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2025年高考物理仿真模拟卷(教师版)_04-物理-高考总复习_专项复习_2025年_2025年高考物理大题突破+限时集训(黑吉辽蒙专用)

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2025 年高考物理仿真模拟卷
(考试时间:75 分钟  试卷满分:100 分)
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.如图是描述一球从水平桌面上方一点自由下落,与桌面经多次碰撞最后静止在桌面上的运动过程,则
图线上y 轴所反映的是下列哪个物理量随时间的变化过程(    )
A.位移
B.路程
C.速度
D.加速度
【答案】A
【解析】A.位移是描述物体位置变化的物理量,是从初位置指向所在位置的有向线段,故物体下落的过
程中位移逐渐增大,弹起过程中位移逐渐减小,A 正确;
B.路程是标量,是物体通过的轨迹的长度,故在下落和弹起的过程中物体通过的路程逐渐增大,B 错误;
C.速度是矢量,故在物体下落的过程中速度方向竖直向下,弹起过程中速度方向竖直向上,故速度图象
应该有时在时间轴上方,有时在时间轴下方的,C 错误;
D.速度的变化率即加速度是矢量,在物体运动过程中物体的加速度始终是重力加速度,所以速度的变化
率是定值,D 错误。
故选A。
2.我国自主研发的“玲龙一号”核反应堆,是全球首个陆上商用模块化小型核反应堆,核反应方程为
,反应产物
会发生
衰变。已知核
和
的质量分别是
和
为
,光速
。则下列说法正确的是( 
)
A.核反应方程中的
1
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B.
核的比结合能大于
核的比结合能
C.
的衰变方程为
D.一个铀核裂变放出的核能约为
【答案】D
【解析】A.根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒可得
解得
A 错误;
B.核裂变过程存在质量亏损,释放能量,
核比
核更稳定,则
核的比结合能小于
核的
比结合能,B 错误;
C.
发生
衰变的方程为
C 错误;
D.一个铀核裂变放出的核能约为
代入数据可得
D 正确。
故选D。
3.如图所示,一列沿x 轴传播的简谐横波在t=0 时刻的部分波形图如图所示,此时质点A、B 的位移相同,
t=0.2s 时,质点B(t=0 后)第一次回到平衡位置,t=0.7s 时,质点A(t=0 后)第一次到达波谷,下列说
法正确的是(  )
2
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A.该波沿x 轴正方向传播
B.波源的振动周期为1.2s
C.0~0.7s 内,质点A 通过的路程为75cm
D.平衡位置位于坐标原点的质点的振动方程为y=-30sin(πt)cm
【答案】B
【解析】A.设波源的振动周期为
,假设该波沿
轴正方向传播,则
,则质点
第一次到达波谷
所用的时间小于0.4s,A 错误;
B.设质点
后)到达波峰所用的时间为
,根据题意有
解得T=1.2s
B 正确;
C.
时质点A 的相位
则
时,质点A 的位移
则
内质点A 通过的路程为
C 错误。
D.波源振动的圆频率
,质点的振动方程中圆频率为
,D 错误;
故选B。
3
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4.如图所示,直角三角形
为一棱镜的截面,其中
,一束单色光沿
平面自
边上的
点射入棱镜,入射角为
,恰好在
边发生全反射且反射光线垂直于
边,则
为(  )
A.
B.
C.
D.
