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广东深圳市2026届高三物理考前保温练习卷一、选择题(1~7题单选题,每小题4分,8-10题多选题,每小题6分,共46分)1.如图所示为远距离输电示意图,R为输电线的电阻,R1表示用户端的电阻,电流表和电压表均为理想交流电表。保持输入电压U不变,将滑动变阻器的滑片P缓慢下移,下列说法正确的是()A.远距离输电电压为UB.电压表的示数增大C.电流表的示数增大D.该输电电路的输入功率增大2.下列说法中正确的是()A.图甲是研究光电效应的电路图,只要入射光照射时间足够长,电路中就能形成光电流B.图乙是α粒子散射实验装置示意图,卢瑟福分析实验数据后提出原子的核式结构模型C.图丙为氢原子能级图,处于基态的氢原子,可吸收能量为10.5eVD.如图丁所示,放射性元素铀衰变过程中产生的射线中,γ射线的穿透能力最弱3.以下四幅图片:图甲是单色光的衍射图样,图乙是双缝干涉示意图;图丙是一束复色光从水下s点射向水面A点,折射成两束单色光a、b;图丁是自然光通过偏振片M、N的实验结果,P是光屏,当M固定不动缓慢转动N时,光屏P上的光亮度将明暗交替变化。下列说法正确的是()A.图甲中,中央条纹特别宽特别亮,两侧的亮纹比较窄比较暗B.图乙中,若只增大屏到挡板间距离,两相邻亮条纹间距离将减小C.图丙中,若改变复色光入射角度,a光比b光先发生全反射D.图丁中,此现象可表明光是纵波4.波源O垂直于纸面做简谐运动,其在均匀介质中产生的横波在t=0.10s时的波形如图甲所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,波源O及质点P、质点Q的平衡位置在同一直线上。规定垂直纸面向外为正方向,图乙为该介质中某一质点的振动图像。下列说法正确的是()A.该波的波速为25cm/sB.图乙可能为质点M的振动图像C.t=0.20s时质点P的位置与t=0时质点Q的位置相同D.t=0.10s时,质点M正垂直纸面向外运动5.如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是()A.甲图中,要增大粒子的最大动能,可增加磁场B的大小B.乙图中,A极板是发电机的正极C.丙图中,重力不计的带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是v=BE(B为磁感应强度,E为电场强度),但粒子的电性无法判断6.太阳系中,如图所示可以认为金星和火星均绕太阳做匀速圆周运动。已知金星的半径是火星半径的n倍,金星的质量为火星质量的K倍。若忽略行星的自转,说法正确的是()A.金星绕太阳运动的周期比火星大B.金星的第一宇宙速度是火星的KnC.金星表面的重力加速度是火星的KnD.金星绕太阳的向心加速度小于火星绕太阳的向心加速度7.如图甲,轻质弹簧左端与物块A相连,右端与物块B接触但不拴接,系统处于静止状态,给A一水平向右的瞬时速度v0,之后两物块的v-t图像如图乙所示,已知物块A的质量为m,t2时刻BA.物块B的质量为3mB.t2时刻B的速度大小为C.0∼t1时间内,弹簧对物块AD.0∼t18.如图所示,底边长a=2cm、高h=1cm的正六棱柱ABCDEF-A'B'C'DA.A点电势φA=16V B.C.电场强度大小E=1500V/9.投掷铅球时,铅球的出手高度h、出手速度v0的大小和方向(用出手速度方向与水平方向的夹角θ表示,也叫抛出角)都对成绩有影响。如图所示,一同学在练习投掷铅球(可视为质点)时,另一同学用手机的连拍功能记录了铅球在空中的运动位置。已知手机连拍的时间间隔为T=0.2s,图中1位置为铅球刚出手时的位置,4位置为铅球运动中的最高点,8位置为铅球刚要落地时的位置,测得水平射程x=11.2m。不计空气阻力,重力加速度g=10m/sA.出手速度v0的大小为B.抛出角θ=37°C.出手高度h为1.4D.落地速度的大小为1610.如图甲所示,一足够长的水平传送带以某一恒定速度顺时针转动,一根轻弹簧一端与竖直墙面连接,另一端与工件不拴接。工件将弹簧压缩一段距离后置于传送带最左端无初速度释放,工件向右运动受到的摩擦力Ff随位移x变化的关系如图乙所示,x0、Ff0为已知量,则下列说法正确的是(工件与传送带间的动摩擦因数处处相等)()

