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柳州市2026届新高三摸底考试物理_2025年6月_250627广西壮族自治区柳州市2024-2025学年高二下学期6月期末考试(全科)

  • 2026-03-06 05:00:58 2026-02-08 20:11:21

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柳州市2026届新高三摸底考试物理_2025年6月_250627广西壮族自治区柳州市2024-2025学年高二下学期6月期末考试(全科)
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文档格式
docx
文档大小
0.153 MB
文档页数
9 页
上传时间
2026-02-08 20:11:21

文档内容

柳州市 2026 届新高三摸底考试 物 理 (考试时间 75 分钟 满分 100 分) 注意:1. 请把答案填写在答题卡上,否则答题无效。 2. 答卷前,考生务必将密封线内的项目填写清楚,密封线内不要答题。 3. 选择题,请用 2B 铅笔,把答题卡上对应题目选项的信息点涂黑。非选择题,请用 0.5mm 黑色字迹签字笔在答题卡指定位置作答。 一、选择题(本题共 10 小题,共 46 分。在每个小题给出的四个选项中,第 1~7 题只有 一项符合题目要 求,每题 4 分; 第 8∼10 题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 或不选的得 0 分) 1. 2025 年 4 月 13 日在北京亦庄举行了全球首个人形机器人半程马拉松赛。 t=0 时 刻, a、b 两个机器人并排在同一起跑线上,之后它们沿直道运动的 v−t 图像如图乙所示,下 列说法正确的是 A. 两个机器人同时开始运动 甲 乙 B. 3s 末两个机器人相遇 C. 前 2s 内 a 的平均速度大小为 1m/s D. 2∼4s 内 b 的加速度大小为 2m/s22. 处于不同轨道的人造卫星绕地球转动的快慢可能不同。当卫星在某轨道上运行时,可 相对地面静止。 关于该轨道以及在该轨道上运行的卫星, 下列说法正确的是 A. 该轨道可以是椭圆轨道 B. 该卫星可以通过柳州正上方 C. 该轨道上运行的所有卫星线速度大小都相等 D. 该轨道上运行的所有卫星质量必 须相等 3. 为测电场中 a 点的场强,现在 a 点放上一电荷量为 +q 的试探电荷,受到的静电力 大小为 F ,方向水平向左,求得 a 点的场强大小为 E ; 若在 a 点换上另一电荷量为 −2q 0 的试探电荷,求得 a 点的场强 A. 大小为 E ,方向水平向右 B. 大小为 2E ,方向水平向左 0 0 C. 大小为 E ,方向水平向左 D. 大小为 2E ,方向水平向右 0 0 4. 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由 M 向 N 行驶,速度逐渐增大。图中分别画出 了汽车转弯时受到的合力 F 的四种方向,可能正确的是 A BC D 5. 民航客机都有紧急出口,发生意外情况的飞机紧急着陆后,打开紧急出口,狭长的气囊 会自动充气, 生成一条连接出口与地面的斜面,入员可沿斜面滑行到地面。如图所示,若机舱口 下沿距地面高为 ℎ , 一个质量为 m 的人由静止沿气囊滑下至底端时速度为 v ,重力加速度 为 g ,不计空气阻力。则此过程中摩擦力对人做的功为 1 A. mgh B. mv2−mgℎ 2 1 1 C. mv2 D. mgℎ− mv2 2 2 6. 静止在地面上的物块 A 、 B 分别重 60N 和 80N ,它们与水平地面之间的动摩 擦因数均为 0.25 ;劲度系数为 4N/cm 的轻弹簧两端栓接在 A 、 B 上,处于压缩状态, 压缩量为 2cm 。