海南省海口市第四中學2025年高考考前提分物理仿真卷考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、當前，新型冠狀病毒（COVID-19）在威脅著全世界人民的生命健康，紅外測溫槍在疫情防控過程中發揮了重要作用。紅外測溫槍與傳統的熱傳導測溫儀器相比，具有響應時間短、測溫效率高、操作；方便防交又感染（不用接觸被測物體）的特點。下列關于紅外測溫槍的說法中正確的是（）A．紅外測溫槍工作原理和水銀體溫計測量原埋一樣都是利用熱脹冷縮原理B．紅外測溫槍能接收到的是身體的熱量，通過熱傳導到達紅外測溫槍進而顯示出體溫C．紅外測溫槍利用了一切物體都在不停的發射紅外線，而且發射紅外線強度與溫度有關，溫度越高發射紅外線強度就越大D．紅外線也屬于電磁波，其波長小于紫外線的波長2、如圖所示，水平放置的平行板電容器下極板接地，閉合開關S1，S2，平行板電容器兩極板間的一個帶電粒子恰好能靜止在P點．要使粒子保持不動，但粒子的電勢能增加，則下列可行的指施有A．其他條件不變，使電容器上極板下移少許B．其他條件不變，將滑動變阻器滑片向右移少許井將上極板下移少許C．其他條件不變，使開關S2斷開，并將電容器下極板上移少許D．其他條件不變，使開關S斷開，并將電容器下極板上移少許3、甲、乙兩運動員在做花樣滑冰表演，沿同一直線相向運動，速度大小都是1m/s，甲、乙相遇時用力推對方，此后都沿各自原方向的反方向運動，速度大小分別為1m/s和2m/s.求甲、乙兩運動員的質量之比（）A． B． C． D．4、如圖所示汽車用繞過光滑定滑輪的輕繩牽引輪船，輪船在水面上以速度v勻速前進汽車與定滑輪間的輕繩保持水平。假設輪船始終受到恒定阻力f，當牽引輪船的輕繩與水平方向成角時輕繩拉船的功率為P。不計空氣阻力，下列判斷正確的是（）A．汽車做加速運動 B．輪船受到的浮力逐漸增大C．輕繩的拉力逐漸減小 D．P的數值等于5、一列簡諧橫波沿x軸傳播，a、b為x軸上的兩質點，平衡位置分別為，。a點的振動規律如圖所示。已知波速為v=1m/s，t=1s時b的位移為0.05m，則下列判斷正確的是A．從t=0時刻起的2s內，a質點隨波遷移了2mB．t=0.5s時，質點a的位移為0.05mC．若波沿x軸正向傳播，則可能xb=0.5mD．若波沿x軸負向傳播，則可能xb=2.5m6、關于固體、液體、氣體和物態變化，下列說法中正確的是（）A．晶體一定具有各向異性的特征B．液體表面張力是液體內部分子間的相互作用C．0℃的鐵和0℃的銅，它們的分子平均速率相同D．一定質量的某種理想氣體狀態改變時，內能不一定改變二、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、圖示為振幅、頻率相同的兩列橫波相遇時形成的干涉圖樣，實線與虛線分別表示的是波峰和波谷，圖示時刻，M是波峰與波峰的相遇點，已知兩列波的振幅均為A，下列說法中正確的是（）A．圖示時刻位于M處的質點正向前移動B．P處的質點始終處在平衡位置C．從圖示時刻開始經過四分之一周期，P處的質點將處于波谷位置D．從圖示時刻開始經過四分之一周期，M處的質點到達平衡位置E.M處的質點為振動加強點，其振幅為2A8、如圖所示，虛線a、b、c、d代表勻強電場中間距相等的一組等勢面。一電子僅在電場力作用下做直線運動，經過a時的動能為9eV，從a到c過程其動能減少了6eV。已知等勢面c的電勢為3V。下列說法正確的是（）A．等勢面a的電勢為0B．該電子到達d等勢面時的動能為0C．該電子從a到c其電勢能減少了6eVD．該電子經過a時的速率是經過c時的倍9、下列關于勻變速運動說法正確的是（）A．只有在加速度和速度方向相同時，速度大小才可能增大B．若速度為零，則物體所受合外力可能不能為零C．若物體做勻加速直線運動時，從時刻開始連續相等時間內位移之比不可能是1：4：8：13：…D．若物體的加速度增加，則在相同時間內速度變化量一定增大10、下列說法中不符合實際的是_______A．單晶體并不是在各種物理性質上都表現出各向異性B．液體的表面張力使液體表面具有擴張的趨勢C．氣體的壓強是由于氣體分子間相互排斥而產生的D．分子間同時存在引力和斥力，且這兩種力同時增大，同時減小E.熱量能自發地從內能大的物體向內能小的物體進行傳遞三、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）物理社找到一根拉力敏感電阻絲，其阻值隨拉力F變化的圖像如圖甲所示，社員們按圖乙所示電路制作了一個簡易“吊桿”。