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2025年广西高考一模试卷及答案

一、填空题(每题2分,共20分)1._是构成物质的基本单位,具有粒子和波粒二象性。2.在原子核反应中,_守恒定律和_守恒定律必须同时满足。3.光的干涉现象是由于光的_叠加而产生的,这种现象只能在_光之间发生。4.在电路中,_联电路的总电阻等于各分电阻的倒数之和,_联电路的总电阻等于各分电阻之和。5.物体做_运动时,其加速度恒定,且与速度方向相反。6.在热力学中,_过程是指系统与外界没有热量交换的过程,_过程是指系统体积不变的过程。7.根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用在其上的_成正比,与物体的_成反比。8.在电磁学中,_定律描述了电流产生磁场的规律,_定律描述了变化的磁场产生电场的规律。9.物体的内能包括其分子的_能和_能。10.在量子力学中,_原理指出,任何物理量在测量前都不具有确定值,而是一系列可能的值的概率分布。二、判断题(每题2分,共20分)1.物体做匀速圆周运动时,其速度方向始终改变,但加速度恒定。()2.在完全非弹性碰撞中,系统的动量守恒,但机械能不守恒。()3.光的衍射现象是由于光的波动性而产生的,这种现象只能在单色光之间发生。()4.在电路中,串联电路的总电压等于各分电压之和,并联电路的总电流等于各分电流之和。()5.物体做自由落体运动时,其加速度恒定,且方向竖直向下。()6.在热力学中,等温过程是指系统温度不变的过程,等压过程是指系统压强不变的过程。()7.根据牛顿第三定律,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上。()8.在电磁学中,法拉第电磁感应定律描述了电流产生磁场的规律,安培定律描述了变化的磁场产生电场的规律。()9.物体的内能包括其分子的动能和势能。()10.在量子力学中,海森堡不确定性原理指出,任何物理量在测量前都具有确定值,而是一系列可能的值的概率分布。()三、选择题(每题2分,共20分)1.下列哪个物理量是描述物体运动快慢的?()A.加速度B.速度C.力D.动量2.在原子核反应中,下列哪个物理量是守恒的?()A.电荷量B.质量数C.动量D.以上都是3.光的干涉现象是由于光的什么叠加而产生的?()A.干涉B.衍射C.反射D.折射4.在电路中,串联电路的总电阻与各分电阻的关系是?()A.等于各分电阻之和B.等于各分电阻的倒数之和C.小于各分电阻中最小的一个D.大于各分电阻中最大的一个5.物体做匀速直线运动时,其加速度是多少?()A.恒定B.变化C.零D.无法确定6.在热力学中,等温过程是指?()A.系统温度不变的过程B.系统压强不变的过程C.系统体积不变的过程D.系统内能不变的过程7.根据牛顿第二定律,物体的加速度与什么成正比?()A.作用在其上的力B.物体的质量C.作用在其上的力与物体的质量之比D.以上都不是8.在电磁学中,安培定律描述了什么?()A.电流产生磁场的规律B.变化的磁场产生电场的规律C.电荷产生电场的规律D.磁场产生电场的规律9.物体的内能包括其分子的什么能?()A.动能B.势能C.动能和势能D.以上都不是10.在量子力学中,海森堡不确定性原理指出?()A.任何物理量在测量前都具有确定值B.任何物理量在测量前都不具有确定值C.物理量在测量前具有确定值,但测量后会发生变化D.物理量在测量前不具有确定值,但测量后会确定四、简答题(每题5分,共20分)1.简述光的干涉现象及其产生条件。2.简述牛顿第二定律的内容及其物理意义。3.简述热力学第一定律的内容及其物理意义。4.简述量子力学中的海森堡不确定性原理及其物理意义。五、讨论题(每题5分,共20分)1.讨论串联电路和并联电路的特点及其应用。2.讨论光的波动性和粒子性的统一及其意义。3.讨论热力学第二定律的内容及其对自然界的影响。4.讨论量子力学对经典物理学的修正及其意义。答案和解析一、填空题1.原子2.电荷量,质量数3.相干,相干4.串,并5.匀减速直线6.绝热,等容7.力,质量8.安培,法拉第9.动,势10.不确定性二、判断题1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.×三、选择题1.B2.D3.A4.A5.C6.A7.C8.A9.C10.B四、简答题1.简述光的干涉现象及其产生条件。光的干涉现象是指两列或多列光波在空间相遇时,某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱的现象。产生光的干涉现象的条件包括:光源是相干光源,即两列光的频率相同,且相位差恒定;光波在相遇区域满足相干条件,即光波的振幅和相位差满足一定条件。光的干涉现象是光的波动性的重要表现。2.简述牛顿第二定律的内容及其物理意义。牛顿第二定律的内容是:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。其数学表达式为F=ma。牛顿第二定律揭示了力、质量和加速度之间的关系,是经典力学的基础。3.简述热力学第一定律的内容及其物理意义。热力学第一定律的内容是:能量守恒定律在热力学系统中的具体表现,即系统内能的增加等于系统吸收的热量与系统对外做的功之和。其数学表达式为ΔU=Q-W。热力学第一定律揭示了能量在热力学系统中的转化和守恒规律,是热力学的基础。4.简述量子力学中的海森堡不确定性原理及其物理意义。海森堡不确定性原理指出,任何物理量在测量前都不具有确定值,而是一系列可能的值的概率分布。其数学表达式为ΔxΔp≥ħ/2,其中Δx为位置的不确定度,Δp为动量的不确定度,ħ为约化普朗克常数。海森堡不确定性原理揭示了微观世界的量子特性,修正了经典物理学的确定性观点。五、讨论题1.讨论串联电路和并联电路的特点及其应用。串联电路的特点是:电路中各元件依次连接,电流只有一条路径;电路的总电阻等于各分电阻之和;各元件上的电压分配与电阻成正比。并联电路的特点是:电路中各元件两端分别连接,电流有多条路径;电路的总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和;各元件上的电流分配与电阻成反比。串联电路适用于需要限制电流或分压的场合,如限流电阻、分压电路等;并联电路适用于需要同时驱动多个负载或需要独立控制的场合,如家庭电路、照明电路等。2.讨论光的波动性和粒子性的统一及其意义。光的波动性和粒子性是光的两种基本性质,光的波动性表现为光的干涉、衍射等现象,光的粒子性表现为光的光电效应、康普顿散射等现象。光的波粒二象性是指光既具有波动性,又具有粒子性,这两种性质是统一的,是量子力学的核心概念之一。光的波粒二象性的统一揭示了微观世界的量子特性,修正了经典物理学的确定性观点,对物理学的发展具有重要意义。3.讨论热力学第二定律的内容及其对自然界的影响。热力学第二定律的内容是:热量不能自发地从低温物体传到高温物体,即自然界中的热传递具有方向性;孤立系统的熵总是增加的,即孤立系统的无序程度总是增加的。热力学第二定律揭示了自然界中的热传递和能量转化的方向性,对自然界的影响广泛,如热机的效率限制、自然界的演化趋势等。4.讨论量子力学对经典物理学的

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