广西南宁二中、柳铁一中2025届高三12月联合调研-物理试卷（含答案）.docx

1、 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} { #{QQABbQwEogigAhAAAB

2、hCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} 南宁二中·柳铁一中 2025 届 12 月高三联合调研测试 物理 参考答案 一、选择题（共 10 小题，满分 46 分。在每个小题给出的四个选项中，第 1~7 题只有一个选项正确， 选对得 4 分；第 8~10 有多个选项符合题目要求，全

3、部选对的得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错 或不选的得 0 分。） 题号 答案 1 B 2 B 3 D 4 D 5 C 6 B 7 A 8 AD 9 CD 10 AD 1 ．【答案】B【解析】设 X 的质量数 m、电荷数为 n，根据电荷数和质量数守恒，结合核反应方程 1 4 06 8 58 28 160 Cd+ Ni→ 76Os +4X，可得 106+58 = 160+4m，48+28 = 76+4n，解得 m = 1，n = 0，故 X 是中子，A 错误； 设 Y 的质量数 m′、电荷数为 n′，根据电荷数和质量数守恒

4、结合衰变方程 Os→15764W +Y，可得 160 = 1 60 7 6 1 56+ m′，76 = 74+ n′，解得 m′ = 4，n′= 2，故 Y 是α粒子，B 正确；放射性衰变的过程中存在质量亏损，释 1 7 60 156 放能量，比结合能增大，故 6Os 的比结合能小于 74W，CD 错误。 3 0+0 2 v v 2 ．【答案】B【解析】汽车匀减速刹车平均速度大小均为 = = 15m/s，故 C、D 错误；由 x = t 得 ∆ ∆ v t | |，可知 B 正确。 两种天气刹车距离分别为 60m 和 45m，A 错误；

5、v-t 图像斜率表示加速度大小 a = 3 ．【答案】D【解析】设细绳与竖直方向的夹角为α，对物体 B 受力 分析，如图所示，根据平衡条件，水平拉力 F = mgtanα，可知将 B 缓慢拉起过程中随着α增大，水平拉力 F 逐渐增大，A 错误；物体 A 受细绳的拉力、重力、支持力和静摩擦力（可能为零），根据平衡条 件，在垂直斜面方向有 F = m gcosθ，故支持力不变，B 错误；细绳 N A mg cos α 的拉力 FT = ，可知当α增大，细绳的拉力 FT 逐渐增大，C 错误； F 逐渐增大，若开始时 mgsinθ = f + F ，斜面对 A 的摩擦力减小，

6、若开始时 mgsinθ + f = F ，则斜面对 A T T T 的摩擦力增大，D 正确。 4 ．【答案】D【解析】波长λ = 4m，A 错误；根据同侧法可判断 t = 0.5s 时 x = 2m 处的质点开始振动的方向 ∆ ∆ x t 向下，故波源起振方向向下，B 错误；机械波的传播速度由介质决定，与频率无关，C 错误；波速 v = = 2 m = 4m/s，D 正确。 0 .5s 5 ．【答案】C【解析】理想变压器接在 U = 220 2V 的交流电，则原线圈两端电压的有效值 U = 220V，根 m 1 U1 n1 U2 n2 U2

7、110V I 1 据 = 可得副线圈两端的电压 U = 110V，副线圈所在回路的电流 I = = = 2A，根据 = 2 2 R0+R 30Ω+25Ω I 2 n2 n1 可得 I = 1A，B 错误；原线圈的输入功率为 P = U I = 220W，A 错误；电压表示数为有效值 U = I R = 1 1 1 1 R 2 5 0V，C 正确；若将变阻器的滑片向下滑 R 减小，副线圈所在回路的电流 I 增大，电压表读数 U = U − 2 R 2 物理答案 第 1页，共 5页 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACA

8、CQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} I R 减小，D 错误。 2 0 1 2 6 ．【答案】B【解析】两球均做平抛运动，下落高度 h 相同，由 h = gt2 知运动时间 t 相等。小球 A 垂直落 vy gt v1 v1 ，则 v1 = 3gt；小球 B 位移与水平方 在斜面上时，速度与水平方向夹角为 60º，分解速度有 tan 60º = = 3 1 2 v t gt2 y x 3 2 向夹角等于斜面倾角 30º，分解位移有 tan30º = = ，得 v2 = gt，因此 v ：v = 2：3。 1

9、 2 2 7 ．【答案】A【解析】粒子运动一周的轨迹如图所示，设六边形边长为 a，粒子 a 2 初速度大小为 v ，由几何关系知，粒子每次在磁场中运动的轨迹半径 r = ，圆心 4 3 v2 r rθ v 4πm qB 角θ = π，由 qvB = m 和 t1 = ，得 t1 = ；每次在圆筒匀速直线运动的距离 3 v a 2 3m qB m qB 为 3a，得 t2 = = ，因此回到出发点所用时间 t = 3(t +t ) = (4π+6 3) 1 2 8 ．【答案】AD【解析】飞船由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要在 P 点减速做向心运

