图2
1
A.
sin
△t
B.
T-△t
sin
2
2
n
n
△t
T-0△t
sin
D.
sin
2
2
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部
选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7图甲是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压,并
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Q夸克扫描王
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▣1P
加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为1、n2。V为交流电压表,当
变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。
以下判断正确的是()
uN
钢针
金属板
A.电压表的示数等于5V
B.电压表的示数等于2
>100C
<1000
C.实现点火的条件是”
D.实现点火的条件是”1
8.如图1所示,三束由氢原子发出的可见光P、Q、R分别由真空玻璃管的窗口射向阴极K。
调节滑动变阻器,记录电流表与电压表示数,P和Q对应的曲线交点为M,两者关系如图2
所示。下列说法正确的是()
光束
■
U
图1
图2
A.三束光分别射入同一单缝衍射装置时,Q的中央亮纹比R窄
B.P光照射阴极K产生的光电子的最小德布罗意波长小于Q光照射阴极K产生的光电子的最
小德布罗意波长
C.若三束可见光为氢原子从相应高能级向第一激发态跃迁时产生,则三束光中Q对应的能级
最低
D.对应于图2中的M点,P、Q光照射阴极K时,单位时间到达阳极A的光电子数目相等
9.如图1所示,两波源S,和S2分别位于x=0与x=12m处,以x=6m为边界,两侧为不同的均
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匀介质。t=0时两波源同时开始振动,其振动图像相同,如图2所示。t=0.1s时x=4m与x=6m
两处的质点开始振动。不考虑反射波的影响,则()
图1
A.t=0.15s时两列波开始相遇
B.在6m<x≤12m间S2波的波长为1.2m
C.两列波叠加稳定后,x=8.4m处的质点振动减弱
D.两列波叠加稳定后,在0<x<6m间共有15个加强点
10.等腰梯形AFCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,梯形上、下
底AF、CD长度分别为L和2L,∠D=60,下底CD的中点E处有一个a粒子放射源,可以
向CD上方恪个方向射出速率不等的α粒子,α粒子的速度方向与磁场方向垂直,不计粒子间
的相互作用力及重力,已知质子的电荷量为e,质量为m,下列说法正确的是()
A.所有从A点射出的粒子在磁场中的运动时间均相等
F
B.若粒子可以到达F点,则其最小速度为3eBL
6m
C.到达A点和到达F点的粒子一定具有相同的速率
××
As×x小N
D
E
D.运动轨迹与AD边相切由CD边出磁场的速率最小的粒子在磁场中的运动时间为Ba四
三、实验题:本题共2小题,11题6分、12题8分,共14分。
11利用手机内置加速度传感器可实时显示手机加速度的数值。小明通过如图甲所示实验装置
探究手机运动的规律,实验装置如图甲所示,轻弹簧上端固定,下端与手机连接,手机下方悬
挂装有砝码的小桶,整个装置处于静止状态。
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时间(秒
丙
(1)剪断手机和小桶间的细绳,通过手机软件记录竖直方向加速度a随时间变化的图像如图
乙所示,剪断细绳后手机第一次到达最高点时的加速度对应图中的(选填“A”、“”
或“C”点。)
(2)如图丙所示,某同学在处理数据时,以剪断细绳瞬间手机竖直方向上的加速度a为纵坐
标,砝码质量m为横坐标,绘制Q-m图像,获得一条斜率为k、截距为b的直线,若当地重
力加速度为g,则可推算出手机的质量为一,小桶的质量为一。(选用k、b、g表示)
12.恒流源(输出电流大小恒定)与定值电阻并联后作为一个整体可看作一个实际电源,现用
如图1所示的电路来测量恒流源的输出电流I,和并联电阻R,。调节电阻箱R的阻值,电流表
测得多组I值,并计算出三数值。
(1)根据测量数据,
作出三-R函数关系曲线如图2所示,图中直线纵截距为a,斜率为k,
不考虑电流表内阻,则1。=,R=(用a和k表示)
恒流源
R
图1
图2
(2)若考虑电流表内阻带来的系统误差,则I。测量值(填“>”“=”或“<”)真实值:
(3)把一小灯泡接在恒流源和定值电阻两端,如图3所示,小灯泡伏安特性曲线如图4所示,
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若测得I。=0.26A,R=11.02,则小灯泡实际功率为W(保留两位有效数字)。
A
0.30
0.20
恒流源
0.10
⑧
1.0
2.0
图3
图4
四、解答题:本题共3小题,共42分。其中第13题12分,第14题14分,第15题16分,
写出必要的推理过程,仅有结果不得分。
13.如图所示是某热学研究所实验室的热学研究装置,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于桌面,
由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦,两活塞之间为真空,汽缸B活塞面积为汽缸A
活塞面积的2倍。两汽缸内装有理想气体,两活塞处于平衡状态,汽缸A中气体体积为%,
压强为P。,温度为T。,汽缸B中气体体积为3V。,缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,
A中气体压强为原来的2倍。设环境温度始终保持不变,汽缸A中活塞不会脱离汽缸A,求:
