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2025年高考物理模拟试题(二)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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。
1.2024年,郑思维与黄雅琼在巴黎奥运会羽毛球混双比赛中勇夺金牌,照片记录了郑思维某次接球前的瞬
间。在考虑空气阻力的情况下,羽毛球的运动轨迹如图中虚线所示,则其在空中P点时所受合力F与速度
v的方向可能正确的是()
【答案】B
【解析】
【详解】羽毛球受重力(竖直向下)和空气阻力(与速度方向相反),合力方向指向轨迹凹侧,速度v沿轨
迹在P点的切线方向。
故选B。
2.如图,地球表面附近存在一个竖直方向的电场(电场方向图中未标出)。仅在该电场的作用下,大气中正
离子向下运动,负离子向上运动,从而形成较为稳定的电流,叫作晴天地空电流。己知A、B为某条电场线
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上的两点,两点间电势差为U,则()
A.地表附近的电场方向竖直向下
B.A点的电场强度比B点大
C.A点的电势比B点低
D.一电荷量为g的正离子从A点移到B点,电势能增加qU
【答案】A
【解析】
【详解】A.正离子受电场力方向与电场方向相同,正离子向下运动,故电场方向竖直向下,A正确:
B.电场线越密,电场强度越大。由图,B点电场线比A点密,故Eg>E4,B错误;
C.沿电场线方向电势降低,电场方向向下,故A点电势比B点高,C错误:
D.正离子从A到B,电场力做正功(受力与位移同向),电势能减少qU,D错误。
故选A。
3.2024年6月,嫦娥六号实现世界首次月球背面采样。已知嫦娥六号绕月球做匀速圆周运动时的半径为,
月球的半径为R,其表面的重力加速度大小为g月,万有引力常量为G,则()
A.月球的质量
rg月
G
B.月球的平均密度为38月
4πG1
C.嫦娥六号做匀速圆周运动的速度为
R
8月
D.嫦娥六号做匀速圆周运动的周期为2π
8月
【答案】C
【解析】
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GMm
【详解】A。月球表面上物体的重方等于万有引力mg月-R,解得月球质量
M=8月R2
,故A错误;
G
MM
B.月球的密度P=
3交P3
V 4
解得p=
39月,故B错误:
4πGR
C.设嫦娥六号质量为m',由万有引力提供向心力,
GMm'm'v2
结合GM=g月R,得
v=R
8月,
故C正确;
D.根据万有引力提供向心力
2=m(2
GMm'
)2r,结合
GM=ggR2,得
六3
T=2π
V8月R2
故D错误。
故选C。
4.大量处于=3能级的氢原子向低能级跃迁时,发出不同频率的光,其中只有α、b两种光能使某光电管
产生光电流,且测得光电流随电压变化的关系如图所示,则()
a光
b光
-U。-U
A.两种光的波长入,<入,
B.b光是氢原子由n=2能级向基态跃迁时发出的
C.α光照射该光电管时单位时间发出的光电子数比b多
D.两种光照射光电管产生光电子的最大初动能Ea>Eo
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【答案】C
【解析】
【详解】A.根据eU=
c-形,可知乃光的遏止电压大,因此b光的波长小,故A错误:
B.大量处于=3能级的氢原子向低能级跃迁时,可以发出3种不同频率的光,由△E=w可得3种光的
频率大小为
E:-E E:-E>E3-E:
h
h
h
由题可知只有a、b两种光能使某光电管产生光电流,因此只有n=2能级向基态跃迁时发出的光和n=3能
级向基态跃迁时发出的光才能使某光电管产生光电流,由于b光的波长小,根据C=入∫可知b光的频率大,
因此b光是氢原子由=3能级向基态跃迁时发出的,故B错误;
C.由图可知,a光饱和光电流比b光的大,a光光强较大,因此a光照射该光电管时单位时间发出的光
电子数比b多,故C正确:
D.由于v。>V。,根据光电效应方程Ek=-W,可知Ea<Eb,故D错误。
故选C。
5.如图,一硬质导线折成一个不闭合的五角星形线框,在纸面内绕b点逆时针转动。边界MN上方有垂直
纸面向里的匀强磁场,当线框转至图中位置时,α、b、c、d各点的电势大小关系为()
<X
A.0。=96>p。>0
B.p。>p,>pe>pa
C.p。=06<p。<pd
D.pa<p。<p。<pa
【答案】A
【解析】
【详解】在磁场中切割磁感线会产生感应电动势,大小E=BLv,方向利用右手定则来分析:
在本题中,若线框是闭合的,感应电流应为逆时针方向,所以可知⑨。=。且是最大的;
bc间的等效长度小于bd间的等效长度,所以U<Ua,即0。-p。<,-0
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可推导出p。>pa,即p=P。>P。>P
故选A。
6.如图甲,蜻蜓在水面点水,激起一圈圈波纹。将此波视为简谐横波,以点水处为坐标原点O,沿水面建
立坐标系Oxy。某时刻观察到的波形示意图如图乙所示,实线圆、虚线圆分别表示此刻相邻的波峰和波谷。
己知从开始点水到波纹传出去5m远共用时20s,则()
↑yWcm
2.6
1.0
0.2
x/cm
00.2i.01.82.6
图甲
图乙
A.该波的波长为0.8cm
B.该波的频率为0.064Hz
C.图乙所示时刻O点的振动方向竖直向上
D.图乙所示时刻P点的振动方向竖直向上
【答案】C
【解析】
A.相邻波峰与波谷距为)由图乙,←1,8-1.0cm
2
则2=1.6cm,A错误;
B.波速v=2=0.25ms
频率f=,=15.625Hz,B错误
C.根据“上下坡法”,此时O点振动方向竖直向上,C正确;
D.P点在波峰与波谷间,根据“上下坡法”,P点振动方向竖直向下,D错误。
故选C。
7.如图,在光滑水平面上静置一质量为M、长为L的木块,质量为m的子弹水平射入木块。设子弹在木块
内运动过程中受到的阻力恒定,大小为。,改变子弹的初速度大小,则()
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M
m
mMmTmMITn
A.越大,木块的末速度就越大
B.,越大,子弹与木块损失的总动能就越多
C.越大,子弹与木块相对运动的时间就越短
2fLm
D.无论取何值,木块的末速度都不可能大于
M(M+m)
【答案】D
【解析】
【详解】A.若子弹能穿过木块,子弹的初速度越大,子弹穿过木块的时间越短,规定向右为正方向,
对木块,由动量定理得ft=Mv木块
可知越大,木块末速度就越小,故A错误:
B.若子弹能穿过木块,根据功能关系,可知子弹与木块损失的总动能为系统产生的热量,故子弹与木块损
失的总动能△E=Q=fL
故越大,子弹与木块损失的总动能不变,故B错误:
C.若子弹能不能穿过木块,由动量守恒有mv。=(M+m)v
解得v'=%
M+m
对木块,由动量定理得ft=M
解得t'=M
mvo
(M+m)fo
可知,越大,子弹与木块相对运动的时间就越长,故C错误:
D.要使木块获得的速度最大,子弹与木块相对运动的时间要最长,此时子弹刚好要击穿木板,设二者共同
速度为v,由动量守恒有mv。=M+m)v
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售银守恒定律L=方m时-m+M)心
2fLm
联立解得V=
故D正确。
M(M+m
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示,L形木板放在斜劈上,物块通过弹簧与木板相连。已知各接触面均粗糙,在木板与物块一起
沿斜劈匀速下滑的过程中,弹簧始终处于压缩状态,斜劈始终静止,则()
100000
7777777777777777
A.物块一定受4个力
B.木板可能受5个力
C.地面对斜劈无静摩擦力
D.物块与木板间的动摩擦因数一定大于木板与斜劈间的
【答案】BC
【解析】
【详解】A.木板与物块一起沿斜劈匀速下滑,弹簧始终处于压缩状态,对物块受力分析得,物块一定受到
竖直向下的重力、垂直斜面向上的支持力以及沿斜面向上的弹簧弹力。若物块重力沿斜面向下的分力等于
弹簧弹力,则物块受3个力;若物块重力沿斜面向下的分力不等于弹簧弹力,则物块还受木板对其的静摩
擦力,受4个力。故A错误;
B.对木板与物块整体分析得,斜劈对木板有沿斜面向上的滑动摩擦力;故对木板受力分析得,木板一定受
到竖直向下的重力、斜劈对其垂直斜面向上的支持力、物块对其垂直斜面向下的压力、沿斜面向下的弹簧
弹力以及斜劈对其沿斜面向上的滑动摩擦力这4个力。若物块重力沿斜面向下的分力等于弹簧弹力,则物
块与木板间无静摩擦力,木板受5个力;若物块重力沿斜面向下的分力不等于弹簧弹力,则物块与木板间
存在静摩擦力,木板受6个力。故B正确:
C.对木板与物块以及斜劈整体分析可知,整个系统处于平衡状态,故地面对斜劈无静摩擦力,C正确:
D.物块与木板间是否存在静摩擦力未知,无法判断物块与木板间的动摩擦因数和木板与斜劈间的大小关系,
故D错误;
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故选BC。
9.把两片很薄的载玻片上下叠放在一起置于白光下,用硬物的尖端轻压上面的载玻片,可看到如图甲所示
