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      2025届高考考前练笔卷(广东卷)物理试卷(解析版)

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      2025届高考考前练笔卷(广东卷)物理试卷(解析版)

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      这是一份2025届高考考前练笔卷(广东卷)物理试卷(解析版),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
      1.如图所示,甲、乙两圆柱体的横截面分别为半径相等的圆和半圆,甲的右侧顶着一块竖直挡板,乙的平面部分与水平面接触。若乙的质量是甲的2倍,两柱体的曲面部分和挡板均光滑,开始时两圆柱体截面的圆心连线沿竖直方向。现将挡板缓慢向右移动,直到圆柱体甲刚要落至水平面为止,整个过程中半圆柱体乙始终保持静止,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则乙与水平面间的动摩擦因数不能小于( )
      A.B.C.D.
      2.波源处于坐标原点的一机械波沿x轴正方向传播,质点P的坐标为,质点Q的坐标为,质点P、Q的振动图像分别如图(a)(b)所示,时刻,质点P、Q间只有一个波峰,下列说法正确的是( )
      A.该机械波的波长为12m
      B.该机械波的波速是3m/s
      C.时,质点P在平衡位置向上振动
      D.该机械波在0~5 s时间内传播的距离是5m
      3.钷元素(Pm)是“万能之土”稀土元素家庭成员之一。制备其同位素的核反应方程为:,不稳定,发生衰变:,钷的半衰期为2.64年。下列说法正确的是( )
      A.X与阴极射线属于同种粒子
      B.Y来源于的核外电子
      C.比结合能小于比结合能
      D.每经过2.64年,发生衰变的的数量相同
      4.手推车是实用的搬运工具,如题图所示,有一手推车的平面与挡板垂直,某次在运货时手推车平面与水平地面的夹角为,货物与手推车保持相对静止。若忽略货物与车平面之间的摩擦力,重力加速度为g。则( )
      A.手推车水平匀速运动时,货物受挡板的弹力大小等于重力的大小
      B.手推车向左运动时,手推车对货物的作用力的方向不可能指向右上方
      C.为使货物不离开挡板,手推车水平向右的加速度不能超过
      D.手推车静止时,若缓慢增大到,则手推车平面对货物的支持力大小保持不变
      5.如图所示为某质谱仪的简化示意图,它由加速电场、静电偏转区、真空通道和磁场偏转区组成。现有一粒子在点从静止开始经电压恒定的电场加速后进入静电偏转区,然后匀速通过真空通道后进入磁场偏转区,最终打到点,运动轨迹如图中虚线所示。粒子在静电偏转区和磁场偏转区中均做匀速圆周运动。下列说法正确的是( )
      A.静电偏转区内的电场是匀强电场
      B.磁场偏转区内磁场方向垂直于纸面向里
      C.仅将粒子改为质子,质子仍能在静电偏转区沿虚线运动
      D.仅将粒子改为氘核(),氘核不会沿虚线运动到点
      6.随着科技的发展,新能源电动汽车无线充电技术应运而生,如图所示,M为受电线圈,N为送电线圈,可视为理想变压器。已知送电、受电线圈匝数比,a、b端输入电压。下列说法正确的是( )
      A.a、b端输入的交变电流方向每秒变化50次
      B.送电线圈的输入功率大于受电线圈的输出功率
      C.受电线圈产生的电动势的有效值为22V
      D.在时,送电线圈的电动势最大
      7.如图所示,一束复色光a、b从介质射向真空,只有b光从界面射出,反射光束用c表示,则下列说法正确的是( )
      A.c为a光 B.真空中,b光的光速比a光的大
      C.真空中,b光的波长比a光的长 D.a光与b光相遇会发生光的干涉现象
