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2025 年自治区普通高考适应性检测分学科第二次模拟考试
物理参考答案
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-6
题只有一项符合题目要求,第7-10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全
的得2分,有选错的得0分)
1.B
【解析】光电效应证实了光的粒子性,而不是波动性,A错误。根据光电效应方程
知遏止电压与入射光的频率有关,B正确。根据光电效应方程 ,逸 出 光=电ℎ 子−的 最0
大初动能只与入射光的频率有关,与入射光强度无关,增大入 射 光=强ℎ 度−, 不0 能改变逸出光电
子的最大初动能,C错误。金属的逸出功是金属的固有属性,只与金属本身有关,与入射光的
频率无关,D错误。故选B。
2.D
【解析】地球静止轨道(c轨道)卫星相对地球静止,只能位于赤道上方,乌鲁木齐不在赤道
上,所以c轨道上的卫星不可能经过乌鲁木齐正上方,A错误。根据 可知,轨道半径
越小,运行速度越大。中圆地球轨道(a轨道)卫星的轨道高度约为2 0 = 000公 里,倾斜地球同
步轨道(b轨道)卫星的轨道高度与地球静止轨道卫星的高度同为36000公里,a轨道半径小于b
轨道半径,所以a轨道上卫星的运行速度比b轨道上卫星的运行速度大,B错误。根据
2
=
可知,卫星的向心加速度大小与卫星质量无关,只与轨道半径有关,C错误。根据
3
可知,轨道半径越小,运行周期越小。a轨道半径小于b轨道半径,所以a轨道上的 卫=星2 运 行
周期比b轨道上卫星的运行周期小,D正确。故选D。
3.B
q
【解析】设AB间距离为r,先计算A点电荷在D点产生的电场强度E k ,方向沿AD
A
r2
q
方向。再计算B点电荷在D点产生的电场强度E k ,方向沿BD方向。则A点电荷和B
B
r2
kq
点电荷在D处产生的电场强度合场强为 3 ,方向水平向右,由于题干告知D处的场强垂
r2
kq
直于BC边向上,则C处电荷为正电荷产生的场强大小为2 ,则C处电荷为+2q,B正确,
r2
故选B。
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}4.C
【解析】根据 和 ,可得 。在 和 处场强大小均为 ,但是方向相反,所以
加速度大小相 同 = , 方 向 相 = 反 ,故 该点电 荷 = 在 处 的 1 加 速 2 度与 处的加速 度 0 不同,A错误。沿着
电场线方向电势降低, 到 场强方向不变 1,所以电势一直 2降低,B错误。负点电荷沿 轴正
方向运动 到 场强方向 2先沿 4 轴负方向,后沿 轴正方向,而电场力先沿 轴正方向,先 做加
速运动, 后1沿 4轴负方向,后做 减速运动,C正 确。D选项负点电荷从 运 动到 的过程中,
电场力先做正功 后做负功,根据 知电势能先减小后增大,D 错1误。故 选5 C。
5.C =−Δ
【解析】小球经过窗户上沿时下落的高度 ,小球经过窗户上沿时速度
。小球经过窗户下沿时的速度 ℎ1 =1.8m 。根据 1 = 2 ℎ1 ,得=
6m/s s,A、B错误。小球经过 窗 2 户=上2沿g时×的1速.8+度1.4 m/s= , 8经m过/s窗户下沿 2 时=的 速 1+度
2− 1
= =0.2 1 =6m/s 2 =
,得 。由 ,得 ,C正确。小球落地时的速度
1+ 2
8m/s ,根 据 = 2 =7 , m 可 / 得 s = ,D 错误 。 = 故 70 选 W C。 = 2 ℎ=
16.0Am/s = =100W
【解析】如果在最高点物块A、B间弹力为零,则B的最大加速度a =g,若在最高点弹簧弹
m
F(m m )g
力向下,设其大小为F,则A、B整体的加速度a A B 大于a ,A、B会出现分
m
m m
A B
离情况;若在最高点弹簧弹力向下或恰好为零,则A、B整体的加速度将小于或等于a ,A、
m
B不会出现分离情况。故A向上运动时,弹簧弹力方向不发生变化,B错误;A向上运动过
程中先做加速度减小的加速运动,加速度减小到零时速度最大,之后做加速度增大的减速运
动,当速度为0时到达最高点,物体向上的运动为半个周期的简谐运动,最大位移中点时平
衡位置,加速度为0,故C错误;由简谐运动的对称性知A、B向下运动到速度为0的位置比
原来A的位置低,所以A、B重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量,故D错误;对
