河南省舞陽一高2025屆高考沖刺押題（最后一卷）物理試卷注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、一物體靜止在升降機的地板上，在升降機加速上升的過程中，地板對物體的支持力所做的功等于（）A．物體勢能的增加量B．物體動能的增加量C．物體動能的增加量加上物體勢能的增加量D．物體動能的增加量減去物體勢能的增加量2、一種比飛機還要快的旅行工具即將誕生，稱為“第五類交通方式”，它就是“Hyperloop（超級高鐵）”。據英國《每日郵報》2016年7月6日報道：HyperloopOne公司計劃，2030年將在歐洲建成世界首架規模完備的“超級高鐵”（Hyperloop），連接芬蘭首都赫爾辛基和瑞典首都斯德哥爾摩，速度可達每小時700英里（約合1126公里/時）。如果乘坐Hyperloop從赫爾辛基到斯德哥爾摩，600公里的路程需要40分鐘，Hyperloop先勻加速，達到最大速度1200km/h后勻速運動，快進站時再勻減速運動，且加速與減速的加速度大小相等，則下列關于Hyperloop的說法正確的是（）A．加速與減速的時間不相等B．加速時間為10分鐘C．加速時加速度大小為2m/s2D．如果加速度大小為10m/s2，題中所述運動最短需要32分鐘3、如圖所示，電源電動勢為E、內阻不計，R1、R2為定值電阻，R0為滑動變阻器，C為電容器，電流表A為理想電表、當滑動變阻器的滑片向右滑動時，下列說法正確的是A．A的示數變大，電容器的帶電量增多B．A的示數變大，電容器的帶電量減少C．A的示數不變，電容器的帶電量不變D．A的示數變小，電容器的帶電量減少4、如圖所示，兩個質量均為m的小球A、B套在半徑為R的圓環上，圓環可繞豎直方向的直徑旋轉，兩小球隨圓環一起轉動且相對圓環靜止。已知OA與豎直方向的夾角θ=53°，OA與OB垂直，小球B與圓環間恰好沒有摩擦力，重力加速度為g，sin53°=0.8，cos53°=0.6。下列說法正確的是（）A．圓環旋轉角速度的大小為B．圓環旋轉角速度的大小為C．小球A與圓環間摩擦力的大小為D．小球A與圓環間摩擦力的大小為5、兩根相互平行的水平放置長直導線分別通有方向相同的電流I1和I2，且I1>I2；有一電流元IL與兩導線均平行，且處于兩導線的對稱面上，導線某一橫截面所在平面如圖所示，則下列說法正確的是（）A．電流元所處位置的磁場方向一定豎直向下B．電流元所處位置的磁場方向一定水平向右C．要使電流元平衡，可在電流元正上方某位置加一同向通電導線D．如果電流元在所處位置受的安培力為F，則兩導線在該處的磁感應強度大小為B=6、如圖所示，N匝矩形線圈以角速度在磁感應強度為B的勻強磁場中繞軸OO’勻速轉動，線圈面積為S，線圈電阻為R，電流表和電壓表均為理想表，滑動變阻器最大值為2R，則下列說法正確的是（）A．電壓表示數始終為B．電流表示數的最大值C．線圈最大輸出功率為D．僅將滑動變阻器滑片向上滑動，電流表示數變大，電壓表示數變大二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，、是兩列波的波源，時，兩波源同時開始垂直紙面做簡諧運動。其振動表達式分別為m，m，產生的兩列波在同一種均勻介質中沿紙面傳播。是介質中的一點，時開始振動，已知，，則_________。A．兩列波的波速均為B．兩列波的波長均為C．兩列波在點相遇時，振動總是減弱的D．點合振動的振幅為E.，沿著傳播的方向運動了8、如圖，相距l的兩小球A、B位于同一高度、h均為定值將A向B水平拋出，同時讓B自由下落、B與地面碰撞前后，水平分速度不變，豎直分速度大小不變、方向相反不計空氣阻力及小球與地面碰撞的時間，則A．A、B一定能相碰B．A、B在第一次落地前能否相碰，取決于A的初速度大小C．A、B在第一次落地前若不碰，以后就不會相碰D．A、B要在最高點相碰，A球第一次落地的水平位移一定為9、下列說法正確的是A．溫度由攝氏溫度t升至2t，對應的熱力學溫度便由T升至2TB．相同溫度下液體中懸浮的花粉小顆粒越小，布朗運動越劇烈C．做功和熱傳遞是改變物體內能的兩種方式D．