当前位置:首页>文档>东北三省四市教研联合体2025年高考模拟考试(一)物理试题(含答案)_2025年4月_2504112025年东北三省四市教研联合体高考模拟考试(一)(全科)

东北三省四市教研联合体2025年高考模拟考试(一)物理试题(含答案)_2025年4月_2504112025年东北三省四市教研联合体高考模拟考试(一)(全科)

  • 2026-02-12 21:47:37 2026-02-10 21:02:58

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东北三省四市教研联合体2025年高考模拟考试(一)物理试题(含答案)_2025年4月_2504112025年东北三省四市教研联合体高考模拟考试(一)(全科)
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东北三省四市教研联合体 2025 年高考模拟考试(一)物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡指定位置。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无 效。 3.考试结束后,考生将答题卡交回。 一、选择题:本题共10小题,共46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6分,全部选对的得6分,选对 但不全的得3分,有选错的得0分。 1.图甲是研究天然放射现象的示意图,图乙是电子束 穿过铝箔后的衍射图样,下列描述正确的是 A.图甲中②粒子束是α射线 B.图甲中③粒子束是α射线 C.图乙证明了电子具有波动性 D.图乙证明了电子具有粒子性 2.如图,某质点沿曲线从A 点运动到B 点,分析质点在A 点的速度方向的过程中,使用的物理 学方法是 A.控制变量法 B.极限思维法 C.等效替代法 D.理想模型法 3.如图,某同学面向竖直墙上固定的靶盘水平投掷硅胶球(不计空气阻力),硅胶球打在靶盘上的 得分区可得到相应的分数。某次,该同学投掷的硅胶球落在 10分区最高处。若他想获得更高 的分数,在其他条件不变的情况下,下列调整方法可行的是 A.投掷的初速度适当大些 B.投掷的初速度适当小些 C.投掷时球的位置向前移动少许 D.投掷时球的位置向上移动少许 高三物理 第 1 页 (共6 页)4.如图a,倒挂的彩虹被叫做“天空的微笑”,是光由卷云里随机旋转的大量六角片状冰晶(直六 棱柱)折射形成的。如图b光线从冰晶的上顶面进入后,经折射从侧面射出,发生色散。以下 分析正确的是 A.光线从空气进入冰晶后波长不变 B.在冰晶中红光和紫光的传播速度相同 C.光线从空气射入冰晶时可能发生全反射 D.当入射角α逐渐减小,在侧面紫光比红光先发生全反射 5.如图,某密闭容器中一定质量的理想气体从状态 A依次经过状态B、C、D后再回到状态A。其 中,A→B 和C→D为等温过程,B→C和D→A 为绝热过程,这就是著名的“卡诺循环”。 下列说法正确的是 A. A→B过程中,外界对气体做功 B. B→C过程中,气体温度升高 C. C→D过程中,气体内能不变 D. D→A过程中,气体分子平均动能减小 6.2021年2月, “天问一号”探测器到达火星附近,经“刹车”被火星捕获,进入大椭圆轨道, 近火点为A 点。探测器到达大椭圆轨道远火点B 时进行变轨,通过调整轨道平面、降低近火 点高度,使轨道变为经过火星南北两极的极轨。关于探测器的运动,下列说法正确的是 A.由A 向 B运动过程中速度变大 B.在B 点变轨时,只需沿其运动方向点火喷气 C.在大椭圆轨道的机械能小于它在极轨的机械能 D.变轨后在 B 点的速度小于变轨前的速度 7.某国产汽车百公里加速时间(从静止加速到100公里/小时的时间)仅为1.98秒,最高时速可达 到350公里/小时,最大功率高达1150千瓦。其独特的尾翼设计,使气流对整车产生的高达 285千克力(1千克力=10牛)的下压力,大大提升了高速行驶及转弯时的稳定性。已知下压力 与速度的平方成正比,即 F =kv2(k为下压力系数,可认为恒定),重力加速度g=10m/s²。 N 则 A.百公里加速过程,平均加速度约为1.4g B. 下压力系数约为 0.03kg/m C.最大速度行驶时可提供牵引力最大为 3×104N D.其他条件相同的情况下,下压力系数越大,最小转弯半径越大 高三物理 第 2 页 (共6 页)8.