B,先做加速度减小的加速运动,m gF m a,加速度减小到零时速度最大,之后做加
B N B
速度增大的减速运动,F m g m a,全过程F 一直变大,故A正确。
N B B N
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}7.AC
【解析】在β衰变中,原子核内的一个中子变成一个质子和一个电子,电子被释放出去,所以
新核的质子数比原来核的质子数增加了1,A正确。原子核的比结合能越大,原子核越稳定,而
不是结合能越大越稳定,B错误。放射性元素的半衰期由原子核自身的性质决定,与所处环境
的温度等外部因素无关,C正确。一个原子核在一次衰变中要么是α衰变,要么是β衰变,同时
伴随着γ射线的产生,不会同时释放出 、β和γ三种射线,D错误。故选AC。
8.AD
【解析】根据 图像得 s时,甲车的位移 ,乙车的位移 m,因为初始乙车
甲 乙
在甲车前5m,此 时− 两车并排 行=驶2 ,A正确。 s 时,=甲5m车的位移 =0,乙车的位移
甲 乙
,由于初始乙车在甲车前 5m,此时两车 不=并4排行驶,B 错误 。由=图20像m知,全过程中 =
10、m 、 时两车均并排行驶,所以全程甲、乙两车三次并排行驶,C错误,D 正=
2 确 s 。 故 = 选 6sAD 。 =10s
9.BC
【解析】以向上为正方向。设弹簧对甲的冲量为 ,从剪断轻绳到甲第一次返回O水平面用
弹
v
时为t,对甲: ,对乙有: ,由此可得t 2 , + 。
弹 弹
g
− = 1 2 = 2 2 = 1 2
故选BC。
10.AB
U
【解析】当自由电子受力稳定后,受到的电场力和洛伦兹力平衡,故Eq=qvB,因为E= ,
b
BI
故U=Bbv,电流的微观表达式I=nesv=nebdv,联立以上表达式得U ,由此可知,增大
ned
B,增大I,减小d可以增大霍尔电压U 。故选AB。
H
二、实验题(本题共2小题,每小问2分,共16分)
11.(1)能 (2)BC (3)
【解析】(1)由于在相同的时间间隔2内.5,m/水s平方向的位移都相同,所以能判断出小球在水平
方向上做匀速直线运动。
(2)平抛运动实验中,斜槽轨道是否光滑对实验结果没有影响,因为只要保证小球每次从斜
槽同一高度滚下,到达斜槽末端的初速度就相同,A错误。必须保证斜槽轨道末端水平,这样
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}小球离开斜槽后才做平抛运动,B正确。实验用小球应尽量选择密度大的材料,这样可以减小
空气阻力对小球运动的影响,C正确。故答案为BC。
(3)B点竖直方向速度 ,水平方向速度 。B点速度大小
− Δ
= 2 =2m/s = =1.5m/s B =
。
2 2
12 .( + 1) 红=2.5m(/s 2)1100Ω 500Ω (3)22.5Ω 10mA
【解析】(1)在多用电表中,黑表笔接内部电源的正极,电流由黑表笔流出,红表笔接内部
电源的负极,电流由红表笔流入,B端接了内部电源负极,故选红表笔。
(2)多用电表为“×100Ω”的欧姆挡,表盘指针指在11的位置,因此该待测电阻阻值约为
1100Ω。选择开关置于挡位“2”时,该多用电表的量程为1mA,则说明表头满偏时流经R 、
1
R 支路的电流为0.8mA,此时表头两端的电压为满偏U =0.02V,则R 、R 串联的总电阻为25Ω,
2 g 1 2
则R =22.5Ω;进行欧姆调零时红黑表笔短接,外接电阻为零,表头满偏,此时表头与R 、R
2 1 2
E
所在支路并联,并联后总电阻为R =20Ω,由闭合电路欧姆定律知:I ,可
并 g R R R
并 3 6
得R =500Ω。
6
(3)当选择开关置于挡位“1”时,表头先与R 串联后再与R 并联,表头所在支路满偏时电
2 1
U
流为I =0.2mA,电压为U=0.0245V,R 支路的电流为I 9.8mA,则总电流为10mA,
g 1 1 R
1
此时该多用电表的最大量程为10mA。
三、计算题(本题共5小题,共44分。解答要有必要的步骤、公式和文字说明,只写结果不
得分)
13.(8分)(1)v=0.3m/s (2)t=20s
解析:(1)火箭向后喷气一次
由动量守恒知:mv =(M-m)v (2分)
0
得v=0.3m/s (2分)
(2)设喷气n次,则(M-nm)v =nmv (2分)
1 0
得n=400 (1分)
n
t ,得t=20s (1分)
20
