2025 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古高考物理真题

一、单选题

1.书法课上,某同学临摹“力”字时,笔尖的轨迹如图中带箭头的实线所示。笔尖由 a 点经

ab

第 1 题:笔尖轨迹示意

b 点回到 a 点,则( )

A.该过程位移为 0 B.该过程路程为 0

C.两次过 a 点时速度方向相同 D.两次过 a 点时摩擦力方向相同

2.某同学冬季乘火车旅行,在寒冷的站台上从气密性良好的糖果瓶中取出糖果后拧紧瓶盖,

将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后,与刚进入车厢时相比,瓶内气体( )

A.内能变小 B.压强变大

C.分子的数密度变大 D.每个分子动能都变大

3.如图,利用液导激光技术加工器件时,激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用

透镜口激光气体气体液束流

第 3 题:液束流全反射示意

甲、乙两种液体形成液束流,甲的折射率比乙的大,则( )

A.激光在甲中的频率大 B.激光在乙中的频率大

C.用甲时全反射临界角大 D.用乙时全反射临界角大

4.如图,某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的,逐渐增大施

犰狳dFF弹性结构

第 4 题图:仿生弹性结构与平行板电容器

加于两极板压力 F 的过程中,F 较小时弹性结构易被压缩,极板间距 d 容易减小;F 较大时

弹性结构闭合,d 难以减小。将该电容器充电后断开电源,极板间电势差 U 与 F 的关系曲线

UF

A

UF

B

UF

C

UF

D

可能正确的是( )

A. B.

C. D.

5.平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源,在均匀介质中产生两列波。若

波峰用实线表示,波谷用虚线表示,P 点位于其最大正位移处,曲线 ab 上的所有点均为振

Pab

第 5 题:两列波干涉示意

动减弱点,则下列图中可能满足以上描述的是( )

A

B

C

D

A. B.

C. D.

6.如图,趣味运动会的“聚力建高塔”活动中,两长度相等的细绳一端系在同一塔块上,两

vv

第 6 题:“聚力建高塔”示意

名同学分别握住绳的另一端,保持手在同一水平面以相同速率 v 相向运动。为使塔块沿竖直

方向匀速下落,则 v( )

A.一直减小 B.一直增大

C.先减小后增大 D.先增大后减小

7.如图,光滑绝缘水平面 AB 与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道 BC 在 B 点相切,轨道半径为

ABCO3rrE

第 7 题:AB 水平轨道、半圆轨道 BC、弹簧和向右电场

r,圆心为 O,O、A 间距离为 3r 。原长为 2r 的轻质绝缘弹簧一端固定于 O 点,另一端连接

一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场,物块所受的电场力与重力大小相等。物块

在 A 点左侧释放后,依次经过 A、B、C 三点时的动能分别为 EkA、EkB、EkC ,则( )

A. EkA < EkB < EkC B. EkB < EkA < EkC

C. EkA < EkC < EkB D. EkC < EkA < EkB

二、多选题

8.某理论研究认为,10042Mo 原子核可能发生双 β 衰变,衰变方程为 10042Mo → A44Ru + y0-1e。处

于第二激发态的 A44Ru 原子核先后辐射能量分别为 0.5908MeV 和 0.5395MeV 的 γ1、γ2 两光子

后回到基态。下列说法正确的是( )

A. A = 100 B. y = 2

C. γ1 的频率比 γ 2 的大 D. γ1 的波长比 γ 2 的大

9.如图,“ ”形导线框置于磁感应强度大小为 B、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边

Bbafedcω

第 9 题:“L”形导线框绕 be 轴顺时针转动

均互相垂直,各边长均为 l。线框绕 b、e 所在直线以角速度 ω 顺时针匀速转动,be 与磁场

方向垂直。 t = 0 时,abef 与水平面平行,则( )

A. t = 0 时,电流方向为 abcdefa

B. t = 0 时,感应电动势为 Bl2ω

C. t = π/ω 时,感应电动势为 0

D. t = 0 到 t = π/ω 过程中,感应电动势平均值为 0

10.如图(a),倾角为 θ 的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时

v₀θ图(a)

以初速度 v0 沿斜面下滑,甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为 μ1 、 μ2 ,整个过程中斜面相对

地面静止。甲和乙的位置 x 与时间 t 的关系曲线如图(b)所示,两条曲线均为抛物线,乙

xtt₀图(b)

的 x - t 曲线在 t = t0 时切线斜率为 0,则( )

图(a) 为斜面受力/运动情境,图(b) 为甲、乙的 x-t 曲线;据曲线斜率与加速度判断选项。

A. μ1 + μ2 = 2tanθ

B. t = t0 时,甲的速度大小为 3v0

C. t = t0 之前,地面对斜面的摩擦力方向向左

D. t = t0 之后,地面对斜面的摩擦力方向向左

三、实验探究题

11.在测量某非线性元件的伏安特性时,为研究电表内阻对测量结果的影响,某同学设计了

电源A非线性元件abc图(a)

如图(a)所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下:

IUI-(Uac-Ubc)图(b)

①滑动变阻器滑片置于适当位置,闭合开关;