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图(a)所示,图(b)表示介质中某质点的振动图像。下列说法正 确的是 A.该波的周期为2s B.再过1s,ON间的波形不变 C.若波沿x轴正方向传播,则图(b)可能为N点 的振动图像 D.若波沿x轴正方向传播,则图(b)可能为L 点的 振动图像 9.一水平传送带长L=20m,以恒定速率v=4m/s沿顺时针方向匀速转动。在传送带左端每隔1s轻放 一个相同的小物块,小物块的质量m=2kg,与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,忽略小物块的尺 寸,g取10m/s²,从第1个小物块到达传送带最右端开始计时,下列说法正确的是 A.每个小物块在传送带上运动的时间为10s B.计时开始时刻,第8个小物块刚放上传送带 C.计时后1s内,传送带对所有小物块摩擦力的总冲量大小为10 N·s D.计时后1s内,所有小物块对传送带的摩擦力做的总功为-32J 10.如图,一光滑金属导轨置于倾角为θ的绝缘斜面上, Ⅰ区是长度为l、间距为d的平行导轨。 Ⅱ区两导轨均呈余弦波形,上下平整叠放,交点处彼此绝缘,沿斜面方向长度为 2l,下方接 有一个阻值为R的定值电阻。空间分布着垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。 一质量为m的导体棒MN从Ⅰ区上边缘由静止释放,离开Ⅰ区瞬间加速度为零。进入Ⅱ区后, 在外力作用下,导体棒保持匀速运动。导体棒与导轨始终垂直且接触良好,不计其他电阻, 重力加速度g。下列说法正确的是 A.导体棒在Ⅰ 区运动时,电流方向由M到N B2d2l mR B.导体棒在Ⅰ区运动时间为 + mgR B2d2 C.导体棒在Ⅱ区运动过程中,电阻R产生的焦耳热 为2mglsinθ D.导体棒在Ⅱ区运动过程中,外力做功为-mglsinθ 高三物理 第 3 页 (共6 页)二、非选择题:本题共5 小题,共54分。 11. (6分) 利用智能手机的传感器可以呈现圆周运动向心加速度与角速度、 半径的关系。如图所示,先后将手机固定在自行车后轮转动半径分别 为 r 、r (r ⟩r )的位置,摇动踏板,手机实时采集数据得到两种不 1 2 1 2 同半径下a-ω散点图像和 a−ω2散点图像,如图(a)和图(b)。 (1)实验过程中, (填“需要”或“不需要”)匀速摇动踏板。 (2)数据点虽然存在一定的离散性,但仍可以判断出 。 A. 图(a) 中a与ω成正比 B. 图(b) 中a与ω²成正比 (3) 图(b)的Ⅰ对应半径为 (填“r ”或“r ”) 的 a−ω2散点图。 12. (8分) ₁ ₂ 某物理实验小组为探究滑动变阻器采用限流式接法和分压式接法的调控作用,设计.如下实验。 (1)在探究限流式接法时,甲同学用电阻箱代替滑动变阻器,设计了图(a)所示电路图。已知 R =10Ω,调节R ,测得对应的电压数值,并将数据记录下来,最后绘制成 U−R 图像如图(b) x 1 所示。 ₁ 通过分析图(b)可知,测量电阻 R ≈10Ω时,滑动变阻器采用限流式接法,从调控作用角度 x 考虑,最大阻值应选择 。 A. 1Ω B. 30Ω C. 100Ω 高三物理 第 4 页 (共6 页)(2) 已知 R =100Ω,在图(c)探究分压式接法时,小组设计了用, R 和 R 共同模拟最大阻 x2 1 2 值分别为1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω的滑动变阻器, 如图(d) , 保证. R 与 R 的和不变,同时调节 1 2 R 和 R ,,测量数据绘制图像,如图(e)。 1 2 通过分析图(e)可知,考虑电压调节范围尽量大些,应排除 ;考虑电压随滑动变阻器 阻值近似均匀变化, 应排除 。 (填“①”、 “②”、 “③”或“④”) (3)用图(c)电路调控电压时,滑动变阻器的最大阻值 (填“是”或“不是”)越小越 好。 13. (10分) 如图所示,某游乐场雪滑梯是由倾斜滑道、水平滑道平滑连接组成。已知倾斜滑道高度 H=11m,它与水平地面夹角θ=25°,水平滑道长度为L,滑道全程动摩擦因数μ=0.2。水平滑道末 端有一光滑球面冰坑,冰坑 DE 两点高度相同,冰坑的球面半径 R=90m(R远大于弧长DE)。 g=10m/s2,sin25∘=0.4,cos25∘=0.9。