绝密★启用前
普通高等学校招生考试模拟卷一
物理
全卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上
的指定位置。
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收回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.
1.两个负μ子附着在同一个氦3原子核(He)的两个质子上,使内部的电荷中和,从而使核力
占据主导地位,这就可以使两个这样的氦3原子核发生聚变反应,反应方程为He+He
→X+2{H,则A和Z的值分别为
A.A=2 Z=1 B.A=1 Z=2 C.A=4 Z=2 D.A=2 Z=4
2.夏天,有时看远处的地面像有水一样,看起来格外明亮,当你靠近“水面”时,发现它会随你前
进而向后退,如图甲所示.其大致的光路图如图乙所示.则下列说法正确的是
A.这种现象是由于光的干涉形成的
B.这种现象是由于光的衍射形成的
C.下层大气的折射率大于上层的折射率 路面
D.光线射向路面时,折射光线逐渐远离法线 甲 乙
3.某动画片中小猴子沿冰面抛出一个冰球,随即冰球滚上静止在冰面上的-14圆弧滑块,简化示
意图如图所示.已知冰球质量为1 kg,初速度为3m/s,圆弧滑块质量为1kg,半径为0.5m,
不计一切摩擦和空气阻力,冰球可视为质点,则冰球最终离开圆弧滑块时的速度大小为
A.0 B.1 m/s R
C.2 m/s D.2.5m/s
【模拟卷一·物理 第1页(共6页)】
4.单板U形池是冬奥会的比赛项目,比赛在一个形状类似于U形的槽里进行,其由宽阔平坦的
底部和两侧的四分之一圆弧面组成,圆弧半径R=3m,其截面如图所示.某运动员以vo=
3m/s的初速度从圆弧最高点竖直滑下,重力加速度g取10 m/s2,不计一切摩擦和空气阻
力,则运动员在圆弧轨道最高点和最低点时,对轨道的压力大小之比为
A.10 R RB.立 R R
c.立 D.
5.某同学利用无人机拍摄一辆汽车沿直线行驶100米的过程,无人机初始位置在汽车的正上
方,它们整个运动过程的v-t图像如图所示,OPM为汽车的运动图像,其中OP段为曲线,
PM段为直线,OPN为无人机的运动图像,为一条直线,汽车和无人机均看作质点,下列说法
正确的是 fv/(m·s-1)
25 M
A.最初无人机超前汽车,6s后汽车超过了无人机 N
P
B.运动过程中,无人机与汽车水平间距最大为10m 12
C.无人机冲过终点线的速度为18 m/s 0L
6 10 t/s
D.图中△PMN的面积大于图中阴影部分的面积
6.2024年嫦娥六号成功降落于月球背面进行采样.假设嫦娥六号携带的同一单摆,分别在地球
表面和月球表面做小角度振动,其振动图像如图所示.地球与月球半径之比为k,则嫦娥六号
分别围绕地球表面和月球表面做圆周运动的线速度大小之比为 工
A.反 B.台反 ok 八 公
地球
c.k√层 D.A 月球
7.如图所示,一绝缘直杆穿过金属块中心的圆孔后竖直固定,金属块带正电且圆孔直径略大于
直杆,整个装置处在水平方向的匀强磁场中.现给金属块一竖直向上的初速度vo,使其沿杆
向上运动,当其返回到初始位置时速度大小为v.直杆的粗糙程度均匀,重力加速度为g,关于
上述过程,下列说法正确的是
A.摩擦力对金属块的总冲量大于mvo
B.金属块在空中运动的总时间为t 4%B
C.金属块上升的时间大于下降的时间
D.金属块上升过程因摩擦产生的热量小于下降过程因摩擦产生的热量
【模拟卷一·物理 第2页(共6页)】
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有两个或两
个以上选项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.