现将大小为 2N 、方向水平向右的拉力 F 作用在木块 B 上,如图所示, 则 A. 物块 A 所受摩擦力大小为 6NB. 物块 A 所受摩擦力大小为 10N _____ C. 物块 B 所受摩擦力大小为 10N D. 物块 B 所受摩擦力大小为 20N 7. 如图所示为可以用来测量匀强磁场的磁感应强度的等臂电流天平,它的右臂挂着矩形 线圈 abcd,匝数为 10 匝,线圈的水平边 bc 长为 10cm ,处于匀强磁场内, 磁场方向与线圈 平面垂直。先给线圈通以方向如图所示、大小为 0.1A 的电流, 调节砝码使天平平衡: 然后 使电流反向,大小不变,在左盘中添加质量为 8g 的砝码后,天平重新平衡, g 取 10m/s2 , 则匀强磁场的磁感应强度大小为 A. 0.4T B. 0.8T C. 4T D. 8T 8. 线圈在匀强磁场中匀速转动可产生交变电流。如图甲所示,转轴位于线圈平面内,并与 磁场方向垂直, 线圈内阻为 1Ω ,电阻 R 的阻值为 5Ω ,电路中的电流随时间变化如图乙所 示,则 A. 该交变电流的频率为 5Hz 甲乙 B. 电压表的示数为 5√2V C. t=0.2s 时,电流表的示数为 0 D. t=0 时刻,线圈平面与磁场方向垂直 9. 坐标原点处有一波源, t=0 时刻开始振动,形成一列沿 x 轴传播的简谐波; t=3s 时, x=30cm 处的质点开始振动, 波形如图所示, 下列说法正确的是 A. 这列波的振幅为 10cm B. 这列波的波速为 0.1m/s C. t=3s 时质点 p 向上振动 D. t=0 时波源开始向上振动 10. 我国新一代航母阻拦系统采用了电磁阻拦技术,其工作原理如图所示。相距 d 的两 平行金属导轨 MN 、 PQ 固定在水平地面上,位于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为 B,M、P 间接有阻值为 R 的电阻。 阻值也为 R 的导体棒 ab 垂直放置在两导轨之间,与 导轨接触良好。某次测试中,质量为 m 的飞机着陆后,迅速钩住导体棒 ab 上的绝缘绳 (不可 伸长),并与导体棒 ab 获得共同速度 v ,同时关闭动力系统,滑行时间 t 后停下。两者一起 0 运动时,除安培力外,还受恒为 F 的阻力,导体棒始终与导轨垂直, 不计导体棒和绝缘绳的质 f 量,不计导轨电阻。在飞机从 v 减速到零的过程中,下列说法正确的是 0 Bdv A. 流过导体棒的最大电流为 0 2R mv B. 通过电阻 R 的电荷量为 0 BdB2d2v2t C. 回路产生的焦耳热为 0 8R 2R(mv −F t) 0 f D. 飞机通过的位移为 B2d2 二、非选择题(本大题共 5 小题,共 54 分。) 11 甲 11. (6 分) 某同学利用如图 11 甲的装置做 “验证机械能守恒定律” 实验。 (1)除带夹子的重物、纸带、铁架台、打点计时器、交流电源、导线及开关外, 在下列器 材中,还必须使用的是_____ A. 秒表 B. 刻度尺 C. 天平 (2)先接通电源,再释放纸带,得到如图 11 乙所示的一条纸带。在纸带上选取四个点 0、1、2、3 ,其中点 0 为纸带上打出的第一个点,测得点 1、2、3 到点 0 的距离分别 为 ℎ 、 ℎ 、 ℎ ;已知当地重力加速度为 g ,重物的质量为 m ,交流电的周期为 T , 1 2 3 则打下点 2 时重物的速度大小为_____;若关系式_____成立 (用题中的物理量表示),则从点 0 到点 2 的过程中,重物的机械能守恒。