2025届甘肃省平凉市第一中学高三下学期押题物理试卷(一)

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2025-05-07
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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) 甘肃省
地区(市) 平凉市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.67 MB
发布时间 2025-05-07
更新时间 2025-05-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-05-07
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内容正文:

⑥M 2025届高三信息押题卷(一) 物理参考答案及评分意见 1.D【解析】查德威克在原子核人工转变中最早发现了中子,A错误:原子核内的中子转变成质子时会放出电子,B 错误:根据核反应中质量数和电荷数守恒,该核反应方程为号N十H·)十}H,释放的是质子,C错误:因为原 子中所有的正电荷集中在原子核,对于质子的库仑力斥力较大,而中子不带电,核对于中子没有库仑力,因此中 子比质子更容易击中原子核,D正确 2C【解析】出现该现象的原因是声波的多普勒效应,A错误:汽车前方的观察者接收到的声波频率大于∫,B错 误;汽车后方的观察者接收到声波的频率小于「,C正确:单位时间内通过汽车左后方、右后方的观察者的密部的 数日均小于f,D错误。 3B【解析】密度大的物质,容易发生离心运动,会聚集在靠外壁的②位置,密度小的物质,不易发生离心运动,会 聚集在靠转轴的①位置,则PA<p<Pa·B正确。 4,D【解析】探测器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,A错误:着陆器悬停时受力平 衡,B错误:对探测器有G=mm,月球的平均密度p M,整理后解得P=CR,C错误:规定向下为正 方向,对着陆器根超对提定理有-F一m一0,解科。=(食}D正确。 5.C【解析】设初始温度为T。、罐中空气体积为V。,吸管内空气柱长度为x、吸管横截面积为S,当温度为T,时 吸管内空气柱长度为,气体微等压变化,有C-一十'-',可知山x一S△T,放空气柱长度变化量 T。 T 与温度变化量成正比,吸管上温度值刻度是均匀的,A错误:若仅将易拉罐和吸管直立且开口向上,由于油柱的 重力产生压强,气体压强偏大,所以体积偏小,则测得的温度偏小,B错误:若仅更换更粗的吸管,即在温度变化相 同的条件下,吸管中的油柱左右移动距离会变小,则测量范围会变大,C正确:根据上述分析可得A= △T S,若仅换用体积更小的饮料罐,测温灵敏度会变低,D错误」 roS+Vo 6D【解析】对箱子受力分析如图,由于F:和F~的合力成比例增加,则两个力的合力方向不变, 在0由0逐渐增加到90过程中,F先减小后增大,但由于不清楚题中初始时0的大小,则无法确 定F的变化情况,A,B错误:箱子在水平地面上做匀速运动,随着箱子向右运动,绳子与水平面 间的夹角日变大,则绳子的速度v'=v℃s0逐渐减小,所以O点速率逐渐减小,C错误;拉力F mg..- 的功率P-F00=0)随着箱子向右运动,绳子与水平面间的夹角?变大,则P逐渐被小,D正确 7C【解析】由左手定则可判断圆内的磁场方向垂直纸面向里,A错误:由磁发散原理可 知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径r与圆形磁场的半径R相等,则有Bgv=m 解得口=B水,B错误:从磁场射出的刚好打在收集板左端的粒子,其运动轨迹如图所示, 由几何关系可得∠a=30°,∠=30°,同理可知刚好打在收集板右端的粒子,其入射速度方向与PO的夹角也为 ∠=30,则能够打在收集板上的粒子数占总数的比例为30-,C正确:粒子在酷场中运动的周期T 180°1 2解得T,打在收集板右端的粒子在磁场中运动的时间显长,则有1。×2-以D错误 1 8.AC【解析】交流电的周期T= =0.028,A正确:根据理想变压器原,副线圈的电压与线圈匝数的关系可得, 信息押题卷(一)物理答案第1页(共1页) 原,副线圈匝数比为兰-1X000-0B错误:8台充电桩同时使用,输出功率P=8U,1,变压器不或 n:U2220 变功率,故输人功率Pa=Pn=21.12kW,解得1:=12A,C正确:同时工作的充电桩个数越多,原线圈的输人 功率越大,D错误。 