内容正文:
准北市和准南市2025届高三第二次质量检测
物理试题卷
考试时间:75分钟
试卷满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码贴在答题卡
的指定位置。
2.选择题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,
再选涂其他答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔迹清晰。
必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题
无效。
一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32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)】
1.2025年1月20日,中国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装
置(EAST)实现了1亿摄氏度1066秒稳态高约束模等离子体运行,
再次刷新世界纪录,为实现可控核聚变又向前迈出了重要一步。
H+HHe+X+17.6MeV是一个典型的核聚变反应,式中X为
A.on
B._e
C.oe
D.H
2.两同学分别乘坐静止在湖面上的甲、乙两条小船游玩,两船在湖面上相距20。有一列水波沿
甲船到乙船的方向传播,一位同学测量在1mi内小船上下颠簸了12次。当甲船位于波峰时,
乙船刚好在波谷,此时两船间还有两个波峰,下列说法正确的是
A.此列波的周期为2.5s
B.此列波的波长为8m
C.此列波的波速为16m/s
D.随着波传向乙船,乙船会远离甲船
3.2025年2月23日凌晨3时17分,中国“实践25号”卫星在距离地面约36000千米的同步静
止轨道上,成功完成人类航天史上首次“太空加油”,为濒临退役的北斗G7卫星注入142kg
推进剂,使其寿命延长8年。设北斗G7卫星和“实践25号”卫星均绕地球做匀速圆周运动,
下列说法正确的是
A.北斗G7卫星定点于我国上空
B.北斗G7卫星的线速度大于第一宇宙速度
C.加注燃料后,北斗G7卫星的加速度大小不变
D.处在相同轨道上的“实践25号”加速可以追上北斗G7卫星
物理试题卷第1页,共8页
4.“天宫课堂”中,航天员演示了微重力环境下的神奇现象,液
b
体呈球状,往其中央注入空气,可以在液体内部形成一个同
a、b
心球形气泡。液体球和同心球形气泡可简化为空心透明球壳
8
模型,图示为该球壳截面图,O为球壳的球心。若液体球壳
内表面的P点有一个点光源,可发出两种不同频率的单色光
a和b。当图中0=30°时,a光恰好不能从液体球壳的外表面
射出,b光射出的折射角B=45°。己知真空中的光速为c。则
A.a光在液体中折射率为V2
B.b光在液体中传播的速度为√2c
C.分别用a、b光在同一装置上做双缝干涉实验,a光产生的条纹间距大于b光
D.b光照射到某金属表面能发生光电效应现象,α光照射到该金属表面也一定能发生光电效应现象
5白鹤难水电站是实施“西电东送”的国家重大工程。单机容量世界第一,额定电压世界最高,
被誉为水电巅峰之作。如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器
的原、副线圈匝数分别为n1、2,降压变压器的原、副线圈匝数分别为3、4。保持发电机
输出电压U1及输电线路上的总电阻R线不变。如果将输送电压U2由240kV升级为1000kV,
输送的总电功率变为原来的2倍,则
h U
U22
R线
Ia Us
4.2变为原来的
7线
6
用
B.输电线上的电流变为原来的
12
25
12
P
P2
P4
C,输电线上损失的功率变为原来的
25
D.如果用户两端电压U4不变,心应变小
回路1
回路2
回路3
n
6.如图所示,在水平地面上放置了一个顶端固定有定滑轮的斜面,物块B放置在斜面上,轻细绳
的一端与B相连,另一端通过定滑轮与小球A相连。现对小球A施加水平外力F使其缓慢运
动,直至将OA拉至图示位置,拉动过程中物块B和斜面始终静止。不计细绳与滑轮的摩擦,
则下列说法正确的是
A拉力F先增大后减小
B.OA绳上的拉力一直减小
C.斜面对B的摩擦力一直减小
D.地面对斜面的摩擦力一直增大
物理试题卷第2页,共8页
7.如图甲所示,两个等量点电荷P、Q固定于光滑绝缘水平面上,其连线的中垂线上有α、b、c
