2025届广东省深圳市高三下学期高考物理检测试题(一模)含答案
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这是一份2025届广东省深圳市高三下学期高考物理检测试题(一模)含答案,共19页。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.匀强电场的电场强度随时间变化的图像如图所示。当时,在此匀强电场中由静止释放一个带正电的粒子,带电粒子只受静电力的作用。下列说法正确的是( )
A. 带电粒子将做往复运动B. 末带电粒子回到原出发点
C. 末带电粒子的速度不为零D. 前内,静电力做的总功为零
2.用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度随坐标的变化图像,可能正确的是( )
A. B.
C. D.
3.让质量为的石块从足够高处自由下落,在下落的第末速度大小为,再将和质量为的石块绑为一个整体,使从原高度自由下落,在下落的第末速度大小为,取,则( )
A. B. C. D.
4.右图为火车在倾斜轨道上匀速转弯的截面示意图。弯道的倾角为,半径,已知重力加速度为,设转弯半径水平,则火车转弯时外侧车轮轮缘不对外轨产生挤压的最大速率是( )
A.
B.
C.
D.
5.汽车的发动机的额定输出功率为,它在水平路面上行驶时受到的摩擦阻力大小恒定。汽车在水平路面上由静止开始运动,直到车速达到最大速度,汽车发动机的输出功率 随时间变化的图像如图所示.若在时间内,汽车发动机的牵引力是恒定的,则汽车受到的合力随时间变化的图像可能是下图中的( )
A. B.
C. D.
6.如图所示的电路中,、为两相同灯泡,为理想电容器,为直流电源,为开关.下列说法中正确的是( )
A. 闭合的瞬间,、均有电流流过,且最终大小相等
B. 闭合的瞬间,中有电流通过,没有电流通过
C. 断开的瞬间,、中瞬时电流大小相等
D. 断开的瞬间,中电流反向,中仍无电流
7.黄河铁牛是世界桥梁史上的传世之宝。如图,唐代蒲津浮桥通过两岸的铁牛固定,铁牛底部的铁柱插入地下。铁牛受到个力,其中桥索对铁牛的拉力为,铁柱对铁牛的作用力为,铁牛自身重力为,则( )
A. 桥索对铁牛的拉力可以不沿桥索方向B. 铁柱对铁牛的作用力一定沿着铁柱向上
C. 与的合力竖直向上D. 若增大,减小
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,在空间轴上方有沿负方向的匀强电场,电场强度大小为,在轴下方有方向与轴成角的匀强电场,电场强度大小为。现有一带正电量,质量为的粒子从以沿方向的速度射出,忽略粒子所受的重力。若粒子第一次经过轴时速度方向与轴成角,则( )
A. 与满足
B. 粒子第次经过轴时的位置为
C. 粒子第次经过轴时的位置为
D. 粒子第次经过轴时速度大小为
9.A、、三条通电长直导线在穿线管中呈直线等距分布,电流方向如图所示,横截面恰好形成边长为的等边三角形,点为等边三角形的中心,、两条导线中的电流大小相同,都为,导线中的电流为,导线半径不计。则( )
A. 内电流产生的磁场的磁感线是一系列同心圆,方向为逆时针方向
B. A、内电流在 处产生的磁感应强度大小相同
C. 处的磁场方向水平向左
D. 点的磁场方向竖直向下
10.物理学中经常看到形如的公式,一种情形是的大小与、都有关;另一种情形是虽然可由、计算,但与、无关。下列四个公式中,属于后一种情形的是( )
A. 电阻B. 密度C. 热值D. 压强
三、实验题:本大题共2小题,共23分。
11.某同学利用重物自由下落来做“验证机械能守恒定律”的实验装置如图甲所示。
在“验证机械能守恒定律”的实验中,有下列器材可供选择:
带夹子的铁架台 电磁式打点计时器 低压交流电源
纸带 带夹子的重物 秒表
天平 刻度尺
其中不必要的器材有________填器材前面的字母。
请指出实验装置甲中存在的明显错误:____________________________。
进行实验时,为保证测量的重物下落时初速度为零,应选______填“”或“”。
先接通电源,再释放纸带 先释放纸带,再接通电源。