      二、多选题(每题6分)
      8.放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0-6s内其速度与时间的关系图像和该拉力的功率与时间的关系图像分别如图甲、乙所示。下列说法正确的是( )
      A.0-6s内拉力做的功为200J B.物体受到的摩擦力大小为6N
      C.物体的质量为0.8kg D.物体在0-2s内受到的拉力为6N
      9.天问一号探测器绕火星从椭圆轨道变轨到圆轨道的示意图如图所示,两轨道相切于P点,Q为圆轨道上的另一点,M点是椭圆轨道上的远火点,下列说法正确的是( )
      A.探测器在经过Q点时的加速度大于经过M点时的加速度
      B.探测器在经过Q点时的机械能大于经过M点时的机械能
      C.探测器在经过Q点时的速度大于经过M点时的速度
      D.探测器在椭圆轨道与圆轨道上单位时间内扫过的面积相等
      10.熔喷布是一种过滤材料,广泛应用于医疗、卫生、环保等领域,熔喷布经过静电驻极处理后,其纤维表面形成持久的静电场,可以持续吸附空气中的微小颗粒,提高过滤效率。静电驻极处理装置中针状电极与平板电极间形成的电场如图所示,b为ac的中点,bd连线平行于平板电极,下列说法正确的是( )
      A.a点电场强度比c点的大
      B.b、d两点在同一等势面上
      C.a、b两点间电势差等于b、c两点间电势差
      D.某带负电颗粒在a点的电势能比在c点的大
      三、实验题(每空2分)
      11.某实验小组完成了以下两组实验。
      (1)该实验小组利用如图甲所示的向心力演示器,验证小球做圆周运动所需的向心力F与角速度ω之间的关系。挡板A、C分别到左右塔轮中心的距离相等,挡板B到左塔轮中心的距离是A到左塔轮中心距离的2倍,左右塔轮自上而下有三层,如图乙所示,它们通过不打滑的传动皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随塔轮一起转动。球对挡板的作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格的格子数与两个小球所受向心力的大小成正比。将质量相同的两个小球分别放在甲图中的A、C两个位置,塔轮皮带套塔轮第二层的情况下,逐渐加速转动手柄到一定速度后保持匀速转动,此时左,右两侧露出的标尺格数之比应为 。其他条件不变,若减小手柄的转速,则左。右两标尺的格数 (填“变多”“变少”或“不变”),两标尺格数的比值 (填“变大”“变小”或“不变”)。观测到的实验结果与理论值相符,即可验证F与ω之间的关系。
      (2)该实验小组用如图丙所示装置做“探究气体等温变化规律”实验。测得多组空气柱的压强p和体积V的数据后,以p为纵坐标,以为横坐标在坐标系中描点作图,如图丁所示。发现图线的上端出现了一小段弯曲,产生这一现象的原因可能是 (答一种情况即可)。
      12.某实验探究小组制作热敏温度计。在实验室找到下列器材:
      A.电流计G(量程为10mA,内阻约为50Ω)
      B.标准毫安表mA(量程为30mA,内阻约为65Ω)
      C.电阻箱R(阻值范围为0~999.9Ω)
      D.电阻箱R0(阻值范围为0~999.9Ω)
      E.干电池一节(电动势为1.5V,内阻很小)
      F.热敏电阻RT
      G.开关S、导线若干
      (1)该实验小组先设计如图(a)所示实验电路测电流计的内阻Rg。当电阻箱的值R=36.0Ω时,标准毫安表示数为18.0mA,电流计示数为8.0mA。则电流计内阻Rg= Ω(保留3位有效数字)。
      (2)为将电流计的量程扩大为原来的6倍,该实验小组将电阻箱与电流计并联,把电流计改装成电流表A,则应将电阻箱的阻值调为 Ω。
      (3)已知热敏电阻RT的说明书上给出其性能如图(b)所示。利用上述改装的电流表和热敏电阻制作热敏温度计,其电路如图(c)所示,把电流表的表盘刻度改为相应的温度刻度,原电流计指针满偏的位置标为50℃。若不计电源内阻,则应调节R0= Ω,原电流计指针在5mA处应标为 ℃(保留2位有效数字)。