【答案】C
【解析】由题知,恰好在
边发生全反射且反射光线垂直于
边,根据几何关系可知,光在
边发生
全反射的临界角为
,根据
可得折射率为
,光从
入射的折射角为
,根据
求出
故选C。
5.如图所示,原长为的轻质弹簧,一端固定在
点,另一端与一质量为
的小球相连。小球套在竖直固
定的粗糙杆上,与杆之间的动摩擦因数恒定不变。杆上M、N 两点与
点的距离均为, P 点为
中点,
重力加速度大小为
。小球以某一初速度从
点向下运动到
点,在此过程中,弹簧始终在弹性限度内。
下列说法正确的是(  )
A.从
点到
点的运动过程中,小球动能的变化量等于摩擦力所做的功
4
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B.从
点到
点的运动过程中,小球受到的摩擦力先变小再变大
C.小球在M、N 两点的加速度不相等
D.从
点到
点和从
点到
点的运动过程中,小球、地球和弹簧组成的系统机械能的减少量相同
【答案】D
【解析】A.杆上M、N 两点与
点的距离均为,等于弹簧原长。从
点到
点的运动过程中,由对称
性可知弹簧弹力先做负功,后做正功,弹簧弹力做的总功为零。由动能定理,小球动能的变化量等于重力
做的功与摩擦力所做的功的代数和,故A 错误;
B.在MN 之间任取一点A,令AO 与MN 之间的夹角为
,设
长度为
,则此时弹簧的弹力为
小球受到的摩擦力为
化简得
在MP 之间先增大,在PN 之间变小,
先增大后减小,即摩擦力先变大后变小,故B 错误;
C.小球在M、N 两点只受重力,由牛顿第二定律,小球在两点的加速度相等,都等于重力加速度,故C
错误;
D.根据对称性可知在任意关于P 点对称的点摩擦力大小相等,因此由对称性可知M 到P 和P 到N 摩擦力
均做负功,且做功大小相等,从
点到
点和从
点到
点的运动过程中,小球、地球和弹簧组成的系统
机械能的减少量相同,故D 正确。
故选D。
6.如图(a)所示,一点电荷(不计重力)在辐向电场中围绕圆心
做匀速圆周运动,轨迹所在处的电场
强度大小均为
;如图(b)所示,同一点电荷在垂直纸面向里、磁感应强度大小为
的匀强磁场中做匀速
圆周运动。已知点电荷两次做圆周运动的线速度相等,两个圆弧轨迹的半径均为,下列说法正确的是( 
)
5
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A.图(b)中点电荷可能沿逆时针转动也可能沿顺时针转动
B.点电荷的线速度大小为
C.点电荷的向心加速度大小为
D.点电荷的比荷为
【答案】C
【解析】A.由图(a)可知点电荷一定带正电,对图(b)由左手定则可知点电荷一定沿逆时针转动,故
A 错误。
B.对图(a)有
对图(b)有
可得
故B 错误。
C.向心加速度大小为
故C 正确。
D.由
、
综合可得点电荷的比荷为
故D 错误。
故选C。
7.甲图为某小型发电机原理图,不计发电机线圈电阻,外接电阻
,当线圈匀速转动时,产生的电动
势随时间变化如图乙所示,则(  )
6
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A.电压表的示数为12V
B.线圈产生的电动势的表达式为
C.电阻R 的热功率为48W
D.若将电阻R 换成击穿电压为12V 的电容器,电容器不会被击穿
【答案】A
【解析】A.电压表的示数为电压的有效值
故A 正确;
B.由图乙可知周期
则
线圈产生的电动势的表达式为
故B 错误;
C.电阻R 的热功率为
故C 错误;
D.电容器的击穿电压是交变电压的最大值,将电阻R 换成击穿电压为12V 的电容器,电容器会被击穿,
故D 错误。
故选A。
8.“天绘五号”卫星先发射至近地圆轨道,在近地轨道的A 位置调整速度进入转移轨道,在转移轨道的
远地点B 位置调整速度进入目标轨道。已知地球表面重力加速度为g、半径为R,目标轨道的半径为r,引
7
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力常量为G。若地球质量为M,卫星质量为m,卫星在目标轨道处的引力势能可表示为
。下
列说法正确的是(  )
A.地球的密度可表示为
B.地球的第一宇宙速度可表示为
C.转移轨道上卫星运动的周期可表示为
D.卫星两次加速增加的机械能为
【答案】CD
【解析】A.物体在地球表面所受的万有引力等于重力,有
解得
则地球的密度为
联立解得
故A 错误;