分子間距離越大，分子勢能越大，分子間距離越小，分子勢能也越小E.晶體具有固定的熔點，物理性質可表現為各向同性10、如圖所示，在一端封閉的光滑細玻璃管中注滿清水，水中放一紅蠟塊R（R視為質點）。將玻璃管的開口端用膠塞塞緊后豎直倒置且與軸重合，在R從坐標原點以速度勻速上浮的同時，玻璃管沿軸正向做初速度為零的勻加速直線運動，合速度的方向與軸夾角為。則紅蠟塊R的（）A．分位移的平方與成正比 B．分位移的平方與成反比C．與時間成正比 D．合速度的大小與時間成正比三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖所示是測量磁感應強度B的一種裝置．把一個體積很小的電阻為R、匝數為N、面積為S的測量線圈L放在通電螺線管內待測處，線圈平面與螺線管軸線垂直，將測量線圈跟測量電量的儀器G表串聯．當閉合電鍵K時，G表可測得瞬間流過測量線圈的電量ΔQ，則：（1）（多選題）測量磁感應強度B所依據的物理規律是_______．A．法拉第電磁感應定律和焦耳定律B．閉合電路歐姆定律和焦耳定律C．法拉第電磁感應定律和閉合電路歐姆定律D．法拉第電磁感應定律和楞次定律（2）用此方法測量通電螺線管內軸線處磁感應強度的表達式為B=______________．12．（12分）某同學采用如圖甲所示的實驗裝置來驗證鋼球沿斜槽滾下過程中機械能守恒．實驗步驟如下：A．將斜槽固定在實驗臺邊緣，調整斜槽出口使出口處于水平；B．出口末端拴上重錘線，使出口末端投影于水平地面0點．在地面上依次鋪上白紙.復寫紙；C．從斜槽某高處同一點A由靜止開始釋放小球，重復10次．用圓規畫盡量小的圓把小球所有的落點都圈在里面，圓心P就是小球落點的平均位置；D．用米尺測出A點與槽口之間的高度h，槽口B與地面的高度H以及0點與鋼球落點P之間的距離s．(1)實驗中，0點與鋼球平均落點P之間的距離s如圖乙所示，則s=______cm；(2)請根據所測量數據的字母書寫，當s2=_____時，小球沿斜槽下滑過程中滿足機械能守恒．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，在直角坐標系xoy中，第Ⅰ象限存在沿y軸正方向、電場強度為E的勻強電場，第Ⅳ象限存在一個方向垂直于紙面、磁感應強度為B的圓形勻強磁場區域。一質量為m，帶電荷量為-q的粒子，以某一速度從A點垂直于y軸射入第Ⅰ象限，A點坐標為（0，h），粒子飛出電場區域后，沿與x軸正方向夾角為60°的B處進入第Ⅳ象限，經圓形磁場后，垂直射向y軸C處。不計粒子重力，求：(1)從A點射入的速度；(2)圓形磁場區域的最小面積；(3)證明粒子在最小圓形磁場中運動時間最長，并求出最長時間。14．（16分）有一截面為正方形物體ABCD靜止浮在水面上，剛好在一半在水下，正方形邊長l=1.2m，AB側前方處有一障礙物．一潛水員在障礙物前方處下潛到深度為的P處時，看到A點剛好被障礙物擋住．已知水的折射率．求：（1）深度；（2）繼續下潛恰好能看見CD右側水面上方的景物，則為多少？15．（12分）如圖所示，長度為l=2m的水平傳送帶左右兩端與光滑的水平面等高，且平滑連接。傳送帶始終以2m/s的速率逆時針轉動。傳送帶左端水平面上有一輕質彈簧，彈簧左端固定，右端與質量為mB物塊B相連，B處于靜止狀態。傳送帶右端水平面與一光滑曲面平滑連接。現將質量mA、可視為質點的物塊A從曲面上距水平面h=1.2m處由靜止釋放。已知物塊"與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2，mB=3mA，物塊A與B發生的是彈性正撞。重力加速度g取10m/s2。(1)求物塊A與物塊B第一次碰撞前瞬間的速度大小；(2)通過計算說明物塊A與物塊B第一次碰撞后能否回到右邊曲面上；(3)如果物塊A、B每次碰撞后，物塊B再回到最初靜止的位置時都會立即被鎖定，而當他們再次碰撞前瞬間鎖定被解除，求出物塊A第3次碰撞后瞬間的速度大小。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

