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      昭通市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      昭通市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份昭通市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析),共31页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      2、物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学知识,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是( )
      A.英国物理学家卢瑟福第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念
      B.法拉第最早在实验中观察到电流的磁效应现象,从而揭开了电磁学的序幕
      C.爱因斯坦给出了光电效应方程,成功的解释了光电效应现象
      D.法国学者库仑最先提出了电场概念,并通过实验得出了库仑定律
      3、某同学釆用如图所示的装置来研究光电效应现象。某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象,闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压, 直至电流计中电流恰为零,此时电压表显示的电压值U称为反向截止电压。现分别用频率为v1和v2的单色光照射阴极,测量到的反向截止电压分别为U1和U2设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系 式中不正确的是
      A.频率为的单色光照射阴极K时光电子的最大初速度
      B.阴极K金属的极限频率
      C.普朗克常量
      D.阴极K金属的逸出功
      4、半径相同的两个金属小球A、B带有等量的电荷,相隔较远的距离,两球之间的吸引力大小为F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间作用力的大小是( )
      A.B.C.D.
      5、氢原子的能级图如图所示。用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,下列说法正确的是( )
      A.产生的光电子的最大初动能为6.41eV
      B.产生的光电子的最大初动能为12.75eV
      C.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应
      D.氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应
      6、如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )
      A.如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的摩擦力变大
      B.如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的支持力变小
      C.如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的摩擦力变大
      D.如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的支持力变小
      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、下列说法正确的是
      A.用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒
      B.一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度升高而减少
      C.某气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0=
      D.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      8、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是( )
      A.该质点开始振动的方向沿y轴向上
      B.该质点振动的周期是0.8s
      C.从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动
      D.该波的波速是24 m/s
      9、如图所示为带电粒子在某电场中沿x轴正方向运动时,其电势能随位移的变化规律,其中两段均为直线。则下列叙述正确的是( )
      A.该粒子带正电
      B.2m~4m内电势逐渐升高
      C.0m~2m和2m~6m的过程中粒子的加速度大小相等方向相反
      D.2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力对该粒子做的功相等
      10、如图所示,半圆是由一条光滑的杆弯曲而成的。带有小孔的小球穿在杆上,在水平拉力的作用下小球由点开始缓慢升高,此过程中半圆竖直,固定不动,连线水平。在小球缓慢上升的过程中,有关水平拉力、杆对小球的作用力的变化情况,下列说法正确的是
      A.逐渐变大
      B.逐渐变小
      C.逐渐变大
      D.逐渐变小,
      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)某实验小组调试如图1所示的装置准备研究加速度与受力的关系,实验小组悬挂砝码及砝码盘打出纸带并测量小车的加速度:已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的率为。
      (1)实验步骤如下:
      ①按图1所示,安装好实验装置,其中动滑轮与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直
      ②调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是___
      ③挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度
      ④改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤③,求得小车在不同合力作用下的加速度
      ⑤弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为___
      (2)实验过程中,关于砝码及砝码盘的总质量m与小车的质量M的关系,下列说法正确的是__;
      A.M必须远大于m B.M必须远小于m
      C.可以不用远大于m D.M必须等于m
      (3)实验中打出的一条纸带如图2所示,则由该纸带可求得小车的加速度为___。
      12.(12分)图甲,用伏安法测定电阻约5Ω的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下:
      A.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω)
      B.电流表A2(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
      C.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ)
      D.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)
      (1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选________,电压表应选________(填写仪器前字母代号)。
      (2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为________mm。
      (3)根据原理图连接图丙的实物图______。
      (4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出R-L图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为ΔR,对应的长度变化为ΔL,若电阻丝直径为d,则电阻率ρ=________。
      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)如图,绝热气缸被一导热薄活塞分隔成A、B两部分,活塞左侧用一轻绳固定在气缸左壁。已知A部分气体的压强为2×105Pa,B部分气体的压强为1×105Pa,A、B'体积之比为1:3,气缸内气体温度为27℃,活1塞横截面积为50cm²,气缸内表面光滑,A、B中气体均为理想气体。
      (i)求轻绳的拉力大小F;
      (ii)若轻绳突然断掉,求再次平衡时A、B两部分气体的体积之比。
      14.(16分)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      15.(12分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求:
      (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;
      (2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。
      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、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,选项A错误;奥斯特最早在实验中观察到电流的磁效应现象,从而揭开了电磁学的序幕,选项B错误;爱因斯坦给出了光电效应方程,成功的解释了光电效应现象,选项C正确;法拉第最先提出了电场概念,库伦通过实验得出了库仑定律,选项D错误;故选C.
      3、C
      【解析】
      A.光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得:
      则得光电子的最大初速度:
      故A不符题意;
      BCD.根据爱因斯坦光电效应方程得:
      联立可得普朗克常量为:
      代入可得金属的逸出功:
      阴极金属的极限频率为:
      故C符合题意,B、D不符题意。
      4、C
      【解析】
      两球之间是吸引力,故假设A的带电量为Q,B的带电量为-Q,两球之间的相互吸引力的大小是:,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小:
      故C正确ABD错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      AB. 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为
      产生的光电子的最大初动能为
      故A正确B错误;
      C. 氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误;
      D. 氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于逸出功,故不能发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB.设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为θ,则橡皮筋的弹力为
      其向上分力
      物体对地面的压力为
      保持不变,因f=μN,故摩擦力也保持不变,故AB错误;
      CD.设开始时A离地面的高度为L,橡皮筋的自然长度比OA小x,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为θ,则橡皮筋的弹力为
      其向上分力
      物体对地面的压力为
      由于变大,则物体对地面的压力变大,因f=μN,故摩擦力变大,故C正确,D错误。
      故选C。
      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、ABE
      【解析】
      A.从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油不浸润塑料,故A正确;
      B.一定质量的理想气体,在压强不变时,温度升高,则分子对器壁的平均碰撞力增大,所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数减少,故B正确;
      C.气体间距较大,则
      得到的是气体分子间的平均距离,故C错误;
      D.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故D错误;
      E.根据热力学第二定律,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故E正确。
      故选ABE。
      8、BC
      【解析】
      A.由上下坡法可知,质点开始振动的方向沿y轴负方向,故A错误;
      B.0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确;
      CD.波速
      v==30m/s
      传到P点的时间
      t=s=3.2s
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      AB.由于电场的方向未知,因此粒子的电性不能确定,2m~6m的电势的高低也不能判断, AB错误;
      C.根据电势能与电势的关系
      Ep=qφ
      场强与电势的关系

