1、2025届四川省眉山市仁寿县高三下学期二模考试物理试题试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、强台风往往造成巨大灾难2018年9月16日17时,第22号台风“山竹”强台风级在广东登陆,登陆时中心附近最大风力达,空气的密度,当这登陆的台风正
2、对吹向一块长10m、宽4m的玻璃幕墙时,假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零,由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近( )ABCD2、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab()A在t=0时刻,Uab=B在t=t1时刻,Uab=0C从0t2这段时间,Uab=D从0t2这段时间,Uab=3、如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先
3、减小后增大,则()AQ1一定大于Q2BC、D两点的场强方向可能相同C+q的加速度大小先减小后增大D+q的动能和电势能的总和先减小后增大4、如图所示,U形气缸固定在水平地面上,用重力不计的活塞封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程中与气缸内壁无摩擦.初始时,外界大气压强为p0,活塞紧压小挡板.现缓慢升高气缸内气体的温度,则选项图中能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图象是()ABCD5、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( )AA点振动落后于M点,波向右传播BA点振动落后于M点,波向左传播CB点振动落后于M点,波向右传播DB点振动落后于M
4、点,波向左传播6、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是( )Af的方向总是指向圆心B圆盘匀速转动时f=0C在转速一定的条件下,f跟物体到轴O的距离成正比D在物体与轴O的距离一定的条件下, f跟圆盘转动的角速度成正比二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,卫星a没有发射停放在地球的赤道上随地球自转;卫星b发射成功在地球赤道上空贴着地表做匀速圆周运动;两卫星的质量相等。认为重力近似等于万有引力。下列说法正确的是()
5、Aa、b做匀速圆周运动所需的向心力大小相等Bb做匀速圆周运动的向心加速度等于重力加速度gCa、b做匀速圆周运动的线速度大小相等,都等于第一宇宙速度Da做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期8、某同学为了研究物体下落的过程的特点,设计了如下实验,将两本书AB从高楼楼顶放手让其落下,两本书下落过程中没有翻转和分离,由于受到空气阻力的影响,其图像如图所示,虚线在P点与速度图线相切,已知,由图可知()A时A处于超重状态B下落过程中AB的机械能守恒C时AB的加速度大小为D02s内AB机械能减少量大于96J9、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界比荷为
6、k的带负电粒子,沿着与MN夹角60的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场下列说法正确的是()A粒子的速率大小是B粒了在磁场中运动的时间是C仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大D仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小10、如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有()A小球在最高点的速度为0B小球在轨道
7、最低点时对轨道的压力大小为30NC=60D圆轨道最低点距地面高度h=1.8m三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学用图示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”,实验的主要步骤如下:A将贴有白纸的木板竖直放置,弹簧测力计A挂于固定在木板上的P点,下端用细线挂一重物M。B弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置,细线均与木板平行。C记录O点的位置、两个弹簧测力计的读数和。D测量重物M的重力G,记录OM绳的方向。E.选择合适的标度,用刻度尺做出测力计拉力和的图示,并用平行四边形定则求出合力。F.按同一
8、标度,做出重物M重力G的图示,并比较F与G,得出结论。(1)在上述步骤中,有重要遗漏的步骤是_(请填写步骤前的序号),遗漏的内容是_。(2)某同学认为在实验过程中必须注意以下几项,其中正确的是(_)AOA、OB两根绳必须等长BOA、OB两根绳的夹角应该等于COA、OB两根绳要长一点,标记同一细绳方向的两个点要远一点D改变拉力的大小与方向,再次进行实验时,仍要使结点O静止在原位置(3)本实验采用的科学方法是(_)A微元法 B等效替代法 C理想实验法 D科学推理法12(12分)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律主要实验步骤如下:将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;将白纸固定在水平地面上,
9、白纸上面放上复写纸;用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;用刻度尺测量距点的距离;用天平测量小球质量;分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律请回答下列问题:(1)步骤与步骤中定位卡的位置应_;(2)步骤与步骤中重复多次的目的是_;(3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为_(选填“”、“”或“”);(4)如图乙是步骤的示意图,则步骤中小球落点距点的距离为_四、计算题:本题共2小题,共26分。把答
10、案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角14(16分)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:(1)小孩在木板上站稳时的速度大小;(2)木板的长度。15(12分)如图所示,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成固
11、定,导轨间距离为L1m,电阻不计,一个阻值为R0.3的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m0.5kg、电阻均为r0.6,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g10 m/s2。求:(1)杆M进入磁场时杆的速度;(2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;(3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分
12、,共24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、C【解析】假设经过t时间,由动量定理得:,代入数据:,故选C2、C【解析】由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知则时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD错误,C正确。故选C。3、C【解析】A试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,电场线先向右后向左,可知在CD之间存在场强为零的位置,但是不能确定与两电荷的距离关系,则不能确定两电荷带电量的关系,故A错误;B由以上分析可知,C、D两点的场强方向相反,故B错误;C因
