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2025-2026学年贵州省铜仁市铜仁伟才学校高考物理试题押题密卷(全国新课标II卷)含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年贵州省铜仁市铜仁伟才学校高考物理试题押题密卷(全国新课标II卷) 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、图1所示为一列简谐横波在某时刻的波动图象,图2所示为该波中x=1.5m处质点P的振动图象,下列说法正确的是 A.该波的波速为2m/s B.该波一定沿x轴负方向传播 C.t= 1.0s时,质点P的加速度最小,速度最大 D.图1所对应的时刻可能是t=0.5s 2、如图所示,在竖直面内,固定一足够长通电导线a,电流水平向右,空间还存在磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场。在通电导线a的正下方,用细线悬挂一质量为m的导线b,其长度为L,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A.若使悬挂导线b的细线不受力,需要在导线b中通入水平向左的电流 B.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为 C.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为 D.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流。细线恰好不受力,此时若使b中电流反向,大小不变,则每一根细线受到导线b的拉力大小将变成 3、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是(  ) A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度 B.若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度 C.飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度 D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期 4、如图甲所示,金属细圆环固定,圆环的左半部分处于随时间均匀变化的匀强磁场中。该圆环电阻为R、半径为r,从t=0时刻开始,该圆环所受安培力大小随时间变化的规律如图乙所示,则磁感应强度的变化率为(  ) A. B. C. D. 5、如图所示,斜面固定在水平面上,斜面上一个物块在沿斜面向下拉力F1作用下匀速下滑,某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则之后较短的一段时间内物块的运动状态是(  ) A.仍匀速下滑 B.匀加速下滑 C.匀减速下滑 D.不确定,这与接触面摩擦系数的大小有关 6、如图1所示,轻弹簧上端固定,下端悬吊一个钢球,把钢球从平衡位置向下拉下一段距离A,由静止释放。以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立轴,当钢球在振动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移—时间图像如图2所示。已知钢球振动过程中弹簧始终处于拉伸状态,则(  ) A.时刻钢球处于超重状态 B.时刻钢球的速度方向向上 C.时间内钢球的动能逐渐增大 D.时间内钢球的机械能逐渐减小 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、如图甲所示,水平地面上有足够长平板车M,车上放一物块m,开始时M、m均静止。t=0时,车在外力作用下开始沿水平面向右运动,其v-t图像如图乙所示,已知物块与平板车间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2。下列说法正确的是(  ) A.0-6s内,m的加速度一直保持不变 B.m相对M滑动的时间为3s C.0-6s内,m相对M滑动的位移的大小为4m D.0-6s内,m、M相对地面的位移大小之比为3:4 8、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是(  ) A.2.5m后物体做匀减速直线运动 B.合外力对物体所做的功为-27 J C.物体在减速阶段所受合外力的冲量为-12N•S D.物体匀速运动时的速度大小3m/s 9、如图是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米)。小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些。现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是(  ) A.b点电场强度比a点大 B.左侧电势降低的更快 C.同一电荷在电势高处电势能也一定大 D.同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大 10、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。 A.这列波沿轴正方向传播 B.这列波的传播速度为 C.时,质点位于波谷位置 D.在到时间内,质点通过的路程为 E.时,质点的加速度沿轴负方向 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)学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材: A电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50Ω B电流表A1,量程为0.6A,内阻r2=0.2Ω C电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kΩ D.滑动变阻器R,最大阻值为15Ω,最大允许电流为2A E定值电阻R1=5Ω E.定值电阻R2=100Ω G.直流电源E,动势为6V,内阻很小 H.开关一个,导线若千 I.多用电表 J.螺旋测微器、刻度尺 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径D=___________mm. (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如图2所示,则金属丝的电阻为___________Ω (3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻,则电流表应选择___________,定值屯阻应选择___________.