A.工件在传送带上先做加速运动,后做减速运动B.工件向右运动2x0后与弹簧分离C.弹簧的劲度系数为FD.整个运动过程中摩擦力对工件做功为0.75二、非选择题(11题8分,12题8分,13题10分,14题12分,15题16分,共54分)11.某实验小组想验证向心力公式表达式,实验装置如图1所示,一个半圆形光滑轨道,右侧所标记的刻度为该点与圆心连线和竖直方向的夹角θ,圆弧轨道最低点固定一个力传感器,小球达到该处时可显示小球在该处对轨道的压力大小FN,小球质量为m,重力加速度为g实验步骤如下:①将小球在右侧轨道某处由静止释放,记录该处的角度θ;②小球到达轨道最低点时,记录力传感器的示数FN③改变小球释放的位置、重复以上操作,记录多组FN、θ④以FNmg为纵坐标,cosθ为横坐标,作出回答以下问题:(1)若该图像斜率的绝对值k=__________,纵截距b=__________,则可验证在最低点的向心力表达式FN(2)某同学认为小球运动时的轨道半径为圆轨道半径与小球半径的差值,即小球球心到轨道圆心的距离才为圆周运动的半径,因此FNmg-12.按实验要求填空:甲图中的实验器材参数如下:待测电流表A(量程0~1mA);电阻箱R2(最大阻值滑动变阻器R1(①最大阻值10kΩ

②最大阻值电源E(①电动势为6V,内阻很小

②电动势为3V,内阻很小)(1)半偏法测电流表内阻的电路如图甲所示,测量方法是:先断开开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使电流表的指针满偏;保持R1的阻值不变,闭合S2,调节电阻箱R2,使电流表的指针半偏,此时电阻箱R2(2)将该电流表A改装成量程为0~100mA的电流表A1,应给电流表A____________(选填“串联”或“并联”)一个电阻,则改装后的电流表A1(3)测量一节废旧干电池的电动势E和内阻r,利用改装后的电流表A1和其它实验器材设计了如图乙所示的电路。在实验中,多次改变电阻箱阻值,记录多组数据,画出1I-R0图像为一条直线(如图丙),由图中数据计算出该电池的电动势E=____________(结果保留三位有效数字)V,内阻r=____________(结果保留三位有效数字)Ω13.汽车悬挂系统是连接车轮和车身的重要部件,普通悬挂使用弹簧,而空气悬挂用汽缸、活塞代替了弹簧,提高了驾乘的舒适度。图示为某空气悬挂系统的示意图,面积为S的活塞将导热良好、高度为h的汽缸密闭良好,汽缸通过阀门与气泵相连,此时阀门关闭,活塞正好处于汽缸正中间。设该悬架所承受的部分车身(包括缸体等)质量始终为m0=p0Sg(1)求此时汽缸内封闭空气的压强;(2)若环境温度由T0上升到1.1(3)遇到崎岖路面时为了抬高车身,需用气泵给汽缸充入一定量的空气,若车身高度因此上升h4,求充入压强为p14.如图甲所示,倾角θ=37°的斜面体放置在水平面上,右侧靠着半径为R的球,球上端固定一轻杆,轻杆在固定装置约束下只能沿竖直方向运动。已知斜面体的高度为3.2R,斜面体和球的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,sin37°=0.6(1)水平向右推动斜面体,求最小推力的大小F0;(2)若斜面体在推力作用下由静止开始向右做加速度为a=0.8g的匀加速直线运动,求斜面对球作用力的大小FN;(3)在第(2)问中,斜面体运动到其最高点刚好与球面接触,如图乙所示,求该过程中推力做的功W。15.质谱仪由离子室、加速电场、速度选择器和分离器四部分组成,如图所示。已知速度选择器的两极板间的电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向垂直纸面向里,分离器中磁感应强度大小为B2(未知),方向垂直纸面向外。某次实验离子室内充有某种带电离子,经加速电场加速后从速度选择器两极板间的中点O平行于极板进入,部分离子通过小孔O'后进入分离器的偏转磁场中。打在感光区域P点的离子,在速度选择器中沿直线运动,测得P点到O'点的距离为L。已知离子的质量为m,电荷量为q,不计离子的重力及离子间的相互作用,不计小孔(1)求打在感光区域P点的离子,在速度选择器中沿直线运动的速度大小v0(2)求分离器中磁感应强度大小B2(3)当从O点入射的离子速度v与(1)所求速度v0满足v0-Δv≤v≤v参考答案1.B【详解】A.远距离输电电压应是经过升压变压器升压后的电压,而U为升压变压器的输入电压,A项错误;BC.滑片P缓慢下移,电阻R1D.通过升压变压器原线圈的电流减小,而U不变,则该输电电路的输入功率减小,D项错误。故选B。2.B【详解】A.图甲是研究光电效应的电路图,光电效应是指当光照射到金属表面时,金属表面的电子会吸收光子的能量而逸出金属表面的现象。只有当入射光的频率大于金属的阈值频率时,才能产生光电效应,形成光电流。因此,入射光照射时间足够长并不能保证电路中形成光电流,因为还需要满足频率条件,故A错误;B.