(1)加热前汽缸B中气体的压强;
导热气缸
真
(2)加热达到稳定后汽缸B中气体的体积V。;
绝热气缸
B
(3)加热达到稳定后汽缸A中气体的温度T。
A
777777777777777777777777777777
14列车在进站的过程中,其刹车原理可简化为如图所示。在车身下方固定一单匝矩形导线框,
利用线框进入磁场时所受安培力,辅助列车刹车。已知列车质量为m,线框总电阻为R,线框
ab边长为L,bc边长近似等于车身长度s,列车轨道上匀强磁场区域足够长,且磁感应强度的
大小为B。车头刚进人磁场时速度大小为V,车尾进入磁场瞬间列车恰好停止,列车停止前所
受所有摩擦阻力恒为。求:
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(1)列车车头进入磁场瞬间,列车加速度的大小a:
(2)列车从进站到停止过程中,线框产生的焦耳热Q:
(3)列车从进站到停止过程中需要多长时间。
匀强磁场
列车
线框
站台
15.光滑水平面上每隔距离d静止放置一个质量为m的小球,共放置10个小球,从左至右依
次标号为1、2、3、·、10。小球A静止放置在1号小球左端d处。现用一水平向右的恒力F
作用于小球A,当小球A运动到10号球位置时,撤掉F。小球均可视为质点,小球间碰撞时
间忽略不计。
10
Q
(1)若小球A质量为m,且小球之间的碰撞均为弹性碰撞,求10号球开始运动的时间;
(2)若小球A质量为2m,且小球之间的碰撞均为完全非弹性碰撞,求小球A与1号球碰撞
过程中的能量损失;
(3)在(2)中条件下,求小球A运动过程中的最大速度。
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参考答案
1C【详解】AB.依题意,镍核衰变方程阳Ni→Cu+°e
可知镍核衰变产生的射线是β粒子流,铜核的质量数等于63,故AB错误;
C.核反应后释放核能,反应朝着比结合能增大的方向进行,所以镍核(N)的比结合能比铜核(Cu)的
比结合能小,故C正确:
D.Y射线是铜原子核跃迁发出的,故D错误。
2.【答案】A【解析】要想使神舟十九号在与空间站的同一轨道上对接,则需要使神舟十九号加速,与此
同时要想不脱离原轨道,根据向心力的表达式可得,必须要增加向心力,即喷气时产生的推力一方面有沿
轨道向前的分量,另一方面还要有指向地心的分量,而因喷气产生的推力与喷气方向相反。故选A。
3.【答案】C【解析】A.加上电压后油滴向上匀速运动,电场力方向向上,而电场强度方向向下上板接电
源正极,根据电场力公式F=qE,可知油滴带负电,A正确,不符合题意:
B.未加电压时,油滴向下匀速运动,根据平衡条件有mg=kV1加上电压后,油滴向上匀速运动,此
时
号=mg+ku
,代入可得
后=kv1+kv2
,解程9=
·,B正确,不符合题意:
C.从金属板加上电压到油滴速度减为零的过程中,根据牛顿第二定律可得qE+f-mg=ma
解得加
速度大小为
a=胎+如m9
m,随着速度的减小,加速度逐渐减小;向上加速运动的过程中,根据牛顿第二
定律可得q正-f-mg=ma,解得速度大小为
=胎-"
m
,随着速度的增大,加速度逐渐减小:
综上所述,从金属板加上电压到油滴向上匀速运动的过程中,油滴的加速度一直减小,故C错误,符合题
意;D密立根通过该实验确定了电荷量的不连续性并测定了元电荷的数值为1602×109C,故D正
确,不符合题意。
4.【答案】B【详解】A.由图(b)可知探测器探测到Q的亮度随时间变化的周期为T=(1一t
则P的公转周期为(一t。,故A错误;B.P绕恒星Q做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可得
GMm4π2
=m
72
GMT2
GM(t-to)'
解得半径为
4π2
4π2
故B正确;C.P的角速度为
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0
2红=2元故C错误:D.P的加速度大小为a=r=(2江}
GM (-t)
2π
2πGM
T
t-to
t-to
4π2
1-6
-6
故D错误。
5.【答案】D【解析】
【详解】A.正一价钠离子做匀减速直线运动,刚好到达B点,即到达B点时速度为零,由0-V=2ad解
得加速度大小a=兰,故A错误:B.由牛顿第二定律可知Ee=ma解得E=m严故B错误;
2d
2ed
定理可得(但,-%)e=0-m心,解得B点电势为
mv6故C错误:
2e
D、钠离子在B点电势能为瓦。=风e=见,e+m,,故D正确。
2
6.【答案】A【详解】由题意可知当屏上无光点时,光线从隔板射到空气上时发生了全发射,出现亮点时,
光线从溶液射到隔板再射到空气时发生了折射,可知从出现亮点到亮点消失,容器旋转日满足2日=⊙△t
光线能透过液体和隔板从空气中射出时,即出现亮点时,可知光线的在空气中的人射角为时,光线在隔板
和空气界面发生全反射,在隔板和液体界面,有
sinen
1
sinC n,
,在隔板和空气界面n=
sinC,解得n,=
△t
sin(-
2
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选
对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
E=
Em
7.【答案】BC:电压表的示数为有效值且测原线圈的电压,则根据正弦交流电的有效值计算公式
5
且从乙图中可知该交流电压的最大值为5八,则该电压表的示数为V,A错误,B正确:
CD理想变压器原、副线圈的电压之比巴,:U?=n1:n2.则副线圈电压的最大值
U2=5n
,根据题意该
>1000V
最大值需要大于5000V,解得1
,C正确,D错误。
8.【答案】AD【详解】A根据eU.=E=hw-W
由图可知Q光的遏止电压大于R光,可知Q光的频率大于R光的频率,所以Q光的波长小于R光的波长,
则分别射人同一单缝衍射装置时,R光的衍射现象比Q光更明显,则Q光的中央亮纹比R光窄,故A正确:
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