八省联考(河南卷)2025年1月高考综合改革适应性测试高三物理试卷

试卷更新日期:2025-01-20 类型:高考模拟

一、单选题:本大题共7小题,共28分。

  • 1. 某运动员参加百米赛跑,起跑后做匀加速直线运动,一段时间后达到最大速度,此后保持该速度运动到终点。下列速度时间(vt)和位移时间(xt)图像中,能够正确描述该过程的是(    )
    A、 B、 C、 D、
  • 2. 核电池是利用放射性同位素衰变释放能量发电的装置,并应用在“嫦娥四号”的着陆器和月球车上。某种核电池原料为钚( 94238Pu)的氧化物,核反应方程为94238Pu92234U+X。则X为(    )
    A、10e B、01n C、11H D、24He
  • 3. 水星是太阳系中距离太阳最近的行星,其平均质量密度与地球的平均质量密度可视为相同。已知水星半径约为地球半径的38 , 则靠近水星表面运动的卫星与地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度之比约为(    )
    A、64:9 B、8:3 C、3:8 D、9:64
  • 4. 如图,一棱镜的横截面为等腰三角形PMN , 其中边长PMPN相等,PMN=30 PM边紧贴墙壁放置,现有一束单色光垂直于MN边入射,从PN边出射后恰好与墙面垂直(不考虑光线在棱镜内的多次反射) , 则该棱镜的折射率为(    )
    A、2 B、32 C、53 D、3
  • 5. 汽车轮胎压力表的示数为轮胎内部气体压强与外部大气压强的差值。一汽车在平原地区行驶时,压力表示数为2.6p0(p01个标准大气压) , 轮胎内部气体温度为315K , 外部大气压强为p0。该汽车在某高原地区行驶时,压力表示数为2.5p0 , 轮胎内部气体温度为280K。轮胎内部气体视为理想气体,轮胎内体积不变且不漏气,则该高原地区的大气压强为(    )
    A、0.6p0 B、0.7p0 C、0.8p0 D、0.9p0
  • 6. 某电场的电势φ随位置x的变化关系如图所示,O点为坐标原点,abcdx轴上的四个点。一带正电粒子从d点由静止释放,在电场力作用下沿x轴运动,不计重力,则粒子(    )
    A、将在ad之间做周期性运动 B、d点的 电势能大于a点的电势能
    C、b点与c点所受电场力方向相同 D、将沿x轴负方向运动,可以到达O
  • 7. 无限长平行直导线ab每单位长度之间都通过相同的绝缘轻弹簧连接。如图,若b水平固定,将a悬挂在弹簧下端,平衡时弹簧的伸长量为Δl;再在两导线内通入大小均为I的电流,方向相反,平衡时弹簧又伸长了Δl。若a水平固定,将b悬挂在弹簧下端,两导线内通入大小均为2I的电流,方向相同,平衡后弹簧的伸长量恰为2Δl。已知通电无限长直导线在其周围产生磁场的磁感应强度大小与导线中电流大小成正比,与距导线的距离成反比。则ab单位长度的质量比ma:mb为(    )
    A、1:6 B、1:4 C、1:2 D、1:1

二、多选题:本大题共3小题,共18分。

  • 8. 2024年我国研制的“朱雀三号”可重复使用火箭垂直起降飞行试验取得圆满成功。假设火箭在发动机的作用下,从空中某位置匀减速竖直下落,到达地面时速度刚好为零。若在该过程中火箭质量视为不变,则(    )
    A、火箭的机械能不变 B、火箭所受的合力不变
    C、火箭所受的重力做正功 D、火箭的动能随时间均匀减小
  • 9. 某简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示。x=0处质点的位移为y=4cm,x=0.7m处的质点P位于平衡位置且振动方向向下。已知该波的周期为1.2s , 则(    )
    A、该波的波长为1.2m
    B、该波的波速为2m/s
    C、该波沿x轴正方向传播
    D、t=0.1s时刻,x=0处的质点位于平衡位置
  • 10. 如图是科技创新大赛中某智能小车电磁寻迹的示意图,无急弯赛道位于水平地面上,中心设置的引导线通有交变电流(频率较高) , 可在赛道内形成变化的磁场。小车电磁寻迹的传感器主要由在同一水平面内对称分布的abcd四个线圈构成,ac垂直,bd垂直,安装在小车前端一定高度处。在寻迹过程中,小车通过检测四个线圈内感应电流的变化来调整运动方向,使其沿引导线运动。若引导线上任一点周围的磁感线均可视为与该点电流方向相垂直的同心圆;赛道内距引导线距离相同的点磁感应强度大小可视为相同,距离越近磁场越强,赛道边界以外磁场可忽略,则(    )
    A、cd中的电流增大,小车前方为弯道
    B、沿直线赛道运动时,ab中的电流为零
    C、a中电流大于b中电流时,小车需要向左调整方向
    D、a中电流大于c中电流时,小车需要向右调整方向