(填对应器材前的字母序号) (4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图. (5)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式Rx=___________,用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_________.(用字母表示) 12.(12分)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。 (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端 (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择: A.二极管Rx B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略) C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω) D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω) E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω) F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω) C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω) H.定值电阻R3=7Ω I.开关、导线若干 实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号) (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。 (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。 (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字) 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7所示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20 cm,折射率为,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求: (1)光在圆柱体中的传播速度; (2)距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点. 14.(16分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,在x<0区域内存在一圆形的匀强磁场,圆心O1坐标为(-d,0),半径为d,磁感应强度大小为B,方向与竖直平面垂直,x≥0区域存在另一磁感应强度大小也为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。现有两块粒子收集板如图所示放置,其中的端点A、B、C的坐标分别为(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板两侧均可收集粒子。在第三象限中,有一宽度为2d粒子源持续不断地沿y轴正方向发射速率均为v的粒子,粒子沿x轴方向均匀分布,经圆形磁场偏转后均从O点进入右侧磁场。已知粒子的电荷量为+q,质量为m,重力不计,不考虑粒子间的相互作用,求: (1)圆形磁场的磁场方向; (2)粒子运动到收集板上时,即刻被吸收,求收集板上有粒子到达的总长度; (3)收集板BC与收集板AB收集的粒子数之比。 15.(12分)如图所示,折射率的半圆柱体玻璃砖的截面半径为R,圆心在O点。圆弧面透光,底部平面有一薄层反射光的薄膜。一条光线沿图示方向射在A点,A点与底部平面的距离为。求: (i)光在底部平面的反射点距圆心的距离; (ii)从玻璃砖射出的光线与射入玻璃砖的光线间的夹角。 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、D 【解析】 由图1可知波长λ=4m,由图2知周期T=4s,可求该波的波速v=λ/T=1m/s,故A错误;由于不知是哪个时刻的波动图像,所以无法在图2中找到P点对应的时刻来判断P点的振动方向,故无法判断波的传播方向,B错误;由图2可知,t=1s时,质点P位于波峰位置,速度最小,加速度最大,所以C错误;因为不知道波的传播方向,所以由图1中P点的位置结合图2可知,若波向右传播,由平移法可知传播距离为x=0.5+nλ,对应的时刻为t=(0.5±4n)s,向左传播传播距离为x=1.5+nλ,对应的时刻为t=(1.5±4n)s,其中n=0、1、2、3……,所以当波向x轴正方向传播,n=0时,t=0.5s,故D正确。 2、C 【解析】 ABC.根据右手螺旋定则,通电导线a在b处产生的磁场方向垂直纸面向里,b处磁感应强度为,若使悬挂导线b的细线不受力,根据左手定则,需要在导线b中通入水平向右的电流,且满足 解得 选项AB错误,C正确; D.此时若使b中电流反向,大小不变,则导线b受安培力方向向下 解得 则每一根细线受到导线b的拉力将变成mg,D错误。 故选C。 3、B 【解析】 A.飞船从轨道Ⅱ到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度,故A错误; B.由公式,解得: 密度 故B正确; C.不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误; D.由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道Ⅱ上半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误. 4、D 【解析】 设匀强磁场 ( ) 感应电动势 安培力 结合图像可知 所以磁感应强度的变化率 故D正确ABC错误。 故选D。 5、C 【解析】 设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ,以物体为研究对象进行受力分析如图所示: 沿斜面方向根据共点力的平衡条件可得: F1+mgsinθ=μmgcosθ 所以μtanθ;当物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则有: F2sinθμF2cosθ 所以某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2后,物块将匀减速下滑,故ABD错误、C正确。 故选C。 6、D 【解析】 A.从图中可知时刻钢球正向下向平衡位置运动,即向下做加速运动,加速度向下,所以处于失重状态,A错误; B.