根据打出的纸带,选取纸带上连续打出的、、、四个点如图乙所示。已测出点、、、到打出的第一个点的距离分别为、、、,打点计时器的打点周期为。若代入所测数据能满足表达式______,则可验证重物下落过程机械能守恒用题目中已测出的物理量表示。
某同学作出了图象图丙,则由图线得到的重力加速度______结果保留三位有效数字。
大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是______。
利用公式计算重物速度 利用公式计算重物速度
存在空气阻力和摩擦阻力的影响 没有采用多次实验取平均值的方法
12.用图所示的多用表测量一合金丝的电阻。待测合金丝阻值约为十几欧,测量步骤如下:
使用前先调节指针定位螺丝,使多用电表指针对准“直流电流、电压”的刻线。
将选择开关转到电阻挡的______选填“”、“”或“”的位置。
将红、黑表笔插入“”、“”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准“电阻”的______选填“刻线”或“刻线”。
将两表笔分别与待测电阻相接,读取数据,示数如图所示,则合金丝的阻值为______。
按照图连接电路,测量合金丝的电阻率。实验时多次改变合金丝甲接入电路的长度、调节滑动变阻器连入电路的阻值,使电流表的读数达到某一相同值时记录电压表的示数,从而得到多个的值,作出图像,如图中图线所示。
在实验中应使用______选填“”或“”的滑动变阻器。
已知合金丝甲的横截面积为,则合金丝甲的电阻率为______结果保留位有效数字。
图中图线是另一根长度相同、材料相同的合金丝乙采用同样的方法获得的图像,由图可知合金丝乙的横截面积______选填“大于”、“等于”或“小于”合金丝甲的横截面积。
请从理论上分析并说明,利用图中直线斜率求合金丝电阻率,是否存在因电表内阻带来的误差______。
四、计算题:本大题共3小题,共31分。
13.如图,质量为的小球视为质点在细绳和作用下处于平衡状态,细绳,与竖直方向的夹角均为。质量为的木板静止在光滑水平面上,质量为的物块静止在的左端。剪断细绳,小球开始运动。重力加速度取
求运动到最低点时细绳所受的拉力。
在最低点时,细绳断裂。飞出后恰好与左侧碰撞时间极短,碰后竖直下落,水平向右运动。求碰后的速度大小。
、碰后,相对滑行后与共速。求和之间的动摩擦因数。
14.如图所示,玻璃管上端封闭,玻璃管两端开口且足够长,两管下端用橡皮管连接起来,管上端被一段水银柱封闭了一段长为的气体,管的水银面比管高,外界大气压为,温度为,保持温度不变,上下移动管,使稳定后管中气体长度变为.
求稳定后的、管水银面的高度差;
稳定后保持两管不动,降低管中的封闭气体温度,使管中气体长度恢复到,求此时气体的温度.
15.如图所示,已知电源电动势为,内阻,定值电阻,电路中标有“,”的白炽灯泡和内阻的小型直流电动机,电容为的电容器接在电动机的两端。闭合开关,电动机和灯泡恰好都正常工作。求:
电路中的电流强度;
电容器的带电量;
电动机输出的机械功率。
1.【正确答案】
解:由牛顿第二定律可知,带电粒子在第内的加速度为
,为第内加速度的,因此先加速再减小时速度为零,接下来的将反向加速,图象如图所示:
A、带电粒子在前秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误。
B、根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在时,带电粒子离出发点最远,故B错误;
C、由图可知,粒子在第内做匀加速运动,第内做匀减速运动,末的瞬时速度刚减到,故C错误;
D、因为第末粒子的速度刚好减为,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前内动能变化为,即电场力做的总功为零。故D正确。
故选:。
由图象可知,电场强度的大小与方向的变化,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系可确定运动情况。
