新疆阿克蘇市沙雅縣第二中學2025年高考物理押題試卷考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、用一根長1m的輕質細繩將一副質量為1kg的畫框對稱懸掛在墻壁上，已知繩能承受的最大張力為，為使繩不斷裂，畫框上兩個掛釘的間距最大為（取）A． B． C． D．2、如圖所示，壓縮的輕彈簧將金屬塊卡在矩形箱內，在箱的上頂板和下底板均安有壓力傳感器，箱可以沿豎直軌道運動。當箱靜止時，上頂板的傳感器顯示的壓力F1=2N，下底板傳感器顯示的壓力F2=6N，重力加速度g=10m/s2。下列判斷正確的是（）A．若加速度方向向上，隨著加速度緩慢增大，F1逐漸減小，F2逐漸增大B．若加速度方向向下，隨著加速度緩慢增大，F1逐漸增大，F2逐漸減小C．若加速度方向向上，且大小為5m/s2時，F1的示數為零D．若加速度方向向下，且大小為5m/s2時，F2的示數為零3、如圖所示，由三個鋁制薄板互成120°角均勻分開的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個勻強磁場區域，其磁感應強度分別用表示．現有帶電粒子自a點垂直Oa板沿逆時針方向射入磁場中，帶電粒子完成一周運動，在三個磁場區域中的運動時間之比為1∶2∶3，軌跡恰好是一個以O為圓心的圓，則其在b、c處穿越鋁板所損失的動能之比為A．1∶1 B．5∶3C．3∶2 D．27∶54、如圖所示，軌道NO和OM底端對接且。小環自N點由靜止滑下再滑上OM。已知小環在軌道NO下滑的距離小于軌道OM上滑的距離，忽略小環經過O點時的機械能損失，軌道各處的摩擦因數相同。若用a、f、v和E分別表示小環的加速度、所受的摩擦力、速度和機械能，這四個物理量的大小隨環運動路程的變化關系如圖。其中能正確反映小環自N點到右側最高點運動過程的是（）A． B．C． D．5、靜止在湖面的小船上有兩個人分別向相反方向水平拋出質量相同的小球，甲向左拋，乙向右拋，如圖所示．甲先拋，乙后拋，拋出后兩小球相對岸的速率相等，若不計水的阻力，則下列說法中正確的是（）A．兩球拋出后，船往左以一定速度運動，乙球受到的沖量大一些B．兩球拋出后，船往右以一定速度運動，甲球受到的沖量大一些C．兩球拋出后，船的速度為零，甲球受到的沖量大一些D．兩球拋出后，船的速度為零，兩球所受的沖量相等6、觀看科幻電影《流浪地球》后，某同學設想地球僅在木星引力作用下沿橢圓軌道通過木星的情景，如圖所示，軌道上P點距木星最近（距木星表面的高度可忽略）。則A．地球靠近木星的過程中運行速度減小B．地球遠離木星的過程中加速度增大C．地球遠離木星的過程中角速度增大D．地球在P點的運行速度大于木星第一宇宙速度二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，一光滑絕緣足夠長的斜面與兩個等量同種正點電荷連線的中垂面重合，O為兩點電荷連線的中點。A、B為斜面上的兩點，且。一個帶電荷量為q、質量為m，可視為質點的小物塊，從A點以初速度v0開始沿斜面下滑，到達B點速度恰好為零。（斜面對電場無影響）以下說法正確的是（）A．小物塊帶正電，從A運動到B點，加速度先增大后減小B．小物塊帶負電，從A運動到B點，電勢能先減小后增大C．小物塊運動到O點時具有最大速度D．小物塊能回到A點，且速度大小等于v08、如圖，電源內阻不能忽略，電流表和電壓表均為理想電表，R1=R2＜R3＜R4，下列說法中正確的是（）A．若R2短路，電流表示數變小，電壓表示數變小B．若R2斷路，電流表示數變大，電壓表示數為零C．若R1短路，電流表示數變小，電壓表示數為零D．若R4斷路，電流表示數變小，電壓表示數變大9、假設某戰士從弧形的雪坡上沿水平方向飛出后，若傾斜的雪坡傾角為θ，戰士飛出時的水平速度大小為v0，且他飛出后在空中的姿勢保持不變，又落回到傾斜的雪坡上，如圖所示，不計空氣阻力，重力加速度為g，則（）A．如果v0不同，該戰士落到雪坡時的位置不同，速度方向也不同B．如果v0不同，該戰士落到雪坡時的速度方向相同，在空中運動時間不同C．該戰士在空中經歷的時間是D．該戰士在空中經歷的時間是10、下列說法正確的是_______．A．氣體的溫度升高，每個氣體分子運動的速率都增大B．已知阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和密度，可算出該氣體分子間的平均距離C．