物體受重力和支持力，設重力做功為WG，支持力做功為WN，運用動能定理研究在升降機加速上升的過程得：WG+WN=△EkWN=△Ek-WG根據重力做功與重力勢能變化的關系得：WG=-△Ep所以有：WN=△Ek-WG=△Ek+△Ep。A．物體勢能的增加量，與結論不相符，選項A錯誤；B．物體動能的增加量，與結論不相符，選項B錯誤；C．物體動能的增加量加上物體勢能的增加量，與結論相符，選項C正確；D．物體動能的增加量減去物體勢能的增加量，與結論不相符，選項D錯誤；故選C。2、B【解析】

A．加速與減速的加速度大小相等，加速和減速過程中速度變化量的大小相同，根據：可知加速和減速所用時間相同，A錯誤；BC．加速的時間為，勻速的時間為，減速的時間為，由題意得：聯立方程解得：勻加速和勻減速用時：勻速運動的時間：加速和減速過程中的加速度：B正確，C錯誤；D．同理將上述方程中的加速度變為，加速和減速的時間均為：加速和減速距離均為勻速運動用時：總時間為：D錯誤。故選B。3、A【解析】

電容器接在（或滑動變阻器）兩端，電容器兩端電壓和（或滑動變阻器）兩端電壓相等，滑動變阻器滑片向右移動，電阻增大，和滑動變阻器構成的并聯電路分壓增大，所以兩端電壓增大，根據歐姆定律：可知電流表示數增大；電容器兩端電壓增大，根據：可知電荷量增多，A正確，BCD錯誤。故選A。4、D【解析】

AB．小球B與圓環間恰好沒有摩擦力，由支持力和重力的合力提供向心力，由牛頓第二定律得：所以解得圓環旋轉角速度的大小故選項A、B錯誤；CD．對小球A進行受力分析，如圖所示，由牛頓第二定律得：在水平方向上豎直方向上解得所以選項C錯誤、D正確。故選D.5、D【解析】

AB．根據安培定則及磁感應強度的矢量疊加，又由于，可得電流元所處位置的磁場方向斜向右下，故A、B錯誤；C．根據同向電流互相吸引，可判斷要使電流元平衡，可在電流元右上方某位置加一同向通電導線，故C錯誤；D．電流元在該處與磁場方向垂直，而受到的力為，所以根據磁感應強度的定義可知兩導線在該處的磁感應強度大小為故D正確；故選D。6、C【解析】

AB．線圈中產生的交流電最大值為有效值電流表示數是電流表示數的最大值電壓表兩端電壓是路端電壓選項AB錯誤；C．當外電阻等于內電阻時，電源輸出功率最大，線圈最大輸出功率為選項C正確；D．僅將滑動變阻器滑片向上滑動，電阻變大，則電流表示數變小，電壓表示數變大，D錯誤。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ACD【解析】