本题带电粒子在周期性变化的电场中运动,关键之处是电场强度大小不一,导致加速度不一,所以失去对称性.若电场强度大小相同,则带电粒子一直同一个方向运动。
2.【正确答案】
用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,从透明薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光,发生干涉现象,出现条纹,所以此条纹是由上方玻璃板的下表面和下方玻璃板的上表面反射光叠加后形成的,其光程差为透明薄膜厚度的倍,当光程差时此处表现为亮条纹,即当薄膜的厚度时对应的条纹为亮条纹,在题目的干涉条纹中,从左向右条纹的间距逐渐增大,结合干涉条纹公式对应的厚度公式可知从左向右薄膜厚度的变化率逐渐减小;
故ABC错误,D正确。
3.【正确答案】
解:物体与都做自由落体运动,则物体下落的第末速度的大小为:
物体在下落的第末速度的大小为:,故C正确,ABD错误。
故选:。
重物自由下落做自由落体运动,与质量无关,由速度时间关系可求和。
本题是对自由落体运动的规律的考查,解题时要知道物体做自由落体运动的加速度为,与物体的质量无关。
4.【正确答案】
解:火车在倾斜的轨道上匀速转弯时,若内、外侧车轮轮缘不对内、外轨产生挤压,则有火车的重力与倾斜轨道的支持力的合力提供向心力,如图所示
设此时火车的速率为,则此速率是火车转弯时外侧车轮轮缘不对外轨产生挤压的最大值,由牛顿第二定律可得,解得,故B正确,ACD错误。
故选:。
根据火车的受力分析结合重力与支持力的合力提供向心力列式求解相应的速率。
考查火车转弯时的受力分析和向心力问题,会根据题意进行准确分析解答。
5.【正确答案】
【分析】
利用瞬时功率公式和牛顿第二定律,结合题目中功率变化的图像,分析合外力的变化。
时间内牵引力是恒定的,故合力也是恒定的,输出功率一直增大,当达到额定功率后,即时,功率保持不变,速度继续增大,牵引力开始减小,直到等于摩擦力,故合力也一直减小直到等于零,故 D正确,ABC错误。
故选D。
6.【正确答案】
解:、与电容相连,则在闭合瞬间,由于电容器充电,则中均有电流通过,但中电流很快消失;故AB错误;
C、断开瞬间,与电源断开,由于电容器放电而流过,此时中电流大小相等;故C正确;D错误;
故选:.
当电容器充放电时,均会有电流通过;故根据开关通断时分析电容器的状态即可明确有无电流.
本题考查闭合电路欧姆定律及电容器的性质,要注意明确直流电不能通过电容器,但充放电时可以有电流“通过”.
7.【正确答案】
解:、桥索对铁牛的拉力一定沿桥索方向,故A错误;
B、根据三个力的合成可知一定与和重力合力的方向相反,不一定沿着铁柱向上,故B错误;
C、同上述分析可知与的合力与重力等大反向,方向竖直向上,故C正确;
D、根据共点力平衡条件及矢量三角形法则可知若增大,增大,故D错误;
故选:。
对铁牛受力分析,铁牛受到自身重力 ,桥素对铁牛的拉力为,铁柱对铁牛的作用力为,三者共点力平衡。桥索对铁牛的拉力一定沿桥索方向,由三角形定律可知,一定与和重力合力的方向相反,若增大,也增大。与的合力与力重力平衡,故合力方向竖直向上。
本题考查了共点力平衡问题,解题的关键要知道三力平衡,任何一个力都可以看作其它两个力的合力,大小相等,方向相反。
8.【正确答案】
解:、粒子在第一象限做类平抛运动,有
根据运动的分解有
根据牛顿第二定律有
解得
故A错误;
B、粒子在第一象限做类平抛运动,有
第四象限的电场分解为水平和竖直方向,则有
可知粒子在第四象限运动后到达轴,此时竖直方向的速度为,水平方向的速度为
该过程水平方向的位移为
则粒子第次经过轴时的位置为
解得
故粒子第次经过轴时的位置为,故B正确;
C、粒子第二次在第一象限运动的时间为,水平方向运动的距离为
根据周期性运动规律可知,粒子第次经过轴时的位置为
解得
故粒子第次经过轴时的位置为,故C正确;
D、粒子在第一象限运动的水平速度不变,在第四象限运动时,速度增大,且经过轴时竖直方向的速度恒为,则粒子第次经过轴时速度大小为
故D错误;
故选:。
根据类平抛运动规律结合运动分解解得,分析粒子在第一、四象限运动的规律,根据周期性特点分析解答。
粒子在电场中做类平抛运动,根据类平抛运动规律结合周期性特点解答。