9BC【解析】假设带电粒子向下偏转,以S为坐标原点建立直角坐标系,如图所 粒 示,根据类平抛运动的特点可以求出粒子的竖直位移和水平位移分别为y 源 U 1.g0:.x=1= 2q0 U: 2 dm 二4,联立可求得粒子的轨迹方程为y=Ux,由 此可知,粒子运动的轨迹与粒子的比荷无关,只由加速电场和偏转电场的性质决 定,即各粒子在电场中的运动轨迹重合,A错误:各粒子在电场中的运动轨迹重合,即在偏转电场中的竖直偏转 U 1 位移相同,设竖直偏转位移为y,粒子射出时的速度大小为v,根据动能定理可得q心十9=2,解得知一 9(2U,+2U,d U片L ,由此可知,比荷大的粒子从A、B板间射出时的速度更大,B正确:粒子在A、B板间运动过 U:qUL 程中电场力做功W=gy=元,则电荷量大的粒子在A、B板间运动过程中电场力做功更多.C正确:设加 速电场的宽度为粒子在加速电场中运动的时间为14则有d一2·,解得4=d侵·:设粒了 在偏转电场中运动的时同为:则:一女-1、品一行粒子从粒子银风人到从A,B板间射出的时同。一 2.+20 +h= 厂·”,由此可知,比荷大的粒子从粒子源飘入到从A,B板间射出的时间更短,D 错误。 10.CD【解析】由图乙可知物块的初动能为12小,由E。=2m成可知物块的初速度大小为=4m/s,物块的末 动能为0,75小,由E,=了mm可知物块的末速度大小为u=1m人,根据动量守恒定律可知,木板的动量变化量 大小为△p=△p铁=m(,一)=4.5kg·m4s,A错误:根据动量守恒定律有=(m十M)v,解得木板的 质量M=4.5kg,B错误;对物块利用牛顿第二定律有mg=m,根据匀变速直线运动速度时间公式有= 一a,联立解得动序擦因数=01,C正确:物块由4ms减速到1ms的过程中,木板的位移,=号= X3m=1.5m,物块的位移== 1 2×3m=7.5m,则木板的最短长度Lm=5?-51=6m,D 正确。 山D3.960(3.958-3,962范围内均可D1分)2)B1分)30m+2分) 2分 1 【解析】(1)根据螺旋测微器的读数规则可知,遮光片的宽度d=3.5mm+46.0×0.01mm=3.960mm。 (2者物块A,B组政的系统机城能守鼠,则有m:,一m,十m:[侣)-(侣)门变形得号-士 m+m:d产,故应作出} 2(m2-1)gh 一h图像,B正确。 112(:-m1)gh (3)由十m十m)d可知图像的斜率为m十m,)d,纵轴截距为行· (m1十m2)d2 2.mAB2分,少选得1分)2光2分号R2分)321分)1.01分Q91分例 【解析】(1)定值电阻R。有保护电源的作用,根据闭合电路的欧姆定律有U=E一I(r十R。),由于电源内阻很 信息押题卷(一)物理答案第2页(共才页) 小,可知加了定值电阻后可以达到电流变化时使电压表的示数变化明显的效果,A,B正确。 (2)根据闭合电路欧姆定律有E=U,十1(,+R。),E=U,+1(,+R),联立可得E=U:L-U山, ,广= 【-1g U-U: I。-11 一Ro (3)当S接1时,路端电压与电流的关系式为U'=E一'(r十R。十R),画出图像,当电流表的示数I'=0时, 可知测得的电动势是准确的,而内电阻测量值等于电源内阻与定值电阻和电流表内阻之和,由于电流表内电阻 的影响,使得内电阻测量值偏大,即图像与纵坐标的交点是准确的.而斜率偏大:当S接2时,路端电压与电流 的关系式为U”=E一(I”+Iv)(r十R。),画出图像,实验误差来源于电压表的分流作用,当电流表的示数I”=0 时,测得的电动势E=E一Iv(十R。),测得的电动势偏小,当路端电压等于零时,流过电压表的电流也为零, 系统误差消失,因此短路电流是准确的:利用图像的纵轴截距可知,S接1时图像纵轴的截距等于电源电动势, S接2时图像纵轴的截距小于电源电动势,故图线B是开关S2与“2”连接时作出的。由于A图像的电动势测 量淮确,可知电动势E=1.50V:图像B的短路电流测量淮确,可知短路电流Im=0.58A,因此电源的内阻r= -R≈0.590 E 13.