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      濮阳市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      濮阳市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份濮阳市2025-2026学年高考物理二模试卷(含答案解析),共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、2012年12月26日,世界上最长的高铁京广线全线开通.如图所示,京广高铁从北京出发,经石家庄、郑州、武汉、长沙、衡阳,到达广州,途经北京、河北、河南、湖北、湖南、广东等6省市,全程2230公里,全程运行时间8小时.同学们根据上述材料,可以求出
      A.北京到广州的路程B.北京到广州的平均速度
      C.北京到广州的加速度D.北京到广州的位移
      2、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为( )
      A.B.C.D.
      3、一理想自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈,通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈,副线圈两端连有一电阻R.在a、b间输入电压为Ul的交变电压时,c、d间的电压为U2,在将滑动触头从图中M点逆时针旋转到N点的过程中
      A.U2有可能大于UlB.U1、U2均增大
      C.Ul不变、U2增大D.a、b间输入功率不变
      4、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      5、如图所示,木块的上表面是水平的,将木块置于上,让、一起沿固定的光滑斜面向上做匀减速运动,在上滑的过程中( )
      A.对的弹力做负功B.对的摩擦力为零
      C.对的摩擦力水平向左D.和的总机械能减少
      6、作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果,其国内外示范工程按期成功的建设,对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。已知发电站的核能来源于的裂变,现有四种说法
      ①原子核中有92个质子,143个中子;
      ②的一种可能裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程为:;
      ③是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短;
      ④一个裂变能放出200MeV的能量,合3.2×10-11J。
      以上说法中完全正确的是( )
      A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
      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、下列说法不正确的是_____。
      A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是因为水银对玻璃管不浸润的结果
      B.相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值
      C.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体
      D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
      E.汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
      8、下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动是液体分子的无规则运动
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
      C.热量只能从高温物体传到低温物体
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力
      E.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
      9、如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化中的四个状态,图中ad与T轴平行,cd与p轴平行,ab的延长线过原点,则下列说法中正确的是( )
      A.气体在状态a时的体积大于在状态b时的体积
      B.从状态b到状态a的过程,气体吸收的热量一定等于其增加的内能
      C.从状态c到状态d的过程,气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加
      D.从状态a到状态d的过程,气体对外做功,内能不变
      E.从状态b到状态c的过程,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功
      10、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示.下列说法中正确的是( )
      A.在t=0到t=4s这段时间,质点做往复直线运动
      B.在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/s
      C.在t=2s时,质点的动能最大
      D.在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零
      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)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5Ω,这种金属的电阻率为ρ,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;
      (1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_______mm.

      (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
      A.电流表0~0.6A,内阻约0.05Ω
      B.电流表0~3A,内阻约0.01Ω
      C.电压表0~3V,内阻约10kΩ
      D.电压表0~15V,内阻约50kΩ
      E.滑动变阻器,0~10Ω(额定电流为0.6A)
      F.滑动变阻器,0~100Ω(额定电流为0.3A)
      为准确测出金属管线阻值,电流表应选_______,电压表应选______,滑动变阻器应选_______(填序号)
      (3)如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_______.
      (4)根据已知的物理量(长度L、电阻率ρ)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d=______________
      12.(12分)某学习小组在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除导线和开关外,可供选择的实验器材如下:
      A.小灯泡L,规格2.5V,1.0W
      B.电流表A1,量程0.6A,内阻约为1.5Ω
      C.电流表A2,量程3A,内阻约为0.5Ω
      D.电压表V1,量程3V,内阻约为3kΩ
      E.电压表V2,量程15V,内阻约为9kΩ
      F.滑动变阻器R1,阻值范围0~1000Ω
      G.滑动变阻器R2,阻值范围0~5Ω
      H.学生电源4V,内阻不计
      (1)为了调节方便,测量尽量准确,电流表应选用______、电压表应选用______、实验电路应选用如下电路中的______(一律填选项序号)。
      A. B.
      C. D.
      (2)实验测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由此可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的灯丝电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。
      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)如图所示,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为μ=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74°。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;
      (2)此时每个滑块的加速度a大小;
      (3)当轻杆夹角为106°时,每个滑块的速度v大小。
      14.(16分)如图所示,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:
      (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角;
      (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。
      15.(12分)如图所示,倾角α=30°的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上放一长L=1.8 m、质量M =3 kg的薄木板,木板的最上端叠放一质量m=1 kg的小物块,物块与木板间的动摩擦因数μ=.对木板施加沿斜面向上的恒力F,使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动.设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2.
      (1)为使物块不滑离木板,求力F应满足的条件;
      (2)若F=3.5 N,物块能否滑离木板?若不能,请说明理由;若能,求出物块滑离木板所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离.
      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、A
      【解析】
      试题分析:北京到广州全程2230公里,指的是的路程,选项A正确;北京到广州的直线距离未知,即位移未知,不能求北京到广州的平均速度,选项B、C、D错误;
      考点:路程和位移
      2、D
      【解析】
      开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知
      Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有

