精品解析:2025届云南临沧地区中学高三下学期物理仿真模拟考试

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2026-08-20
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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) 云南省
地区(市) 临沧市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.75 MB
发布时间 2026-08-20
更新时间 2026-08-20
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-20
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来源 学科网

内容正文:

2025年云南临沧地区中学高三仿真模拟考试 物理 试卷 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置,用坐标的变化量表示物体的位移。如图所示,一个物体从运动到,它的位移从运动到,它的位移为。下列说法正确的是(  ) A. 到的位移大于到的位移,因为正数大于负数 B. 到的位移大于到的位移,因为符号表示位移的方向,不表示大小 C. 因为位移是矢量,所以这两个矢量的大小无法比较 D. 物体由到的合位移 2. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,图①为黑体辐射的实验规律示意图,图②为β衰变示意图,图③为光电效应实验中光电流与电压的关系示意图,图④为反应堆示意图。关于这四幅图,下列说法正确的是(  ) A. 图①:可看出随着温度升高,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动 B. 图②:β衰变的实质在于原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子 C. 图③:同种光照射同种金属,入射光越强,饱和光电流越大,电子最大初动能也越大 D. 图④:若要使链式反应速度变快,需要将镉棒插入深一些 3. 我国CR450动车组样车已成功下线,该动车组采用8节编组,4动4拖的技术方案,试验时速高达,这一成就标志着我国拥有了全球最快的高铁列车。如图所示,该高速列车由8节质量相同的车厢组成,从车头开始的第2、3、6、7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的牵引力大小相同,其余为非动力车厢。若列车在平直轨道上匀加速行驶,每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则此时第1、2节车厢间的作用力与第5、6节车厢间的作用力大小之比为(  ) A. B. C. D. 4. 我国北斗卫星导航系统(BDS)已经开始提供全球服务,具有定位、导航等功能。A、B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中A是高轨道的地球静止同步轨道卫星,B是中轨道卫星。已知地球表面的重力加速度为,地球的自转周期为。下列判断正确的是(  ) A. 卫星A可能经过重庆上空 B. 它们所受地球的万有引力 C. 周期大小 D. 向心加速度大小 5. 如图所示,在一椭圆的两焦点M、N和短轴上的一个端点P,固定有三个电荷量相等的点电荷,其中M、N处的电荷带正电,P处的电荷带负电,O为椭圆中心,A、B是椭圆上关于O点对称的两个点。取无穷远处电势为零。下列说法中正确的是(  ) A. A、B两点的电势不相同 B. A、B两点的电场强度相同 C. 一质子从靠近P点处沿直线到O点再到A点,电势能一直增大 D. 一电子从靠近P点处沿直线到O点再到B点,电势能先减小后增大 6. 如图甲,一粗细均匀的闭合金属圆环,用绝缘细线悬挂在竖直平面内。圆环的上半部分处在方向垂直圆环向里的有界匀强磁场中,磁场磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示。已知圆环半径 ,单位长度的电阻为 ,则(  ) A. 时,穿过圆环的磁通量为 B. 时,圆环所受安培力大小为 C. 内,通过圆环导体某横截面的电量为 D. 圆环中的感应电流方向为顺时针,且环有扩张趋势 7. 