10、动，A 正确；飞船在轨道Ⅱ上从 P Mm r2 运动到 Q 地球的引力做正功，则动能增加速率增加，B 错误；根据 G = ma 可知，飞船在轨道Ⅱ上经过 P 点的加速度小于经过 Q 点的加速度，C 错误；根据开普勒第二定律可知，飞船在轨道Ⅱ与地心连线在相 同时间内扫过的面积相等，D 正确。 9 ．【答案】CD【解析】由楞次定律可知，0~4s 内 b 点电势高于 a 点电势，故 A 错误；4~6s 内，根据法拉 第电磁感应定律，感应电动势 E = n∆ = 100× Φ 0.6×0.3 2 V = 9V，ab 间的电压 Uab = E R+r ·R = 6V，B

11、 错误； ∆t 9 +1 ∆Φ ∆t1(R+r) 4 ~6s 内通过电阻 R 的电荷量大小为 q = It = ×2C = 6C，C 正确；0~4s 内电路的电流为 I1 = n = 2 ∆ Φ 1.5A，4~6s 内电路的电流为 I1 = n∆ = 3A，故 I2(R+r)∆t + I2(R+r)∆t = I2(R+r)( ∆t +∆t )，代入数据解 1 1 2 2 1 2 t2(R+r) 3 2 得 I = A，D 正确。 2 1 1 0．【答案】AD【解析】根据乙图像知 t = 0 时 kx = (m +m )g，F = 30N

12、得连接体共同运动的加速度 a = 0 A B 0 1 2 0m/s2，t = 0.2s 时 F 发出突变，可知匀变速持续时间为 0.2s，共同匀加速位移为 x = at2 = 0.2m，A 正确； 分离瞬间 A、B 之间弹力为零，对 A 有：k(x −x) −m g = m a，解得 k = 50N/m，B 错误；此时整体速度 v = 0 A A at = 2m/s，物块 A 仍在加速，因此 A 的最大速度超过 2m/s，C 错误；分离瞬间对 B 列牛顿第二定律方程 F − m g = m a，得 F = 40N，根据胡克定律，F 随上升位移 x 线性变化，0~0.

13、2m 内 F 对位移 x 的平均作用 1 B B 1 F0+F 1 F F 力为 = = 35N，做功 W = x = 7J，D 正确。 2 二、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。 1．（6 分）【答案】1.18；右移，不变（每空 2 分） 解析】（1）作出第一次光路图如图所示 1 【 物理答案 第 2页，共 5页 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} sin i 5 2 根据几何关系知，激光入射角 i = 45º，折射角 r = 37º，根据折射

14、定律 n = = ，取 n = 1.18 sin r 6 作第二次光路图，由图可知 A、B 两个光点均将向右移动，xOA 增大，而 xAB 不变。 I (R +r ) 1 0 1 1 2．【答案】(1)C (2)3（或 3.0 均给分） (3)见解析图 (4) （每空 2 分） I2-I 1 1 5 【 解析】（1）根据所提供电源电动势为 3.0V 可知电压表量程过大，最大偏转不超过满刻度的 ，会导致读 数误差过大，故选 C。（2）根据电压表改装原理，改装后的量程 U = I (r +R ) = 3.0V。 g 1 0 （ 3）由题意知，电

15、流表 A1 改装成电压表，且改装后的电压表流过的电流和内阻 已知，电流表 A 的量程较大，则电流表 A 应采用外接法，为获得较大电压调节 2 2 范围变阻器应采用分压式接法，实验电路图如图所示。 4）若某次测量中电流表 A 的示数为 I ，电流表 A 的示数为 I ，因 R 、A 串 （ 1 1 2 2 0 1 联后与 R 并联，可知待测电阻两端电压 U = I (R +r )，流过待测电阻的电流 I = x x 1 0 1 x Ux I (R +r ) 1 0 1 I -I ，故其阻值为 R = = 2 1 x Ix I2-I1

16、1 3．【答案】（1）220K；（2）见解析；（3）200J 【解析】（1）A→C 过程，根据查理定律，有 pA pB TA TB = （2 分） 解得 TB = 220K （1 分） （ 2）如图，把 C→A 气体体积 V 的变化分成几个小段，在每一小段∆V 内，可粗略认为气体的压强不 变。因此，以每小段起始的压强 p 乘体积变化量∆V ，p∆V = pS·∆x = F·∆x 表示各小段中气体对外做的功 W， 即在 p-V 图像中，每一个又窄又高的小矩形的面积代表外界对气体所做的功。（1 分） 当分割得无限细时，所有小矩形合在一起就是 C→A 段图线与 V 轴所围面