②表笔分别连 a、b 接点,调节滑片位置,记录电流表示数 I 和 a、b 间电压 Uab ;

③表笔分别连 a、c 接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为 I,记录 a、c 间电压 Uac ;

④表笔分别连 b、c 接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为 I,记录 b、c 间电压 Ubc ,计算

Uac -Ubc ;

⑤改变电流,重复步骤②③④,断开开关。

作出 I -Uab 、 I - Uac 及 I - (Uac - Ubc ) 曲线如图(b)所示。

回答下列问题:

(1)将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔,测量 a、b 间的电压时,红表笔应连 接

点(填“a”或“b”)

(2)若多用电表选择开关旋转到直流电压挡“0.5V”位置,电表示数如图(c)所示,此时电表

00.10.20.30.40.5图(c) 0.5V 挡刻度示意

读数为 V(结果保留三位小数);

(3)图(b)中乙是 (填“ I -Uab ”或“ I - Uac ”)曲线;

(4)实验结果表明,当此元件阻值较小时, (填“甲”或“乙”)曲线与 I - (Uac - Ubc ) 曲

线更接近。

四、实验题

12.某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图(a),细绳 1、2 和橡皮筋相连于一

30°A绳1绳2橡皮筋绳套图(a)

点,绳 1 上端固定在 A 点,绳 2 下端与水杯相连,橡皮筋的另一端与绳套相连。

为确定杯中物体质量 m 与橡皮筋长度 x 的关系,该小组逐次加入等质量的水,拉动绳套,

使绳 1 每次与竖直方向夹角均为 30° 且橡皮筋与绳 1 垂直,待装置稳定后测量对应的橡皮筋

长度。根据测得数据作出 x - m 关系图线,如图(b)所示。

x/cmm/g图(b)m₀11.60

回答下列问题:

(1)将一芒果放入此空杯,按上述操作测得 x = 11.60cm,由图(b)可知,该芒果的质量 m0 =

g(结果保留到个位)。若杯中放入芒果后,绳 1 与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直,

由图像读出的芒果质量与 m0 相比 (填“偏大”或“偏小”)。

(2)另一组同学利用同样方法得到的 x - m 图像在后半部分弯曲,下列原因可能的是

_________。

A.水杯质量过小 B.绳套长度过大

C.橡皮筋伸长量过大,弹力与其伸长量不成正比

(3)写出一条可以使上述装置测量质量范围增大的措施 。

五、解答题

13.如图,一雪块从倾角 θ = 37° 的屋顶上的 O 点由静止开始下滑,滑到 A 点后离开屋顶。O、

OAhx37°地面

第 13 题:雪块沿屋顶下滑后离开 A 点

A 间距离 x = 2.5m ,A 点距地面的高度 h = 1.95m ,雪块与屋顶的动摩擦因数 μ = 0.125 。不计

空气阻力,雪块质量不变,取 sin37°= 0.6,重力加速度大小 g = 10m/s2。求:

(1)雪块从 A 点离开屋顶时的速度大小 v0 ;

(2)雪块落地时的速度大小 v1,及其速度方向与水平方向的夹角 α。

14.如图(a),固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框 abcd ,置于始终竖直向下的

abcd磁场边界B 向下图(a)

匀强磁场中, ad 边与磁场边界平行, ab 边中点位于磁场边界。导体框的质量 m = 1kg 电阻

R = 0.5Ω 、边长 L = 1m .磁感应强度 B 随时间 t 连续变化,0 1s 内 B - t 图像如图(b)所示。

B/Tt/s0.20.10.312图(b)

导体框中的感应电流 I 与时间 t 关系图像如图(c)所示,其中 0 1s 内的图像未画出,规定

I/At/s0.2-0.212图(c)

顺时针方向为电流正方向。

(1)求 t = 0.5s 时 ad 边受到的安培力大小 F;

(2)画出图(b)中内 B - t 图像(无需写出计算过程);

(3)从 t = 2s 开始,磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定,给导体框一个向右的初速度

V0 = 0.1m / s ,求 ad 边离开磁场时的速度大小 v1 。

15.如图,在 xOy 平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,

MNOxyθv₂v₁

第 15 题:粒子从 M 入射,经磁场从 N 射出

一带正电的粒子从 M ( 0, - y0 ) 点射入磁场,速度方向与 y 轴正方向夹角 θ = 30° ,从 N ( 0, y0 )

点射出磁场。已知粒子的电荷量为 q( q > 0) ,质量为 m,忽略粒子重力及磁场边缘效应。

(1)求粒子射入磁场的速度大小 v1 和在磁场中运动的时间 t1 。

(2)若在 xOy 平面内某点固定一负点电荷,电荷量为 48q,粒子质量取 m = B2y03/k(k 为静电力常量),粒子仍沿(1)中的轨迹从 M 点运动到 N 点,求射入磁场的速度大小 v2

(3)在(2)问条件下,粒子从 N 点射出磁场开始,经时间 t2 速度方向首次与 N 点速度方向相

反,求 t2 (电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中,取无限远处的电势为 0 时,与该点电荷距

kQ

离为 r 处的电势  = )。

r