某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前内做匀加速直线运动,末达到额定功率,到保持额定功率运动,末停止遥控,让玩具车自由滑行,其 图像如图所示。可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为,(取),则(  ) A. 玩具车所受阻力大小为 B. 玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为8W C. 玩具车在2到10秒内位移的大小为 D. 玩具车整个过程的位移为 二、多选题:本大题共3小题,共18分。 8. 如图所示,波源O沿y轴作简谐运动,形成两列简谐横波,一列波在介质Ⅰ中沿x轴正方向传播,另一列波在介质II中沿x轴负方向传播。t=0时波形如图,此时两列波分别传到x1=6m和x2=-4m处。t=1s时质点M位移不变,振动方向相反,已知波源振动周期大于0.4s。则(  ) A. 波源的起振方向沿y轴正方向 B. 两列波传播的周期之比为3∶2 C. 波在介质Ⅱ中的传播速度可能为 D. 的质点与M质点的振动方向始终相反 9. 我国的特高压输电技术居世界第一,如图,发电站输出电压稳定,经升压变压器升至特高压进行远距离运输,再经过降压变压器降压后供用户端使用,用户端电阻可分为持续用电用户电阻(设为定值电阻)和灵活用电用户电阻(设为可变电阻),输电线电阻r不可忽略,下列说法正确的是(  ) A. 用电高峰期时,相当于变大 B. 用电高峰期时,两端电压变小 C. 在不改变输送电能总功率的前提下,对比普通的高压输电,使用特高压输电可以使两端电压更稳定 D. 在不改变输送电能总功率的前提下,对比普通的高压输电,使用特高压输电可以使输电线上电能损耗降低 10. 如图甲所示,足够长的水平传送带以恒定速率逆时针转动,一质量为的小物块从传送带的左端向右滑上传送带。小物块在传送带上运动时,小物块的动能与小物块的位移的关系图像如图乙所示,图中,取重力加速度。下列说法正确的是(  ) A. 小物块滑上传送带的初速度大小为 B. 从小物块开始滑动到滑离传送带所需时间为 C. 整个过程中小物块与传送带之间因摩擦而产生的热量为 D. 由于小物块的出现导致传送带电动机多消耗的电能为 三、实验题:本大题共2小题,共18分。 11. 某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律。 (1)关于该实验,下列说法正确的是(  ) A. 实验前应将注射器的空气完全排出 B. 空气柱体积变化应尽可能快些 C. 空气柱的压强随体积的减小而减小 D. 空气柱的压强随体积的减小而增大 (2)为了探究气体在不同温度时发生等温变化是否遵循相同的规律,他们进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,由图可知两次实验气体的温度大小关系为_________(选填“”“”或“”)。 (3)为了能最直观地判断气体压强与气体体积的函数关系,应作出_________(选填“”或“” )图像。对图线进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条__________________线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。 (4)另一小组根据实验数据作出的图线如图丙所示,若实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是_________________________________。 12. 疫情期间,电子体温计已逐渐成为居家必备的物品之一。某物理兴趣小组制作了一个简易电子体温计,其原理图如图2所示。 (1)兴趣小组测出某种热敏电阻的I-U图像如图3所示,那么他们选用的应该是下图__________电路(填“甲”或“乙”),由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而__________(填“增大”或“减小”); (2)小周同学用一个内部电源电动势为3V、中值电阻为100Ω的欧姆表(已调零)接在上述热敏电阻(伏安特性曲线如图3所示)两端,测量其阻值,如图4所示,则测量值为__________Ω(结果保留3位有效数字); (3)热敏电阻的阻值随温度的变化如图5所示,在设计的电路中(如图2所示),已知电源电动势为5.0V(内阻不计),电路中二极管为红色发光二极管,红色发光二极管的启动(导通)电压为3.0V,即发光二极管两端电压时点亮,同时电铃发声,红色发光二极管启动后对电路电阻的影响不计。