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      汕尾市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      汕尾市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份汕尾市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析),文件包含重庆市第一中学校2025届高三下学期2月开学考试数学答案docx、重庆市第一中学校2025届高三下学期2月开学考试数学docx、重庆市第一中学校2025届高三下学期2月开学考试数学答案pdf、重庆市第一中学校2025届高三下学期2月开学考试数学pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、如图所示,匀强磁场中有一电荷量为q的正离子,由a点沿半圆轨迹运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨迹运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ac=ab。电子的电荷量为e,质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为
      A.B.
      C.D.
      2、下列说法正确的是( )
      A.光导纤维传输信号是利用光的干涉现象
      B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象
      C.一束单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短
      D.光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现
      3、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( )
      A.电容变为原来的两倍B.电场强度大小变为原来的一半
      C.电场能变为原来的两倍D.外力做的功大于电场能的增加量
      4、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )
      A.小物块受到的支持力方向竖直向上
      B.小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下
      C.小物块受到的静摩擦力为
      D.小物块受到的滑动摩擦力为
      5、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是( )
      A.钩子对细绳的作用力始终水平向右
      B.OA段绳子的力逐渐增大
      C.钩子对细绳的作用力逐渐增大
      D.钩子对细绳的作用力可能等于mg
      6、2019年4月10日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞“照片”,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体.如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸.已知逃逸速度是第一宇宙速度的倍,光速为,,则根据以上信息可知太阳的质量约为
      A.B.C.D.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      8、将一个小球竖直向上抛出, 碰到高处的天花板后反弹,并竖直向下运动回到抛出点,若反弹的速度大小是碰撞前速度大小的0. 65倍,小球上升的时间为1 s, 下落的时间为1.2 s,重力加速度取,不计空气阻力和小球与天花板的碰撞时间,则下列说法正确的是
      A.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      B.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      C.抛出点到天花板的高度为
      D.抛出点到天花板的高度为
      9、根据现行有效国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和《中国民用航空危险品运输管理规定》,严禁携带额定能量超过160Wh的充电宝;严禁携带未标明额定能量同时也未能通过标注的其他参数,计算得出额定能量的充电宝。如图为国产某品牌一款充电宝的铭牌。则( )
      A.该充电宝的输入电压为交流5V
      B.该充电宝的输出电压为直流5.1V
      C.该充电宝可以给手机充电最短时间大约10h
      D.乘客可以携带该充电宝登机
      10、如图所示,半爱心型金属环abc(由直线ac及曲线abc构成,不计重力)水平放置在绝缘的水平面上,某时刻通有顺时针方向恒定电流,长直导线MN固定在水平面上与ac平行,当其中通有M到N的恒定电流时,则下列说法正确的是
      A.金属环中无感应电流产生
      B.ac边与长直线相互吸引
      C.金属环受到的安培力向右
      D.金属环对水平面有向左的摩擦力
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300μA的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:
      微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)
      滑动变阻器R1(0~10)
      滑动变阻器R2(0~50)
      电阻箱R(0~9999)
      电源E1(电动势约为1.5V)
      电源E2(电动势约为9V)
      开关、导线若干
      (1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:
      A.按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;
      B.断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;
      C.闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,
      ①实验中电源应选用________,滑动变阻器应选用_____(选填仪器字母代号);
      ②测得表头G的内阻Rg=_____,表头内阻的测量值较其真实值___(选填“偏大”或“偏小”);
      (2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为______的电阻与表头G并联;
      (3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=______。
      12.(12分)用图甲所示的实验装置验证、组成的系统的机械能守恒。从高处由静止开始下落,同时向上运动拉动纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,其中0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个未标出的点,计数点间的距离如图中所示。已知电源的频率为,,,取。完成以下问题。(计算结果保留2位有效数字)
      (1)在纸带上打下计数点5时的速度_____。
      (2)在打0~5点过程中系统动能的增加量______,系统势能的减少量_____,由此得出的结论是________________。
      (3)依据本实验原理作出的图像如图丙所示,则当地的重力加速度______。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)半径R=0.50 m的光滑圆环固定在竖直平面内,轻质弹簧的一端固定在环的最高点A处,另一端系一个质量m=0.20 kg的小球,小球套在圆环上,已知弹簧的原长为L0=0.50 m,劲度系数k=4.8 N/m,将小球从如图所示的位置由静止开始释放,小球将沿圆环滑动并通过最低点C,在C点时弹簧的弹性势能EPC=0.6 J,g取10 m/s2.求:
      (1)小球经过C点时的速度vc的大小;
      (2)小球经过C点时对环的作用力的大小和方向.
      14.(16分)如图所示,在质量为M=0.99kg的小车上,固定着一个质量为m=0.01kg、电阻R=1的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,MN边长为L=0.1m,NP边长为l=0.05m.小车载着线圈在光滑水平面上一起以v0=10m/s的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度).磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B=1.0T.已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同.求:
      (1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向;
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q;
      (3)如果磁感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度v1=2m/s,求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q.
      15.(12分)如图所示,斜面ABC中AB段粗糙,BC段长1.6 m且光滑.质量为1 kg的小物块由A处以12 m/s的初速度沿斜面向上滑行,到达C处速度为零.此过程中小物块在AB段速度的变化率是BC段的2倍,两段运动时间相等. g = 10 m/s2,以A为零势能点.求小物块:
      (1)通过B处的速度;
      (2)在C处的重力势能;
      (3)沿斜面下滑过程中通过BA段的时间.
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、D
      【解析】
      正离子由a到b的过程,轨迹半径,根据牛顿第二定律:,正离子在b点吸收n个电子,因电子质量不计,所以正离子的速度不变,电荷量变为q-ne,正离子从b到c的过程中,轨迹半径r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:
      n=
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C不符合题意。
      D.。故D符合题意。
      2、B
      【解析】
      A.光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误;
      B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,故B正确;
      C.由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误;
      D.光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;
      B.电荷量和极板正对面积不变,则
      电场强度大小不变,B错误;
      C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据
      电容减半,两极板间电压加倍,根据
      可知,电场能加倍,C正确;
      D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。
      【详解】
      AB.以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;
      CD.由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得
      解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。
      故选C。
      本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。
      5、C
      【解析】
      A.钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;
      B.物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误;
      C.两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;
      D.因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      由且,解得,故选B.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,
      解得,故A正确,B错误;
      CD.抛出点到天花板的高度为
      故C正确,D错误。
      9、BD
      【解析】
      A.由图可知,该充电宝的输入电压为直流5V,故A错误;
      B.由图可知,该充电宝的输出电压为直流5.1V,故B正确;
      C.由图可知,该充电宝的输出电流为2.1A,则该充电宝可以给手机充电最短时间
      故C错误;
      D.由图可知,该充电宝额定能量为37.44Wh,则乘客可以携带该充电宝登机,故D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.由题意,直导线电流恒定,金属环无感应电流,故A正确;
      B.ac边电流由c指向a,由反向电流相互排斥可知ac边和长直线相互排斥,故B错误;
      C.弯曲部分所在处的磁感应强度大于直线部分,而电流是相同的,故弯曲部分受到的安培力大于直线部分,弯曲部分受到的是引力,直线部分受到的是斥力,故整体受到的安培力的合力向左,故C错误;
      D.由于金属环受到的安培力合力向左,故地面对金属环的摩擦力向右,故金属环对地面的摩擦力向左,D正确;
      故选AD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3
      【解析】
      (1)[1][2]闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;
      [3][4]闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:
      闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300μA,当表头G示数为200μA时,流过电阻箱的电流大于100μA,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;
      (2)[5]把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:
      (3)[6]改装后电流表内阻为:
      微安表量程为300μA,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250μA时,流过电流表的电流为:
      250×10-6×1000A=0.25A
      由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为
      12、2.4 0.58 0.60 在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒 9.7
      【解析】
      (1)[1]第4点与第6点间的平均速度等于第5点的瞬时速度,有
      打下计数点5时的速度。
      (2)[2]系统动能的增加量
      打0~5点过程中系统动能的增加量。
      [3]系统势能的减少量
      系统势能的减少量。
      [4]可见与大小近似相等,则在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒。
      (3)[5]系运动过程中机械能守恒,则有
      解得
      则图像的斜率