      (4)如果按上述计算结果调节R0,由于电源有内阻,所测温度与实际温度相比 (填“偏高”“偏低”或“不变”)。
      四、解答题
      13.如图所示,导热良好、内壁光滑的汽缸竖直放置,一定质量的活塞放置在卡环上,将汽缸分为A、B两部分。初始时两部分高度均为h,C处开口,B部分的压强与大气压强相等。现将环境温度由T0缓慢升高为时,活塞恰好离开卡环;继续升温直至活塞升高,然后保持温度不变;再由充气口C注入气体,使活塞缓慢下降,最后刚好回到卡环位置。已知大气压强为p0。求:
      (1)活塞升高时的温度;
      (2)注入气体前、后A部分气体的质量比。
      14.如图甲所示,水平放置的平行长直金属导轨MN、PQ,间距为L,导轨右端接有阻值为R的电阻,导体棒EF垂直放置在两导轨上并与导轨接触良好,导体棒及导轨的电阻均不计。导轨间直径为L的圆形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化的规律如图乙所示。在外力作用下,导体棒EF从t=0时开始向右运动,在t=t0时进入圆形磁场区域,通过磁场区域的速度大小始终为v。求:
      (1)0~t0时间内,流过R的电流大小I及方向;
      (2)导体棒通过圆形磁场区域的过程中受到安培力的最大值Fm;
      (3)导体棒通过圆形磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量q。
      15.如图所示固定装置,由弧形光滑轨道AB、竖直光滑圆轨道、水平光滑直轨道BD、倾角为37°的粗糙斜轨道DE、圆弧形光滑管道EF(圆心位于水平地面上)平滑连接而成,D点处小圆弧光滑连接。现将一质量为的小滑块由弧形轨道AB上高h处由静止释放(h未知),通过圆轨道后与静置于BD上质量为的小滑块碰撞,碰撞时间极短且碰后立即粘在一起形成一组合体,组合体在F点与静止在水平台面上质量为M的长木板发生弹性碰撞。已知圆轨道半径R=0.25m,,、与轨道DE间的动摩擦因数,M与水平台面间的动摩擦因数,M最右端停放一质量为的小滑块,M与间的动摩擦因数;水平台面和木板M足够长,已知、、、;从轨道AB上滑下后进入圆弧轨道,运动到与圆心O等高的C点时对轨道的压力为32N。忽略空气阻力,重力加速度g取,、。
      (1)求h的大小;
      (2)求、组合体刚到达F点时的速度大小;
      (3)求最终与M最右端之间的距离。
      【参考答案】
      1.B【详解】ABCD.分析可知,当摩擦力最大时半圆柱乙刚好不动,此时对应的动摩擦因数最小,且刚好达到最大静摩擦力,设甲质量为m,地面对乙的支持力、摩擦力分别为、f,挡板给甲的力为,整体分析可知有,
      设连线与水平方向夹角为,对甲,由平衡条件得;故可得
      可知越小,f越大,几何关系可知,最小为,又因为;联立解得动摩擦因数的最小值
      故选B。
      2.D【详解】AB.由振动图像可知周期为,由于Q、P两个质点振动方向相反,且质点P、Q间只有一个波峰,则可知两者间距离满足;解得波长为;则波速为;故AB错误;
      C.在时质点P的振动与时相同,由质点P的振动图像可看出,质点P在平衡位置向下振动,故C错误;
      D.该机械波在0~5 s时间内传播的距离为;故D正确。故选D。
      3.A【详解】A.根据质量数守恒及核电荷数守恒,制得的核反应方程为
      所以X是电子,阴极射线也是电子,故A正确;
      B.根据质量数守恒及核电荷数守恒可知,Y是电子,衰变产生的电子是由核内的中子转化生成的,故B错误;
      C.衰变过程释放出能量,即核反应中生成物比反应物更加稳定,可知衰变后的产物的比结合能比的比结合能大,故C错误;
      D.每经过2.64年,发生衰变的的质量为现存质量的一半,即每经过2.64年,发生衰变的的数量越来越少,故D错误。故选A。