三、实验题:本大题共2小题,共18分。

  • 11. 现测量电源的电动势E(约为3V)和内阻r。可以选用的器材有:滑动变阻器R(最大阻值为15Ω) , 定值电阻R0(阻值4Ω) , 电压表V(量程03V , 内阻很大) , 电流表A1(量程00.6A)A2(量程03A) , 开关S , 导线若干等。电路原理图如图1所示。

    (1)、将图2中的实物图连接完整 , 其中电流表应选择(填“A1”或“A2)

    (2)、实验中将滑动变阻器滑片置于两个不同位置时,电压表和电流表的示数分别为(U1,I1),(U2,I2) , 则电源电动势E= , 内阻r=(U1I1U2I2R0表示)
  • 12. 学生实验小组利用单摆测量当地的重力加速度。实验器材有:铁架台、细线、摆球、秒表、卷尺等。完成下列问题:

    (1)、实验时,将细线的一端连接摆球,另一端固定在铁架台上O点,如图1所示。然后将摆球拉离平衡位置,使细线与竖直方向成夹角θ(θ<5 ) , 释放摆球,让单摆开始摆动。为了减小计时误差,应该在摆球摆至(填“最低点”或“最高点”)时开始计时。
    (2)、选取摆线长度为100.0cm时,测得摆球摆动30个完整周期的时间(t)60.60s。若将摆线长度视为摆长,求得重力加速度大小为m/s2(π2=9.870 , 结果保留3位有效数字)
    (3)、选取不同的摆线长度重复上述实验,相关数据汇总在下表中,在坐标纸上作出摆线长度(l)和单摆周期的二次方(T2)的关系曲线,如图2所示。

        l(m)

        t(s)

        T2(s2)

        0.800

        54.17

        3.26

        0.900

        57.54

        3.68

        1.000

        60.60

        4.08

        1.100

        63.55

        4.49

            1.200

            66.34

            4.89

    设直线斜率为k , 则重力加速度可表示为g=(k表示)。由图2求得当地的重力加速度大小为m/s2(结果保留3位有效数字)

    (4)、用图像法得到的重力加速度数值要比(2)中得到的结果更精确,原因是

四、计算题:本大题共3小题,共36分。

  • 13. 如图1所示的水平地面上,质量为1kg的物体在水平方向力F的作用下从静止开始做直线运动。图2F随时间t变化的关系图像,已知物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.2 , 重力加速度大小g10m/s2 , 求

    (1)、在2s末物体的速度大小;
    (2)、在03s内物体所受摩擦力做的功。
  • 14. 如图,在有圆孔的水平支架上放置一物块,玩具子弹从圆孔下方竖直向上击中物块中心并穿出,穿出后物块和子弹上升的最大高度分别为h8h。已知子弹的质量为m , 物块的质量为4m , 重力加速度大小为g;在子弹和物块上升过程中,子弹所受阻力忽略不计,物块所受阻力大小为自身重力的18。子弹穿过物块时间很短,不计物块厚度的影响,求

    (1)、子弹击中物块前瞬间的速度大小;
    (2)、子弹从击中物块到穿出过程中,系统损失的机械能。
  • 15. 如图,在水平虚线上方区域有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E , 在虚线下方区域有垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从距虚线高度为ha点向右水平发射,当粒子进入磁场时其速度方向与水平虚线的夹角为45 。不计重力。

    (1)、求粒子进入磁场时的速度大小;
    (2)、若粒子第一次回到电场中高度为h时,粒子距a点的距离为s=2h , 求磁场的磁感应强度大小的可能值;
    (3)、若粒子第一次回到电场中高度为h时,粒子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求粒子此时距a点的距离。