      当地的重力加速度。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1) 3 m/s. (2) 3.2 N,方向向上.
      【解析】
      试题分析:(1)设小球经过C点的速度为vc,小球从B到C,据机械能守恒定律得
      mg(R+Rcs60°)=EPC+mv, (3分)
      代入数据求出vc=3 m/s. (2分)
      (2)小球经过C点时受到三个力作用,即重力G、弹簧弹力F、环的作用力FN. 设环对小球的作用力方向向上,根据牛顿第二定律F+FN-mg=m, (2分)
      由于F=kx=2.4 N, (2分)
      FN=m+mg-F,
      解得FN=3.2 N,方向向上. (1分)
      根据牛顿第三定律得出小球对环的作用力大小为3.2 N.方向竖直向下. (1分)
      考点:考查匀速圆周运动
      点评:难度中等,本题的关键在于找到提供向心力的合力,在C点由竖直方向的合力提供向心力
      14、(1)0.5A 电流方向为 M→Q→P→N→M (2)5×10-3C(3)32J
      【解析】
      (1)线圈切割磁感线的速度v0=10m/s,感应电动势
      E=Blv0=1×0.05×10=0.5V
      由闭合电路欧姆定律得,线圈中电流
      由楞次定律知,线圈中感应电流方向为 M→Q→P→N→M
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量为
      q=I△t=△t

      E=
      △Φ=BS
      联立可得
      q==5×10−3C
      (3)设小车完全进入磁场后速度为v,在小车进入磁场从t时刻到t+△t时刻(△t→0)过中,根据牛顿第二定律得
      -BIl=-m

      -BlI△t=m△v
      两边求和得
      则得
      Blq=m(v0-v)
      设小车出磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q′,同理得
      Blq′=m(v-v1)
      又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同,因而有 q=q′
      故得
      v0-v=v-v1

      v==6 m/s
      所以,小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量为
      Q=(M+m)v02-(M+m)v2=×1×102-×1×62=32J
      15、(1)4m/s(2)40J(3)1.6s
      【解析】
      (1)设物体在AB段加速度大小为,BC段加速度大小为
      由于


      (2)由题意分析可知,滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小相等
      从A到B:
      J
      从A到C:


      (3) 在上滑AB段:

      在上滑BC段:

      m
      物体下滑通过BA段做匀速运动
      s
      通过对物体的运动情况的分析知物体的受力状况,再结合受力及运动学公式可以求出题目中的待求量.

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