(1)2(2)25×10-0s 【解析】(1)光在AC边恰好发生全反射,根据儿何关系可知入射角C=30 由inC=上(2分) 解得n=2(2分) (2)光束在光学元件中的速度=二(2分) 0 光路图如图所示,由儿何关系可知AO2=1·tan30°,则OO:=AO:·sin30°,O2O3=AO:AB=21,BO= AB-2A0,·sn60,0,0,=B0,·sm60,光束在元件中的传播时间1=00:+0:0+0,0(2分 联立解得t=23×10-s(2分) 14.42B(24B1 R (3)mR mR 4B2L9 【解析】(1)线框左右两个边均产生感应电动势,图示时刻有最大值,E=2BL。(2分) 线框中的电流1一爱2分 ,解得三R(1分 (2)线框左右两个边均受安培力,线框受到的安培力大小为F=2BL1(2分) F 根据牛顿第二定律可知线框的最大加速度大小为αm一加(2分) 解得a.=4B1(1分 mR ③)在线框滑行过程中,对线框运用动量定理有-R=0一m,(2分) 又x=D△1(2分) 信息押题卷(一)物理答案第3页(共1页) 、解得线框向右滑行的最大距离一1分) 15.1)36N(2)不能0.45m(35 m's 【解析】(1)物块1从A点运动到圆弧轨道底端B的过程中,根据机械能守恒有 mig(R-Rcos 0)= m,暖-名m暖1分) 1 在圆弧轨道底端时F一m1g=m,R1分) 解得F=36N 根据牛顿第三定律可知,物块1第一次运动到圆弧轨道底端B点时对轨道的压力大小为36N(1分) (2)物块1第一次在传送带上运动过程中,根据动能定理有一mg-m,时一之m,时1分 解得v1=6ms 物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,则m11=m1'十m:(1分) 2m:时-2m,f+7ni1分) 1 解得v:=一5m/s,v2=1m/5 物块1第二次滑上传送带,根据动能定理有-mg=m站一名m1分) 解得物块1到达B点时的速度大小为v:=3m's 由于2m1i<m,g(R-Ros0)1分) 则物块1不能从A点滑离圆弧轨道(1分) 由7m,i=m,h1分) 解得物块1在圆弧轨道上所能达到的最大高度h=0.45m(1分) 工第3次浙上传送带的速度大小为三3m/,由于”1.6m所以刚好与传送带达到共速 物块】与2之间的碰撞为弹性碰撞,则m1十m2,=m1”十m,(1分) mp+之mi=m+7m1分 1 1 解得时-名ns-号n 物块1第4次清上传送霜,曲于贮<L,则物块1以-号ms的速度从传送指右端带上光滑平台,与物块 2ug 2发生第3次碰撞,则m1v”1十mv=m1十m2u"(1分) 专mo+名m-m+m1分 1 1 解得er-9/oi-9as 由于<0,所以两物块不再碰撞,物块2最终的速度大小为=16 =9m/s(1分) 信息押题卷(一)物理答案第4页(共1页)⑥M 2025届高三信息押题卷(一) 物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。 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,将本试卷和答题卡一并交回。 考试时间为75分钟,满分100分 一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有 一项符合题目要求,每小题4分:第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分, 全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1.2024年10月11日,中国散裂中子源(CSNS)打靶束流功率达到170kW并实现稳定供束 运行,超过设计指标70%,可以为诸多领域的研究和工业应用提供先进的研究平台,下列 关于中子的说法正确的是 A.卢瑟福在原子核人工转变中最早发现了中子 B.原子核内的质子转变成中子时会放出电子 C.N俘获一个a粒子,产生O并放出一个中子 D.中子比质子更容易击中原子核,是因为中子不带电 2.如图所示,一辆汽车在平直道路上匀速行驶,在其前、后、左后、右后四个位 前 置各有一个观察者,当汽车鸣笛发出频率为f的声波时,四个观察者接收 到声波的频率不同,下列说法正确的是 A.出现该现象的原因是声波发生了干涉 左 B.汽车前方的观察者接收到声波的频率等于f 后 C.汽车后方的观察者接收到声波的频率小于f D.单位时间内通过汽车左后方、右后方的观察者的密部的数目均为 信息押题卷(一)物理试题第1页(共8页) 3啤酒生产过程中,可以利用高速离心机清除易浑浊的杂质和细菌、病毒等超细微粒,下图 是模拟实验,当转轴以稳定的角速度高速旋转时,A、B两种物质会分别聚集在靠转轴的 ①位置和靠外壁的②位置。