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文档简介
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,为输电线的电阻,1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B.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10.5eV的光子发生跃迁
D.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=(为磁感应强度,为电场强度),
�
但粒子的电性无法判断D.丁图中,若载流子�带�负电�,稳定时C板电�势高
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倍
�
�
C.金星表面的重力加速度是火星的倍
�
D.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0,之后两物块的图像如图乙所示,已知物块A的质量为,2时刻B与弹簧分离,弹簧始终处于弹性
限度内。则下列说法正确的是()
��−���
A.物块B的质量为3
1
B.时刻B的速度大�小为
220
��
C.0时间内,弹簧对物块A的冲量大小为1
130
∼���
D.0时间内,弹簧弹性势能变化量Δ=12
1p30
∼����
8.如图所示,底边长=2cm、高=1cm的正六棱柱''''''置于匀强
电场中。已知=0V、=16V、=24V、'=15V,下列说法正确的有()
�ℎ��𝐵𝐶−������
A.A点电势=16VB.B点电势=8V
𝐵��𝐶��
C.电场强度大小=1500V/mD.电场强度大小=1700V/m
����
��
9.投掷铅球时,铅球的出手高度、出手速度0的大小和方向(用出手速度方向与水平方向的夹角表示,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
ℎ��
铅球在空中的运动位置。已知手机连拍的时间间隔为=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=11.2m。不计空气阻力,重力加速度=10m/s2,
�
sin37=0.6,cos37=0.8,下列说法正确的是()
��
A.出手速度0的大小为10m/s
°°
B.抛出角=37
�
C.出手高度为1.4m
�°
D.落地速度的大小为16m/s
ℎ
10.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f0
0
�
�
D.整个运动过程中摩擦力对工件做功为0.75f00
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,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N,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;
②小球到达轨道最低点时,记录力传感器的示数N;
�
③改变小球释放的位置、重复以上操作,记录多组N、的数值;
�
④以N为纵坐标,cos为横坐标,作出Ncos的�图像�,如图2所
��
示。�����−�
回答以下问题:
2
(1)若该图像斜率的绝对值=__________,纵截距=__________,则可验证在最低点的向心力表达式N=。
��
(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Ncos图像斜率绝对值k的测量值与真实值相比__________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
�
��−�
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2(最大阻值999.9)
滑动变阻器1(①最大阻值10kΩ②最大阻值100)
�Ω
电源E(①电动势为6V,内阻很小②电动势为3V,内阻很小)
�Ω
(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1,使电流
表的指针满偏;保持1的阻值不变,闭合S2,调节电阻箱2,使电流表的指针半偏,此时电阻箱2的示数为99.0。
�
尽量减少系统误差,则滑动变阻器1选择____________(选填“①”或“②”),电源E选择____________(选填
���Ω
“①”或“②”),电流表A内阻的测量值为____________(结果保留三位有效数字)Ω,测量值与真实值相比
�
____________(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)。
(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的内阻为____________(电流表A的内阻用“A”表示)。
(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
�
1
实验中,多次改变电阻箱阻值,记录多组数据,画出0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=____________(结果保留三位有效数字)V,�−内�阻=____________(结果保留三位有效数字),如果没