空調機作為制冷機使用時，將熱量從溫度較低的室內送到溫度較高的室外，所以制冷機的工作不遵守熱力學第二定律D．附著層內分子間距離小于液體內部分子間距離時，液體與固體間表現為浸潤E.若分子間的距離減小，則分子間的引力和斥力均增大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）利用圖a所示電路，測量多用電表內電源的電動勢E和電阻“×10”擋內部電路的總電阻R內。使用的器材有：多用電表，毫安表（量程10mA），電阻箱，導線若干。回答下列問題：(1)將多用電表擋位調到電阻“×10”擋，紅表筆和黑表筆短接，調零；(2)將電阻箱阻值調到最大，再將圖a中多用電表的紅表筆和_____（填“1”或“2”）端相連，黑表筆連接另一端。(3)調節電阻箱，記下多組毫安表的示數I和電阻箱相應的阻值R；某次測量時電阻箱的讀數如圖b所示，則該讀數為_________；(4)甲同學根據，得到關于的表達式，以為縱坐標，R為橫坐標，作圖線，如圖c所示；由圖得E=______V，R內=______。（結果均保留三位有效數字）(5)該多用電表的表盤如圖d所示，其歐姆刻度線中央刻度值標為“15”，據此判斷電阻“×10”擋內部電路的總電阻為______Ω，甲同學的測量值R內與此結果偏差較大的原因是_________________。12．（12分）如圖a所示，某同學利用下圖電路測量電源電動勢和內阻。先將電路中的電壓傳感器d端與a端連接。（1）若該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調零而其他器材的使用均正確，則移動滑片后，得到的U-I圖象最可能為___________。A．B．C．D．（2）將電壓傳感器d端改接到電路中c端，正確調零操作，移動滑片后，得到如圖b所示的U-I圖，已知定值電阻R=10Ω，則根據圖象可知電源電動勢為_________V、內阻為________Ω。（結果保留2位有效數字）四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）理論研究表明暗物質湮滅會產生大量高能正電子，所以在宇宙空間探測高能正電子是科學家發現暗物質的一種方法。下圖為我國某研究小組設計的探測器截面圖：開口寬為的正方形鋁筒，下方區域Ⅰ、Ⅱ為方向相反的勻強磁場，磁感應強度均為B，區域Ⅲ為勻強電場，電場強度，三個區域的寬度均為d。經過較長時間，儀器能接收到平行鋁筒射入的不同速率的正電子，其中部分正電子將打在介質MN上。已知正電子的質量為m，電量為e，不考慮相對論效應及電荷間的相互作用。(1)求能到達電場區域的正電子的最小速率；(2)在區域Ⅱ和Ⅲ的分界線上寬度為的區域有正電子射入電場，求正電子的最大速率；(3)若L=2d，試求第（2）問中最大速度的正電子打到MN上的位置與進入鋁筒位置的水平距離。14．（16分）如圖所示，水平地面上有一長L=2m、質量M=1kg的長板，其右端上方有一固定擋板。質量m=2kg的小滑塊從長板的左端以v0=6m/s的初速度向右運動，同時長板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右勻速運動，滑塊與擋板相碰后速度為0，長板繼續勻速運動，直到長板與滑塊分離。己知長板與地面間的動摩擦因數μ1=0.4，滑塊與長板間動摩擦因數μ2=0.5，重力加速度g取10m/s2。求：（1）滑塊從長板的左端運動至擋板處的過程，長板的位移x；（2）滑塊碰到擋板前，水平拉力大小F；（3）滑塊從長板的左端運動至與長板分離的過程，系統因摩擦產生的熱量Q。15．（12分）如圖為過山車的簡化模型，AB是一段光滑的半徑為R的四分之一圓弧軌道，B點處接一個半徑為r的豎直光滑圓軌道，滑塊從圓軌道滑下后進入一段長度為L的粗糙水平直軌道BD，最后滑上半徑為R，圓心角θ=60°的光滑圓弧軌道DE。現將質量為m的滑塊從A點由靜止釋放，求∶(1)若R=3r，求滑塊第一次到達豎直圓軌道最高點時對軌道的壓力大小；(2)若要求滑塊能滑上DE圓弧軌道但不會從E點沖出軌道，并最終停在平直軌道上，平直軌道BD的動摩擦因數μ需滿足的條件。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】