的彩色条纹。图甲中P、Q两点为相邻的两条蓝色条纹上的点,图乙为示意图,则()
F
载玻片2空气膜
载玻片1
图甲
图乙
A.这是光的干涉现象
B.这是光的衍射现象
C.P、Q两点处的空气膜厚度之差为蓝光波长的
D.P、Q两点处的空气膜厚度之差为蓝光波长的,
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.白光在空气膜的上下面有两个反射光叠加,形成明暗相间的彩色条纹,这是光的干涉现象,
故A正确,B错误;
入
CD.设Q点为蓝光的第n条亮纹,P点为蓝光的第1条亮纹,有2d。=2n:气,2dp=2(n+1)·二,联
入
立解得Pe两点处的空气膜厚度之差为△d=d,-d。-2,故C错误,D正确。
故选AD
10.图甲为燃气热水器水流量传感器原理示意图,图中霍尔元件的载流子为电子,单位体积内的电子数为
,电子电荷量为,上下、前后、左右表面距离分别为a、b、c,在前后表面间通入电流I。水流冲刷叶轮
带动环形多极磁铁转动,环形磁铁由等间距的3个N极与3个S极组成。控制器根据霍尔元件反馈的脉冲
信号(如图乙所示)调节水和燃气的比例,确保水温恒定。己知水流量与叶轮的转速成正比,比例系数为k,
图乙中UH、t。为己知量,则(
水流
多极磁铁
叶轮
霍尔元件
U
控制器
图甲
图乙
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A水流量为61。
B.水流量为2
C.霍尔元件所处磁场的磁感应强度最大值为"eaUH
D.霍尔元件所处磁场的磁感应强度最大值为nbC1
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.由题知,环形磁铁由等间距的3个N极与3个S极组成,每转一周,霍尔元件会产生6个脉
冲信号,从图乙可知,相邻脉冲信号的时间间隔为t。,则转动周期T=6。
可得转速1=7-6,
11
因水流蛋与到轮的转迪废正比。且比例系数为k。测木流量为Q=念,故A正流,B错误。
CD.当霍尔元件左右表面的电势差达到稳定值U:时,电子所受的电场力与洛伦兹力平衡,则有
Uu-evB
根据电流的微观表达式有I=neSv=eacv
联立可得B=nea1,故C正确,D错误。
故选AC。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.某同学利用家里废弃的饮料瓶来探究平抛运动的规律,设计方案如下:
①饮料瓶内装满水,并用密封性良好的瓶塞将瓶口密封;
②在瓶塞上开两个小孔,分别插入两根细管1、2,调整细管2末端水平;
③将饮料瓶倒置,如图甲所示,发现水从管2流出,在空中形成抛物线状的细水柱:
④将该装置靠近贴有方格纸的竖直墙壁,让水柱所在平面与墙面平行;
⑤水柱稳定后用相机对流出的细水柱进行拍摄,得到细水柱的轨迹照片。
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图甲
图乙
试回答下列问题:
(1)为了使水流速度不变,实验过程中水位应保持在管1顶端P点
(选填“以上”或“以下”)。
(2)在正确操作下,用相机拍摄的细水柱的轨迹照片如图乙所示,在轨迹图上取O、A、B、C四点,己知
当地的重力加速度大小为8,图中方格边长均为L,则管口处水流速度大小为,B点处水流速度大小
为
【答案】(1)以上
(2)
①2√2gL
②.4VgL
【解析】
【小问1详解】
当水位保持在管1顶端P点以上时,管1内的气体压强始终等于外界大气压,此时管2出水口处的压强就
能保持不变,从而使流水速度不变。
【小问2详解】
[1]由图可知,水平方向上有xOA=x=xC=4L
说明O到A,A到B,B到C所用的时间都相等,设为T
在竖直方向有yB-yo4=2L=gT2
21
解得T=
g
水平方向做匀速直线运动,则有4L=V,T
解得则管口处水流速度大小为。=2√2gL
[2]根据匀变速直线运动的推论,可知B点竖直方向的分速度等于A至C在竖直方向的平均速度,则有
y By=
3L+5L=22gL
2T
故B点处水流速度大小为ya=V居+%=4√g
12.随着智能手机耗电的增加,充电宝是为手机及时充电的一种重要选择。某兴趣小组设计实验探究充电宝
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2025年高考物理模拟试题(二)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 2024年,郑思维与黄雅琼在巴黎奥运会羽毛球混双比赛中勇夺金牌,照片记录了郑思维某次接球前的瞬间。在考虑空气阻力的情况下,羽毛球的运动轨迹如图中虚线所示,则其在空中P点时所受合力F与速度v的方向可能正确的是( )
