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文档简介
2025年广西柳州市高考物理二模试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.2024年11月,朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,该火箭在升空过程
中,受到地球对它的万有引力大小()
A.不变B.增大C.减小D.先减小后增大
2.柳州音乐喷泉喷水时喷头露出江面。若水从喷头竖直向上喷出后,上升的最大高度为80〃z,g取
10m/s2,不计空气阻力,则水从喷出到到达最高点的时间为()
A.4sB.6sC.8sD.10s
3.某同学将一质量为根的篮球从距离地面色处,以火的初速度竖直向下抛出,落到地面上并沿竖直方向弹
回,上升的最大高度为h2,不计空气阻力,重力加速度为g,则篮球与地面碰撞过程中损失的机械能为
()
11
A.mgM+-mvQB.mghr+-mvg—mgh2
17
C.mgh2—mgh\D.mgh2—mgh、+-mv^
4.如图所示,用轻质细绳将一幅所受重力为G的画框对称悬挂在墙壁上,细绳与水
平方向的夹角为氏则细绳的拉力大小为()
AGD•刍
A•薪c1
2smesiny
5.1=0时刻,%=0处的波源开始振动,产生一列沿工轴正方向传播的简谐波,h=0.02s时形成如图所示
的波形,下列说法正确的是()
A.这列波的波速为8m/s
B.t=O时刻,波源沿y轴负方向开始振动
C.t2=0.03s时,x=10cm处的质点开始振动
D.0-0.02s内,x=4cm处的质点通过的路程为10c机
6.如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为2:1,原线圈接在a=
10,2sinl007Tt(U)的交流电源上,小灯泡5、人完全相同,额定电压为4%
电阻恒定,下列说法正确的是()
A.通过乙2的交流电频率为25Hz
B.通过公、打的电流之比为2:1
C.打恰好正常发光
D.人恰好正常发光
7.如图所示,棱长为。的正方体4BCD-21B1C1D1位于一匀强电场中,将一电量为
q的点电荷从A点移到2点,电场力做功为W,从2点移到C点,电场力做功为
2W,从8点移到当点,电场力做功为零,则匀强电场的场强为()
.<5WZ
A.------
CLCJ
B.----
aq
Cy/~5W
°,5aq
2751V
D5aq
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,一定质量的理想气体经历了a—b—c—a的循环过程,气体在a、
b、c状态下的体积分别为0、/、匕,下列说法正确的是()
A.a-»6过程气体对外做功
B./?-»c过程气体内能不变
C.cra过程气体从外界吸热
D.Va=Vb<Vc
9.如图所示,一光电管阴极材料的逸出功为M,现用某单色光照射该光电管
的阴极K,发现有光电子逸出。普朗克常量为人,若减小入射光的强度,下列
说法正确的是()
A.阴极材料的逸出功变小
B.逸出光电子的最大初动能变小
C.单位时间逸出的光电子数减少
D.该阴极材料的截止频率为粤
10.如图所示,顶角为8=37。的光滑金属导轨AOC水平固定,处在方向与导••♦•MI•A•
轨平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中。一根与OC垂直的导体棒MN(
足够长)在水平外力作用下以恒定速度为沿导轨向右滑动,t=0时,导体棒./-
G
位于。处,匕时刻撤掉外力。已知导轨与导体棒单位长度的电阻均为r,导04C
••••N,•
体棒质量为相,与导轨接触良好,sin37o=0.6,贝)
A.0〜口时间内,流过导体棒MN的电流大小不变
B.0〜t1时间内,流过导体棒MN的电荷量为誓i
C.0〜t】时间内,回路产生的焦耳热为噜及
D.从撤掉外力到导体棒停止运动的过程,穿过回路的磁通量增加甯
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.利用如图甲所示的装置研究平抛运动的特点。实验前,先将一张白纸和复写纸固定在装置的背板上。