電路中電源電動勢E=3V，內阻r=1Ω；靈敏毫安表的量程為10mA，內阻Rg=5Ω；R1是可變電阻。A，B兩接線柱等高且固定。現將這兩根拉力敏感電阻絲套上輕質光滑絕緣桿，將其兩端接在A，B接線柱上。通過光滑絕緣桿可將重物吊起。不計敏感電阻絲的重力，現完成下列操作步驟：步驟a：滑環下不吊重物時，閉合開關，調節可變電阻R1使毫安表指針滿偏；步驟b：滑桿下吊上已知重力的重物，測出電阻絲與豎直方向的夾角為θ；步驟c：保持可變電阻R1接入電路阻值不變，讀出此時毫安表示數I；步驟d：換用不同已知重力的物理，掛在滑環上記錄每一個重力值對應的電流值；步驟e：將毫安表刻度盤改裝為重力刻度盤（1）寫出敏感電阻絲上的拉力F與重物G的關系：F=___________。（2）設R-F圖像斜率為k，寫出毫安表示數I與待測重物重力G關系的表達式：I=___________。（用E，r，R1，Rg，R0，k，θ表示）（3）若R-F圖像中R0=50Ω，k=0.2Ω/N。測得θ=45°，毫安表指針半偏，則待測重物的重力G=________N。（4）關于改裝后的重力刻度盤，下列說法正確的是________。A．重力零刻度線在毫安表滿刻度處，刻度線均勻B．重力零刻度線在毫安表零刻度處，刻度線不均勻C．重力零刻度線在毫安表滿刻度處，刻度線不均勻D．重力零刻度線在毫安表零刻度處，刻度線均勻（5）若電源電動勢不變，內阻變大，其他條件不變，用這臺簡易“吊秤”稱重前，進行了步驟a操作，則測量結果________。（填“偏大”“偏小”或“不變”）12．（12分）把較粗的銅絲和鐵絲相隔約幾毫米插入蘋果中就制成了一個水果電池。水果電池的電動勢較小（約為），而內阻較大（約為）。用下列提供的器材設計電路，實現準確測量電動勢和內阻。A．蘋果一個B．較粗的銅絲和鐵絲各一根C．電流表（量程，內阻約）D．電流表（量程，內阻）E.定值電阻（阻值為）F.滑動變阻器（）G.開關、導線若干(1)根據上述的器材設計測量電動勢和內阻的實驗電路，如圖甲所示請根據圖甲在圖乙中進行實物連線______。(2)實驗中測量出多組數據，電流表的示數記為，電流表的示數記為，畫出隨變化的圖像如圖丙所示，根據圖像可得，該水果電池的電動勢________V，內阻________。(3)要內阻減小，可采取________。A．銅絲和鐵絲距離近一些B。銅絲和鐵絲插入深一些C。銅絲和鐵絲更細一些四、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，Ⅰ、Ⅲ區域（足夠大）存在著垂直紙面向外的勻強磁場，虛線MN、PQ分別為磁場區域邊界，在Ⅱ區域內存在著垂直紙面向里的半徑為R的圓形勻強磁場區域，磁場邊界恰好與邊界MN、PQ相切，S、T為切點，A、C為虛線MN上的兩點，且AS=CS=R，有一帶正電的粒子以速度v沿與邊界成30°角的方向從C點垂直磁場進入Ⅰ區域，隨后從A點進入Ⅱ區域，一段時間后粒子能回到出發點，并最終做周期性運動，已知Ⅱ區域內磁場的磁感應強度B2為Ⅰ區域內磁場的磁感應強度B1的6倍，Ⅲ區域與Ⅰ區域磁場的磁感應強度相等，不計粒子的重力。求：(1)粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域中轉過的圓心角；(2)粒子從開始運動到第一次回到出發點所經歷的總時間。14．（16分）兩根長為L的絕緣輕桿組成直角支架，電量分別為+q、-q的兩個帶電小球A、B固定在支架上，整個裝置處在水平向左的勻強電場中，電場強度為E。在電場力之外的力作用下，整體在光滑水平面內繞豎直軸O以角速度ω順時針勻速轉動，圖為其俯視圖。不計兩球之間因相互吸引而具有的電勢能。試求：（1）在支架轉動一周的過程中，外力矩大小的變化范圍。（2）若從A球位于C點時開始計時，一段時間內（小于一個周期），電場力之外的力做功W等于B球電勢能改變量，求W的最大值。（3）在轉動過程中什么位置兩球的總電勢能變化最快？并求出此變化率。15．（12分）如圖所示，圓心為O、半徑為r的圓形區域內、外分別存在磁場方向垂直紙面向內和向外的勻強磁場，外部磁場的磁感應強度大小為B0。P是圓外一點，OP＝2r。一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從P點在紙面內垂直于OP射出，第一次從A點(圖中未畫出)沿圓的半徑方向射入圓內后從Q點(P、O、Q三點共線)沿PQ方向射出圓形區域。不計粒子重力，＝0.6，＝0.8。求：(1)粒子在圓外部磁場和內部磁場做圓周運動的軌道半徑；(2)圓內磁場的磁感應強度大小；(3)粒子從第一次射入圓內到第二次射入圓內所經過的時間。