      由数学知识可知Ep﹣x图像切线的斜率等于,故斜率间接代表了场强大小,0m~2m和2m~6m的斜率大小相等方向相反,因此电场强度的方向大小相等方向相反,则粒子的加速度大小相等方向相反,C正确;
      D.2m~4m两点间距与4m~6m两点间距相等,电场强度也相等,因此由U=Ed可知,2m~4m两点间的电势差等于4m~6m两点间的电势差,则2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力做的功相等,D正确。
      故选CD。
      10、AC
      【解析】
      小球受重力、杆的弹力、水平拉力作用, 与的变化情况如图所示,由图可知在小球向上移动的过程中, 与竖直方向夹角变大, 逐渐变大, 逐渐变大。
      A.A项与 上述分析结论相符,故A正确;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;
      D.D项与 上述分析结论不相符,故D错误。
      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、平衡摩擦力 F C 0.15
      【解析】
      (1)②[1]调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是平衡摩擦力;
      ⑤[2]弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为F;
      (2)[3]实验过程中,由于有弹簧测力计测得小车的拉力,则小车的质量M可以不用远大于砝码及砝码盘的总质量m,故选C;
      (3)[4]根据,则 ,则
      12、B C 0.700
      【解析】
      (1)[1]由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;
      [2]由I=可知电路中最大电流约为0.6A,则电流表选B。
      (2)[3]螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01 mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm。
      (3)[4]根据原理图连接实物图如图
      (4)[5]根据电阻定律
      ΔR=ρ,S=π
      解得
      ρ=
      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、(i)500N;(ii)
      【解析】
      (i)对活塞受力分析,由平衡条件可知



      故轻绳的拉力大小为500N。
      (ii)再次平衡时A、B两总分气体的压强相等,设为,设气缸总体积为,气体温度为,对A中气体

      对B中气体

      解得

      体积之比为。
      14、(1)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯
      15、 (1);(2)或
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示:
      由几何知识可得:
      解得
      根据牛顿第二定律可得
      解得
      (2)若速度较小,如图甲所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      若速度较大,如图乙所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      根据


      若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是

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