三点。一个质量50g,电荷量大小为5×103℃的带电小球(可视为质点),从α点由静止释放,
经过b、c两点,小球运动的-t图象如图乙所示,其经过点时对应的图线切线斜率最大,则
下列分析正确的是
OP
4/ms1
a b
-●-●
7
5
OQ
68
12
甲
A.b、c两点间电势差Uc=12V
B.沿中垂线由点到点电势逐渐升高
C.由点运动到点的过程中,小球的电势能先增大后减小
D.b点为中垂线上电场强度最大的点,且场强E-25Vm
8如图所示,一根轻质弹性绳一端固定在天花板上的A点,另一端跨过墙上固定的光滑定滑轮B
与一可视为质点的小物块相连,弹性绳的原长等于AB,绳的弹力符合胡克定律,劲度系数
k=1ON/m。初始状态,小物块被锁定在固定斜面上的M点,BM垂直斜面。某时刻,小物块解
除锁定,同时施加一沿着斜面向上的恒力F,小物块由静止开始沿斜面向上运动,最远能到达
N点,P为MWN中点。已知斜面倾角0-37°,物块质量m=1kg,BM=0.3m,MN=0.4m,物块与
斜面间动摩擦因数u=0.4,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,
cos37-O.8。物块从M到N的过程中,下列说法正
A
确的是
B
A.物块所受的支持力减小
B.所受恒力F的大小为9N
M
C.物块经P点时的动能为0.2J
D.物块和弹性绳系统的机械能先增加后减少
物理试题卷第3页,共8页
二、多项选择题(本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项
符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
9.如图甲所示,质量m=1kg的物块被锁定在倾角-30°、足够长的光滑斜面上,0时刻解除锁定,
并对物块沿斜面施加如图乙所示变化的力F,以沿斜面向上为正方向,下列说法正确的是
FN
10
0取
-10
甲
乙
A.仁1s时物体向下运动
B.0~2s时间内合外力冲量为0
C.仁2s时物体恰好返回至出发位置
D.=2s时物体的动量是仁1s时物体动量的两倍
10如图所示,半径为L的光滑圆形金属轨道固定放置在绝缘水平面上,圆心O处固定一竖直细
导体轴OO'。间距为L、与水平面成角的足够长平行光滑倾斜导轨通过导线分别与圆形轨道
及导体轴相连。倾斜导轨和圆形金属轨道分别处在与各自所在平面垂直的匀强磁场中,磁感应
强度大小均为B。细导体棒OA在水平面内绕O点沿逆时针方向以角速度ω匀速转动时,水平
B
放置在导轨上的导体棒CD恰好静止。己知CD
棒在导轨间的电阻值为R,电路中其余部分的电
阻均不计,CD棒始终与导轨垂直,各部分始终
接触良好,不计空气阻力,重力加速度为g。下
列说法正确的是
A.C端的电势高于D端
B2L@
B.CD棒的质量m=
2Rg sin0
C.若锁定OA棒,将CD棒由静止释放,CD棒运动的最大速度m=L
2
D.若OA棒以匀速转动,CD棒由静止释放经时间t达到匀速,则这段时间内CD棒的位移
022
x=Lωt-
4
8gsinθ
物理试题卷第4页,共8页
三、非选择题(本题共5小题,共58分。考生根据要求作答)
11.如图甲所示,某物理兴趣小组利用低成本实验材料制作了一个便携力学传感器,能实时显示
压力F一时间t图像,并能够进行数据分析。研究小组使用它在课堂上模拟电梯的上升和下降
过程,把砝码水平放置在传感器上面,拉住细绳使传感器从静止开始,在竖直方向上运动。一
段时间后得到的F一t图像如下图乙所示,从图像上选取的点的力学数据如下表1所示,重力
加速度g取10m/s2。
钩码
F/N
1.00
A
0.500
0.00
H
0.00
5.00
10.0
15.0t/s
甲
乙
表1
点
B
B
C
E
F
G
H
I
力N
0.50
0.81
0.21
0.03
0.15
0.74
0.08
0.98
请你分析以上图像和表格信息,回答下列问题:
(1)该小组使用的钩码质量为
A.0.5g
B.5g
C.50g
D.500g
(2)在A至1点中,钩码处于失重状态且加速度小于6m/s2的点有
(3)从D点到E点,钩码的加速度变化情况是
A.先向上减小后向下减小
B.先向上减小后向下增大
C.先向下增大后向下增大
D.先向上增大后向下减小
物理试题卷第5页,共8页
12.某同学用多用电表做了以下两个实验:
1(00
6040
