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      2025年广东省佛山市高考物理第二次冲刺试卷(含详细答案解析)

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      2025年广东省佛山市高考物理第二次冲刺试卷(含详细答案解析)

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      这是一份2025年广东省佛山市高考物理第二次冲刺试卷(含详细答案解析),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.如图甲所示为“神舟十一号”与距地面393km近圆轨道上的“天宫二号”目标飞行器在太空中完成自动交会对接的情景。“神舟十一号”的一次变轨如图乙所示,其中Ⅰ为椭圆轨道,Ⅱ为圆轨道,A点为圆轨道与椭圆轨道的切点,B点为椭圆轨道的近地点。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A. “神舟十一号”在轨道Ⅰ上的速度大于第一宇宙速度
      B. “神舟十一号”与“天宫二号”对接前,到地面的距离小于393km
      C. “神舟十一号”在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅰ上运行的周期
      D. “神舟十一号”在轨道Ⅰ上运行的过程中,需要靠开启飞船内的动力装置才能完成
      2.如图所示,在直角三角形abc中,d是ac的中点,∠acb=30∘,在b、c两点放有垂直纸面的直导线,导线中通有大小相等、方向向外的恒定电流,d点的磁感应强度大小为B。若把c点的直导线平移至a点,电流方向和大小都不变,则此时d点的磁感应强度大小和方向分别为( )
      A. B,方向竖直向上
      B. 2B,方向竖直向上
      C. 3B,方向水平向右
      D. 33B,方向水平向右
      3.研究光电效应所用电路如图所示。用不同频率、不同强度的光分别照射密封真空管中的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流。下列说法正确的是( )
      A. 用同一种光照射时,饱和光电流随入射光强度的增大而增大
      B. 光电流的大小与入射光频率成正比
      C. 遏止电压随入射光强度的增大而增大
      D. 入射光的强度越大,阴极K发射光电子的时间越短
      4.如图甲,为风力发电机的简易模型:感应线圈与电流测量装置相连,风杯在风力作用下带动与杆相连的永磁铁转动.某一段时间内,电流测量装置显示感应电流随时间变化的关系如图乙.下列说法正确的是( )
      A. 感应电流的频率为25Hz
      B. 永磁铁的转速为2.5r/s
      C. 感应电流的有效值为Im
      D. 感应电流瞬时值表达式i=Imsin2.5πt(A)
      5.如图所示,圆环上均匀分布着正电荷,直线MN垂直于圆环平面且过圆心O,M、N两点关于O点对称。将一带负电的试探电荷(不计重力)从M点无初速度释放,选无穷远处电势为零,下列说法正确的是( )
      A. M、N两点电场强度相同B. 试探电荷经过O点时速度最大
      C. 试探电荷经过O点时电势能为零D. 试探电荷经过O点时加速度最大
      6.如图所示是常用的千斤顶,摇动手柄时,螺纹轴能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将重物顶起。利用两个相同的千斤顶分别顶起质量为m1、m2的重物,顶起过程中,当上方两臂之间的夹角分别为120∘、106∘时,两个千斤顶臂上的作用力大小相等。已知sin53∘=0.8,cs53∘=0.6,则m1:m2为( )
      A. 5:3
      B. 5:4
      C. 5:6
      D. 3:4
      7.一小球从地面竖直上抛,小球的速率用v表示,运动的路程用s表示,不计空气阻力,则小球从拖出到落回地面的过程中,其v−s图像可能为( )
      A. B. C. D.
      二、多选题:本大题共3小题,共18分。
      8.歼−20战机在空中飞行表演结束后,降落至跑道并打开阻力伞。已知战机落地时的速度为v0,动能为Ek0,落地后滑行的总时间为t0,滑行的总距离为s0,且空气阻力大小与速度成正比,则该过程中下列关于战机的速度-时间图像及克服阻力做功-滑行距离图像,正确的是( )