      4.C
      【详解】A.手推车水平匀速运动时,货物受力平衡,对货物受力分析可知,受到竖直向下的重力,挡板和车平面的支持力,则货物受挡板的弹力大小
      小于重力的大小,选项A错误;
      B.手推车向左减速运动时,加速度向右,则货物受合外力向右,此时手推车对货物的作用力的方向指向右上方,选项B错误;
      C.当挡板对货物的弹力为零时,则由牛顿第二定律可得
      即为使货物不离开挡板,手推车水平向右的加速度不能超过,选项C正确;
      D.手推车静止时,手推车平面对货物的支持力
      若缓慢增大到,则手推车平面对货物的支持力大小逐渐减小到零,选项D错误。故选C。
      5.C
      【详解】A.粒子在静电偏转区做匀速圆周运动,电场力提供向心力,方向不断变化,说明电场方向也不断变化,则电场不是匀强电场,故A错误;
      B.粒子在磁场偏转区受到的洛伦兹力提供向心力根据左手定则可判断磁场方向垂直纸面向外,故B错误;
      C.在从加速电场射出后,满足
      在静电偏转区域,由;则
      则质子也能在静电偏转区域沿虚线做匀速圆周运动,与电荷和质量无关,故C正确;
      D.在从加速电场射出后,满足,粒子和氘核比荷相同,则两者射出后速度相同,在静电偏转区域,同样满足,做匀速圆周运动;在磁场区域,也满足,则氘核会沿虚线运动到M点,故D错误。故选C。
      6.C
      【详解】A由题意得交流电的周期s
      因为正弦式交流电每个周期内电流方向改变两次,故每秒变化100次,故A错误;
      B.理想变压器原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,故B错误;
      C.送电线圈电压的有效值为V=220V
      根据电压之比与线圈匝数之比的关系;解得V;故C正确;
      D.将代入;解得故D错误;故选C。
      7.C【详解】A.光在界面上均会发生反射,可知,c为a、b混合光,故A错误;
      B.真空中,光速一定,即在真空中,b光的光速等于a光的光速,故B错误;
      C.根据图形可知,在相同的入射角入射时,a光发生了全反射,b光没有发生全反射,则a光的临界角小于b光的临界角,根据可知,b光的折射率比a光的小,由于折射率越小,波长越长,则真空中,b光的波长比a光的长,故C正确;
      D.由于a光与b光频率不相等,则相遇时不会发生光的干涉现象,故D错误。故选C。
      8.CD【详解】A.在图像中,图线与坐标轴围成的面积即为所做的功,故0-6s内拉力做的功为A错误;
      B.由甲图可知物体做匀速直线运动,物体受到的摩擦力与拉力是一对平衡力,结合乙图及功率
      解得B错误
      C.由甲图可知,物体通过的位移
      根据动能定理可得代入数据解得
      C正确;
      D.由甲图可知,物体的加速度
      根据牛顿第二定律可得代入数据解得物体受到的拉力大小为D正确。故选CD。
      9.AC【详解】A.点距火星较近,探测器在点受到的引力大于在点受到的引力,故A正确;
      B.轨道越高发动机对探测器做功越多,故探测器在椭圆轨道上的机械能大于在圆轨道上的机械能,故B错误;
      C.假设探测器在经过点时的圆轨道上运动的线速度大小为,根据变轨原理可知
      根据解得又因为M点的圆周轨道半径Q点圆轨道半径,可知有
      综合可知故C正确;
      D.根据开普勒第二定律可知,探测器在不同轨道上单位时间内扫过的面积不相等,故D错误。故选AC。
      10.AD【详解】A.a点电场线的密度比c点电场线的密度大,因此a点电场强度比c点的大。故A正确;
      B.由图可知,bd连线垂直于b点所在的电场线,并不垂直于d点的电场线,由于电场线和等势面是垂直的,因此b、d两点不在同一等势面上。故B错误;
      C.由于b为ac的中点,且a、b两点间的平均场强大于b、c两点间的平均场强,由可知a、b两点间电势差不等于b、c两点间电势差。故C错误;