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】

ABC．紅外就是紅外線，自然界所有的物體，無時無刻不在向外發出輻射能量，這些能量以電磁波的形式存在。紅外測溫槍接收到人體輻射出的紅外線，通過波長、強度與溫度的關系，就可以得到人體的溫度，而水銀體溫計是利用熱脹冷縮原理工作的，AB錯誤C正確；D．紅外線波長范圍0.8-100，紫外線的波長范圍在100～400，紅外線波長大于紫外線波長，D錯誤。故選C。2、C【解析】

A.為使粒子保持不動，則兩板間的電場強度大小不變，由于粒子帶負電，為使粒子的電勢能增加，則P點的電勢應降低，即P點與下板間的電勢差減小．其他條件不變，使電容器上極板下移少許，兩板間的電壓不變，剛由E=可知，兩板間的電場強度增大，A錯誤；B.其他條件不變，將滑動變阻器滑片向右移少許，電路中的電流減小，兩板的電壓減小，將上板下移少許，由E=可保證板間的電場強度大小不變，但P點的電勢不變，B錯誤；C.其他條件不變，開關S2斷開，兩板的帶電量不變，將電容器下板上移少許，兩板間電場強度不變，P點與下板的電勢差減小，C正確；D.其他條件不變，使開關S1斷開，電容器放電，板間的電場強度減小，D錯誤．3、D【解析】

由動量守恒定律得解得代入數據得故選D。4、D【解析】

A．由速度分解此時汽車的速度為：v車=vcosθ，船靠岸的過程中，θ增大，cosθ減小，船的速度v不變，則車速減小，所以汽車做減速運動，故A錯誤；BC．繩的拉力對船做功的功率為P，由P=Fvcosθ知，繩對船的拉力為：對船：聯立可知：θ增大，則F變大，F浮變小；故BC錯誤；D．船勻速運動，則Fcosθ=f，則故D正確。故選D。5、D【解析】

根據圖象可知該波的周期為2s，振幅為0.05m。

A．在波傳播過程中，各質點在自己的平衡位置附近振動，并不隨波傳播。故A錯誤；

B．由圖可知，t=0.5s時，質點a的位移為-0.05m。故B錯誤；

C．已知波速為v=1m/s，則波長：λ=vT=1×2=2m；由圖可知，在t=1s時刻a位于平衡位置而且振動的方向向上，而在t=1s時b的位移為0.05m，位于正的最大位移處，可知若波沿x軸正向傳播，則b與a之間的距離為：（n=0，1，2，3…），可能為：xb=1.5m，3.5m。不可能為0.5m。故C錯誤；

D．結合C的分析可知，若波沿x軸負向傳播，則b與a之間的距離為：xb=（n+）λ（n=0，1，2，3…）可能為：xb=0.5m，2.5m。故D正確。

故選D。6、D【解析】

A．單晶體具有各向異性的特征，多晶體表現為各向同性，選項A錯誤；B．液體表面張力是液體表面層分子間的相互作用，選項B錯誤；C．0℃的鐵和0℃的銅，它們的分子平均動能相同，但是分子平均速率不相同，選項C錯誤；D．一定質量的理想氣體的狀態改變時，若溫度不變，則其內能不變，故D正確；故選D。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、BDE【解析】