      A. B.
      C. D.
      9.阴极射线管中电子束由阴极沿x轴正方向射出,在荧光屏上出现如图所示的一条亮线。要使该亮线向z轴正方向偏转,可以( )
      A. 加上y轴正方向的磁场B. 加上y轴负方向的磁场
      C. 加上z轴正方向的电场D. 加上z轴负方向的电场
      10.为使舰载机在几秒内迅速停在航母上,需要利用阻拦索将舰载机高速拦停,此过程可简化为如图所示模型,设航母表面为一平面,阻拦索两端固定,并始终与航母平面平行,舰载机从正中央钩住阻拦索,实现减速。阻拦索为弹性装置,刚刚接触阻拦索就处于绷紧状态,下列说法正确的是( )
      A. 舰载机落在航母上钩住阻拦索时,只受重力、阻拦索的拉力和航母平面的摩擦力三个力作用
      B. 舰载机钩住阻拦索继续向前运动的过程中,阻拦索对舰载机的弹力在变大
      C. 舰载机钩住阻拦索继续向前运动的过程中,舰载机做匀减速直线运动
      D. 当阻拦索被拉至夹角为60∘时,设阻拦索的张力为F,则阻拦索对舰载机的作用力大小为 3F
      三、实验题:本大题共2小题,共20分。
      11.用如图1所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)下列实验条件必须满足的有______。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末段水平
      C.挡板高度等间距变化
      D.每次从斜槽上相同的位置由静止释放钢球
      (2)为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系。取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的______(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点。
      (3)如图2所示是甲同学在某次实验中取得的数据,其中坐标原点为抛出点,g取10m/s2,则此小球做平抛运动的初速度大小为______m/s。
      (4)乙同学想用下述方法探究平抛运动的特点。他从实验得到的平抛小球的运动轨迹上取出一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,描绘y−x2图像。该同学认为若图像是一条过原点的直线(如图3所示),则可说明平抛运动在水平方向为匀速直线运动、竖直方向为自由落体运动,请你分析论证该同学的判断是否正确。
      12.图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头的满偏电流为250μA,内阻为480Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆×100Ω挡。
      (1)图(a)中的A端与______(填“红”或“黑”)色表笔相连接。
      (2)关于R6的使用,下列说法正确的是______(填正确答案标号)。
      A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
      B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
      C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
      (3)根据题给条件可得R1+R2=______Ω,R4=______Ω。
      (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为______;若此时B端是与“3”相连的,则读数为______;若此时B端是与“5”相连的,则读数为______。(结果均保留3位有效数字)。
      四、计算题:本大题共3小题,共34分。
      13.一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10kg,活塞质量m=4kg,活塞横截面积S=2×10−3m2,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强p0=1.0×105Pa,活塞下面与劲度系数k=2×103N/m的轻弹簧相连,当汽缸内气体温度为127∘C时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20cm,重力加速度g取10m/s2,活塞不漏气且与缸壁无摩擦。求:
      (1)此时缸内气体的压强为多少?
      (2)缓慢升高缸内气体温度,当缸体对地面压力刚好为0时,缸内气体的压强为多少?
      (3)当缸体缓慢离开地面,缸内气柱长度L2=32cm时,缸内气体温度为多少K?
      14.如图所示,在虚线AB两侧存在方向相反的两个匀强电场,场强大小分别为E1、E2。一质量为m、带电量为q的微粒从P点由静止开始,在电场力作用下沿直线在P、Q两点间往返运动,P、Q点到虚线AB的距离分别为d1,d2,且d1=2d2,不计电微粒的重力。
      (1)求E1E2的值;
      (2)若带电微粒从P点运动到Q点的时间为t0,求它从P点到虚线AB的时间。
      15.如图所示,粗细均匀的光滑直杆竖直固定在地面上,一根轻弹簧套在杆上,下端与地面连接,上端连接带孔的质量为m的小球B并处于静止状态,质量为m的小球A套在杆上,在B球上方某一高度处由静止释放,两球碰撞后粘在一起。当A、B一起上升到最高点时,A、B的加速度大小为3g2,g为重力加速度,弹簧的形变总在弹性限度内,已知弹簧的弹性势能表达式为Ep=kx22,其中k为弹簧的劲度系数、x为弹簧的形变量,A,B两球均可视为质点。求:
      (1)小球A开始释放的位置离B球的距离;
      (2)两球碰撞后,弹簧具有的最大弹性势能;
      (3)若将A球换成C球,C球从A球开始静止的位置由静止释放,C、B发生弹性碰撞,碰撞后立即取走C球,此后B球上升的最大高度与A、B一起上升的最大高度相同,则C球的质量多大。
      答案和解析
      1.【答案】B
      【解析】解:A、7.9km/s是地球的第一宇宙速度,是卫星环绕地球做圆周运动最大的运行速度,“神舟十一号”在椭圆轨道Ⅰ上运行时,在近地点附近的速度大于7.9km/s,在远地点附近的速度小于7.9km/s,故A错误;
      B、“天宫二号”的轨道距地面高度为393km,“神舟十一号”与“天宫二号”对接前,到地面的距离小于393km,故B正确;
      C、根据开普勒第三定律可知,“神舟十一号”在轨道Ⅱ上运行的周期大于在轨道Ⅰ上运行的周期,故C错误;
      D、“神舟十一号”在椭圆轨道Ⅰ上运行时,由B点到A点的过程中只有万有引力做功,不需要靠开启飞船内的动力装置就能完成,故D错误。
      故选:B。
      7.9km/s是地球的第一宇宙速度,是卫星环绕地球做圆周运动最大的运行速度.根据开普勒第三定律分析周期的关系;结合变轨知识分析.
      本题要抓住卫星确定轨道上运行时机械能是守恒的,在不同轨道上的卫星其机械能不同,轨道越高机械能越大.