图乙是α粒子散射实验装置示意图,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型。该模型认为原子由一个带正电的原子核和围绕原子核运动的电子组成,故B正确;C.图丙为氢原子能级图,处于基态的氢原子,其能量为-13.6eV。根据能级跃迁原理,氢原子吸收能量为10.5eV的光子后,其能量变为-13.6没有相应的能级与之对应,不能发生跃迁,故C错误;D.图丁中放射性元素铀衰变过程中产生的射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的穿透能力最弱,故D错误。故选B。3.A【详解】A.单缝衍射的特点就是中央条纹特别宽、特别亮,两侧亮纹更窄更暗,符合衍射图样特征,故A正确;B.双缝干涉相邻亮纹间距公式为Δx=Lλd,其中LC.图丙中,入射角相同,b的折射角更大,由折射定律可得水对b光的折射率更大;全反射临界角满足sin⁡C=1nD.偏振是横波特有的现象,只有横波会发生偏振,该现象说明光是横波,故D错误。故选A。4.D【详解】A.由甲图可知,该波的波长为λ=10cm,由乙图可知,该波的周期为故该波的波速为v=λTBD.由甲图可知,再经过14T波峰传到M点,故M点此时正垂直纸面向外振动,而图乙中,t=0.10sC.t=0.2s时质点P由波峰(t=0.1s)位置刚好到达波谷的位置,结合甲图可知,t=0时刻,质点5.A【详解】A.当粒子在磁场中的轨道半径等于D形盒半径时,粒子的动能最大,则有q可得粒子的最大动能为Ekm=q2B.乙图中,根据左手定则可知正电荷向B极板偏转,负电荷向A极板偏转,则B极板是发电机的正极,故B错误;C.重力不计的带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器,根据受力平衡可得qvB=qE解得v=由于正、负电荷从左边进入速度选择器,只要满足v=ED.根据左手定则可知,带负电的载流子受到洛伦兹力方向向左,即向C板偏转,故稳定时C板电势低,故D错误。故选A。6.B【详解】A.根据开普勒第三定律r3B.根据万有引力提供向心力GMmR2=mv2R可得v=C.根据万有引力与重力的关系可得GMmR2=mg所以D.根据万有引力提供向心力可得GMmr27.D【详解】A.由图乙可知,两物块速度相等时,速度为13v解得mBB.0∼t2时间内,两物块相当于发生了一次弹性碰撞,根据动量守恒和初、末状态系统动能相等有mv0=mC.0∼t1时间内,根据动量定理可知,弹簧对物块A故弹簧对物块A的冲量大小为23D.0∼t1时间内,根据物块A、B和弹簧组成的系统机械能守恒有8.AD【详解】如图,过E点作DE延长线,过F作垂线交DE延长线于P点,由几何关系PE=12ED,分析知φP=24V,则PF为等势线、PD为平面ABCDEF分场强方向。EA∥DB∥平行于平面ABCDEF分场强Ex=φ场强E=E故选AD。9.ABC【详解】A.铅球从1位置运动至4位置所用时间t1=0.6s,从4位置运动至8位置所用时间水平方向有v出手速度大小v0B.抛出角θ满足tanθ=v0yvC.出手高度h=1D.落地速度的大小v=v10.BD【详解】A.从图乙可知,摩擦力在x0处方向发生变化,在xB.在x0∼2x0区间摩擦力大小等于弹簧弹力大小,C.由胡克定律得kx0=0.5FD.摩擦力对工件先做正功后做负功,图乙图像与x轴围成的面积在数值上等于摩擦力对工件做的功,即W=F11.(1)23(2)相等【详解】(1)[1][2]小球从出发点到达最低点,由动能定理可得mgR(1-小球在最低点,由牛顿第二定律可得FN-mg=mv即FNmg-cosθ的图像斜率的绝对值k=2(2)通过上述方程发现,表达式与轨道半径无关系,故FNmg-12.(1)①①99.0偏小(2)并联RA【详解】(1)[1][2]根据题意可知,采用的是半偏法测量电流表内阻,为了减小误差,实验中电源选择电动势较大的①,回路最大电流1mA,根据欧姆定律可知,最小电阻R故则滑动变阻器R1[3]断开开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使电流表的指针满偏,电流为IA,保持R1的阻值不变,闭合S2,调节电阻箱R2,使电流表的指针半偏,表中电流为12IA,由于电阻箱R2与电流表A并联,所以认为电阻箱中电流为IR2=IA-12IA=12[4]由实验电路可知,闭合S2后,总电阻减小,总电流增大,则流过R2的实际电流大于12(2)[1]将电流表A改装成大量程的电流表应该并联一个分流电阻。[2]则改装后的电流表A1的内阻为(3)[1][2]根据闭合电路欧

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