8
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B.根据
地球的第一宇宙速度可表示为
故B 错误;
C.在近圆轨道,根据
解得
转移轨道是椭圆轨道,其半长轴为
根据开普勒第三定律
联立可得
故C 正确;
D.在近圆轨道上根据
可得
同理,在目标轨道上有
根据能量守恒,卫星两次加速增加的机械能为
9
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又
联立可得
故D 正确。
故选CD。
9.磁悬浮列车的驱动系统可简化为如图所示的物理模型,总质量为m 的列车底部固定一正方形金属线框,
金属线框的边长为L,总电阻为R,水平面内平行长直导轨间存在磁感应强度大小均为B、垂直水平面但方
向交互相反、边长均为L 的正方形组合匀强磁场,磁场始终以速度2v 匀速向右移动,闭合开关,列车由静
止开始运动,能达到的最大速度为v。已知列车运动过程中受到的阻力恒定,下列说法正确的是(  )
A.金属线框产生的最大焦耳热功率为
B.列车受到的阻力大小为
C.列车的最大加速度为
D.列车匀速运动时外界对列车供能的功率为
【答案】BC
【解析】A.以磁场为参考系,闭合开关瞬间,感应电动势最大,有
线框中最大感应电流为
金属线框产生的最大焦耳热功率
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故A 错误;
B.当列车匀速运动时,产生的电动势为
线框中感应电流为
列车所受的安培力为
当列车匀速运动时,有
解得
故B 正确;
C.闭合开关瞬间,列车的加速度最大,根据牛顿第二定律,有
解得最大加速度
故C 正确;
D.根据能量守恒可得列车匀速运动时外界对列车供能的功率
故D 错误。
故选BC。
10.如图,水平传送带上表面的右侧,与一个竖直的光滑半圆轨道底端相接,在半圆轨道下端O 放一质量
为m 的滑块A。传送带以速率v0沿顺时针转动,现在传送带的左端轻轻放上一个质量也为m 的滑块B。物
块与传送带的动摩擦因数为μ,物块B 以速度为v0与A 发生弹性碰撞,两滑块可视为质点,则(  )
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A.传送带至少长
B.要保证被撞后的A 滑块能沿圆弧轨道运动,圆弧轨道的半径最大为
C.物块B 第一次在传送带上运动达到传送带速度所需时间为
D.若A 与B 能在O 点发生多次碰撞,则当A 与B 发生第三次碰撞时,产生的总内能为
【答案】ACD
【解析】A.物块B 在传送带上滑动,根据牛顿第二定律有
可得,物块B 的加速度为
则物块B 加速到v0时的位移为
则传送带至少长
,故A 正确;
B.物块B 以速度为v0与A 发生弹性碰撞,根据动量守恒有
根据机械能守恒有
解得,碰撞后A、B 的速度分别为
,
A 滑块在圆弧最高点时,根据牛顿第二定律有
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从碰撞后瞬间到A 滑块运动到圆弧最高点,根据机械能守恒有
解得
则要保证被撞后的A 滑块能沿圆弧轨道运动,圆弧轨道的半径最大为
,如果A 最高点小于四分之一圆
弧,则半径可以无限大,故B 错误;
C.物块B 第一次在传送带上运动达到传送带速度所需时间为
故C 正确;
D.物块B 第一次在传送带上加速运动的位移为
传送带的路程为
相对位移为
产生的内能为
第一次碰撞后B 静止,A 滑上圆弧后又滑回来与B 发生碰撞,根据机械能守恒可知,A 滑上圆弧后又滑回
来的速度仍然为
,由上述分析可知,与B 发生第二次碰撞后,A 的速度为零,B 的速度为
,方向水平
向左,然后物体B 在传送带上做减速运动,直到速度为零,则减速的时间为
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减速的位移为
减速过程中,传送带的路程为
此过程的相对位移为
此过程产生的内能为
B 速度减为零后又开始反向向右加速,与第一次碰撞前情况相同,所以若A 与B 能在O 点发生多次碰撞,
则当A 与B 发生第三次碰撞时,产生的总内能为
故D 正确。
故选ACD。
二、实验题:本题共2 小题,共16 分。
11.(10 分)实验小组准备测一节干电池的电动势E 和内阻r,进行了如下的实验:
(1)如图甲所示为用游标卡尺测量电池直径的示意图,其读数为      mm;