设啤酒的密度为P,A、B两种物质的密度分别为PA、PB,则 cD① 啤酒 2 ② 转轴 A.PA-0-0B B.PA<B C.PA>P>PB D.p<PA-PB 4.2024年5月3日,嫦娥六号探测器顺利发射,5月8日实施近月制动,顺利进入半径为7 的环月轨道,在该轨道上探测器的运动可视为角速度为ω的匀速圆周运动,如图所示。6 月2日,着陆器成功着陆月球背面,其着陆过程简化为如下过程:让着陆器先在距离预选 着陆点约百米高度处悬停,接着发动机提供恒定向上的推力F,使着陆器开始以恒定的加 速度竖直下降,经时间t后在月球表面实现“软着陆”。已知着陆器质量为m,月球半径为 R,引力常量为G。下列说法正确的是 A.探测器发射速度应大于地球的第二宇宙速度 环月轨道 B.着陆器悬停时处于失重状态 探测器 C.月球的平均密度为30 月球 4πG D.着陆器“软着陆”时的速度大小为o:F R2 m 5.如图所示,用铝制易拉罐制作温度计,一粗细均匀的透明薄吸管里有一段油柱(长度不 计),吸管与罐密封性良好,罐内气体可视为理想气体,不考虑外界大气压的变化,易拉罐 和吸管处于水平方向,在吸管上标注等差温度值。若温度升高△T,吸管内空气柱长度增 加4,定义公气为测温灵敏度。下列说法正确的是 A.吸管上标注的等差温度值刻度左密右疏 B.若仅将易拉罐和吸管直立且开口向上,则温度测量值偏大 C,若仅换用更粗的吸管,则测温范围变大 D,若仅换用体积更小的易拉罐,则测温灵敏度变高 信息押题卷(一)物理试题第2页(共8页) 6.如图所示,轻绳绕过光滑定滑轮系着箱子,在轻绳的另一端O施加适当的拉力F,恰好使 箱子在水平地面做匀速运动,下列说法正确的是 A.F一定一直减小 B.F一定一直增大 C.O点速率逐渐增大 D.拉力F的功率逐渐减小 7如图所示,真空中半径为R的圆形区域内有垂直圆面、磁感应强度大小为B的匀强磁场, 在圆心O的上方沿水平方向关于圆心O对称放置粒子收集板,板长为R,圆周上与圆心 等高的P点有一粒子源,可均匀地向圆形区域180°范围内各个方向发射速度大小相等、 方向均与磁场方向垂直的同种粒子,部分粒子可垂直打在收集板上。粒子的质量为, 电荷量为十?,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。下列说法正确的是 A圆形区域内磁场方向垂直圆面向外 B粒子发射速度的大小为品) C能够打在收集板上的粒子数占总数的号 D.能够打在收集板上的粒子在磁场中运动的最长时间为m 3Bq 8.如图所示,电动汽车充电站变压器(可视为理想变压器)输入电压恒为11kV,输出电压为 220V,设原、副线圈匝数分别为1、n2,输入正弦交流电的频率为50Hz。当8个充电桩 同时工作时,原线圈的输人功率为21.12kW。导线电阻不计。下列说法正确的是 充 信息押题卷(一)物理试题第3页(共8页) A.交流电的周期为0.02s B.原、副线圈匝数比为n1:n2=1:50 C.每个充电桩输入电流为12A D.同时工作的充电桩个数越多,原线圈的输入功率越小 9.如图所示,粒子源产生的多种正粒子(初速度很小,可忽略不计)飘入电压为U的加速电 场,经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中心线射入,A、B板长为L,相距为d,电压 为U2,不计粒子重力及粒子间的相互作用,若粒子均能从A、B板间射出,则 源 B L A.比荷大的粒子从A、B板间射出时的位置更靠近极板 B.比荷大的粒子从A、B板间射出时的速度更大 C.电荷量大的粒子在A、B板间运动过程中电场力做功更多 D.比荷大的粒子从粒子源飘入到从A、B板间射出的时间更长 10.如图甲所示,足够长的质量为M的木板静置在光滑的水平面上,在木板上放置一质量 m=1.5kg的物块,t=0时物块以某一初速度从木板的左端开始向右端滑动,运动过程 中物块的动能随时间变化的图像如图乙所示,t=3s后物块动能不变,g取10m/s2,则 下列说法正确的是 E小 12 m 0.75 7777777777777777777777777777777 09 分 乙 A.0~3s内,木板的动量变化量大小为6kg·m/s B.木板的质量为3kg C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.1 D,木板的最短长度为6m 信息押题卷(一)物理试题第4页(共8页) ⑥M 国M 二、非选择题:本题共5小题,共57分。 