A．圖示時刻位于M處的質點只在平衡位置附件上下振動，并不隨波遷移，故A錯誤；BC．P處的質點圖示時刻處于波峰和波谷相遇，二者運動的步調始終相反，合位移為0，始終處于平衡位置，故B正確，C錯誤；D．從圖示時刻開始經過四分之一周期，M處的質點到達平衡位置，位移為0，故D正確；E.M處的質點為振動加強點，其振幅為2A，故E正確。故選BDE。8、BD【解析】

AC．虛線a、b、c、d代表勻強電場內間距相等的一組等勢面，電子經過a時的動能為9eV，從a到c的過程中動能減小6eV，由能量守恒可知，電勢能增加6eV，則所以等勢面a的電勢為9V，故AC錯誤；B．勻強電場中間距相等的相鄰等勢面間的電勢差相等，電場力做功相等，動能變化相等，a到c動能減小6eV，則a到d動能減小9eV，所以該電子到達d等勢面時的動能為0，故B正確；D．經過a時的動能為9eV，a到c動能減小6eV，則經過c時的動能為3eV，由公式可得則速率之比等動能之比再開方，即電子經過a時的速率是經過c時的倍，故D正確。故選BD。9、BCD【解析】

A．對于勻變速直線運動，由得，只有在加速度和速度方向相同時，速度大小才增大；對于曲線運動，加速度方向和速度方向的之間夾角大于小于時，速度大小也增大，故A錯誤；B．做豎直上拋運動的物體，到達最高點時，速度為零，但它所受的合外力為自身重力，不為零，故B正確；C．物體做勻加速直線運動時，從時刻開始連續相等時間內位移之差為一恒量，即為而1：4：8：13：…位移之差分別是3、４、5…，故從時刻開始連續相等時間內位移之比不可能是1：4：8：13：…，故C正確；D．由得，物體的加速度增加，則在相同時間內速度變化量一定增大，故D正確。故選BCD。10、BCE【解析】

A．由于單晶體在不同方向上物質微粒的排列情況不同，即為各向異性，則為單晶體具有各向異性，但并不是所有物理性質都是各向異性的，選項A正確，不符合題意；B．液體的表面張力使液體表面具有收縮的趨勢，選項B錯誤，符合題意；C．氣體的壓強是由于大量的氣體分子頻繁的對器壁碰撞產生的，并不是由于氣體分子間相互排斥而產生的，選項C錯誤，符合題意；D．分子間同時存在引力和斥力，且這兩種力同時增大，同時減小，選項D正確，不符合題意；E．熱量能自發地從溫度高的物體向溫度低的物體進行傳遞，選項E錯誤，符合題意；故選BCE.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、C不變【解析】

(1)[1]對重物，可得即;（2）[2]不掛重物時，由閉合電路歐姆定律可得掛重物后，由圖中關系可知整理得（3）[3]將數據帶入[2]中表達式可得（4）[4]由（2）中分析可知，不掛重物時，電表滿偏，此時應該為重力的0刻線，由可知，不成線性關系，故刻度為不均勻的，故C正確，A、B、D錯誤；故選B。（5）[5]由于稱重前現將電表調滿偏，當電源內阻變化時，滿偏時總電阻不變，故電源內阻變化對測量結果無影響。12、1.2300AB【解析】

(1)[1]．根據電路圖，連接實物圖如圖。

(2)[2][3]．根據閉合電路歐姆定律，可得I2（R0+R2）+（I1+I2）r=E整理得結合圖象得①

②聯立①②得：E=1.2Vr=300Ω(3)[4]．根據電阻定律有：可知電阻隨著L的減小而減小，隨著S的增大而增大，故要內阻減小，可采用AB；故選AB。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)120°(2)【解析】

(1)粒子的運動軌跡如圖所示，由幾何關系得，半徑粒子轉過的圓心角為粒子從點進入Ⅱ區域，先做勻速直線運動，且速度延長線剛好過Ⅱ區域圓形磁場的圓心，接著在磁場中做圓周運動，離開時速度方向的反向延長線仍然過圓心設軌跡半徑為，由牛頓運動定律知得故即連接，得得故此粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域轉過的圓心角為(2)粒子進入Ⅲ區域時，速度方向仍與邊界成30°角，故此粒子的軌跡圖左右對稱，上下對稱，粒子在一個周期內，在Ⅰ、Ⅲ區域總共要經歷兩次圓周運動過程，每次轉過的圓心角均為所用總時間為在Ⅱ區域要經歷兩次圓周運動過程，每次轉過的圓心角均為