(2)为了测量该电池的电动势E 和内阻r,某同学设计了如图乙所示的实验,当单刀双掷开关S2接1 进行
实验时,误差来源于      (填“电压表分流”或“电流表分压”);
(3)正确连接电路后,当闭合开关S1,单刀双掷开关S2接1 进行实验时,发现无论怎么移动滑动变阻器
的滑片,电压表的读数都不变,电流表无读数。则电路的故障可能是(  )
A.电流表断路
B.开关S1接触不良
C.滑动变阻器断路
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(4)根据正确的实验操作,记录数据,绘制如图丙中所示的A、B 两条U-I 图线,根据图线得到,电池电
动势E=      ;内阻r=      。(结果用丙图中符号表示)
【答案】(1)29.8   (2)电流表分压   (3)C   (4) 
     
【解析】(1)游标卡尺的读数为
(2)当单刀双掷开关S2接1 进行实验时,电流表测量的是干路电流,由于电流表的分压作用,电压表的
测量值偏小。
(3)A.如果电流表断路,则电流表无读数,电压表也无读数,A 错误;
B.如果开关S1接触不良,则电流表和电压表均无读数,B 错误;
C.如果滑动变阻器断路,则电流表无读数,电压表测量电源两端的电动势,无论如何移动滑动变阻器的
滑片,电压表的读数都不变,C 正确。
故选C。
(4)[1]开关S2接1 进行实验时,相对于电源,电流表采用内接法,根据闭合电路欧姆定律,有
当
时,有
电动势的测量值为真实值,内阻的测量值偏大,对应的图线为A。
[2] 开关S2接2 进行实验时,相对于电源,电流表采用外接法,根据闭合电路欧姆定律,有
对应图线B,当
时,外电路短路,短路电流为
短路电流为真实值,电源的真实的
图线是A 图线与纵轴交点和B 图线与横轴交点的连线,电源的内
阻为
12.(6 分)某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传感器、光电门、轻质弹簧和滑块等器材设计
了测量物体质量和验证动量守恒的实验,组装摆放好的装置如图甲所示。
15
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主要步骤如下:
a.测得A、B 滑块上固定的挡光片的宽度均为d,并根据挡光片调节光电门到合适的高度;
b.将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块A 上;
c.接通气源,放上滑块,调节气垫导轨,使滑块能在导轨上保持静止状态;
d.弹簧处于原长时右端位于O 点,将滑块A 向左水平推动,使弹簧右端压至P 点,稳定后由静止释放滑块
A,并开始计时;
e.计算机采集获取数据,得到滑块A 所受弹力大小F、加速度大小a 随时间t 变化的图像,如图乙所示;
f.滑块A 与弹簧分开后,经过光电门1,记录遮光时间Δt,然后滑块A、B 发生碰撞,碰撞时间极短,B、
A 分开后依次通过光电门2 的时间分别为
和
;
回答以下问题:
(1)利用测量数据,验证动量守恒定律的表达式是        (用字母
、
、Δt、
、
表示);
(2)图乙数据包含大量隐含信息,假设
和
图像与坐标轴围成的面积分别
、
,则滑块A 与加
速度传感器以及挡光片的总质量
可表示为        ;将弹簧右端压缩至P 点时,弹簧具有的弹性势能
可表示为        (结果均用,
、
表示)。
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【答案】(1)
   (2)
     
【解析】(1)由题意,利用测量数据,可得滑块A 与滑块B 碰撞前瞬间的速度大小为
滑块A 与滑块B 碰撞后瞬间的速度大小分别为为
,
验证动量守恒定律的表达式是
即
(2)[1]根据
,可知
图像与坐标轴围成的面积表示物体受到的冲量,可得
根据
,可知
图像与坐标轴围成的面积表示速度的变化量,可得
对A 根据动量定律
,可得
则
[2]由题意,根据功能关系,可得弹簧具有的弹性势能
三、计算题:本题共3 小题,共38 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后
答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(8 分)如图所示,柱形绝热汽缸放置在水平面上,汽缸深度