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}14.(8分)(1)F=10N (2)f =6N
静
解析:(1)由闭合电路的欧姆定律可得,
E
通过ab的电流I 4.0A,
RR r
0
方向:由a到b; (2分)
ab受到的安培力:F=BIL=5×4×0.5=10N; (2分)
(2)ab受力如图所示:
据平衡条件得:f =Fsin37°=10×0.6=6N。(4分)
静
15.(8分)(1)F =35N (2)见解析
压
解析:(1)设小球到B点的速度为v,
mv2
由动能定理知:mg(hR) (1分)
2
设小球在b点受到的支持力为F ,
N
v2
由牛顿第二定律知:F mg m (1分)
N R
由牛顿第三定律知:F =F (1分)
压 N
得F =35N (1分)
压
(2)假设小球不从c点滑出B槽,当小球在B槽中上升到最大高度时与B槽有相同的速度,
设该相同速度为v
1
对小球和B槽由动量守恒知:mv (mM)v (1分)
1
mv2 (M m)v 2
对小球和B槽由机械能守恒知: 1 mgH (1分)
2 2
4
得H m (1分)
3
由于H<R,则小球不从c点滑出B槽。 (1分)
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}qBL 4πm
16.(8分)(1)v (2)t
m 3qB
解析:(1)设粒子在磁场中运动的轨迹半径为r
v2 qBr
则由qvB m 得v (1分)
r m
由此可知粒子的速度越小,轨迹半径越小,现粒子由M点发射,撞击到N点,则MN为轨迹
对应的弦,当弦长等于轨迹圆的直径时,轨迹半径最小,与之对应的发射速度越小
由几何关系知:MN=2L (1分)
得r=L (1分)
qBL
此时最小速度v (1分)
m
(2)当粒子向y轴正方向发射且能过N点时,粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角最大,
在磁场中运动的时间最长。
由几何关系知轨迹对应的圆心角θ=240° (1分)
v2
由qvB m (1分)
r
2πr
T (1分)
v
θ 4πm
粒子在磁场中运动的最长时间t T ,得t (1分)
2π 3qB
17.(12分)(1)a=4m/s2 (2)L=0.7m
解析:(1)对木板A受力分析知:
μ m g+μ m g-μ (m +m +m )g=m a ① (2分)
2 B 2 C 1 A B C A
得a=4m/s2 (1分)
(2)对滑块B、C分别受力分析知,滑块B、C先一起在木板A上向右减速,A向右加速,
当滑块B减速到与木板A共速后,滑块C继续在木板A上向右减速,滑块B与木板A一起向
右加速,当滑块C与AB整体共速时,若滑块B与C没有碰撞,则此后滑块B、C与木板A
一起向右减速,不会碰撞。
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}设滑块B运动时间t 与木板A共速,共同速度为v ,此过程滑块B的加速度为a ,滑块C的
1 1 1
加速度为a ,
2
设滑块B与A共速时滑块C的速度为v
2
μ m g=m a ②(1分)
2 B B 1
μ m g=m a ③(1分)
2 C C 2
v =at =v -a t ④(1分)
1 1 B 11
v =v -a t ⑤(1分)
2 C 21
得v =0.8m/s t =0.2s
1 1
设滑块C继续运动时间t 与AB整体共速,共同速度为v ,设AB整体加速度为a
2 3 3
μ m g-μ (m +m +m )g=(m +m )a ⑥ (1分)
2 C 1 A B C A B 3
v =v +a t =v -a t ⑦ (1分)
3 1 32 2 22
得v =1m/s t =0.3s
3 2
设滑块B在t 时间和t 时间内的总位移为x ,滑块C在t 时间与t 时间内的总位移为x
1 2 1 1 2 2
v +v v +v
x = B 1t + 1 3t ⑧ 得x =0.55m (1分)
1 2 1 2 2 1
v v
x = C 3 t t ⑨ 得x =1.25m (1分)
2 2 1 2 2
L=x -x ⑩ 得L=0.7m (1分)
2 1
(说明:通过作v-t图像计算正确同等给分)
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{#{QQABJYIAoggAAABAABgCUwUyCgCQkgEACagOAAAIIAAAyANABCA=}#}