有考虑到电流表A1内阻的影响,电源电动势E的测量值将会____________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
��Ω
13.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
ℎ
0
始终为0=,其中0为大气压强,为重力加速度,活塞厚度不计且与汽缸间无摩擦,连接管的体积不计,空气
��
视为理想�气体�。��
(1)求此时汽缸内封闭空气的压强;
(2)若环境温度由0上升到1.10,求车身上升的高度;
(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,
4
ℎ
求充入压强为0的空气的体积。
�
14.如图甲所示,倾角=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,cos37=0.8。
°°
(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,磁感应强度大小为1,方向垂直纸面向里,分离器中磁感应强度大小为2(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平行于极板进入,部
���
分离子通过小孔'后进入分离器的偏转磁场中。打在感光区域点的离子,在速度选择器中沿直线运动,测得点到
�
'点的距离为。已知离子的质量为,电荷量为,不计离子的重力及离子间的相互作用,不计小孔、'的孔径
���
大小。
������
(1)求打在感光区域点的离子,在速度选择器中沿直线运动的速度大小0;
(2)求分离器中磁感应强度大小2;
��
(3)当从点入射的离子速度与(1)所求速度0满足0Δ0+Δ时,离子刚好不与极板接触,通过
�
小孔'后,在分离器的感光板上会形成有一定宽度的感光区域,求两极板间的距离及该感光区域的宽度。
����−�≤�≤��
���
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1接入线路的阻值变大,电流表的示数变小,通过输电线的电流也变小,故输电线上损
�
耗的电压变小,电压表的读数等于升压变压器升压后的电压减去输电线上损失的电压,所以电压表的示数变大,B
�
项正确,C项错误;
D.通过升压变压器原线圈的电流减小,而不变,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13.6eV+10.5eV=3.1eV
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=,其中是屏到挡板的距离,增大时,相邻亮纹间距会增大,故B错误;
𝐿
����1
C.图丙中,入射角相同,的折射角更大,由折射定律可得水对光的折射率更大;全反射临界角满足sin =,
折射率越大临界角越小,因�此改变入射角度时,光先达到临界角�,先发生全反射,故C错误;��
D.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=10cm,由乙图可知,该波的周期为=0.20s
故该波的波速为==50cm/s,A错误;��
�
��
BD.由甲图可知,再经过1波峰传到M点,故M点此时正垂直纸面向外振动,而图乙中,=0.10s的质点沿负方向
4
运动,即垂直纸面向里运动�,则图乙不可能为质点M的振动图像,B错误,D正确;�
C.=0.2s时质点P由波峰(=0.1s)位置刚好到达波谷的位置,结合甲图可知,=0时刻,质点Q也在波谷位
置,两者具有相同的垂直于纸面的位移,但波只是振动形式的传播,质点并未随波逐流,两者不是同一个点,显然
���
在纸面内的不同位置,C错误。故选D。
2
m
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m=
�
222�����
可得粒子的最大动能为=,可知要增大粒子的最大动能,可增加磁场的大小,故A正确;
km2
���
B.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=解得=
�
�������
由于正、负电荷从左边进入速度选择器,只要满足=,都可以沿直线匀速通过速度选择器,所以粒子的电性无法
�
判断,故C错误;��
D.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。
3
6.B【详解】A.根据开普勒第三定律2=可知,轨道半径越大,则周期越长,所以金星绕太阳运动的周期比火星
�
小,故A错误;��
2
B.根据万有引力提供向心力2=可得=由于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,则金星的第一宇宙速度是火星的倍,故B正确;
�
�
C.根据万有引力与重力的关系可得2=所以=2所以金星表面的重力加速度是火星的2倍,故C错误;
�����
�������
D.根据万有引力提供向心力可得2=所以=2由于金星的轨道半径较小,所以金星绕太阳的向心加速度大
����
于火星绕太阳的向心加速度,故D�错�误。�故�选B。��
7.D【详解】A.由图乙可知,两物块速度相等时,速度为1,根据动量守恒有=+1
300B30
解得B=2,故A错误;�����×�
B.02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0=1+B2,
