南宁市重点中学2025-2026学年高考模拟考试（二）物理试题含解析.doc

1、南宁市重点中学2025-2026学年高考模拟考试（二）物理试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、如图甲所示的电路中，

2、R表示电阻，L表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数，使i－t曲线图乙中的①改变为②。则元件参数变化的情况是（　　） A．L增大，R不变 B．L减小，R不变 C．L不变，R增大 D．L不变，R减小 2、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件，电脑正常工作；当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件，屏幕熄灭，电脑进入休眠状态。如图所示，一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件，元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子，通入方向向右的电流I时，电子的定向移动速度v，当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中，于是元件的前、后表面间出现电压

3、U，以此控制屏幕的熄灭。则元件的（ ） A．前表面的电势比后表面的低。 B．前、后表面间的电压U=Bve C．前、后表面间的电压U与I成正比 D．自由电子受到的洛伦兹力大小为 3、两个完全相同的波源在介质中形成的波相互叠加的示意图如图所示，实线表示波峰，虚线表示波谷，则以下说法正确的是（　　） A．A点为振动加强点，经过半个周期后，A点振动减弱 B．B点为振动减弱点，经过半个周期后，B点振动加强 C．C点为振动加强点，经过四分之一周期后，C点振动仍加强 D．D点为振动减弱点，经过四分之一周期后，D点振动加强 4、几位同学利用课余时间测一干涸的半球形蓄水池的直径。身

4、高为1.80m的小张同学站在池边从头顶高处水平向池中投掷小石子，石子刚好落到池底的正中央，小李同学用手机的秒表记录的小石子运动时间为1.6s。不计空气阻力，重力加速度取10m/s2。可知水池的直径为（ ） A．3.6m B．11m C．12.8m D．22m 5、如图所示，图中曲线为两段完全相同的六分之一圆弧连接而成的金属线框（金属线框处于纸面内），每段圆弧的长度均为L，固定于垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场中。若给金属线框通以由A到C、大小为I的恒定电流，则金属线框所受安培力的大小和方向为（　　） A．ILB，垂直于AC向左 B．2ILB，垂直于AC向右 C．，垂直于AC

5、向左 D．，垂直于AC向左 6、质量为m的物体放在粗糙水平面上，在一个足够大的水平力F作用下开始运动，经过一段时间t撤去拉力，物体继续滑行直至停止，运动总位移s。如果仅改变F的大小，作用时间不变，总位移s也会变化，则s与F关系的图象是（　　） A． B． C． 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、在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播，某时刻的波形如图所示，其波速为5m/s，则下列说法正确的是_________． A．此时P、Q两点

6、运动方向相同 B．再经过0.5s质点N刚好在（-5m，20cm）位置 C．在1.5s

7、射向空气，在不断增大入射角时水面上首先消失的是a光 9、质谱仪是用来分析同位素的装置，如图为质谱仪的示意图，其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器，该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场，最终三种粒子分别打在底板MN上的P1、P2、P3三点，已知底板MN上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外，且磁感应强度的大小分别为B1、B2，速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互作用，则 A．速度选择器中的电场方向向右，且三种粒子均带正电 B．三种粒子的速度大小均为 C．如果三种粒子的电荷量

8、相等，则打在P3点的粒子质量最大 D．如果三种粒子电荷量均为q，且P1、P3的间距为Δx，则打在P1、P3两点的粒子质量差为 10、一个电子在电场力作用下做直线运动（不计重力）。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是（　　） A．0时刻与时刻电子在同一位置 B．0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、，其大小比较有 C．0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、，其大小比较有 D．电子从0时刻运动至时刻，连续运动至时刻，电场力先做正功后做负功 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

9、程。 11．（6分）某同学采用图甲所示的电路完成“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验，实验中用电压表测量小灯泡的电压，用多用电表的直流挡测量通过小灯泡的电流。 （1）图甲中多用电表的黑表笔是____________（填“P”或“Q”），用多用电表的直流电流挡测量通过小灯泡的电流时，需要将多用电表的两个表笔连接到a、b两处，其中黑表笔应与____________（填“a”或“b”）连接。 （2）实验配备的器材如下： A．待测小灯泡L（“2.5V，0.2W”） B．电压表V（量程0-3V，阻值约） C．多用电表（三个直流电流挡量程分别为1mA，10mA，100mA） D．滑动变阻器（