      2.【答案】C
      【解析】解:设b点通电的直导线在d点产生的磁感应强度大小为B0,
      方向垂直bd斜向右上,与水平方向成30∘;
      c点通电的直导线在d点产生的磁感应强度大小为B0,方向垂直cd斜向左上,与水平方向成30∘;
      根据叠加原理可得d点的磁感应强度大小B=2B0cs120∘2=B0;
      若把c点通电的直导线移至a点时,在d点产生的磁感应强度大小为B0,方向垂直cd斜向右下,与水平方向成30∘,
      可得d点的磁感应强度为B′=2B0cs30∘= 3B0,方向水平向右,故C正确,ABD错误;
      故选:C。
      根据题意d点的磁感应强度是b、c两通电直导线分别在d点的磁感应强度的叠加。
      明确在磁场中的某点产生的磁感应强度的大小等于各点叠加的磁场强度是解决问题的关键。
      3.【答案】A
      【解析】解:A.在研究光电效应实验时,饱和光电流大小由入射光强度决定,随入射光强度的增大而增大,故A正确;
      B.光电流的大小随入射光强度的增大而增大,与频率没有正比关系,故B错误;
      C.根据光电效应过程可得Ek=hν−W0,Ek=eUc,可得Uc=hνe−W0e,可知遏止电压取决于入射光的频率及逸出功,与光的强度无关,故C错误;
      D.光电效应的产生几乎是瞬时的,与光的强度无关,故D错误。
      故选:A。
      饱和光电流大小由入射光强度决定,光电效应的产生几乎是瞬时的,与光的强度无关,结合光电效应过程和动能定理分析。
      解决本题的关键知道光电效应方程,知道光电子的最大初动能与遏止电压的关系,以及知道光强影响饱和光电流大小。
      4.【答案】B
      【解析】解:A、根据乙图可知,交流电的周期T=0.4s,故感应电流的频率f=1T=10.4Hz=2.5Hz,故A错误;
      B、故磁体的转速为:n=1T=10.4r/s=2.5r/s,故B正确;
      C、通过乙图可知电流的最大值为Im,此交流电的有效值为I=Im 2,故C错误;
      D、线圈转动的角速度为ω=2πT=2π0.4rad/s=5πrad/s,感应电流瞬时值表达式i=Imsin(ωt+π)=Imsin(2.5πt+π)(A),故D错误;
      故选:B。
      根据i−t图象判断出电流的最大值与周期,即可求得频率、转速及有效值,根据图像写出瞬时值的表达式。
      根据相对性来分析与解决问题,同时掌握感应电动势与转速关系,即可判断出感应电流的大小变化,及转速与周期的关系。
      5.【答案】B
      【解析】解:A、已知电场强度是矢量,是用来表示电场强弱和方向的物理量,根据电场的叠加原理和对称性可知,M、N两点电场强度大小相等,方向相反,则电场强度不同,故A错误;
      BD、试探电荷从M到O点电场力做正功,速度增大,从O点到N点电场力做负功,速度减小,则试探电荷经过O点时速度最大,在O点时加速度最小且为零,故B正确,D错误;
      C、直线MN上电场线方向从O点出发指向无穷远处,根据顺着电场线方向电势降低,可知O点的电势为正,则试探电荷经过O点时电势能为负值,故C错误;
      故选:B。
      圆环上均匀分布着正电荷,根据电场的叠加和对称性,分析M、N两点电场强度关系和O点的场强。根据电场力做功情况,分析电荷经过O点时速度大小、加速度大小和电势能大小。
      解决本题的关键有两点:一是掌握电场的叠加原理,并能灵活运用;二是运用极限法场强的变化,来确定电场力的变化。
      6.【答案】C
      【解析】解:以重物为研究对象,受力情况如图所示,并将千斤顶臂上的作用力F进行正交分解。
      竖直方向根据平衡条件可得:2Fcsθ=mg,解得:F=mg2csθ。
      当重物的质量为m1时,两臂之间的夹角为120∘,θ=120∘2=60∘
      当重物的质量为m2时,两臂之间的夹角为106∘,θ=106∘2=53∘
      则m1gcs60∘=m2gcs53∘,解得m1:m2=5:6,故C正确,ACD错误。
      故选:C。
      以重物为研究对象进行受力分析,竖直方向根据平衡条件列方程得到千斤顶臂上的作用力表达式,再根据角度大小求解两个重物的质量之比。
      本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答。
      7.【答案】C
      【解析】解:小球第一个上升阶段,根据匀变速直线运动的位移-速度公式有:v2−v02=−2gs
      整理得:v= v02−2gs,可知v−s图象为抛物线,抛物线开口沿s轴负方向
      小球第一个下落阶段,设小球运动至第一个上升阶段最高点的路程为s0
      根据匀变速直线运动的位移-速度公式有:v2=2g(s−s0)
      整理得:v= 2g(s−s0),可知v−s图象为抛物线,抛物线开口沿s轴正方向,故C正确,ABD错误。
      故选:C。
      由题可知,要判断v−s图像,根据竖直上抛运动的规律和匀变速直线运动的位移-速度公式求解即可。
      解题关键是掌握匀变速直线运动的运动学公式,注意位移、速度、加速度均为矢量,有大小、方向,能够灵活应用相应的运动学公式。难度不大。
      8.【答案】AD
      【解析】解:AB.若战机落地后做匀减速直线运动,则由匀减速直线运动规律可知t0时间内战机的位移为x=v0t02,但是实际上战机落地后滑行的总距离s0

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