A．兩列波在同一種均勻介質中沿紙面傳播，故兩列波的波速相同；根據質點P開始振動的時間可得故A正確；B．由振動方程可得，兩列波的周期T相同，由公式T=1s故兩列波的波長均為λ=vT=0.2m故B錯誤；CD．根據兩波源到P點的距離差可知，B波比A波傳到P點的時間晚，根據振動方程可得，A波起振方向與B波起振方向相同，故兩波在P點的振動反向，那么，P點為振動減弱點，故兩列波在P點相遇時振動總是減弱的，P點合振動的振幅為0.5m－0.1m=0.4m故CD正確；E．介質中的各質點不隨波逐流，只能在各自平衡位置附近振動，故E錯誤。故選ACD。8、AB【解析】

A、B兩物體在豎直方向上的運動是相同的，若A、B在第一次落地前不碰，由于反彈后水平分速度不變，豎直分速度大小不變、方向相反，則以后一定能碰，故A正確，C錯誤．若A球經過水平位移為l時，還未落地，則在B球正下方相碰.可知當A的初速度較大時，A、B在第一次落地前能發生相碰，故B正確．若A、B在最高點相碰，A球第一次落地的水平位移x=l/n，n=2、4、6、8…，故D錯誤．故選AB．【點睛】此題關鍵是知道平拋運動在水平方向上做勻速直線運動，在豎直方向上做自由落體運動，根據該規律抓住地面碰撞前后，水平分速度不變，豎直分速度大小不變、方向相反來判斷兩球能否相碰．9、BCE【解析】

A．溫度由攝氏溫度t升至2t，對應的熱力學溫度便由T升至T′，其中T'=2t+273，不一定等于2T，故A錯誤；B．相同溫度下液體中懸浮的花粉小顆粒越小，受力越不易平衡，布朗運動越劇烈，故B正確；C．根據熱力學第一定律可知，做功和熱傳遞是改變內能的兩種方式，故C正確；D．若分子力表現為斥力時，分子間距離越大，分子力做正功，分子勢能越小；分子間距離越小，分子力做負功，分子勢能越大。若分子力表現為引力時，分子間距離越大，分子力做負功，分子勢能越大；分子間距離越小，分子力做正功，分子勢能越小，故D錯誤；E．根據晶體的特性可知，晶體具有固定的熔點，多晶體的物理性質表現為各向同性，故E正確。故選BCE。10、AC【解析】

AB．由題意可知，y軸方向y=v0t而x軸方向x=at2聯立可得故A正確，B錯誤；C．設合速度的方向與y軸夾角為α，則有故C正確；

D．x軸方向vx=at那么合速度的大小則v的大小與時間t不成正比，故D錯誤；

故選AC。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、CDRΔQ/NS【解析】

當閉合開關L的瞬間，穿過線圈L的磁通量發生變化，電表中會產生感應電流，通過閉合回路歐姆定律可解的磁感應強度大小，根據楞次定律可解得磁場方向，所以選CD，（2）根據法拉第電磁感應定律可得，根據電流定義式可得，根據閉合回路歐姆定律可得,三式聯立可得12、40.54hH【解析】

（1）由圖可知s=40.5cm；（2）從起點O到P的過程中重力勢能減少量是：△Ep=mgH；槽口B與地面的高度h以及O點與鋼球落點P之間的距離S，根據平拋運動的規律，則有：S=v0t；h=gt2，因此v0=S；那么增加的動能：△EK=；若機械能守恒，則需滿足，即S2=4hH四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)；(2)；(3)【解析】

(1)粒子在電場中做類平拋運動，其加速度大小為豎直方向有故在B處有因此，A點射入的速度(2)在B處，根據可得粒子進入磁場的速度為粒子在磁場中，由洛倫磁力提供向心力，即故：粒子在磁場運動的軌道半徑為由于粒子從B點射入，經磁場偏轉后垂直射向C處，根據左手定則可知，圓形磁場的磁場是垂直于紙面向里。如圖所示，延長B處速度方向與反向延長C處速度方向相交于D點，作的角