10、阻值范围，额定电流2A） E.滑动变阻器（阻值范围，额定电流1A） F.电池组（电动势4.5V，内阻约为） G.开关一只，导线若干 为了使测量尽可能地准确且能方便地进行调节，多用电表直流电流挡量程应选____，滑动变阻器应选_______。 （3）该同学选取合适的器材后，用导线将器材按图甲所示的电路连接起来，如图乙所示。他在实验前进行电路检查时发现漏接了一根导线，请你在乙图上用笔画上这根漏接的导线________。 （4）该同学纠正连线错误后，通过实验测得多组I、U值并描绘出小灯泡的I-U曲线如图丙所示。由I-U曲线可以看出：当灯泡两端电压时小灯泡的电阻=_______

11、Ω（保留两位有效数字）； （5）我们知道，多用电表用久以后，表内电池的电动势会减小而内阻会增大。那么用久以后的多用电表电流挡测得的电流与真实值相比_____________（填“偏大”，“偏小”或“相同”）。 12．（12分）如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg＝10Ω、满偏电流Ig＝10mA的电流表、标识不清电源，以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示，下排刻度均匀，上排刻度线对应数值还没有及时标出。 (1)其中电阻R2=_____Ω。 (2)选择开关接“

12、1”时，两表笔接入待测电路，若指针指在图乙所示位置，其读数为________mA。 (3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱，利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验： ①将选择开关接“2”，红黑表笔短接，调节R1的阻值使电表指针满偏； ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连，调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处，此时电阻箱如图丙所示，则C处刻度线的标注值应为____。 ③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间，表盘指针依旧指在图乙所示位置，则计算可知待测电阻约为Rx＝____Ω。 (保留三位有效数字) ④小组成员拿来一块电压表，将两表笔分别触碰电压表的两接线柱，其中

13、表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱，该电压表示数为1.45V，可以推知该电压表的内阻为________Ω。 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，半径为a的内圆A是电子发射器，其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子；外圆C为与A同心的金属网，半径为a．不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用，已知电子质量为m，电量为e． (1)为使从C射出的电子速率达到3v，C、A间应加多大的电压U； (2)C、A间不加电压，而加垂直于纸面向里的匀强磁场． ①

14、若沿A径向射出的电子恰好不从C射出，求该电子第一次回到A时，在磁场中运动的时间t； ②为使所有电子都不从C射出，所加磁场磁感应强度B应多大． 14．（16分）在光滑绝缘水平面上，存在着有界匀强磁场，边界为PO、MN，磁感应强度大小为B0，方向垂直水平南向下，磁场的宽度为，俯视图如图所示。在磁场的上方固定半径的四分之一光滑绝缘圆弧细杆，杆两端恰好落在磁场边缘的A、B两点。现有带孔的小球a、b（视为质点）被强力绝緣装置固定穿在杆上同一点A，球a质量为2m、电量为－q；球b质量为m、电量为q；某瞬时绝缘裝置解锁，a、b被弹开，装置释放出3E0的能量全部转为球a和球b的动能，a、b沿环的切线方向运

15、动。求：（解锁前后小球质量、电量、电性均不变，不计带电小球间的相互作用） (1)解锁后两球速度的大小va、vb分别为多少； (2)球a在磁场中运动的时间； (3)若MN另一侧有平行于水平面的匀强电场，球a进人电场后做直线运动，球b进入电场后与a相遇；求电场强度E的大小和方向。 15．（12分）如图所示，真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域，与坐标原点O相切，磁场的磁感应强度大小B=2×10－4T，方向垂直于纸面向外，在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N，板间距离为d=0.5 m，板长L=1m，平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒

16、子源，能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1×108C/kg，且带正电的粒子，粒子的运动轨迹在纸面内，一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子，恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力，求： （1）沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0； （2）从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比； （3）若在平行板的左端装上一挡板（图中未画出，挡板正中间有一小孔，恰能让单个粒子通过），并且在两板间加上如图示电压（周期T0），N板比M板电势高时电压值为正，在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏

17、图中未画出），求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。 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、A 【解析】 电源电阻不计，由图可知，放电达到的最大电流相等，而达到最大电流的时间不同，说明回路中的电阻值不变，即电阻R不变；电流的变化变慢，所以线圈的阻碍作用增大，即自感系数L增大， A正确，BCD错误。 故选A。 2、C 【解析】 A．电流方向向右，电子向左定向移动，根据左手定则判断可知，电子所受的洛伦兹力方向向里，则后表面积累了电子，前表面的电势比后表面的电势高，故A错误； B．由电子

18、受力平衡可得 解得，电流越大，电子的定向移动速度v越大，所以前、后表面间的电压U与I成正比，所以故B错误，C正确； D．稳定时自由电子受力平衡，受到的洛伦兹力等于电场力，即 故D错误。 故选C。 3、C 【解析】 A．点是波峰和波峰叠加，为振动加强点，且始终振动加强，A错误； B．点是波峰与波谷叠加，为振动减弱点，且始终振动减弱，B错误； C．点处于振动加强区，振动始终加强，C正确； D．点为波峰与波谷叠加，为振动减弱点，且始终振动减弱，D错误。 故选C。 4、D 【解析】 设水池的半径为R，人身高为h，根据平抛运动的规律，在竖直方向，有 代入数据解得R=

19、11m，则直径为22m，故ABC错误，D正确。 故选D。 5、D 【解析】 由左手定则可知，导线所受安培力垂直于AC向左；设圆弧半径为R，则 解得 则所受安培力 故选D。 6、C 【解析】 当拉力F小于最大静摩擦力，物体的位移为零；当F大于最大静摩擦力，根据牛顿第二定律可得： F﹣μmg=ma1 物体在足够大的水平力F作用下的加速度 a1= 撤去拉力后，物体的速度 撤去拉力后，物体的加速度 物体继续滑行直至停止，运动的时间 物体运动的总位移 可见，作用时间t不变，s﹣F是一元二次函数，是开口向上的抛物线，故C正确，ABD错误。 故

20、选C。 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、ABE 【解析】 A.根据对称性可知，此时P（-2m，0cm）、Q（2m，0cm）两点运动方向相同，A正确； B.由图可知波长，周期为，时间，波传到N点的时间为T，波传到N点时，N点向上运动，经过0.5s质点N刚好在波峰，其坐标为（-5m，20cm），B正确； C.在1.5s

21、涉的横波的频率一定为2.5Hz，D错误；E.在经过0.5s即个周期，1个完整的周期其通过的路程为80cm，由于内M处于加速阶段，因此通过的路程大于20cm，即总路程大于100cm，E正确． 8、ABD 【解析】 由图可知，单色光a偏折程度小于b的偏折程度，根据折射定律知，a光的折射率小于b光的折射率，则知a光的波长大．根据双缝干涉条纹的间距公式，可得，干涉条纹间距与波长成正比，所以a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距，故A正确；a光的波长长，波动性强，更容易发生衍射现象，故B正确；由知，在水中a光的速度大，故C错误；由全反射临界角公式，知折射率n越大，临界角C越小，则知在水中a光的临界

22、角大于b光的临界角，故D正确；若a光与b光以相同入射角从水射向空气时，由于在水中a光的临界角大于b光的临界角，所以b光的入射角先达到临界角，则b光先发生全反射，首先消失的是b光，故E错误． 9、ACD 【解析】 A．根据粒子在磁场B2中的偏转方向，由左手定则知三种粒子均带正电，在速度选择器中，粒子所受的洛伦兹力向左，电场力向右，知电场方向向右，故A正确； B．三种粒子在速度选择器中做匀速直线运动，受力平衡，有 得 故B错误； C．粒子在磁场区域B2中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，有 得： 三种粒子的电荷量相等，半径与质量成正比，故打在P3点的粒子质量最大，

23、故C正确； D．打在P1、P3间距 解得： 故D正确； 故选ACD。 10、AC 【解析】 A．电子只受电场力作用沿直线运动，该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确； B．电子受电场力向左，则场强方向向右，沿电场线方向电势逐渐降低，则有 所以B错误； C．图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大，过程加速度减小。又有 则有 所以C正确； D．由图象知过程速度减小，过程速度增大，则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功，后做正功。所以D错误。 故选AC。 三、实验题：本题共2