      D.将带负电颗粒由a点移动到c点,由可知,电场力做正功,因此带负电颗粒在a点的电势能比在c点的大。故D正确。故选AD。
      11.(1) 1∶4 变少 不变(2)装置漏气
      【详解】(1)[1][2]若传动皮带套在塔轮第二层,左右塔轮半径之比为2∶1;由于是传动皮带连接,线速度相等,根据
      可知A、C两处的角速度之比为1∶2;根据可知此时左、右两侧露出的标尺格数之比为1∶4;
      其他条件不变,若减小手柄转动的速度,则左、右两个塔轮的角速度减小,小球做圆周运动的向心力减小,但左、右两个塔轮的角速度比值不变,所以左、右两标尺的格数变少,两标尺格数的比值不变。
      (2)图线发生了弯曲,根据理想气体状态方程,整理后有
      因图像向下弯曲,即斜率变小,故有可能是温度降低了;如果温度不变,则也可能是气体的质量变小了,发生了漏气现象。
      12.(1)45.0(2)9.0(3) 7.5 30(4)偏低
      【详解】(1)由欧姆定律可知
      代入数据可得电流计内阻为
      (2)将电流计的量程扩大为原来的6倍,则电阻箱分电流,由欧姆定律可知
      代入数据解得,应将电阻箱的阻值调为
      (3)[1]由题意可知,改装后的电流表量程为内阻为
      原电流计指针满偏的位置标为50℃,此时热敏电阻阻值为
      由闭合电路的欧姆定律代入数据解得
      [2]原电流计指针在5mA处时说明改装后的电流表示数为
      由闭合电路欧姆定律解得
      由图(b)可知,时温度为,故原电流计指针在5mA处应标为。
      (4)如果电源有内阻,则的计算值偏大,所测温度比实际温度偏低。
      13.(1)T=2T0(2)
      【详解】(1)对于B气体,由理想气体状态方程可得, 解得T1=2T0
      (2)注入气体过程,对B部分气体,由玻意耳定律可得
      对活塞则有
      注入气体前后,A部分气体的质量比为 联立解得
      14.(1),方向为N→Q(2)(3)
      【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律可知,在棒进入磁场前
      回路中的电动势为
      依题意 又
      可见,流过R的电流大小 联立得:
      方向为N→Q
      (2)当棒进入磁场后,磁场磁感应强度 恒定不变,根据法拉第电磁感应定律可知,
      当棒运动到圆心时,感应电动势达到最大
      回路中的感应电流最大为:
      可见棒在运动过程中受到的最大安培力为: 联立得
      (3)在棒通过圆形的过程中,由法拉第电磁感应定律 又
      可得流经的电量
      15.(1)2.25m(2)2.4m/s(3)0.236m
      【详解】(1)运动到C点时,根据牛顿第二定律得可得
      从A到C的运动过程,根据动能定理得
      联立代入数据解得
      (2)从A到B的运动过程,根据动能定理得可得
      与相碰过程,根据动量守恒定律得可得
      碰撞后到组合体到达F点过程,根据动能定理可得
      代入数据解得
      (3)与组合体与M进行弹性碰撞,根据动量守恒定律可得
      弹性碰撞中没有动能损失可得解得
      与组合体与M碰撞后,对分析得:其做加速运动,加速度
      对M分析,做减速运动,有可得
      设经过时间t,与M共速,则有解得,
      该过程中运动的位移
      M运动的位移
      共速后,与M分别减速运动,对分析得:做减速运动,加速度
      对M分析,做减速运动,有可得
      运动的位移
      M运动的位移
      最终计算可得距离M最右端的长度

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