13、CD之间存在场强为零的位置,则试探电荷从C向D移动时,所受电场力先减小后增加,加速度先减小后增加,故C正确;D因+q只有电场力做功,则它的动能和电势能的总和保持不变,故D错误。故选C。4、B【解析】当缓慢升高缸内气体温度时,气体先发生等容变化,根据查理定律,缸内气体的压强P与热力学温度T成正比,在P-T图象中,图线是过原点的倾斜的直线;当活塞开始离开小挡板(小挡板的重力不计),缸内气体的压强等于外界的大气压,气体发生等压膨胀,在P-T中,图线是平行于T轴的直线A该图与结论不相符,选项A错误;B该图与结论相符,选项B正确;C该图与结论不相符,选项C错误;D该图与结论不相符,选项D错误;故选B该题
14、考查了气体状态变化时所对应的P-T图的变化情况,解答该类型的题,要熟练地掌握P-T图线的特点,当体积不变时,图线是通过坐标原点的倾斜直线,压强不变时,是平行于T轴的直线,当温度不变时,是平行于P轴的直线5、B【解析】A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误.C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误.故选B.本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向6、C【解析】如果圆盘在做非匀速圆周运动,摩擦力不指向圆心,
15、摩擦力分解为一个指向圆心的力和沿圆弧切线方向的力,指向圆心力提供向心力改变速度的方向,切向的分力改变速度的大小,所以A项错误;圆盘匀速转动时,物体在做匀速圆周运动,摩擦力提供向心力,摩擦力不为零,所以B项错误;当转速一定时,根据,角速度也是一定,摩擦力提供向心力,摩擦力与半径成正比关系,所以C项正确;在物体与轴O的距离一定的条件下,摩擦力与角速度的平方成正比,所以D项错误二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A两卫星的质量相等,到地心的距离相等,所以受到地球
16、的万有引力相等。卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,万有引力的一部分充当自转的向心力,卫星b在赤道上空贴着地表做匀速圆周运动,万有引力全部用来充当公转的向心力,因此a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小不相等,A项错误;B对卫星b重力近似等于万有引力,万有引力全部用来充当公转的向心力,所以向心加速度等于重力加速度g,B项正确;C卫星b在赤道上空贴着地表做匀速圆周运动,其公转速度就是最大的环绕速度,也是第一宇宙速度,卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,自转的向心力小于卫星b的公转向心力,根据牛顿第二定律,卫星a的线速度小于b的线速度,即a的线速度小于第一字宙速度,C项错误;Da在赤道上随地球自
17、转而做圆周运动,自转周期等于地球的自转周期,同步卫星的公转周期也等于地球的自转周期,所以a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,D项正确。故选BD。8、CD【解析】A根据图象的斜率表示加速度,知时A的加速度为正,方向向下,则A处于失重状态,A错误;B由于空气阻力对AB做功,则AB的机械能不守恒,B错误;C根据图象的斜率表示加速度,时AB的加速度大小为选项C正确;D02s内AB下落的高度AB重力势能减少量动能增加量则AB机械能减少量选项D正确。故选CD。9、AD【解析】AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:解得:根据牛顿
18、第二定律得:解得:运动时间为:故A正确,B错误;C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确10、BC【解析】A小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律解得A错误;B小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有解得在最低点有解得根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;C平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度解得解得C正确;D在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动
19、学公式解得D错误。故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、C 没有记录和的方向 C B 【解析】(1)12本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,两个分力和一个合力应该具有相同的效果。所以实验时,步骤C:除记录弹簧秤的示数外, 还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示,即遗漏的内容是没有记录F1和F2的方向。(2)3A细线的作用是能显示出力的方向,所以不必须等长。故A错误;B两细线拉橡皮条时,只要确保拉到同一点即可,不需要两绳夹角要为120,
20、故B错误;C为了让效果相同,改变拉力的大小与方向,再次进行实验时,仍要使结点O静止在原位置,故C正确;故选C。(3)4本实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法,故ACD错误,B正确。故选B。12、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3); (4)0.3723(0.37210.3724) 【解析】解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤与步骤中定位卡的位置应保持不变;(2) 步骤与步骤中重复多次的目的是减小实验误差;(3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;(4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,
21、步骤中小球落点距点的距离为四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、150【解析】设球半径为R,球冠地面中心为O,连接OO,则OOAB令OAO=则:即OAO=30已知MAAB,所以OAM=60设图中N点为光线在球冠内地面上的反射点,光路图如图所示设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i,反射角为i,玻璃的折射率为n由于OAM为等边三角形,所以入射角i=60由折射定律得:sini=nsinr代入数据得:r=30作N点的法线NE,由于NEMA,所以i=30由反射定律得:i=30连接ON,由几何关系可知MANM
22、ON,则MNO=60由式可得ENO=30所以ENO为反射角,ON为反射光线由于这一反射光线垂直球面,所以经球面再次折射后不改变方向所以,该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角为=180-ENO=15014、 (1)1.5m/s(2)2m【解析】(1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得代入数据,解得(2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得设小孩位移大小为,由动能定理得 设木板位移大小为,由动能定理得设木板长度为,则有联立以上各式并代入数据,解得1
23、5、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J【解析】(1)杆M进入磁场时,根据平衡条件2mgsinI1LB电路中总电阻R1r0.8由闭合电路欧姆定律I1,由法拉第电磁感应定律E1BLv1,由以上各式可得v14m/s(2)杆N进入磁场时杆的速度为v14m/s,此时电路中总电阻R2R0.6根据牛顿第二定律2mgsinI2LB2maI2解得am/s21.67m/s2杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。(3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流IRI1A此过程产生的热量Q1Rt,t解得Q1J杆M出磁场时,根据平衡条件2mgsinI2LBI2E2BLv2解得v23m/s从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热E2mg(Ll)sin 2mv2mv6 J此过程电阻R上产生的热量Q23J,全过程电阻R上已产生的热量Q1Q23.42J