钢球落到的挡板上后,就会挤压复写纸,在白纸上留下印迹。上下调节挡板N,通过多次实验,在白纸上
记录钢球所经过的多个位置。用平滑曲线把这些印迹连接起来,就得到钢球做平抛运动的轨迹。
(1)实验时每次必须由斜槽上的同一位置由静止释放钢球,目的是;
(2)如图乙,以钢球放在斜槽末端时球心在白纸上的投影点。为坐标原点,建立直角坐标系xOy,
4Qo,yi)、8(2比/2)为轨迹上的两点,钢球从。到A、A到2的时间分别为t04、tAB,则以B(填
“>”、或);
(3)若已知重力加速度为g,则钢球做平抛运动的初速度为。
B.x0
g
C.x0
D.xg
02y2-%
12.某实验小组为测量一合金丝的电阻率,进行了如下实验:
10.020.030.040.050.0L/cm
T
(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径,如图甲所示,则合金丝的直径d=mm;
(2)如图乙所示,将合金丝%固定在木板的两端,用带有金属夹A、8的导线将合金丝接入如图丙所示电
路,实验器材如下:
A.电源E(电动势8匕内阻约为0.50);
A电流表2式0〜内阻&=312);
C.电流表力2(。〜300M4内阻很小);
D电阻箱R(最大阻值9999.90);
E.滑动变阻器Rp(阻值0〜10。);
厂.开关S和导线若干。
现将电阻箱R与电流表&改装为量程为6V的电压表,电阻箱的阻值应调为R。=0;
(3)移动金属夹8至适当位置,用刻度尺测量两金属夹之间合金丝的长度L将滑动变阻器的滑片调至。
端,闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片,使电流表4的示数达到最大值与,记录电流表41的示数/;
(4)重复步骤⑶,获得多组人乙数据,作出/-L图像如图丁所示。贝心-L图像的斜率k=mA/cmd
保留两位有效数字),合金丝的电阻率P=(用&、RA、k、d、%表示);
(5)本实验中,若电流表42的内阻不能忽略,则电阻率的测量值_____真实值(选填“大于”“小于”或
“等于”)。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13.某种半球形采光球由均匀透明材料制作而成,如图为过中心轴线的截
面图,。为球心,为采光球与空气的分界面。为测定该透明材料的
折射率,将一束单色光从球面的P点沿尸。方向射入采光球,恰好在。
处发生全反射。已知NPOM=45。,球的半径为R,光在真空中的传播速
度为c,8515。=与地,求:
(1)该透明材料的折射率;
(2)若将单色光改为从尸点沿垂直于MN的方向射入采光球,求该单色光在采光球中传播的时间(不考虑光
在界面的反射)。
14.有一种环形质谱仪,由加速电场、偏转磁场和圆形角度尺组成,如图所示。其中偏转磁场是一个匀强
磁场,方向垂直纸面向里,分布在半径为R且与角度尺构成同心圆的区域内,一离子源释放出初速度忽略
不计的正离子,经加速电压。加速后,正对偏转磁场区域的圆心。射入磁场,飞出磁场后打在角度尺上
60。的位置,已知离子的电荷量为分质量为优,不计离子的重力,求:
(1)离子经加速电场加速后的速度大小;
(2)偏转磁场的磁感应强度B;
(3)将加速电压调为力,使离子在磁场中的运动时间变为原来的2倍,求Ui。
90°
120°60°
30
/XX
»o0
-30
一120°-60
15.如图所示,倾角为。=37。、上表面光滑的斜面体静止在水平地面上,斜面体下端固定一轻挡板,挡板
上连接有一根劲度系数为k=lOON/zn的轻质弹簧,弹簧另一端连接质量为HIB=1即的物块8,使8静止
在斜面上的。点。现将质量为机4=0.5kg的物块A从斜面上的P点由静止释放,A沿斜面下滑并与B发生
弹性碰撞,碰后立即取走4整个过程斜面体始终保持静止。已知尸。间的距离为1=0.75小,物块A、B
均可看作质点,gMZ10m/s2,sin370=0.6,求:
(1)两物块碰撞前的瞬间,A的速度大小;
(2)两物块碰撞后的瞬间,8的速度大小;