实验要求当热敏电阻的温度高于38.5C时红灯亮且铃响发出警报,其中电阻__________(填“”或“”)为定值电阻,其阻值应调为__________Ω(结果保留两位有效数字)。 四、计算题:本大题共3小题,共36分。 13. 如图所示,某透明介质的横截面由四分之一圆和一直角构成,半径,,P点在半径OA上且。一细束激光从Р点垂直OA射入透明介质,激光射到圆弧AB上时恰好发生全反射。 (1)求透明介质对激光的折射率n; (2)请通过计算判断激光经圆弧AB反射后是否直接从BD边射出介质。 14. 如图所示,水平绝缘直轨道由光滑段与粗糙段组成,它与竖直光滑半圆轨道在C点处平滑连接,其中处于电场区内。一带电量为、质量为m的可视为质点的滑块从A处以水平初速度进入电场区沿轨道运动,从B点离开电场区继续沿轨道运动,最后从圆轨道最高点D处以水平速度v离开圆轨道。已知:轨道长,圆半径,,,滑块与轨道间的动摩擦因数,重力加速度g取,设装置处于真空环境中。 (1)若滑块到达圆轨道D点时的速度 ①在D点处时,求滑块受到的弹力N; ②求滑块从B点离开电场时的速度vB; (2)若,为使滑块能到达圆轨道最高点D处,且离开圆轨道后落在水平轨道上,求A、B两点间电势差应满足的条件。 15. 科学研究的过程中常利用电磁场来控制带电粒子的轨迹。如图所示,在平面第Ⅲ象限存在沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小,第Ⅳ象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上N点处有一垂直x轴的足够长的挡板。质量为m、带电荷量为+q的粒子从点由静止释放,经点进入第Ⅳ象限,此后经点进入第Ⅰ象限。不计粒子的重力,忽略粒子间相互作用,粒子打在挡板上立即被吸收。 (1)求第Ⅳ象限内匀强磁场磁感应强度B的大小; (2)若带电粒子经过电场偏转后直接垂直打在挡板上,求带电粒子从P点释放到垂直打在挡板上经历的时间t; (3)若沿x轴正方向向右移动挡板,使带电粒子仍能垂直打在挡板上,求挡板可能位置的横坐标。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025年云南临沧地区中学高三仿真模拟考试 物理 试卷 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置,用坐标的变化量表示物体的位移。如图所示,一个物体从运动到,它的位移从运动到,它的位移为。下列说法正确的是(  ) A. 到的位移大于到的位移,因为正数大于负数 B. 到的位移大于到的位移,因为符号表示位移的方向,不表示大小 C. 因为位移是矢量,所以这两个矢量的大小无法比较 D. 物体由到的合位移 【答案】B 【解析】 【详解】AB.到的位移大于到的位移,位移是矢量,符号表示位移的方向,不表示大小,故A错误,B正确; C.因为位移是矢量,所以这两个矢量的大小通过距离的长短来确定,故C错误; D.物体由到的合位移,就是起点到终点的有向线段,又, 所以为,故D错误; 故选B。 2. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,图①为黑体辐射的实验规律示意图,图②为β衰变示意图,图③为光电效应实验中光电流与电压的关系示意图,图④为反应堆示意图。关于这四幅图,下列说法正确的是(  ) A. 图①:可看出随着温度升高,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动 B. 图②:β衰变的实质在于原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子 C. 图③:同种光照射同种金属,入射光越强,饱和光电流越大,电子最大初动能也越大 D. 图④:若要使链式反应速度变快,需要将镉棒插入深一些 【答案】B 【解析】 【详解】A.黑体辐射的辐射强度按波长的分布只与温度有关,随温度的升高,各种波长的辐射强度都增加,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,故A错误; B.β衰变的实质是原子核内的中子释放电子转化为质子,故B正确; C.入射光越强,含有的光子数越多,则饱和电流越大,根据光电效应方程 电子的最大初动能与入射光频率有关,与入射光的强度无关,故C错误; D.