本題考查力的合成與分解的運用；共點力平衡的條件及其應用．【詳解】一個大小方向確定的力分解為兩個等大的力時，合力在分力的角平分線上，且兩分力的夾角越大，分力越大，因而當繩子拉力達到F=10N的時候，繩子間的張角最大，為120°，此時兩個掛釘間的距離最大；畫框受到重力和繩子的拉力，三個力為共點力，受力如圖．繩子與豎直方向的夾角為：θ=60°，繩子長為：L0=1m，則有：mg=2Fcosθ，兩個掛釘的間距離：L＝，解得：L=m2、C【解析】

A．若加速度方向向上，在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變，則F2不變，根據牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大，F1逐漸減小，A錯誤；B．若加速度方向向下，在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變，則F2不變，根據牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大，F1逐漸增大，故B錯誤；C．當箱靜止時，有得m=0.4kg若加速度方向向上，當F1=0時，由A項分析有解得a=5m/s2故C正確；D．若加速度方向向下，大小是5m/s2小于重力加速度，不是完全失重，彈簧不可能恢復原長，則F2的示數不可能為零，D錯誤。故選C。3、D【解析】帶電粒子在磁場運動的時間為，在各個區域的角度都為，對應的周期為，則有，故，則三個區域的磁感應強度之比為，三個區域的磁場半徑相同為，又動能，聯立得，故三個區域的動能之比為：，故在b處穿越鋁板所損失的動能為，故在c處穿越鋁板所損失的動能為，故損失動能之比為，D正確，選D.4、A【解析】

A．小球沿軌道下滑做勻加速直線運動，滑至點速度為，下滑過程中有同理上滑過程中有根據題意可知，所以根據加速度的定義式結合牛頓第二定律，可知加速度大小恒定，且滿足A正確；B．小球下滑過程和上滑過程中的摩擦力大小根據題意可知，，則，B錯誤；C．小球在運動過程中根據速度與位移關系可知，速度與位移不可能為線性關系，所以圖像中經過點前后小球與路程的關系圖線不是直線，C錯誤；D．小球運動過程中摩擦力做功改變小球的機械能，所以圖像斜率的物理意義為摩擦力，即結合B選項分析可知下滑時圖像斜率的絕對值小于上滑時圖像斜率的絕對值，D錯誤。故選A。5、C【解析】

設小船的質量為M，小球的質量為m，甲球拋出后，根據動量守恒定律有：mv=（M+m）v′，v′的方向向右．乙球拋出后，規定向右為正方向，根據動量守恒定律有：（M+m）v′=mv+Mv″，解得v″=1．根據動量定理得，所受合力的沖量等于動量的變化，對于甲球，動量的變化量為mv，對于乙球動量的變化量為mv-mv′，知甲的動量變化量大于乙球的動量變化量，所以拋出時，人給甲球的沖量比人給乙球的沖量大．故C正確．6、D【解析】

A．地球靠近木星時所受的萬有引力與速度成銳角，做加速曲線運動，則運行速度變大，A錯誤；B．地球遠離木星的過程，其距離r變大，則可知萬有引力增大，由牛頓第二定律：則加速度逐漸減小，B錯誤；C．地球遠離木星的過程線速度逐漸減小，而軌道半徑逐漸增大，根據圓周運動的角速度關系，可知運行的角速度逐漸減小，C錯誤；D．木星的第一宇宙速度指貼著木星表面做勻速圓周的線速度，設木星的半徑為R，滿足，而地球過P點后做離心運動，則萬有引力小于需要的向心力，可得可推得：即地球在P點的運行速度大于木星第一宇宙速度，D正確；故選D。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BD【解析】

AB．從A到B，物塊的動能和重力勢能均減小，則機械能減小，電勢能變大，電場力對滑塊做負功，可知滑塊帶負電，從A到O，電場力做正功，電勢能減小；從O到B電場力做負功，電勢能變大；因在O點兩側斜面上都存在一個場強最大的位置，此位置與AB兩點的位置關系不確定，則不能確定滑塊加速度的變化情況，選項A錯誤，B正確；C．因滑塊在O點以下某位置時，受到向下的重力、垂直斜面的支持力以及沿斜面向上的電場力，三力平衡時加速度為零，速度最大，可知小物塊運動到O點以下某位置時具有最大速度，選項C錯誤；D．小物塊到達最低點后，加速度沿斜面向上，由能量關系可知，滑塊能回到A點，且速度大小等于v0，選項D正確。故選BD。8、BC【解析】