20
3k50020
鞋¥鞋3年支22及上上五11山山⊥上这王
0
100
0
240
30
200
甲
(1)用多用电表欧姆档测量某元件的阻值,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用电表
指针的偏转角度过大,因此需选择
(选填“×10”或“×1k”)倍率的电阻档,并需
欧姆调零后,再次进行测量,若多用电表的指针如图甲所示,测量结果为
2:
(2)欧姆档进行电阻调零后,为了测量多用电表内部电源的电动势E,该同学设计了如图乙
所示的电路,但电路中有一处接线错误,请指出:
(3)正确连接线路后,闭合开关,改变电阻箱的阻值,可得到多组毫安表示数I和电阻箱阻
值R,作出二一R图线如图丙,该图线斜率为k,若忽略毫安表内阻,可得出E=;
若考虑到毫安表内阻的影响,这个测量值
(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
A--
心迹迹品头
电阻箱
中2x
黑表笔
R
乙
丙
物理试题卷第6页,共8页
13.(10分)济南趵突泉是中国著名的风景名胜,泉水一年四季恒定在18℃左右。严冬,水面上
水气袅袅,像一层薄薄的烟雾,一边是泉池幽深,波光粼粼,一边是楼阁彩绘,雕梁画栋,构
成了一幅奇妙的人间仙境。在水底有很多小孔冒出微小气泡,可以看到气泡在缓慢上升过程中
体积逐渐变大且没有破裂。假设初始时小气泡(可视为理想气体)体积V1=5.0×10m3,气泡
上升过程中内外压强相同。已知泉水水深h=2m,大气压强po=1.0×10Pa,水的密度
p=1.0×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2。
(1)求气泡到达水面时的体积V2:
(2)已知气泡上升过程中对外界做功2×102J,判断气泡是吸热还是放热,并求出热量的数值。
14.(14分)如图所示,水平长直轨道上方存在一个竖直向下的匀强电场,电场强度大小E-1.0
×104Vm。O点左侧轨道粗糙,右侧轨道光滑。在O点右侧放置一个质量M=2kg,带有四分
之一光滑圆弧轨道的绝缘槽,圆弧半径R=0.5m,圆弧槽的末端与水平轨道相切于O点。在O
左侧=6m处有一个质量m=1kg,电荷量q=2.0×104℃的带负电的小物块(可视为质点),小
物块受到大小F=10N,与水平方向成37°的推力作用,由静止开始向右运动,到达O点时撤
去力F,此时,小物块速度=6ms。不计空气阻力,以水平轨道所在平面为零势能面,重力加
速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小物块与O点左侧轨道间动摩擦因数:
(2)小物块电势能的最小值:
(3)小物块第一次离开圆弧槽到再一次进入圆弧槽过程中,圆弧槽运动的位移大小。
370
物理试题卷第7页,共8页
15.(18分)现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动。如图所示,位于真空中的xOy
平面内,x<0区域有一个圆心为P、半径为”的圆形区域,其内部存在方向垂直纸面向里的匀
强磁场。x>0区域存在多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的宽度均为d,纵向
尺寸足够大。电场强度大小为E,方向水平向右;磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,
电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直。质量为、电荷量为+g的大量同种粒子,从
圆形区域的最高点M以相同速率ⅴ沿不同方向垂直射入圆形磁场区域,在圆形区域磁场中做
匀速圆周运动的半径等于r。不计粒子的重力及粒子间相互作用的影响。
d
M
第1层
第n层
(1)证明所有粒子均平行于x轴射出圆形磁场区域:
(2)求粒子在第1层磁场中运动的速度大小1和轨迹半径”1:
(3)粒子从第n层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为0n,求sin9n。
物理试题卷第8页,共8页■■■■■■■■■
■■■■
■■■■
淮北市和准南市2025届高三第二次质量检测
物理答题卡
1.答题前,考生先将自己的姓名、学校填写清楚。
学校:
2.选择题部分必须使用2B铅笔填涂,非选择题部分必