24、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、P b 100mA R1 28 相同 【解析】 (1)[1][2]多用电表黑表笔接表的负插孔，故由图可知P为多用电表的黑表笔；对于多用电表测量时因遵循电流由红表笔进表，由黑表笔出表，故可知黑表笔应与b连接； (2)[3][4]根据小灯泡的规格可知电路中电流约为 灯泡电阻约为 故为了测量准确减小误差多用电表直流电流挡量程应选100mA；滑动变阻器应选R1； (3)[5]滑动变阻器是采用的分压式接法，故连接图如图所示 (4)[6]根据图丙可知当灯泡两端

25、电压，电流I=78mA=0.078A，故此时小灯泡的电阻 (5)[7]使用多用电表电流档测电流时并不会用到表内的电池，即表内电池电动势和内阻的大小对多用电表电流档的测量无影响，故测得的电流与真实值相比是相同的。 12、24990 6.9 150Ω 67.4 黑 4350 【解析】 (1)[1]．根据闭合电路欧姆定律得 (2)[2]．由图甲所示电路图可知，选择开关接1时电表测量电流，其量程为10mA，由图示表盘可知，其分度值为0.2mA，示数为6.9mA； (3)②[3]．由图丙所示电阻箱可知，电阻箱示数为：0×1000Ω+1×100Ω+

26、5×10Ω+0×1Ω=150Ω，此时指针指在中央，此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值，即RΩ=150Ω； ③[4]．根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时 当电流表示数为 联立解得 E=1.5V Rx=67.4Ω ④[5][6]．根据电流方向“黑出红进”的规律知，黑表笔接电压表正接线柱，根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数 解得电压表内阻 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）① ② 【解析】 （1）对电子经C、A间的电场加速时，由动能定理得

27、得 （2）电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切．轨迹如图所示． 设此轨迹圆的半径为r，则 又 得 故θ=60° 所以电子在磁场中运动的时间 得 （3）若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切．则所有电子都不从C射出，轨迹如图所示： 又 得 所以 14、 (1)，(2)(3)，方向与MN成斜向上方向 【解析】 (1)对两球a、b系统，动量守恒，有 能量守恒，有 解得 ， (2)小球在磁场中运动轨迹如图所示， 由牛顿第二定律得 故小球在磁场中运动的半径 由几何知识得 ，∠ 两粒子在磁场中运动对应的圆心角均为

28、 (3)两小球相遇，且a做直线运动，电场若与a从磁场射出时的方向相同，则a做减匀速直线运动，b做类平抛运动，b在轨道上运动时间 两球同时出磁场，若电场与小球a从磁场射出时的方向相同，小球a做匀减速直线运动，小球b做向左方做类平抛运动，则两球不能相遇，故电场方向为与a从磁场出射方向相反，即电场方向为与MN成斜向上方向。现小球b做向右方做类平抛运动与a球相遇 联立得 电场大小为，方向与MN成斜向上方向。 15、（1）1×104 m/s，7.85×10－5 s；（2）；（3）（m，0），亮线长为m。 【解析】 （1）由题意可知，沿y轴

29、正向射入的粒子运动轨迹如图示 则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为 R=r=0.5m 根据洛伦兹力提供向心力有 Bqv= 代入数据解得粒子进入电场时的速度为 v=1×104m/s 在磁场中运动的时间为 t0=T==7.85×10－5 s （2）如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形，故PO4和y轴平行，所以v和x轴平行向右，即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示 因为M板的延长线过O1O的中点，故由图示几何关系可知，则入射速度与y轴间的夹角为 同理可得恰能从N端射入平行板

30、间的粒子其速度与y轴间的夹角也为，如图所示 由图示可知，在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间，故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为 （3）根据U-t图可知，粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为 所有粒子在平行板间运动的时间为 即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0，则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时，向下侧移最大，则有 y1=＋a－=0.175m 当粒子由t=nT0＋时刻进入平行板间时，向上侧移最大，则 y2==0.025m 因为y1、y2都小于=0.25m，故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出，根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为 解得 vy=1.5×103 m/s 设速度vy方向与v的夹角为θ，则 tanθ= 如图所示 从平行板间出射的粒子处于图示范围之内，则 tan θ= tan θ= 代入数据解得 ， 亮线左端点距离坐标原点的距离为 x左= 即亮线左端点的位置坐标为（m，0），亮线长为m