      联立解得
      则PQ之间距离
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A、根据变压器的电压关系有,由于n2<n1,所以U2<U1,故A错误.B、C、当滑动触头M顺时针转动时,即n2减小时,输入电压U1由发电机决定不变,电压应该减小即降低,B错误、C正确.D、因负载不变,故输出功率减小,则变压器的输入功率变小,D错误.故选A.
      【点睛】自耦变压器的原理和普通的理想变压器的原理是相同的,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,根据基本的规律分析即可.
      4、B
      【解析】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.由于对的弹力竖直向上,、又一起沿斜面向上运动,弹力方向与速度方向的夹角为锐角,所以弹力做正功,A错误;
      BC.、整体的加速度沿斜面向下,将该加速度分解后,水平方向的加速度分量向左,对于木块而言其在水平方向的加速度是由对的摩擦力提供的,所以对的摩擦力水平向左,B错误,C正确;
      D.斜面光滑,对于、整体而言,只有重力做负功,不改变整体的机械能,所以和的总机械能保持不变,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      由的质量数和电荷数关系可知,原子核中有92个质子,143个中子,①正确;由核反应方程中电荷数守恒和质量数守恒知②正确;半衰期不受外界因素影响,故③错误;通过计算知:200MeV=200×109×1.6×10-19J= 3.2×10-11J。④正确。
      故选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、BCD
      【解析】
      A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力产生的不浸润现象所致,故A正确不符合题意;
      B.相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值,故B错误符合题意;
      C.多晶体和非晶体均具有各向同性,故物理性质表现为各向同性的固体不一定是非晶体,故C错误符合题意;
      D.气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部压强产生的阻力造成的,并非由于分子之间的斥力造成,故D错误符合题意;
      E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,根据理想气体的状态方程可知,压强不变而体积增大,则气体的温度一定升高;温度是分子的平均动能的标志,温度升高则分子的平均动能增大,单个分子对器壁的撞击力增大,压强不变则单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少,故E正确不符合题意。
      故选:BCD。
      8、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的具体表现,选项A错误;
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,选项B正确;
      C.热量能自发地从高温物体传到低温物体,也能从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项C错误;
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力,选项D正确;
      E.温度是分子平均动能的标志,标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度,故E正确。
      故选BDE。
      9、BCE
      【解析】
      A.因ab连线过原点,可知是等容线,则气体在状态a时的体积等于在状态b时的体积,选项A错误;
      B.从状态b到状态a的过程,气体体积不变,则对外做功为零,即W=0,根据∆U=W+Q可知,气体吸收的热量一定等于其增加的内能,选项B正确;
      C.从状态c到状态d的过程,气体的温度不变,压强变大,体积减小,则气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加,选项C正确;
      D.从状态a到状态d的过程,气体压强不变,温度升高,则体积变大,气体对外做功,内能变大,选项D错误;
      E.从状态b到状态c的过程,气体温度升高,体积变大,内能增加,对外做功,根据∆U=W+Q可知,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功,选项E正确。
      故选BCE。
      10、CD
      【解析】
      0~2s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,2~4s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为0~2s内和2~4s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误.F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1==0.5N•s,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kg•m/s,故B错误.由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD.
      解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量.
      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、5.167 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器校零时的示数
      3.3×0.01mm=0.033mm
      螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径
      D=5.200-0.033mm=5.167mm.
      (2)[2]两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;
      [3]因为电量中最大电流大约为
      为了测量的精确,电流表应选择A,
      [4]滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E.
      (3) [5]由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,应该在接线柱;
      (4)[6]该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小.故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I.
      据欧姆定律得,
      ,又 ,则 ,因为

      解得:
      12、B D C 5.1(或5.2或5.3)
      【解析】
      (1)[1][2]小灯泡L的额定电压为2.5V,故电压表选D(3V),额定电流为
      故电流表选B(0.6A);
      [3]小灯泡的电阻为
      由于
      故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以滑动变阻器采用分压式接法,故实验电路应选C。
      (2)[4]由图像可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电流约为0.38A,则小灯泡的电阻为
      (5.1或5.2)
      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)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得
      14、 (1)120°(2)
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,
      半径
      粒子转过的圆心角为
      粒子从点进入Ⅱ区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心
      设轨迹半径为,由牛顿运动定律知



      连接,得

      故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为
      (2)粒子进入Ⅲ区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为
      所用总时间为
      在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为
      在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为
      所用总时间
      故此粒子在一个周期内所经历的总时间为
      15、(1) F≤30N;(2) 物块能滑离木板,1.2s,s=0.9m.
      【解析】
      试题分析:(1)对M、m,由牛顿第二定律
      对m,有,,代入数据得:.
      (2),物块能滑离木板 ,对于M,有 1
      对m,有,设物块滑离木板所用的时间为,
      由运动学公式:,代入数据得:,物块离开木板时的速度,
      由公式:,代入数据得.
      考点:牛顿运动定律的综合应用、匀变速直线运动的位移与时间的关系
      【名师点睛】解决本题的关键理清物块和木板的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式联合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

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