须使用0.5毫米的黑色签字笔书写,字体工整笔迹清晰
姓名:
3.请按照题号在答题区域内作答,超出答题区答案无效
条形码粘贴处
4.保持卡面清洁,不折叠、不破损」
考场座位号
5.请勿使用涂改液和胶带。
4455545554555554545555544555554455555445555455495555545555455545555545554
缺考标记:【1
正确填涂■
错误填涂[X][√][●][O]
1[A][B][C][D]
5[A][B][C][D]
9[A][B][CJ[D]
■
2[A][B][c][D]
6CA][B][C][D]
1O[A][B][C][D]
3[A][B][C][D]
7[A][B][C][D]
4[A][B][C][D]
8[A][B][C][D]
■
11.(6分)(1)
(2)
(3)
■
12.(10分)(1)
(2)
(3)
13.(10分)
14.(14分)
严禁超出矩形边框作答
严禁超出矩形边框作答
15.(18分)
y
d
d
十
M
x
×
第1层
第n层淮北市和淮南市 2025届高三第二次质量检测
物理答案
一、单项选择题(本题共 8小题,每小题 4分,共 32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)
二、多项选择题(本题共 2小题,每小题 5分,共 10分。在每小题给出的四个选项中,有
多项符合题目要求.全部选对的得 5分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分)
三、非选择题(本题共 5小题,共 58分)
11.(每空 2分,共 6分) (1)C (2)C (3)B
12.(每空 2分,共 10分)(1)×10 600(说明:600.0不扣分)
(2)电流表的正负接线柱接反
k
1
等于
13.(10分)
解:(1)气泡在 h0深度时,压强为
P1=ρgh0+P0 …………………(2分)
解得 P1=1.2×105Pa …………………(1分)
水温不变,满足 P1V1= P0V2 …………………(2分)
解得 V2= 6.0×10-7m3 …………………(1分)
(2)温度不变,内能不变,依据热力学第一定律
ΔU=W+Q …………………(1分)
体积变大,气泡上升过程中对外界做功,
故 W=-2×10-2J …………………(1分)
所以气泡从外界吸收热量 …………………(1分)
Q=2×10-2J …………………(1分)
14.(14分)
解析:参考解答一:(1)小物块在 O点右侧做匀加速直线运动,依据动能定理有
(Fcos37°-f)l=1
2
mv2 …………………(1分)
f=μFN …………………(1分)
FN=mg-qE+Fsin37° …………………(1分)
联立解得
14
5
=μ …………………(1分)
(2)设小物块第一次离开圆弧槽时水平速度为 vx,竖直速度为 vy,小物块和圆弧槽组成
系统,水平方向动量守恒,故
mv =(m+M)vx …………………(1分)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 A B C D A D D C
题号 9 10
答案 CD BC
依据能量守恒有 (mg-qE)R =1
2
mv2-1
2
(m+M)vx2-1
2
mvy2 …………………(2分)
解得 vx =2m/s vy =4m/s …………………(1分)
小物块第一次离开圆弧槽后,竖直方向做初速度方向向上,大小为 vy的匀变速直线运动,
加速度方向向下,设大小为 a,依据牛顿第二定律
mg-qE=ma ……………………(1分)
解得 a=8m/s2
小物块第一次离开圆弧槽后上升的最大高度为 h
m
a
v
h y 1=
2
=
2
…………………(1分)
小物块电势能变化量为 ΔEP=-qE(h+R) …………………(1分)
故小物块电势能的最小值 EP=-3J …………………(1分)
(3)小物块第一次离开圆弧槽和再一次进入圆弧槽过程,小物块和圆弧槽在水平方向均做
速度为 vx的匀速直线运动,此过程历时为 t
s
a
v
t y 1=
2
= ……………………(1分)
故圆弧槽此过程运动位移 x=vxt=2m ……………………(1分)
(备注:参考解答一第 1 问 4 分,第 2 问 8 分,第 3 问 2 分)
参考解答二:(1)小物块在 O点右侧做匀加速直线运动,