镉棒吸收中子的能力很强,若要使链式反应速度变快,需要将镉棒插入浅一些,故D错误。 故选B。 3. 我国CR450动车组样车已成功下线,该动车组采用8节编组,4动4拖的技术方案,试验时速高达,这一成就标志着我国拥有了全球最快的高铁列车。如图所示,该高速列车由8节质量相同的车厢组成,从车头开始的第2、3、6、7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的牵引力大小相同,其余为非动力车厢。若列车在平直轨道上匀加速行驶,每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则此时第1、2节车厢间的作用力与第5、6节车厢间的作用力大小之比为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设每节动力车厢的牵引力为,所受摩擦力与空气阻力为,对整体,根据牛顿第二定律有 对第一节车厢,根据牛顿第二定律得 对最后三节车厢,根据牛顿第二定律得 解得 故选A。 4. 我国北斗卫星导航系统(BDS)已经开始提供全球服务,具有定位、导航等功能。A、B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中A是高轨道的地球静止同步轨道卫星,B是中轨道卫星。已知地球表面的重力加速度为,地球的自转周期为。下列判断正确的是(  ) A. 卫星A可能经过重庆上空 B. 它们所受地球的万有引力 C. 周期大小 D. 向心加速度大小 【答案】D 【解析】 【详解】A.地球静止同步轨道卫星的轨道平面只能是赤道平面,重庆不在赤道上,所以卫星A不能经过重庆的上空,故A错误; B.由于卫星的质量大小关系不知道,所以无法判断万有引力大小关系,故B错误; C.根据开普勒第三定律,A是高轨道的地球静止同步轨道卫星,B是中轨道卫星,则A的轨道半径大于B,则有 同步卫星的周期等于地球自转周期,则有 故周期大小关系为,故C错误; D.对卫星A、B,根据牛顿第二定律可得 解得 则有 在地球表面有 可得 由于,则向心加速度大小,故D正确。 故选D。 5. 如图所示,在一椭圆的两焦点M、N和短轴上的一个端点P,固定有三个电荷量相等的点电荷,其中M、N处的电荷带正电,P处的电荷带负电,O为椭圆中心,A、B是椭圆上关于O点对称的两个点。取无穷远处电势为零。下列说法中正确的是(  ) A. A、B两点的电势不相同 B. A、B两点的电场强度相同 C. 一质子从靠近P点处沿直线到O点再到A点,电势能一直增大 D. 一电子从靠近P点处沿直线到O点再到B点,电势能先减小后增大 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据点电荷的电场线的分布情况及电场的叠加原理、等势面与电场线的关系可知A、B两点的电势相同,电场强度大小相等,方向不同,故AB错误; C.根据电场的叠加可知,P点到O点的合场强应沿OP向下,质子从P点到O点,电场力做负功,电势能增大,O到A的过程中,电场力也做负功,电势能继续增大,故C正确; D.电子从P点到O点,电场力做正功,电势能减小,O到B的过程中,电场力也做正功,电势能继续减小,故D错误。 故选C。 6. 如图甲,一粗细均匀的闭合金属圆环,用绝缘细线悬挂在竖直平面内。圆环的上半部分处在方向垂直圆环向里的有界匀强磁场中,磁场磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示。已知圆环半径 ,单位长度的电阻为 ,则(  ) A. 时,穿过圆环的磁通量为 B. 时,圆环所受安培力大小为 C. 内,通过圆环导体某横截面的电量为 D. 圆环中的感应电流方向为顺时针,且环有扩张趋势 【答案】B 【解析】 【详解】A.由乙图可知, 时,所以穿过圆环的磁通量为 代入数据得 ,故A错误; B.圆环产生的感应电动势为 线圈电阻为 故线圈中电流为 故 时,圆环所受安培力大小为: ,故B正确; C.根据法拉第电磁感应定律有:, 电量表达式,联立代入解得 ,故C错误; D.由楞次定律可知,圆环中的感应电流方向为逆时针,且环有收缩的趋势,故D错误。 故选B。 7. 某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前内做匀加速直线运动,末达到额定功率,到保持额定功率运动,末停止遥控,让玩具车自由滑行,其 图像如图所示。可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为,(取),则(  ) A. 