从图中可知时刻正远离平衡位置,所以速度向下,B错误; C.时间内小球先向平衡位置运动,然后再远离平衡位置,故速度先增大后减小,即动能先增大后减小,C错误; D.时间内小球一直向下运动,拉力恒向上,做负功,所以小球的机械能减小,D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、BD 【解析】 AB.物块相对于平板车滑动时的加速度 若其加速度一直不变,速度时间图像如图所示 有图像可以算出t=3s时,速度相等,为6m/s。由于平板车减速阶段的加速度大小为 故二者等速后相对静止,物块的加速度大小不变,方向改变。物块相对平板车滑动的时间为3s。故A错误,B正确; C.有图像可知,0-6s内,物块相对平板车滑动的位移的大小 故C错误; D.0-6s内,有图像可知,物块相对地面的位移大小 平板车相对地面的位移大小 二者之比为3:4,故D正确。 故选BD。 8、BD 【解析】 A.由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误; B.图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知 物体做匀速运动时,受力平衡,则 f=F=12N 所以 所以滑动摩擦力做的功 所以合外力做的功为 故B正确; CD.根据动能定理有 代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即 故C错误,D正确。 故选BD。 9、AD 【解析】 A.根据 U=Ed 相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确; B.等势线越密集的地方电势降落的越快,b点等势线更密集,所以右侧电势降低的更快,故B错误; C.电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能也不一定大,故C错误; D.同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D正确。 故选AD。 10、BCE 【解析】 A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误; B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为 故B正确; C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确; D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误; E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。 故选BCE。 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、1.700 60 A E 【解析】 (1)由于流过待测电阻的最大电流大约为,所以不能选用电流表A2,量程太大,要改装电流表; (2)根据闭合电路知识求解待测电阻的表达式 【详解】 (1)根据螺旋测微器读数规则可知 (2)金属丝的电阻为 (3)流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表,所以选用A、E (3)电路图如图所示: (5)根据闭合电路欧姆定律 解得: 根据 可求得: 在解本题时要注意,改装表的量程要用改装电阻值表示出来,不要用改装的倍数来表示,因为题目中要的是表达式,如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的电流值. 12、A F 119 【解析】 (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极; (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F; [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为 二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为 (3)[4]根据电路结构特点可得 解得二极管两瑞电压的表达式为 (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为 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) (2)距离AB直线10cm的入射光线经折射后能到达B点 【解析】 (1)光在圆柱体中的传播速度 (3分) (2)设光线PC经折射后经过B点,光路图如图所示 由折射定律有:① (3分) 又由几何关系有:② (2分) 解①②得(1分) 光线PC离直线AB的距离CD=Rsinα=10cm (2分) 则距离AB直线10cm的入射光线经折射后能到达B点(1分) 14、 (1)垂直纸面向外;(2) (3)1:1 【解析】 (1)粒子带正电且在圆形磁场中向右偏转,可知磁场方向垂直纸面向外; (2)利用旋转圆可以知道,粒子平行于Y轴射入圆形磁场中,且都从同一点O射入右边的磁场中,则粒子运动的轨迹圆半径必与圆形磁场的半径是相同的,即为d;粒子进入右边磁场后,因为磁感应强度也为B,可知粒子在右边磁场中运动时的圆轨迹半径也为r=d; 打在AB收集板上的临界情况分别是轨迹圆与AB板相切,即沿x轴正方向射入的粒子,和粒子刚好过A点的粒子,故AB板上粒子打的区域长度为d。 而粒子只有从第四象限进入右边磁场才有可能打在收集板BC上。 根据几何关系可得,粒子刚好经过A点时,轨迹圆圆心O2和原点O以及A点构成一个正三角形,可得:粒子与x轴正方向成30°向下。此时粒子刚好打到BC板上的P1点。 由几何关系可知OAP1O1为菱形,且AP1与BC垂直,则由几何关系可得, 粒子在板上打的最远距离是当直径作为弦的时候,此时与BC的交点为P2,根据点A、B、C的坐标可得,三角形ABC是直角三角形,角C为30° 由余弦定理可得 解得: 第二个临界,轨迹圆恰好与BC收集板相切,由几何关系可得,此时交点与P1重合。 则打到收集板上粒子的总长: (3)粒子打在AB收集板的角度范围是与x轴正方向0°~30°,打在BC板上的角度范围是与x轴正方向成30°~90°。由于粒子是沿x轴均匀分布,故需要计算找出入射粒子的长度之比。 由几何关系可得,进入第四象限的粒子入射的长度分布恰好是粒子源中左半部分的d,故只需找到与x轴正方向成30°入射的粒子进入圆心磁场的位置即可, LMN=dsin30°=d/2 15、(i);(ii)30° 【解析】 (i)由题意知 则 A点折射有 解得 由几何关系知: 则为等腰三角形。由余弦定理得 解得 (ii)P点折射有 解得 。 则从玻璃砖射出、射入光线的夹角 。
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