v2=2al …………………(1分)
依据牛顿第二定律有 Fcos37°-f=ma …………………(1分)
f=μFN
FN=mg-qE+Fsin37°
…………………(1分)
联立解得
14
5
=μ …………………(1分)
(2)小物块第一次离开圆弧槽后上升到最大高度时,小物块与圆弧槽速度相等
设此时速度为 vx,小物块和圆弧槽组成系统,水平方向动量守恒,故
mv =(m+M)vx …………………(1分)
依据能量守恒有 (mg-qE)(R+h)=1
2
mv2-1
2
(m+M)vx2 …………………(2分)
解得 h=1m
小物块电势能变化量为 ΔEP=-qE(h+R) …………………(1分)
故小物块电势能的最小值 EP=-3J …………………(1分)
(3)设小物块第一次离开圆弧槽时水平速度为 vx,竖直速度为 vy,小物块和圆弧槽组成
系统,水平方向动量守恒,故
mv =(m+M)vx
依据能量守恒有 (mg-qE)R =1
2
mv2-1
2
(m+M)vx2-1
2
mvy2 …………………(1分)
解得 vx =2m/s vy =4m/s …………………(1分)
小物块第一次离开圆弧槽后,竖直方向做初速度方向向上,大小为 vy的匀变速直线运动,
加速度方向向下,设大小为 a,依据牛顿第二定律
mg-qE=ma ……………………(1分)
解得 a=8m/s2
小物块第一次离开圆弧槽和再一次进入圆弧槽过程,小物块和圆弧槽在水平方向均做速度为
vx的匀速直线运动,此过程历时为 t
s
a
v
t y 1=
2
= ……………………(1分)
故圆弧槽此过程运动位移 x=vxt=2m ……………………(1分)
(备注:参考解答二第 1 问 4 分,第 2 问 5 分,第 3 问 5 分)
15.(18分)
解析:(1)研究从 M点沿图 1中射入的粒子。粒子做圆周运
动的圆心为 N, 假设粒子从 Q点射出圆形磁场,图中
MN=NQ=MP=PQ=r,故四边形MPQN为菱形;
则 NQ平行于 MP ,故 NQ垂直于 x轴,所以粒子平行于
x轴射出圆形磁场区域;
题中所有粒子运动规律均与图示粒子相同,故所有粒子均
平行于 x轴射出圆形磁场区域 ……(4分)
(评分细则:分析出菱形得 3 分,表述出结论得 1 分。其他正确解答参考得分)
(2)粒子从第 1层电场中射出时,据动能定理有
qEd=1
2
m 21v -
1
2
m 2v …………(2分)
解得
2
1 +
2
= v
m
qEd
v …………(1分)
粒子在第层磁场中受到的洛伦兹力充当向心力,有
1
2
1
1 = r
v
mBqv …………(1分)
解得
qB
vmmqEd
r
22
1
+2
= …………(2分)
(3)设粒子在第 n层磁场中运动的速度为 vn,轨迹半径
为 rn(各量的下标均代表粒子所在层数,下同)
nqEd=1
2
mv2n-1
2
m 2v …………(1分)
qvnB=m
v2n
rn
…………(1分)
粒子进入第 n层磁场时,速度的方向与水平方向的夹
角为αn,从第 n层磁场右侧边界穿出时速度方向与水平方向
的夹角为θn,粒子在电场中运动时,垂直于电场线方向的速
度分量不变,有
图 1
图 2
vn-1sinθn-1=vnsinαn …………(1分)
故 rn-1sinθn-1=rnsinαn
由图 2可知出
rnsin θn-rnsin αn=d …………(1分)
故有 rnsin θn-rn-1sin θn-1=d …………(1分)
由上式看出 r1sin θ1,r2sin θ2,…,rnsin θn为一等差数列,公差为 d,可得
rnsin θn=r1sin θ1+(n-1)d …………(1分)
由图 3得出,当 n=1时,r1sin θ1=d …………(1分)
解得
22+2
=sin
vmnmqEd
ndqB
θn …………(1分)
(3)参考解答二:
设粒子在第 n层磁场中运动的速度为 vn,轨迹半径为 rn(各量的下标均代表粒子所在层数,
下同)
nqEd=1
2
mv2n-1
2
m 2v …………(1分)
2+
2
= v
m
qnEd
vn …………(1分)
竖直方向据动量定理有
yx mvtΔBvq = …………(2分)
其中
ndtΔvx = …………(1分)
解得
m
qBnd
v y = …………(1分)
故
22+2
==sin
vmnmqEd
ndqB
v
v
θ
n
y
n …………(2分)
图 3