A. B.
C. D.
2. 如图,地球表面附近存在一个竖直方向的电场(电场方向图中未标出)。仅在该电场的作用下,大气中正离子向下运动,负离子向上运动,从而形成较为稳定的电流,叫作晴天地空电流。已知A、B为某条电场线上的两点,两点间电势差为U,则( )
A. 地表附近的电场方向竖直向下
B. A点的电场强度比B点大
C. A点的电势比B点低
D. 一电荷量为q的正离子从A点移到B点,电势能增加qU
3. 2024年6月,嫦娥六号实现世界首次月球背面采样。已知嫦娥六号绕月球做匀速圆周运动时的半径为r,月球的半径为R,其表面的重力加速度大小为,万有引力常量为G,则( )
A. 月球的质量为
B. 月球的平均密度为
C. 嫦娥六号做匀速圆周运动的速度为
D. 嫦娥六号做匀速圆周运动的周期为
4. 大量处于能级的氢原子向低能级跃迁时,发出不同频率的光,其中只有a、b两种光能使某光电管产生光电流,且测得光电流随电压变化的关系如图所示,则( )
A. 两种光的波长
B. b光是氢原子由能级向基态跃迁时发出的
C. a光照射该光电管时单位时间发出的光电子数比b多
D. 两种光照射光电管产生光电子的最大初动能
5. 如图,一硬质导线折成一个不闭合五角星形线框,在纸面内绕b点逆时针转动。边界MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,当线框转至图中位置时,a、b、c、d各点的电势大小关系为( )
A. B.
C. D.
6. 如图甲,蜻蜓在水面点水,激起一圈圈波纹。将此波视为简谐横波,以点水处为坐标原点O,沿水面建立坐标系Oxy。某时刻观察到波形示意图如图乙所示,实线圆、虚线圆分别表示此刻相邻的波峰和波谷。已知从开始点水到波纹传出去5m远共用时20s,则( )
A. 该波的波长为0.8cm
B. 该波的频率为0.064Hz
C. 图乙所示时刻O点的振动方向竖直向上
D. 图乙所示时刻P点的振动方向竖直向上
7. 如图,在光滑水平面上静置一质量为M、长为L的木块,质量为m的子弹水平射入木块。设子弹在木块内运动过程中受到的阻力恒定,大小为,改变子弹的初速度大小,则( )
A. 越大,木块的末速度就越大
B. 越大,子弹与木块损失的总动能就越多
C. 越大,子弹与木块相对运动的时间就越短
D. 无论取何值,木块的末速度都不可能大于
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,L形木板放在斜劈上,物块通过弹簧与木板相连。已知各接触面均粗糙,在木板与物块一起沿斜劈匀速下滑的过程中,弹簧始终处于压缩状态,斜劈始终静止,则( )
A. 物块一定受4个力
B. 木板可能受5个力
C. 地面对斜劈无静摩擦力
D. 物块与木板间的动摩擦因数一定大于木板与斜劈间的
9. 把两片很薄的载玻片上下叠放在一起置于白光下,用硬物的尖端轻压上面的载玻片,可看到如图甲所示的彩色条纹。图甲中P、Q两点为相邻的两条蓝色条纹上的点,图乙为示意图,则( )
A. 这是光的干涉现象
B. 这是光的衍射现象
C. P、Q两点处的空气膜厚度之差为蓝光波长的
D. P、Q两点处的空气膜厚度之差为蓝光波长的
10. 图甲为燃气热水器水流量传感器原理示意图,图中霍尔元件的载流子为电子,单位体积内的电子数为n,电子电荷量为e,上下、前后、左右表面距离分别为a、b、c,在前后表面间通入电流I。水流冲刷叶轮带动环形多极磁铁转动,环形磁铁由等间距的3个N极与3个S极组成。控制器根据霍尔元件反馈的脉冲信号(如图乙所示)调节水和燃气的比例,确保水温恒定。已知水流量与叶轮的转速成正比,比例系数为k,图乙中、为已知量,则( )
A. 水流量为
B. 水流量为
C. 霍尔元件所处磁场磁感应强度最大值为
D. 霍尔元件所处磁场的磁感应强度最大值为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学利用家里废弃的饮料瓶来探究平抛运动的规律,设计方案如下:
①饮料瓶内装满水,并用密封性良好的瓶塞将瓶口密封;
②瓶塞上开两个小孔,分别插入两根细管1、2,调整细管2末端水平;
③将饮料瓶倒置,如图甲所示,发现水从管2流出,在空中形成抛物线状的细水柱;
④将该装置靠近贴有方格纸的竖直墙壁,让水柱所在平面与墙面平行;
⑤水柱稳定后用相机对流出的细水柱进行拍摄,得到细水柱的轨迹照片。
试回答下列问题:
(1)为了使水流速度不变,实验过程中水位应保持在管1顶端P点______(选填“以上”或“以下”)。
(2)在正确操作下,用相机拍摄的细水柱的轨迹照片如图乙所示,在轨迹图上取O、A、B、C四点,已知当地的重力加速度大小为g,图中方格边长均为L,则管口处水流速度大小为______,B点处水流速度大小为______。
12. 随着智能手机耗电的增加,充电宝是为手机及时充电的一种重要选择。某兴趣小组设计实验探究充电宝是否是一个有一定电动势和内阻的直流电源。
(1)该组同学采用如图甲所示电路测量某款充电宝电动势和内阻,两只数字多用电表分别作为电压表和电流表,则作为电流表的多用电表是______(选填“a”或“b”)。
(2)根据实验数据,该组同学作出充电宝两端电压U随通过其电流I的变化图像如图乙所示。由图像可知该充电宝的电动势______V,内阻______Ω(结果保留两位小数)。
(3)当充电宝电量为80%、60%、40%、20%时重复上述实验操作,得到不同电量下各组U、I的实验数据,算出对应的电动势和内阻如下表:
电量/%
80
60
40
20
充电宝电动势/V
5.04
5.04
5.00
5.14
充电宝内阻/Ω
0.21
0.20
0.21
0.25
根据表中数据,忽略测量的偶然误差,可知充电宝的电动势与储电量______(选填“有关”或“无关”),同理分析充电宝的内阻,可得出的结论是充电宝______(选填“是”或“不是”)有一定电动势和内阻的直流电源。
13. 宇航服是航天员生命安全的保障。研究团队在地面对某宇航服进行测试,初始时内部气体体积为V,温度为T,压强为p。现将宇航服内气体的温度缓慢升高到,且升温过程中宇航服内气体的压强不变。宇航服内的气体可视为理想气体,其内能与温度成正比,比例系数为k,求:
(1)此过程宇航服内气体体积的变化量;
(2)此过程气体从外界吸收的热量。
14. 如图,四分之一光滑圆弧轨道ab自由放置在光滑水平面上,其半径,质量。紧靠圆弧轨道的右侧有一水平传送带与圆弧轨道相切于b点,皮带以速度顺时针匀速转动,在a的正上方高处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当小物块A滑上水平传送带左端的同时,小物块B从传送带右端c点以的初速度向左滑上传送带,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为。两物块在传送带上运动的过程中不发生碰撞,取重力加速度大小。求:
(1)小物块A到达圆弧轨道最低点时的速度和此过程中圆弧轨道的位移;
(2)全过程A、B两个物块与传送带之间各自产生的摩擦热。
15. 如图,在坐标系Oxy内,圆心在O点、半径为R的四分之一圆形区域内无电场也无磁场,其左、右边界与x轴的夹角分别为30°和60°。放置在O点的粒子源,可沿四分之一圆形区域的半径方向发出质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,粒子初速度大小为。所有粒子从圆弧MN进入垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场。经过该磁场(磁场区域范围未知)偏转后,所有粒子最终都平行于x轴飞出磁场,并垂直打在右侧的粒子接收板PQ上。粒子重力不计,求:
(1)粒子在匀强磁场中运动时间的最小值;
(2)粒子打在接收板上的长度;
(3)y轴右侧最小磁场区域对应的所有边界方程。
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