由圖可知電路結構，則由各電阻的變化可知電路中總電阻的變化，由閉合電路歐姆定律可知電流的變化、內電壓及路端電壓的變化，再分析局部電路可得出電流有及電壓表的示數的變化。【詳解】A．若R2短路，則總電阻減小，電路中電流增大，內電壓增大，路端電壓減小，而外電路并聯，故流過A中的電流減小，電流表示數減小；電壓表由測R1兩端的電壓變為測R3兩端的電壓，由題意可知，電壓表的示數變大，故A錯誤；B．若R2斷路，則總電阻增大，則電路中電流減小，內電壓減小，路端電壓增大，電流表示數增大；因右側電路斷路，故電壓表示數變為零，故B正確；C．若R1短路，則總電阻減小，電路中電流增大，內電壓增大，路端電壓減小，而外電路并聯，故流過A中的電流減小，電流表示數減小；電壓表測R1兩端的電壓，R1短路，電壓為零，所以電壓表示數為零，故C正確；D．若R4斷路，則總電阻增大，總電流減小，故路端電壓增大，因右側并聯電路沒有變化，故電流表示數增大；電壓表示數增大，故D錯誤。故選BC。9、BC【解析】

雪坡的傾角等于位移與水平方向的夾角，根據平拋運動的規律可知解得平拋運動的時間為如果v0不同，該戰士在空中運動時間不同，根據平拋運動的規律，位移與水平方向夾角的正切值等于速度與水平方向夾角的正切值的一半，故落地雪坡的速度方向相同，戰士的水平位移為知初速度不同，水平位移不同，落點位置不同，速度方向相同，故BC正確，AD錯誤。故選BC。10、BDE【解析】

A．溫度是分子平均動能的標志，氣體溫度升高，分子的平均動能增加，分子的平均速率增大，不是每個氣體分子運動的速率都增大，故A錯誤；B．知道阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和密度，可求出氣體的摩爾體積，然后求出每個氣體分子占據的空間大小，從而能求出氣體分子間的平均距離，故B正確；C．空調機作為制冷機使用時，將熱量從溫度較低的室內送到溫度較高的室外，產生了其他影響，即消耗了電能，所以不違背熱力學第二定律，故C錯誤；D．附著層內分子間距離小于液體內部分子間距離時，附著層內分子間作用表現為斥力，附著層有擴展趨勢，液體與固體間表現為浸潤，故D正確；E．若分子間的距離減小，則分子間的引力和斥力均增大，故E正確．故選BDE．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、123.21.43200150甲同學沒有考慮毫安表內阻的影響【解析】

(2)[1]歐姆表中電流從紅表筆流入電表，從黑表筆流出電表；電流從電流表正接線柱流入，故紅表筆接觸1，黑表筆接2；(3)[2]由圖可知，電阻箱讀數為(4)[3][4]由變形得由圖像可得解得截距為得(5)[5]由圖可知，此歐姆表的中值電阻為則電阻“×10”擋內部電路的總電阻為[6]由甲同學處理方法可知，由于沒有考慮毫安表的內阻，如果考慮毫安表的內阻則有由此可知，甲同學的測量值R內與此結果偏差較大的原因是沒有考慮毫安表的內阻12、B3.00.53【解析】

（1）該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調零，則電路電流為0時，電壓傳感器有示數，不為0，作出的U-I圖象中，電壓隨電流的增大而增大，但縱坐標有截距，觀察圖b中的圖象可知B符合；（2）將電壓傳感器d端改接到電路中c端，則電壓傳感器測量的是滑動變阻器的電壓，但由于正負接線接反了，因此測量的數值會變為負值，計算時取絕對值即可，根據如圖（c）所示的U-I圖可知，電源電動勢為3V，由閉合電路的歐姆定律有：，當U=2V時，I=0.095A，即，解得：內阻r≈0.53Ω。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)；(2)；(3)【解析】

(1)正電子在磁場中只受洛倫茲力作用，故正電子做勻速圓周運動，洛倫茲力做向心力；在電場中正電子只受電場力作用，做勻變速運動；正電子離開電場運動到MN的過程不受力，做勻速直線運動；

根據兩磁場磁場方向相反，磁感應強度相等，故正電子在其中做勻速圓周運動的軌道半徑相等，偏轉方向相反，所以正電子離開磁場時的速度豎直向下；

故正電子能到達電場區域，則正電子在磁場中在勻速圓周運動的軌道半徑R≥d；

那么由洛倫茲力做向心力可得所以正電子速度故能到達電場區域的正電子的最小速率為；(2)根據幾何關系可得：正電子進入磁場運動到區域Ⅱ和Ⅲ的分界線時，正電子水平位移偏移故軌道半徑R越大，水平偏移量越小；由(1)可得：最大偏移量△xmax=2d；故有探測器正方向開口寬為，在區域Ⅱ和Ⅲ的分界線上寬度為的區域有正電子射入電場可得：正電子最小偏移量所以由可得正電子運動軌道半徑最