(3)己知斜面体的质量为M=6.6kg,弹簧的弹性势能为Epk/Q为弹簧的形变量),要使斜面体始终保
持静止,求斜面体与地面间的动摩擦因数〃应满足的条件。(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
答案和解析
1.【答案】c
【解析】解:该火箭在升空过程中,距离地球越来越远,根据万有引力定律可得:F=等,所以火箭受
到地球对它的万有引力大小越来越小,故C正确、48。错误。
故选:Co
根据万有引力定律进行分析。
本题主要是考查万有引力定律,解答本题的关键是掌握万有引力定律的计算公式。
2.【答案】A
【解析】解:水做竖直上抛运动。水上升到最高点时速度为零,其逆过程为自由落体运动
上升的最大高度%=^以2
代入数据解得上升到最高点的时间t=4s,故A正确,8CO错误。
故选:Ao
水喷出后做竖直上抛运动,应用运动学公式求出从喷出到最高点需要的时间。
本题考查了运动学公式的应用,根据题意分析清楚水的运动过程是解题的前提,应用运动学公式即可解
题。
3.【答案】B
【解析】解:规定地面为重力势能零势面,则篮球损失的机械能为4E=mg/ii+gm诏-mg%,故8正
确,ACD错误。
故选:Bo
根据题意设置重力势能零势面,结合机械能的变化情况推导机械能的损失量。
考查能量的转化和守恒定律的应用,会根据题意进行准确分析解答。
4.【答案】B
【解析】解:考虑各力竖直方向的作用效果,根据平衡条件有2%sine=G,所以绳子上的拉力大小吃=
7G故8正确,ACZ)错误。
2sme
故选:瓦
利用力的分解即可求出。
本题考查的是力的合成与平衡条件在实际问题中的应用。
5.【答案】D
【解析】解:AB,由波形图可知,波长为8c",0.02s时波的振动形式传播的距离为8。冽,即可知0.02s恰
好为一个周期;
波速为:v=p解得波速为4m/s;由波沿无轴正方向传播,可知波源的起振方向为y轴正方向,故错
误;
C、由波速,即可得波源的振动形式传播到久=10cm的时间为:亢=二即x=10cm处的质点开始振动的
J.v
时刻为0.025s,故C错误;
D、由波速,可计算x=4cni处的质点开始振动的时刻匕=干,解得J=O's,
根据简谐运动的特点,可知质点在0〜0.02s内运动的时间为0.02s-0.01s=0.(Hs,通过的路程为2A,即
通过的路程为10c%,故。正确。
故选:Do
由波形图可知波长及0.02s时波的振动形式传播的距离,即可计算波速、判断波源的起振方向;由波速,即
可计算波源的振动形式传播到久=10cm的时间,即x=10cm处的质点开始振动的时刻;由波速,可计算
久=4CM处的质点开始振动的时刻,根据简谐运动的特点,可知质点在0〜0.02s内通过的路程。
本题考查机械波的图像分析,关键是从波形图,得到波传播到的位置及起振方向。
6.【答案】D
【解析】解:4由题可知线圈转动的角速度为3=lOOmid/s,所以交流电的频率为/=券=喋坂=
50Hz,变压器不改变交流电的频率,故A错误;
3、根据变压器的变流规律可得通过打、功的电流之比为3故8错误;
C、根据变压规律有与乎=:解得/1R=217<4V,所以功不能正常发光,故C错误;
12K1
D、根据上面的分析可得/2R=4U,正好等于灯泡的额定电压,所以乙2恰好正常发光,故D正确。
故选:Do
根据角速度和频率的关系计算;根据变流规律计算;根据变压规律分别计算出两灯泡两端的电压,和额定
电压相比较。
知道电源电压等于变压器的输入电压与灯泡刀两端电压之和是解题的关键,掌握变压规律和变流规律是解
题的基础。
7.【答案】A
【解析】解:设匀强电场沿AB方向的电场强度大小为j,沿8c方向的电场强度大小为E2,则皿=
qE.a,2W^qE2a,因为从8点移到2点,电场力做功为零,所以84是匀强电场的一条等势线,所以匀
强电场的场强方向与8/垂直,则E=J环+&,解得E=窗,故A正确,88错误。
故选:Ao
根据电场力做功公式分别计算出匀强电场沿AB方向和BC方向的电场强度大小,然后根据矢量合成法则
计算即可。
知道把匀强电场的电场强度分解为沿AB方向和BC方向是解题的关键。
8.【答案】BD