玩具车所受阻力大小为 B. 玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为8W C. 玩具车在2到10秒内位移的大小为 D. 玩具车整个过程的位移为 【答案】A 【解析】 【详解】A. 小车在阻力作用下匀减速运动,匀减速直线运动的加速度大小 由牛顿第二定律得,阻力大小为 ,故A正确; B.匀速行驶时,牵引力等于阻力,则有 ,由题知2s末小车的实际功率达到额定功率,所以玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为,故B错误; CD.匀加速运动的最大速度为,匀加速的位移由 围成的图象的面积得 内,由动能定理得 代入数据 内位移为 玩具车整个过程的位移为 ,故CD错误。 故选A。 二、多选题:本大题共3小题,共18分。 8. 如图所示,波源O沿y轴作简谐运动,形成两列简谐横波,一列波在介质Ⅰ中沿x轴正方向传播,另一列波在介质II中沿x轴负方向传播。t=0时波形如图,此时两列波分别传到x1=6m和x2=-4m处。t=1s时质点M位移不变,振动方向相反,已知波源振动周期大于0.4s。则(  ) A. 波源的起振方向沿y轴正方向 B. 两列波传播的周期之比为3∶2 C. 波在介质Ⅱ中的传播速度可能为 D. 的质点与M质点的振动方向始终相反 【答案】AD 【解析】 【详解】A.t=0时,两列波分别传到x1=6m和x2=-4m处,由上下坡法可知,波源的起振方向沿y轴正方向,故A正确; B.两列波是由同一波源的振动形成的,所以周期相同,故B错误; C.有t=1s时质点M位移不变,振动方向相反可知 可得 因为波源振动周期大于0.4s,所以当n=0时,可得 波在介质Ⅱ中的传播速度 当n=1时,可得 波在介质Ⅱ中的传播速度 故C错误; D.在介质II中沿x轴负方向传播的波,与M质点的振动方向相同的质点坐标为 与其振动方向始终相反的质点与这个质点之间的距离是半波长的奇数倍,既 当时,有 故D正确。 故选AD。 9. 我国的特高压输电技术居世界第一,如图,发电站输出电压稳定,经升压变压器升至特高压进行远距离运输,再经过降压变压器降压后供用户端使用,用户端电阻可分为持续用电用户电阻(设为定值电阻)和灵活用电用户电阻(设为可变电阻),输电线电阻r不可忽略,下列说法正确的是(  ) A. 用电高峰期时,相当于变大 B. 用电高峰期时,两端电压变小 C. 在不改变输送电能总功率的前提下,对比普通的高压输电,使用特高压输电可以使两端电压更稳定 D. 在不改变输送电能总功率的前提下,对比普通的高压输电,使用特高压输电可以使输电线上电能损耗降低 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.因用电器都是并联使用,因此在用电高峰时,用电器增加,相当于变小,A错误; B.用电高峰期时,相当于变小,降压变压器副线圈的电流增大,由变压器原理可知,降压变压器原线圈的电流增大,导致输电线上的电压降增大,发电站输出电压稳定,则有降压变压器的原线圈两端电压减小,副线圈输出电压减小,使两端电压变小,B正确; CD.在不改变输送电能总功率的前提下,由可知,使用特高压输电,则有输电线上的电流大幅度减小,输电线上的电压降 大幅度减小,则有降压变压器原线圈两端的电压变化幅度很小,使两端电压更稳定;输电线上的电能损耗 因输电线上电流减小,可知输电线上电能损耗降低,CD正确。 故选BCD。 10. 如图甲所示,足够长的水平传送带以恒定速率逆时针转动,一质量为的小物块从传送带的左端向右滑上传送带。小物块在传送带上运动时,小物块的动能与小物块的位移的关系图像如图乙所示,图中,取重力加速度。下列说法正确的是(  ) A. 小物块滑上传送带的初速度大小为 B. 从小物块开始滑动到滑离传送带所需时间为 C. 整个过程中小物块与传送带之间因摩擦而产生的热量为 D. 由于小物块的出现导致传送带电动机多消耗的电能为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图乙可知,图像斜率的绝对值表示合外力的大小,小物块向右滑动过程,合外力为摩擦力 则有 根据动能的表达式有 物块返回与传送带共速的动能为,则有 联立解得小物块滑上传送带的初速度大小为 初始动能为 滑动摩擦因数为 故A错误; B.小物块与传送带共速前,根据牛顿第二定律,有 解得小物块的加速度大小为 从小物块开始滑动到与传送带达到共同速度所需时间为t,则有 解得 从小物块开始滑动到与传送带达到共同速度过程,小物块向右运动的位移大小为 共速后至滑离传送带的过程做匀速运动,则所需时间 全过程时间为 故B正确; C.