��
1112
∼2=�2+2联立解得=,故B错误;������
20212B2230
��������
C.0时间内,根据动量定理可知,弹簧对物块A的冲量=1=2
1A30030
∼���×�−��−��
故弹簧对物块A的冲量大小为2,故C错误;
30
��2
D.0时间内,根据物块A、B和弹簧组成的系统机械能守恒有=121+1=12,故D
1p202B3030
正确。∼故�选D。Δ���−��×���
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=1,分析知=24V,
2
则PF为等势线、PD为平面ABCDEF分场强方向。∥∥,EA、DB均为等势线,��=16�V、�=0V,�A�正确、
B错误;
����𝐶����
'
平行于平面ABCDEF分场强==800V/m,垂直平面方向分场强==1500V/m
��−𝐵��−��
�����ℎ
场强=2+2=1700V/m,C错误,D正确。
�����
故选AD。
9.ABC【详解】A.铅球从1位置运动至4位置所用时间1=0.6s,从4位置运动至8位置所用时间2=0.8s,根据
逆向思维,竖直方向有0=1=6m/s
��
�
水平方向有0==8�m/s��
1+2
�
����
22
出手速度大小0=0+0=10m/s,故A正确;
��
��0�3
B.抛出角满足tan==,解得=37,故B正确;
4
�0�
�����°
C.出手高度=1212=1.4m,故C正确;
2221
ℎ��−��
22
D.落地速度的大小=0+2=82m/s,故D错误。故选ABC。
10.BD【详解】A.从�图乙�可�知,��摩擦力在0处方向发生变化,在020区间工件的摩擦力大小发生变化,说明工
件与传送带相对静止,故工件先做加速运动后做匀速运动,故A错误;
��∼�
B.在020区间摩擦力大小等于弹簧弹力大小,20位置摩擦力为零,所以弹力为零,所以工件运动20后与弹簧
分离,故B正确;
�∼���
f0
C.由胡克定律得0=0.5f0解得弹簧的劲度系数=,故C错误;
20
�
D.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
=10.5=0.75故D正确。故选BD。
f002f00f00
11.(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(1cos)=120
2
2
���−���−N
小球在最低点,由牛顿第二定律可得N=联立可得N=32cos整理可得=32cos
���
���2
N�−�����−���−�
即cos的图像斜率的绝对值=2,纵截距=3,则可验证在最低点的向心力表达式N=。
���
��−����−���
(2)通过上述方程发现,表达式与轨道半径无关系,故Ncos图像斜率绝对值k的测量值与真实值相比相等。
�
��−�
12.(1)①①99.0偏小(2)并联A(3)1.1310.3不变
100
�
【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min==6000
A
�
�
故则滑动变阻器1选择选择①。�Ω
[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R,使电流表的指针半偏,表中电流为1,由于电阻箱R与电流表A并联,所以认为电阻箱中电流为
22A2
�
IR=I-1=1电流表A内阻等于此时电阻箱R的阻值为R=99.0Ω
2A2A2A2A
��
[4]由实验电路可知,闭合S后,总电阻减小,总电流增大,则流过R的实际电流大于1,导致测量值小于真实值。
222A
(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A的内阻为=AA=A
11100
���
�
�111+
(3)[1][2]根据闭合电路欧姆定律,有=(0+1+)可得=0+
��
���������
结合图像可得=1=5010V1,=1+=10A1解得=1.13V,=10.3
45
−−��−
��1����Ω
[3]由前面分析,可知=即电源电动势的测量值与电流表的内阻无关,如果没有考虑到电流表A1内阻的影响,电
源电动势E的测量值将�会不�变。
13.(1)=2(2)=(3)=1
0202
ℎ
【详解】�(1)�对缸体Δℎ分析得�0+ℎ�0=解得=20
1
(2)温度上升,密闭气体压�强�不�变,�根据��盖吕萨�克定�律2='其中'=1+解得=
01.10220
ℎ�ℎ�ℎ
��ℎℎΔℎΔℎ
(3)充入气体前后,由玻意耳定律1+=3解得=1
2042
�⋅ℎ����⋅ℎ��ℎ�
14.(1)=3(2)=2(3)W=8mgR
04
【详解】�(1)球��刚好被��推离�地�面时推力最小,可认为此时球和杆处于静止状态,对球和杆受力分析如图所示
竖直方向有斜支cos=
对斜面受力分�析如图�所示��
水平方向有球压sin=0
���
根据牛顿第三定律有=解得=3;
斜支球压04
�����
(2)斜面沿水平方向运动,位移为x,同时球沿竖直方向运动,位移为y,由图中几何关系可知tan=
�
��
由=+12可得=tan
02球
��������
如图所示,在竖直方向,由牛顿第二定律有Ncos=球解得N=2
��−�������
(3)斜面在最高点与球面接触时,小球和
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