8.如图所示,足够大的荧光屏(带电粒子撞击时可发出荧光)竖直固定,其左侧有竖直方向的匀
强电场.现有四个带电粒子均以相同的水平初速度,从同一位置正对荧光屏上的O点射入电
场,四个带电粒子的电荷量和质量分别为(+q,m)、(-q,m)、(+2q,2m)、(+q,3m),不计粒
子重力,则荧光屏上光点分布情况可能正确的是
ō
A B C D
9.如图所示,当滑动触头P在图示位置时,原、副线圈的匝数比为20:1,工作状态下由于漏磁,
穿过副线圈的磁通量约为原线圈的80忽略其他损耗,若原线圈两端电压为200 V,小灯泡
的额定电压为10V,则下列说法正确的是
A.原副线圈两端的电压之比为20:1 P
B.原副线圈两端的电压之比为25:1
C.为使小灯泡正常发光,应将滑动触头P向上滑动
D.为使小灯泡正常发光,应将滑动触头P向下滑动
10.如图所示,半径R=0.3m的14光滑圆管竖直固定,圆管上端切线水平,下端正下方有一竖
直固定的轻质弹簧,O为圆心.倾角为30°的斜面底端位于O点,斜面顶端与圆管最高点等
高.现用弹簧将一钢珠(可视为质点,直径略小于圆管直径)射入圆管,钢珠从圆管上端飞出
后恰好击中斜面中点.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是
A.钢珠从圆管飞出后在空中运动的过程中,重力的功率与时间
R
成正比 30°
O
B.钢珠在圆管中运动的过程中,圆管对钢珠作用力的功率逐渐 L
减小
C.钢珠从圆管飞出时的速度大小为1.5m/s
D.若调整弹簧压缩量改变钢珠射入圆管速度,当钢珠下落372m的高度击中斜面时其动
能最小
【模拟卷一·物理 第3页(共6页)】
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
11.(6分)如图甲所示,研究小组利用手机软件中的“磁力计”功能探究匀速圆周运动的向心力
与质量、周期和半径的关系.用天平测出磁性小球的质量m,然后用轻质细线一端连接磁性
小球,另一端穿过圆盘圆心处的小孔与固定的拉力传感器相连,调整圆盘水平,将手机固定
在小球轨迹外侧附近.使细线刚好拉直,用直尺测量出小球到圆心的距离R,给小球沿垂直
于细线方向的初速度,使小球做匀速圆周运动,磁力计记录的图像如图乙所示.
手机 绝对值
小球 B(μT)
01 23 4 5 6
拉力传感器 时间(秒)
甲 乙
(1)本实验采用的实验方法是______(填“控制变量法”或“等效替代法”);
(2)由图乙可知,小球运动的周期约为___s;
(3)保持磁性小球的质量和小球到圆心的距离不变,改变小球的速度大小,此条件下可探
究_____.
A.向心力的大小F与质量m的关系
B.向心力的大小F与转动半径r的关系
C.向心力的大小F与转动周期T的关系
12.(9分)在物理课外活动中,小明同学利用内阻Rg=102、满偏电流Ig=10 mA的电流表制
作了一个简单的多用电表,其中电压表量程为0~3V,电路图如图甲所示.制作好的多用电
表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,粗心的小明忘记将上排刻度线对应数值标出.请回答下
列问题:
A R
R lluululu
l
山 0
w 1 2 Ω
A B
V0 3
甲 乙
(1)A表笔为____(填“红”或“黑”)表笔;
(2)甲图中电阻R =____Ω;
(3)制作该多用电表时,使用的电源电动势为E=1.5V,内阻为r=0.5Ω,则表盘正中央刻
度处电阻值为_______Ω;
【模拟卷一·物理 第4页(共6页)】
(4)若仅将实验中的电流表换成满偏电流为100 mA的电流表,则欧姆表的倍率将___
(选填“变大”“变小”或“不变”).
13.(10分)某学习小组用汽缸和活塞研制了一个测量水下压强的装置,缸体外侧带有温度计,
示意图如图所示.当其放置在地面上时,测得活塞底面到缸底的距离为ho,温度计显示的温
度为To.然后将汽缸放入水下某位置,静置足够长时间,测得活塞底面到缸底的距离为h,
温度计显示的温度为Ti.大气压强为po,缸壁导热性能良好,活塞与缸壁之间无摩擦且密封
良好,不计活塞质量,活塞到缸底的距离远小于该位置到水面的距离.求:
(1)水下该位置处的压强p1;
(2)若水的密度为p,重力加速度为g,求水下该位置到水面的距离H.