12 乙 11 乙 12 甲 12. (10分)实验小组利用如下器材测量某合金丝的电阻率: 待测合金丝: R (阻值约为 10Ω ); x 电压表: V (量程 3V ,内阻为 3kΩ ); 电流表: A (量程 0.6A ,内阻约为 0.2Ω ); 学生电源: E (电动势 6V ,内阻不计); 滑动变阻器: R (最大阻值约 10Ω )、 R (最大阻值约 200Ω ); 1 2 电阻箱 (最大阻值为 9999Ω )、螺旋测微器、毫米刻度尺、开关、导线。 (1)用毫米刻度尺测出合金丝的长度 l=60.00cm ,再用螺旋测微器测量合金丝的直径,其 示数如图 12 甲所示,则该合金丝的直径 d= _____ mm 。(2)用图 12 乙电路测合金丝的电阻,为方便调节,滑动变阻器应选_____(选填“ R 1 ”或“ R ”)。 闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑片置于_____(选填“左”或“右”) 2 端;闭合开关,移动滑片, 发现电压表接近满偏时, 电流表的偏转角度不够大, 于是决定利用 电阻箱将电压表的量程扩大为 5V ; (3)将电阻箱的阻值调到_____ Ω ,然后将电阻箱与电压表串联后当作新的电压表,重新 测量电阻; (4)在改进后的某次实验中,电压表的读数为 2.70V ,电流表的读数为 0.50A ,求得合 金丝的电阻率 ρ= _____ Ω⋅m (取 π=3.14 ,结果保留三位有效数字)。 13. (10分)自行车的 “尾灯” 利用了全反射的原理,它本身不发光,但夜间骑行时,能强 烈反射后方汽车灯光, 提醒司机前方有自行车。 “尾灯” 的原理如图所示, 棱镜右边为平 面, 左边为直角界面, 每条直角边长和上下边长均为 L ,一束光垂直右边界射向一条直角边 的中点 O ,恰好在该处发生全反射。 已知光在真空中传播的速度为 c . (1)请将光从射入到射出棱镜的光路图补充完整; (2)求棱镜的折射率; (3)求这束光在棱镜中传播的时间。 14. (12分)如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内,存在半径为 R 的半圆形匀强磁 场区域,半圆与 x 轴相切于 M 点,与 y 轴相切于 N 点,直线边界与 x 轴平行,磁场方向垂 直纸面向里,磁感应强度大小为 B ; 在第一象限内存在沿 x 轴正方向的匀强电场,一质量为 m 、电荷量为 q 的带电粒子,从 M 点以速度 v 沿 y 轴正方向进入第一象限,正好能沿直 0 线穿过半圆区域,之后打到 y 轴上的 Q 点 (图中未标出),不计粒子的重力。 (1)求电场强度 E 的大小; (2)求 Q 点到 O 点的距离; (3) x 轴上有一点 P,M、P 间的距离为 √3R ;撤去电场,粒子仍从 M 点射入,仅 改变速度大小,求能到达 P 点的粒子的速度大小。15. (16分) 如图所示,长为 d=4m 的水平传送带,以 v =7m/s 的速度顺时针匀速传 0 动,左侧有一光滑平台,平台上静置一质量为 m =0.2kg 的滑块 B ,滑块 B 上方的 O 点系 B 一长为 L=0.45m 、不可伸长的轻质细线,细线另一端系一质量为 m =1kg 的小球 A,A A 、 B 均可视为质点。传送带右侧有一长为 s=2.6 m 的粗糙平台,粗糙平台右侧与倾角为 θ=37∘ 的足够长斜面平滑连接。初始时 A 、 B 刚好接触但无挤压, 现将细线拉直至水平, 并将 A 由静止释放, A 运动到最低点与 B 发生弹性碰撞,碰后立即取走 A ,传送带与平台 等高, B 在通过各衔接处时速度大小不变。已知 B 与传送带间的动摩擦因数为 μ =0.8 ,与 1 右侧平台及斜面的动摩擦因数为 μ =0.25 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 2 10m/s2,cos37∘=0.8 。 求: (1)碰前瞬间细线对小球 A 的拉力大小; (2)碰后瞬间滑块 B 的速度大小; (3)滑块 B 最终停下的位置距传送带右侧的距离。