17、积，因此该面积∑p∆V 表示 外界对气体所做的功。 （2 分） （ 3）外界对气体做功 WAB = 0 WCA = p∆V = 1000J （1 分） WBC = −800J，总功 W = 200J （1 分） 物理答案 第 3页，共 5页 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} 经过一个循环∆U = 0 根据热力学第一定律：∆U ＝ Q ＋W 得 Q ＝ -200J （1 分） 气体放出的热量为 200J （1 分） mv2 7 1 2 1 4 1

18、 4．【答案】(1)FT = 0- mg，与竖直方向成θ = 37º斜向下 (2) Emin = mv2+ mgR 0 R 4 解析】（1）设电场力和重力的合力与竖直方向夹角为q ，则有 【 qE mg 3 4 tanq = = 可得q = 37° 如图所示………………………………………（1 分） 当小球到达等效最高点 C 点时速度最小，从 A 到 C 由动能定理得 1 2 1 2 ( - q )- qERsinq = mv2 - 2 mgR 1 cos mv0 ……………………………………（2 分） C mg cosq - -

19、 q = 1 R(1 cos ) mv - 1 mv 或： 2 c 2 0 2 2 1 2 解得小球做圆周运动过程中的最小速率为vC = v 2 0 - gR 在 C 点，以小球为对象，根据受到第二定律可得 mg cosq mvc R 2 + FT = ………………………………………（2 分） mv2 7 解得：FT = 0- mg………………………………………（1 分） R 4 方向与竖直方向成q = 37° 斜向下……………………………………（1 分） （2）小球做圆周运动过程中只有重力和电场力做功，所以小球的机械能和电势

20、能之和保持不变， 过圆心沿着电场方向做一条直线交于圆 D 点和 F 点，如图所示 在 D 点的时候电荷的电势能最大，机械能最小，由能量守恒得 EA = ED 1 2 mv0 + mgR = Emin + E电 2 …………………………………（2 分） W电 = -DE - qER = -E ………………………………（2 分） 电 即 电 1 2 1 4 解得：Emin = mv2+ mgR…………………………（1 分） 0 或：由功能关系可知其他力做功等于机械能改变量 W电 = DE机 - = - 1 qER Emin ( mv + mg

21、R) 2 0 2 1 2 1 4 解得：Emin = mv2+ mgR 0 物理答案 第 4页，共 5页 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#} 3 m 3gl 27 8 1 5．【答案】（1）均为2 gl ；（2） ；（3） l 1 0 【解析】（1）设 A 球到达 B 球处时速度为v0 ，则从释放 A 球至 A 球与 B 球碰前瞬间，由动能定理可知 (0+ k0.5l) 1 0 .5l - mmg(0.5l +1.5l) = mv0 -0 …………

22、……………………………（2 分） 2 2 2 代入得v0 = 4 gl A、B 发生弹性碰撞后，速度分别为v 和v ，由碰撞中动量守恒 1 2 mv = mv + 3mv ………………………………………（1 分） 0 1 2 根据能量守恒定律有 1 2 1 2 1 2 mv0 2 = mv1 2 + (3m)v2 ………………………………（1 分） 2 联立得 v1 = -2 gl ………………………………………（1 分） v2 = 2 gl ………………………………………（1 分） （2）当 B 球与 GH 板第一次碰撞时，垂直

23、于板方向速度等大反向，沿板方向受摩擦力作用减速。在垂直 于板方向上 = ( °) FNΔt 2(3m) v sin 30 ………………………………（2 分） 2 在沿 GH 板方向上 3 0 - FNΔt =Δp……………………………………（2 分） 2 3 m 3gl 解得 Δp = - ………………………………………（1 分） m 3gl 1 0 3 即碰撞中小球 B 沿 GH 板方向动量的变化量大小为 。 10 （3）两次相邻碰撞间的时间间隔 3 l 3 l 4 ………………………………（2 分） t = = v2 si

24、n 30° 4 g 3 gl 沿 GH 板方向上，每次碰撞速度就减小 ……………（2 分） 1 0 因而小球 B 能够在沿板方向运动的距离 3 l æ 9 g è10 8 7 1 ö ø s = 3gl + 3gl + 3gl +…+ 3gl ÷ ………（2 分） ç 4 10 10 10 27 8 s = l 解得 ………………………………………（1 分） 2 7 为了不让 B 球从两板间穿出，板长至少需要 l 。 8 物理答案 第 5页，共 5页 { #{QQABbQwEogigAhAAABhCAwlACACQkgGAAQgOhAAAIAABSBFABAA=}#}