【解析】解:A、p-t图像中过原点的倾斜的直线为等容线,可知a-6的过程气体体积不变,则该过程气
体不做功,故A错误;
2、6一c过程气体温度不变,因一定质量的理想气体的内能只与温度有关,故此过程气体内能不变,故2
正确;
C、c-a过程气体压强不变,温度降低(4U<0),由盖-吕萨克定律可知气体的体积减小,则外界对气体
做功(勿>0),根据热力学第一定律:AU=W+Q,可得Q<0,可知气体向外界放热,故C错误;
。、67c过程气体温度不变,压强降低,由玻意耳定律可知气体的体积增大,可得:力<匕,又有匕=
Vb,故£)正确。
故选:BDo
根据p-t图像中过原点的倾斜的直线为等容线,判断a-6的过程气体体积的变化,可知该过程气体是否
对外做功;6一c过程气体温度不变,根据一定质量的理想气体的内能只与温度有关判断此过程气体内能
的变化;c-a过程气体压强不变,温度降低,内能减少,由盖-吕萨克定律判断气体的体积的变化,得到
做功情况,根据热力学第一定律判断吸放热情况;6一c过程气体温度不变,压强降低,由玻意耳定律可
知气体的体积的变化。
了解图像的物理意义是正确解题的前提。明确图像表示的物理意义和特点,区分清楚各个不同的物理过程
是解决问题的关键。掌握根据热力学第一定律的表达式,以及式中各物理量的物理意义。
9.【答案】CD
【解析】解:A、阴极材料的逸出功是由材料的性质所决定的,与入射光的强度无关,故A错误;
8、根据光电效应规律可知逸出功的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,故B错误;
C、入射光的强度减小,则在单位时间内射到阴极材料上的光子数减少,对应能够释放的光电子数也减
少,故C正确;
D、根据逸出功可得该阴极材料的截止频率为v=等,故。正确。
h
故选:CD。
阴极材料的逸出功是由材料的性质所决定的;逸出功的最大初动能与入射光的频率有关;入射光的强度减
小,则在单位时间内射到阴极材料上的光子数减少,据此分析;根据逸出功与截止频率的关系计算。
掌握光电效应的基本规律是解题的基础。
10.【答案】AC
【解析】解、导体棒向右做匀速直线运动,经时间才,导体棒切割磁感线的有效长度L==
此时回路中的电阻为:R=(vot+vottan0+=3votr
导体棒切割磁感线产生的感应电动势E=BLv0="暗
A、0〜L时间内,流过导体棒MN的电流/=慨=攀粤=粤,电流大小不变,故A正确;
,R3v()tr4r
B、0〜J时间内,流过导体棒MN的电荷量q=/亢=用,故8错误;
2
C、f时刻的电功率P=IR=(器>X3votr=嚓^8t
-SB2电3B2173t2
。〜匕时间内,回路产生的焦耳热Q=Pt】='f—XG=降黑,故C正确;
。、以向右为正方向,从撤掉外力到导体棒停止运动过程,
在很短时间戊内,对导体棒,由动量定理得:一〃8a=一7H/U,
22
甘晶,BLvBx^vtxvBv川、乙目BvLAtAmt,^B.
其中/=k=FT=布,代入侍:—一丁=爪/外则-E不(口必)=£巾/〃
B2ASu-,-rB2ASBXBASBA(P々刀/日4大4mvc\r>/.八上在、口
n即n一-右=一爪。0,由于*==解得:/中=一故D错误。
故选:AC-
求出导体棒切割磁感线的有效长度,求出回路的总电阻,应用E=8。求出感应电动势,应用欧姆定律求
出感应电流;根据电流定义式的变形公式求出电荷量;应用焦耳定律求出焦耳热;应用动量定理求出磁通
量的增加量。
对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一
条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。
11.【答案】使小球做平抛运动的初速度相同=C
【解析】解:(1)根据实验原理,实验时每次必须由斜槽上的同一位置由静止释放钢球,目的是使小球做
平抛运动的初速度相同;
(2)平抛运动在水平方向做匀速直线运动,由于%04=XAB=x0
根据匀速直线运动公式%=?可知,球从。到A、A到B的时间=tAB;
2
(3)根据匀变速直线运动的推论4y=(y2-yi)-yi=gT
解得了=必互
N9
平抛运动的初速度%=干=配