14.(11分)某同学利用废弃的自行车改造成发电机,示意图如图所示.整个后轮处在与轮面垂
直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,车轮半径为R,前、后齿轮的齿数分别为N=32、N
=16.将后轮金属轴和后轮边缘分别与倾斜的光滑金属导轨底端相连,导轨间距为L,导轨
与水平面的夹角为0,金属导轨处在方向与导轨平面垂直的匀强磁场(未画出)中.当前齿轮
的转速为n时,处在导轨上且与导轨垂直的金属棒恰好静止,金属棒的质量为m,电阻为r,
不计其他电阻,重力加速度为g,几个相同的电源相并联,总电动势与其中任一电源的电动
势相等.
(1)试判断导轨所在处的磁场方向;
(2)求导轨所在处的磁感应强度大小B .
x x
B 9
7xx
X
x x
【模拟卷一·物理 第5页(共6页)】
15.(18分)如图所示,处在真空区域的正三角形 abc和圆O的中心重合,两者之间存在垂直纸
面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a处有一粒子源可沿ab方向发射比荷相同、速度
大小不同的带正电的粒子.已知粒子比荷为k,三角形边长为L,圆的半径为R=经L,不计
粒子重力.
(1)若粒子未进入圆形区域且从ac边飞出磁场,求粒子在磁场中运动的时间t;
(2)若粒子未进入圆形区域且从ac边飞出磁场,求粒子的最大速率vm;
(3)若粒子进入圆形区域且恰好从c点飞出磁场,求粒子在磁场中运动的轨迹半径r.
aL c
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普通高等学校招生考试模拟卷一·物理
参考答案、提示及评分细则
1.C 根据核电荷数和质量数守恒有A=4,Z=2.故C正确.
2.D 由乙图可知,折射光线逐渐远离法线,因此下层大气的折射率小于上层大气的折射率,故C错误,D正
确.这种现象是由于光的全反射形成的,A、B错误.
3.A 冰球最终从圆弧滑块底端离开圆弧滑块,根据动量守恒和系统机械能守恒有mw=mm+Mo ,mw2
=2mn2+Mo2,解得v=0.A正确.
4.B 在最高点时有1Fu="R,,运动员由最高点下滑到最低点过程有mgR=m2-,在最低点有F-
mg=餐,解得骨-,根据牛顿第三定律可知,轨道对运动员的作用力与运动员对轨道的作用力大小相
等,故B正确.
5.B 由图可知,两者同时到达终点,运动中无人机始终在汽车前面,故A错误;当两者速度相等时,水平间距
最大,根据图像下的面积可知,汽车在6~10s内运动的位移为 x=(12+25)×4m=74m,故前6s内的位
移一为100m-74m=26m,前6s内无人机的位移为x=622m=36m,故t=6s时,两者水平距离为36m-26m=10 m,故B正确;根据三角形相似有6=12,解得v=20m/s,故C错误;根据总位移相等可知,图中△PMN的面积等于图中阴影部分的面积,故D错误.6.A 由T=2m√晋,可得=,由图可看出,单摆在地球和月球表面振动的周期分别为2t 和2tz,故.根据=gR.R=k,可得一反,故A正确.
7.B 根据受力分析可知,FN=quB,则f==μFN=muB,取竖直向上为正方向,上升过程有Imi=-mV Bt ,下降过程有Im2=mv:Bt ,因为上升与下降过程位移大小相等,即的有=t2,故Im+Im2=0,故A错误:根据动量定理有mgt=mv+mn,解得1 故B正确;由于上升过程加速度大于下降过程的加速度,故
上升时间小于下降的时间,故C错误;因路径上的同一位置,上升过程的速率大于下降过程的速率,故同一位
置,上升时的压力大于下降时的压力,故上升过程克服摩擦力做的功大于下降过程克服摩擦力做的功,因此
上升过程因摩擦产生的热量大于过程下降因摩擦产生的热量,故D错误.