从小物块开始滑动到与传送带达到共同速度过程,小物块向右运动的位移大小为 传送带向左运动的位移大小为 则整个过程中小物块与传送带相对位移大小为 整个过程中小物块与传送带因摩擦产生的热量为 故C错误; D.根据能量守恒可得 可得整个过程中电动机多消耗的电能为 故D正确。 故选BD。 三、实验题:本大题共2小题,共18分。 11. 某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律。 (1)关于该实验,下列说法正确的是(  ) A. 实验前应将注射器的空气完全排出 B. 空气柱体积变化应尽可能快些 C. 空气柱的压强随体积的减小而减小 D. 空气柱的压强随体积的减小而增大 (2)为了探究气体在不同温度时发生等温变化是否遵循相同的规律,他们进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,由图可知两次实验气体的温度大小关系为_________(选填“”“”或“”)。 (3)为了能最直观地判断气体压强与气体体积的函数关系,应作出_________(选填“”或“” )图像。对图线进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条__________________线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。 (4)另一小组根据实验数据作出的图线如图丙所示,若实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是_________________________________。 【答案】(1)D (2) (3) ①. ②. 过原点的倾斜直线 (4)连接压力表的橡胶套和注射器前端接口之间有气体 【解析】 【小问1详解】 A.实验是以注射器内的空气为研究对象,所以实验前注射器内的空气不能完全排出,故A错误; B.空气柱的体积变化不宜太快,要缓慢移动注射器保证气体温度不变,故B错误; CD.气体发生等温变化,空气柱的压强随体积的减小而增大,故C错误,D正确。 故选D。 【小问2详解】 在图像中,根据 整理得 可知离坐标原点越远的等温线温度越高,故; 【小问3详解】 为了能最直观地判断气体压强与气体体积的函数关系,应作出图像,对图线进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条过原点的倾斜直线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。 【小问4详解】 图线不过原点的原因可能是实验测量的气体的体积小于实际的封闭气体的体积,结合实验的器材可知,连接压力表的橡胶套和注射器前端接口之间有气体。 12. 疫情期间,电子体温计已逐渐成为居家必备的物品之一。某物理兴趣小组制作了一个简易电子体温计,其原理图如图2所示。 (1)兴趣小组测出某种热敏电阻的I-U图像如图3所示,那么他们选用的应该是下图__________电路(填“甲”或“乙”),由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而__________(填“增大”或“减小”); (2)小周同学用一个内部电源电动势为3V、中值电阻为100Ω的欧姆表(已调零)接在上述热敏电阻(伏安特性曲线如图3所示)两端,测量其阻值,如图4所示,则测量值为__________Ω(结果保留3位有效数字); (3)热敏电阻的阻值随温度的变化如图5所示,在设计的电路中(如图2所示),已知电源电动势为5.0V(内阻不计),电路中二极管为红色发光二极管,红色发光二极管的启动(导通)电压为3.0V,即发光二极管两端电压时点亮,同时电铃发声,红色发光二极管启动后对电路电阻的影响不计。实验要求当热敏电阻的温度高于38.5C时红灯亮且铃响发出警报,其中电阻__________(填“”或“”)为定值电阻,其阻值应调为__________Ω(结果保留两位有效数字)。 【答案】 ①. 乙 ②. 减小 ③. 400 ④. ⑤. 60(61~62) 【解析】 【详解】(1)[1]描绘热敏电阻的伏安特性曲线,要求电压从0开始调节,故选择分压电路乙; [2]I-U图像上各点与坐标原点连线的斜率表示该状态的电阻的倒数,由图3可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。 (2)[3]设热敏电阻两端电压为U、通过热敏电阻的电流为I,根据闭合电路欧姆定律有 代入数据得 作出图线如图所示 图线交点表示此时热敏电阻的电压为2.4V、电流为6mA,故其电阻为 (3)[4][5]由于热敏电阻阻值随温度的升高而降低,要使发光二极管电压时点亮,则有分压随总电阻的减小而增大,由串联电路中的电压之比等于电阻之比,为热敏电阻,为定值电阻,由图5可知,当温度为38.5℃时,热敏电阻阻值 由闭合电路欧姆定律列出表达式,有 解得 四、计算题:本大题共3小题,共36分。 13. 如图所示,某透明介质的横截面由四分之一圆和一直角构成,半径,,P点在半径OA上且。一细束激光从Р点垂直OA射入透明介质,激光射到圆弧AB上时恰好发生全反射。 (1)求透明介质对激光的折射率n; (2)请通过计算判断激光经圆弧AB反射后是否直接从BD边射出介质。 【答案】(1) ;(2) 不会 【解析】 【详解】(1)作出光路图如图所示,设激光发生全反射的临界角为C,根据几何关系有 解得 透明介质对激光的折射率为 (2)根据几何关系可得激光在BD边上F点的入射角为 所以激光在F点将发生全反射,不会直接从BD边射出介质。‍ 14. 如图所示,水平绝缘直轨道由光滑段与粗糙段组成,它与竖直光滑半圆轨道在C点处平滑连接,其中处于电场区内。一带电量为、质量为m的可视为质点的滑块从A处以水平初速度进入电场区沿轨道运动,从B点离开电场区继续沿轨道运动,最后从圆轨道最高点D处以水平速度v离开圆轨道。已知:轨道长,圆半径,,,滑块与轨道间的动摩擦因数,重力加速度g取,设装置处于真空环境中。 (1)若滑块到达圆轨道D点时的速度 ①在D点处时,求滑块受到的弹力N; ②求滑块从B点离开电场时的速度vB; (2)若,为使滑块能到达圆轨道最高点D处,且离开圆轨道后落在水平轨道上,求A、B两点间电势差应满足的条件。 【答案】(1)①0;②3m/s;(2) 【解析】 【详解】(1)①根据牛顿第二定律和向心力公式得 代入数据得 ②根据动能定理 解得 vB=3m/s (3)当电势差UAB最低时,滑块恰能经过最高点D,此时vD=1m/s 由动能定理 解得 UAB=-1600V 当电势差UAB最高时,滑块经过最高点D后做平抛运动,恰能落到B点,则由平抛运动的规律,竖直方向 水平方向 动能定理 解得 U′AB=800V 则AB间电势差满足的条件是 15. 科学研究的过程中常利用电磁场来控制带电粒子的轨迹。如图所示,在平面第Ⅲ象限存在沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小,第Ⅳ象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上N点处有一垂直x轴的足够长的挡板。质量为m、带电荷量为+q的粒子从点由静止释放,经点进入第Ⅳ象限,此后经点进入第Ⅰ象限。不计粒子的重力,忽略粒子间相互作用,粒子打在挡板上立即被吸收。 (1)求第Ⅳ象限内匀强磁场磁感应强度B的大小; (2)若带电粒子经过电场偏转后直接垂直打在挡板上,求带电粒子从P点释放到垂直打在挡板上经历的时间t; (3)若沿x轴正方向向右移动挡板,使带电粒子仍能垂直打在挡板上,求挡板可能位置的横坐标。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)粒子在第Ⅲ象限做匀加速直线运动,由动能定理得 解得 作出带电粒子的运动轨迹 由几何关系得 解得 由洛伦兹力提供向心力得 解得 (2)带电粒子在第Ⅲ象限内做匀加速直线运动 得 带电粒子在第Ⅳ象限内做匀速圆周运动,由几何关系得,粒子做圆周运动的时间 带电粒子在第Ⅰ象限内做匀变速曲线运动 带电粒子从P点释放到垂直打在挡板上经历的时间 (3)带电粒子在第Ⅰ象限内做匀变速曲线运动,由运动的合成与分解法则可知粒子从M到之后首次速度与x轴平行的过程中,沿x轴速度 ①若带电粒子在第Ⅰ象限垂直打在挡板上,N点的横坐标为 解得 或 ②若带电粒子在第Ⅳ象限垂直打在挡板上,N点的横坐标为 解得 或 综合可得 方法2: 带电粒子第1次在第Ⅰ象限垂直打在挡板上 带电粒子第2次在第Ⅳ象限垂直打在挡板上 带电粒子第3次在第Ⅰ象限垂直打在挡板上 带电粒子第4次在第Ⅳ象限垂直打在挡板上 带电粒子第5次在第Ⅰ象限垂直打在挡板上 …… 解得 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届云南临沧地区中学高三下学期物理仿真模拟考试
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