游客从雪滑梯顶部由静止下滑。 (1)若游客在冰坑前停下,则水平滑道长度L是多少? (2)若游客以很小的初速度滑下,刚好能进入冰坑到达E点,求该游客从开始下滑到E点全 程所用时间。 (初速度可忽略,结果可以保留π) 高三物理 第 5 页(共6 页)14. (12分) 如图所示,在光滑水平面上有一质量 m =1kg的木板 A,其上放置两个物块 B、C, A m =m =2kg,B与A间的动摩擦因数为 μ =0.2。物块C左端连接一轻质弹簧,调节BC间距离, B C B 1 使其压缩一定长度。已知弹性势能表达式为 E = kx2,k=100N/m,重力加速度g取10m/s²。 P 2 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,木板A 足够长。 (1)若C与木板A 粘在一起。当初始压缩量. x =10cm时释放弹簧,求物块B加速度为零瞬 0 间弹簧的形变量和 B 的最大动能; (2)若C与木板A没粘在一起,且A、C间动摩擦因数 μ =0.4。求初始压缩量满足什么条件 C 时,释放弹簧后,物块C相对木板A 滑动。 15. (18分) 如图,空间直角坐标系 Oxyz中有一与xOz面平行的界面M将足够大的空间分为Ⅰ、Ⅱ两个 区域,界面M与y轴交点坐标为(0,l,0)且界面M上有一足够大的接收屏(未画出)。在O点存在 一粒子源,仅在xOy平面内沿各个方向均匀发射速率为v 、电荷量为+q、质量为m的粒子。 Ⅰ区 mv 域存在沿z轴正方向、磁感应强度 B = 0 的匀强磁₀场,Ⅱ区域存在沿x轴正方向、磁感应强 1 ql mv2 度. B =B 的匀强磁场和沿z轴正方向、场强 E = 0 的匀强电场,不计粒子重力及粒子间的 2 1 2 ql 相互作用,不考虑电场和磁场的边界效应。 (1)求粒子在Ⅰ区域做匀速圆周运动的半径r和周期T; (2)若在Ⅰ区域再加一个沿z轴正方向、 2mv2 场强 E = 0 的匀强电场(未画出),求 1 πql 粒子打到接收屏上的z坐标最大和最小的点在 坐标系 Oxyz中的坐标; (3)若O点发射源只沿x轴负方向发射该种粒子, Ⅰ区域仍存在沿 z轴正方向、 2mv2 场强 E = 0 的匀强电场(未画出),撤去接收屏,求粒子进入Ⅱ区域后能够达到 1 πql 的最大速率和最大速率时的z坐标。 高三物理 第 6 页 (共6 页)2025 年东北三省四市教研联合体高考模拟考试(一) 物理参考答案 一、 选择题: 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B A B C D C D CD BC AC 二、非选择题: 11 .(每空2分, 共6分) (1) B (2) n (3) 不需要 12.(每空2分, 共8分) (1) B (2) ①、④ (3)不是,因为滑动变阻器最大阻值过小时,电压调节范围过小 (回答可能不能保证电路安全同 样给分) 13.(10分) H (1) 由动能定理 mgH−μmgcosθ −μmgL=0 (2分) sin25∘ 解得L=30.25m (1分) (2) 因游客以很小速度开始下滑,因此可看成初速度为 0。设游客在倾斜滑道的加速度为 a , 滑行时间为 t ,到达 C点时速度为 vc;在水平滑道的加速度为 a ,滑行时间为t 。 ₁ 由牛顿第二定律 mgsin25∘−μmgcos25∘=ma (1分) ₁ 1 ₂ ₂ 解得 a =2.2m/s2 1 H 1 = at2 (1分) sin25∘ 2 1 解得 t =5s 1 v =a t (1分) c 1 解得 v =11m/s c 1 (用动能定理 mgH−μmgcos25∘⋅x= mv2−0亦可) 2 c μmg=ma (1分) 2 a =2m/s2 2 0=v −a t (1分) c 2 2 t =5.5s 2 因为冰坑为光滑弧面,且半径远大于弧长,则游客在冰坑中的运动可看成等效单摆由单摆周√R 1 期公式 T=2π , t = T=9.4s (共1分) g 3 2 物理答案 第1页 (共4页)综上 t=t +t +t =19.9s (1分) 14.(13分) ₁ ₂ ₃ (1) 当 x =6cm时, 弹簧弹力 F=kx =6N (1分) 1 B与 ₁ A间最大静摩擦力 f =μ m g=4N (1分) m1 1 2 C与A间最大静摩擦力 f =μ m g=8N (1分) m2 2 2 F>f ,F