8.AD 根据x=zt可知,所有粒子运动时间相同,根据 y=2a2及qE=ma,可知y=h,由粒子的比荷可
知,1、3粒子的落点相同,2粒子与1、3粒子的落点关于O点对称,4粒子是1、3粒子侧向位移的-13,因电场
方向未知,故A,D正确.
9.BC 根据变压器工作原理有U =U =n×80可得出=5=25,,故A错误,B正确;若要使
小灯泡正常发光,应增大U ,故应增大n,因此滑动触头P应向上滑动,故C正确,D错误
10.ACD 钢珠从圆管飞出后做平抛运动,由P=mgv和v=gi,可得P=mg2r,故A正确;钢珠在圆管中运动
的过程中,圆管对钢珠作用力始终与速度方向垂直,故功率始终为0,故B错误;由2=gt、x=zht及
m0- ,解得t=1.5m/s,故C正确.根据运动规律及几何关系有v2=2gh,h=2gt2,tan 30°=
R-,,落在斜面上的速度为v,则v2=v2+u2,整理得=+32h-3gR,可见当-3h时,动能
最小,解得 h=3721m.故D正确.
11.(1)控制变量法(2分)(2)2(2分)(3)C(2分)
解析:(1)本实验要研究一个变量与多个变量的关系,故采用控制变量法.
【模拟卷一·物理参考答案 第1页(共2页)】
(2)可从相邻两次磁感应强度的最大值之间的时间间隔确定小球运动的周期,由图可知约为2s.
(3)因为m和r一定,而速度大小不同,故周期不同,因此该实验探究向心力的大小F与转动周期T的关
系,故选C.
12.(1)红(2分)(2)290(2分)(3)150(2分)(4)变小(3分)
解析:(1)红表笔连接内部电源的负极.
(2)根据图甲可知,电压表量程为U=3V,则U=I(R&+R ),解得R =2902.
(3)根据欧姆调零有I=R ,根据闭合电路欧姆定律有=RA+R,解得R=150 Ω
(4)若将实验中的电流表换成满偏电流为100 mA的电流表,则根据II=可知,欧姆表的内阻减小,指针
指到相同的位置表示待测电阻R.的值变小,即欧姆表的倍率将减小.
13.解:(1)设活塞的面积为S,根据理想气体状态方程有LSh=Sh (3分)
解得)p=hTT (2分)
(2)根据压强关系有pi=po+pgH(3分)
解得1H=DChTTT(2分)
14.解:(1)根据楞次定律、左手定则和受力分析可知,磁场方向垂直导轨平面向上(2分)
(2)根据平衡条件有B IL=mgsinθ(2分)
根据闭合电路欧姆定律有I=(1分)
根据法拉第电磁感应定律有E=BR°w(2分)
w=2πn(1分)
又Nn=Nn;(1分)
b
联立解得1B =2mBLR (2分)
15.解:(1)根据洛伦兹力提供向心力有quB= (1分)
又T=2(1分) 0)
转过的圆心角为θ=120°,如图甲所示,则=3T(1分) a 120 c
解得1t=3(1分) 甲
(2)设粒子轨迹半径为r,做出轨迹如图乙所示,轨迹与圆O相切时速度最大,根据几何关系,Oa边长为L1
1分)
由余弦定理有((+慢L2=2+L2-2rLcos60°(2分)
jo
又quB=(1分)
a c
解得=5/34BL(2分)
乙
(3)因粒子从c点飞出,故粒子在磁场中运动的两段轨迹相同且对称,粒子进出圆形
区域时速度与ac平行,如图丙所示,根据几何关系有-=nos30°+de(2分)
又de=()2-0e(2分)
Oe=Of-(n-nsin 30°)(2分)
a e
联立解得,n-(2分) al c
了
丙
【模拟卷一·物理参考答案 第2页(共2页)】