11.(6分)某同学利用阿特伍德机验证机械能守恒。实验装置如图甲所示,已知物块A(含 遮光片)的总质量为m1,物块B的质量为m2(m2>m1),当地重力加速度大小为g。请 回答下列问题: 光电门2 ■可 B 0(mm 光电 ■可 遮光片☐A 甲 乙 (1)用螺旋测微器测量遮光片的宽度d,示数如图乙所示,则其读数为 mm. (2)实验中,保持光电门1的位置不变,每次都将物块A从光电门1下方某处由静止释 放,多次改变光电门2的位置,分别测出遮光片通过光电门1、2时的挡光时间t1、t2及两 光电门间的高度差h,根据测得的数据,作出 图像,若物块A、B组成的系统机 械能守恒,则上述图像为一条直线。 11 C.1-h t2 D2-A t2 (3)若物块A、B组成的系统机械能守恒,则(2)中图像的斜率为 ,图像的纵轴 的截距为 。(均用已知及所测物理量字母表示) 12.(9分)某同学利用如图甲所示的电路,测量某电源的电动势和内阻(很小),R。为定值电 阻(阻值为2Ω)。请回答下列问题: UN 1.50 1.00 B 0.50 0 0.100.200.300.400.500.6011A 甲 乙 (1)实验中,定值电阻R。的作用有 (多选) A.保护电源 B.在电流变化时使电压表示数变化明显 C.在电压变化时使电流表示数变化明显 信息押题卷(一)物理试题第5页(共8页) (2)实验中当单刀双掷开关S接1,将滑动变阻器滑片置于两个不同位置时,电压表和电 流表的示数分别为(U1,I1)、(U2,I2),则电源电动势E=,内阻r= (用 U1、I1、U2、I2和R。表示)。 (3)将单刀双掷开关S2分别接1和2时,调节滑动变阻器的滑片,记录若干组电压表和电 流表的读数,分别作出两种情况下U一I图像如图乙所示,图线B是开关S与 (选填“1”或“2”)连接时作出的:考虑避免系统误差,待测电源的电动势E= V, 内阻r= 。(结果均保留两位小数) 13.(10分)如图所示,直角三角形ABC为某光学元件的横截面,∠A=30°,∠C=90°,BC 边长l=3cm,在A点正上方也为l=3cm处有一点光源S,发出的一束单色光恰好垂直 AB边射入光学元件,在AC边恰好发生全反射。不考虑BC边的反射,光在真空中的 传播速度大小为c=3.0×108m/s。求: (1)光学元件对该光束的折射率; (2)光束在光学元件中传播的时间。(结果可用根式表示) S 304 信息押题卷(一)物理试题第6页(共8页) 14.(15分)如图所示为某同学设计的电磁制动系统模型:水平光滑绝缘平行直导轨间,等距 离分布着垂直于导轨平面且方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,导轨的间距 为L,每个磁场分布区间的长度都是L。边长为L、质量为m、电阻为R的单匝正方形 金属线框放置在导轨上,某时刻线框从图示位置以速度。开始向右滑行,求: (1)线框中感应电流的最大值 (2)线框的最大加速度大小: (3)线框向右滑行的最大距离。 B 信息押题卷(一)物理试题第7页(共8页) 15.(17分)如图所示,竖直面内、半径R=2m的光滑圆弧轨道AB底端切线水平,紧靠在水 平传送带左端,传送带右端C靠近一水平光滑平台,圆弧轨道底端、传送带上表面及平 台位于同一水平面。圆弧轨道所对的圆心角0=60°,传送带以v=5m/s的恒定速度顺 时针匀速转动,BC之间长度L=1.6m。质量m1=1kg的物块1以vA=4√2m/s的速 度从圆弧轨道的最高点A沿切线进入圆弧轨道,质量m2=11kg的物块2静止在C点 右侧的水平光滑平台上。物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,物块1与传送带间的动摩 擦因数4=0.5,不计物块的大小,取重力加速度g=10m/s2。 (1)求物块1第一次运动到圆弧轨道底端B点时,对轨道的压力大小; (2)判断物块1与2第一次碰撞后,物块1能否从A点滑离圆弧轨道;若能滑离,求物块 1滑离圆弧轨道时的速度大小,若不能滑离,求物块1在圆弧轨道上所能达到的最大 高度; (3)求物块2最终的速度大小。(结果可用分数表示) R . 信息押题卷(一)物理试题第8页(共8页) M

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