故A8O错误,C正确。
故选:Co
故答案为:(1)使小球做平抛运动的初速度相同;(2)=;(3)C。
(1)根据实验原理分析作答;
(2)平抛运动在水平方向做匀速直线运动,根据匀速直线运动公式分析作答;
(3)根据匀变速直线运动的推论求时间间隔,根据匀速直线运动公式求解水平初速度。
本题考查了研究平抛运动的特点的实验,要明确实验原理,掌握平抛运动的规律,根据匀变速直线运动的
推论求解时间间隔是解题的关键。
12.【答案】1.6705970.12成*伊砧等于
41g
【解析】解:(1)螺旋测微器的精确度为O.Olnwi,合金丝的直径d=1.5mm+17.0x0.01mm=1.670mm
(2)根据串联电路的特点和欧姆定律U=IA1(RA+A。)
代入数据解得区=597。
(4)根据图丁,图像的斜率k=———mA/cm«0.12mA/cm
□u.u—u
根据电阻定律,待测电阻&=09=空=%
3ndnd
~4~
根据串联、并联电路的特点和欧姆定律/(&+Ro)=IgRx=%•我
变形得/="g、-L
7rd(R/+R())
图像的斜率k=24%
7rd(R^+Ro)
.,7、
7M
电阻率p=斤―;
41g
(5)若电流表4的内阻不能忽略,根据串联、并联电路的特点和欧姆定律/(%+%)=+%)
代入数据化简得/=2初g.1+如z
7rd(R4+R0)R/+R。
4plg
图像的斜率k=7
7rd(R4+R0)
结合上述(4)可知,图像的斜率不变,电阻率的测量值不变,电阻率的测量值等于真实值。
2
故答案为:(1)1.670;(2)597;(旬幽*±包2;(5)不变。
(1)螺旋测微器的精确度为0.01/mn,根据螺旋测微器的读数规则读数;
(2)根据串联电路的特点和欧姆定律求解作答;
(4)根据图丁求解图像的斜率;根据电阻定律、串联和并联电路的特点、欧姆定律求解/-L函数,结合图
像斜率的含义求解电阻率;
(5)若电流表42的内阻不能忽略,根据串联、并联电路的特点和欧姆定律求解/-L函数,结合图像斜率分
析作答。
本题主要考查了测量金属丝电阻率的实验,要明确实验原理,掌握螺旋测微器的读数规则,掌握串联、并
联电路的特点、电阻定律和欧姆定律的运用。
13.【答案】解:(1)沿尸。射入透明材料的光在半圆形界面上光路不变,单色光在球心。处恰好发生全反
射,则单色光在界面上的入射角为全反射临界角C,有sinC=」
n
又C=90°一4POM=90°-45°=45°
解得=y/~2
(2)单色光垂直MN界面射向半球形界面时,在半球形界面的入射角为9=45。,如图
解得a=30°
y=Z-OPB-a
过点P作MN的垂线交MN于B点、
PB=7?cos45°
PB
AD=____________________
cos(45°—30°)
单色光在采光球中传播的时间为"拳
解得”正出
答:(1)该透明材料的折射率为,2
(2)该单色光在采光球中传播的时间为叵c竺。
C
【解析】(1)根据全反射临界角公式分析解答;
(2)根据几何关系结合折射定律分析解答。
本题考查了光的折射、光的全反射知识在具体问题中的应用,试题难度适中,充分考查了学生掌握知识与
应用知识的能力。
14.【答案】解:(1)粒子在加速电场中运动,根据动能定理有qU=;nw2,解得〃=幽
(2)设离子在磁场中圆周运动的轨迹半径为r,如图所示
U
易知乙4。/=60°,则a=30。,tana=7,解得r=V~5R,在磁场中联立得B="
3q
(3)离子在磁场中的运动时间为t=^T,第1次在磁场中运动轨迹的圆心角为60。,则第2次在磁场中运动
轨迹的圆心角为120。,据此可以画出离子的运动轨迹如图所示
即最终离子打在120。的位置设离子的轨迹半径为力如图所示S=180。120。=30。,tan£=最,则q=
11
zQs-
苧R,可知?=g,q%B=詈,可知离子经过电场加速后的速度为名3-12-
/。
答:(1)离子经加速电场加速后的速度大小为国;
7m
(2)偏转磁场的磁感应强度B为"小^;
⑶为大小为《U。
【解析】(1)根据动能定理列式解答
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