,汽缸口有固定卡槽。用质量
、横截面积
的绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞距汽缸底部的距离为
,汽
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缸内气体温度为
。现对封闭气体缓慢加热,使温度升高到
,已知外界大气压强恒为
,
活塞与汽缸封闭良好,不计活塞与汽缸壁间的摩擦、活塞及卡槽的厚度,重力加速度大小
,求
(1)温度为
时的封闭气体压强
;
(2)温度为
时的封闭气体压强
。
【答案】(1)
   (2)
【解析】(1)初始时,活塞受力平衡,则有
解得
(2)活塞达到卡槽前压强恒为
,气体等压变化,根据盖-吕萨克定律可得
解得
活塞达到卡槽后体积不变,根据查理定律则有
解得
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14.(12 分)如图所示,静置在光滑的水平面上的A、B 为两个完全相同的
圆弧槽,圆弧槽的半径为
R,两槽的最低点均与水平面相切,初始时两槽的最低点均位于P 点,B 槽固定在水平面上。现将质量为m
的小球C(可视为质点)从A 槽上端点a 的正上方
处由静止释放,小球C 从a 点落入A 槽内,一段时
间后从P 点滑上B 槽,A 槽的质量为4m,重力加速度大小为g,不计一切摩擦,忽略空气阻力。
(1)小球C 第一次从A 槽最低点滑出时,求小球C 到P 点的距离;
(2)小球C 经过B 槽上端点b 时,求B 槽对C 的弹力大小;
(3)判断小球C 能否第三次经过B 槽的上端点b,若不能,请说明理由,若能,请求出小球C 第三次经过
b 点时的速度大小。
【答案】(1)
   (2)
   (3)不能
【解析】(1)小球
沿
槽圆弧下滑的过程中,小球
和
槽水平方向动量守恒
两边同时乘以时间,则
根据几何关系有
解得
(2)设小球C 第一次到达A 槽最低点时的速度大小为
,此时A 槽的速度大小为
,小球
和
槽水平
方向动量守恒
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根据机械能守恒定律有
根据动能定理有
根据牛顿第二定律和向心力公式有
解得
(3)设小球C 第三次经过A 槽最低点时的速度为
,此时A 槽的速度为
,小球
和
槽水平方向动量
守恒
根据机械能守恒定律有
解得
因为
所以小球C 不能第三次经过B 槽的上端点
。‍
15.(18 分)如图所示,真空中的平面直角坐标系
第一象限存在沿
轴正方向的匀强电场,其余象限
存在垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为
、电荷量为
的带电粒子,从
轴上的点
以速
度
平行于
轴射入第一象限,然后从
轴上的点
进入第四象限,经第三、二象限后,恰好回到
轴上的
点,不计粒子受到的重力。求:
20
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(1)粒子从
点运动到
点的时间;
(2)匀强电场的电场强度大小
;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小
。
【答案】(1)
   (2)
  (3)
【解析】(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,其水平位移
水平速度
故粒子从
点运动到
点的时间
(2)粒子在竖直方向上做匀加速直线运动,其竖直位移
根据匀变速直线运动规律则有
结合上述结论,解得
对粒子受力分析,根据牛顿第二定律则有
解得
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(3)粒子经过Q 点时,竖直方向的速度
故粒子进入磁场中的速度
方向与x 轴的夹角为
,作出粒子在磁场中的运动轨迹,如图所示
由几何知识可得
,
又因为
所以
故有
解得
故粒子圆周运动的半径
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洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
联立解得
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