9.【正确答案】
解:、根据右手螺旋定则, 内电流产生的磁场的磁感线是一系列同心圆,方向为顺时针方向,故A错误;
B、由于、导线中的电流大小相等,那么、内电流在处产生的磁感应强度大小相同,方向不同,故B正确;
C、 内电流在 处产生的磁感应强度为,内电流在 处产生的磁感应强度为,其合磁场方向水平向左,如图所示,故C正确;
D、同理可知,、内电流在点处产生的合磁场方向水平向左,内电流在点处产生的磁场方向水平向左,因此、、中电流在点处的合磁场方向是水平向左,不是竖直向下,故D错误。
故选:。
根据安培定则判断导线、分别在导线处产生的磁场方向,由左手定则判断导线所受的安培力方向,由分析导线所受安培力大小。根据三根导线在点的磁感应强度的方向,由平行四边形定则确定点的磁感应强度的方向。
本题考查直导线周围的磁场问题,解答本题的关键是明确通电直导线周围的磁感应强度方向的判定,用平行四边形定则求合磁场的方向。
10.【正确答案】
解:电阻在数值上等于导体两端电压与通过的电流的比值,但电阻与电压、电流无关,故A正确;
B.密度在数值上等于物体质量与其体积之比,但密度与质量、体积无关,故B正确;
C.热值在数值上等于某种燃料完全燃烧放出的热量,但热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的质量,燃烧的程度等均无关,故C正确;
D.压强与压力成正比,与受力面积成反比,表达式为,故D错误。
故选:。
A.电阻是导体阻碍电流的性质,其大小与导体的长度、横截面积、材料、温度有关,与电压和电流无关;
B.密度是物质的一种特性,与物质的种类、状态有关,而与质量、体积无关;
C.热值是燃料的一种特性,燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧程度无关;
D.压强是物体受到压力的作用效果,压强大小与压力和受力面积有关。
本题考查学生对物理量概念和定义式的理解,知道各物理量的影响因素是解题的关键。
11.【正确答案】;
打点计时器接直流电源;
;
;
;
在验证机械能守恒的实验中,验证动能增加量与重力势能的减小量是否相等,所以要测量重锤下降的高度和瞬时速度,测量下降高度和瞬时速度均需要刻度尺,不需要秒表,不必测量重锤的质量,也不需要天平。
故选FG;
电磁打点计时器需要用学生电源,的低压交流电;电火花打点计时器需要的交流电源,所以图中的打点计时器接直流电是错误的;
打点计时器的使用方法,必须先接通电源,后释放纸带。故选A;
重力减少量为
对应的动能增加量表达式
二者相等说明机械能守恒,即,化简得;
据机械能守恒表达式,解得
斜率为 ,解得
在验证机械能守恒定律实验中,由于重锤下落需要克服空气阻力以及纸带和限位孔的摩擦阻力做功,所以重力势能减少量稍大于动能增加量。故选C。
解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项。
实验中验证重力势能变化量,需确定高度求解;由匀变速直线运动的推论求瞬时速度,要测量瞬时速度,需要测量位移;进而求解动能的增加量,;重锤下落时需要克服阻力做功,导致稍大于,在误差允许范围内,机械能守恒。
本题考查了实验器材的选取、实验注意事项与实验数据的处理方法,只要掌握匀变速直线运动的推论以及机械能守恒表达式和误差分析即可解题,平时要注意基础知识的学习和掌握。
12.【正确答案】 刻线 大于 根据:,可知通过图线的斜率求解电阻率,与电流表内阻无关,所以不存在因电表内阻带来的误差
解:因待测合金丝阻值约为十几欧,故将选择开关转到电阻挡的“”的位置。
欧姆调零时应该使电表指针对准“电阻”的“刻线”。
由图可知刻度值为,挡位为“”,故合金丝的阻值为。
在实验中滑动变阻器串联在电路中,应选择最大阻值与待测电阻阻值相差不多的滑动变阻器,故应使用的滑动变阻器。
根据欧姆定律和电阻定律可得:
根据图中图线的斜率可得:
已知横截面积
解得合金丝甲的电阻率为:
因图中图线对应的斜率较小,根据:材料相同,则电阻率相同,可知合金丝乙的横截面积大于合金丝甲的横截面积。
根据:,可知通过图线的斜率求解电阻率,与电流表内阻无关,所以不存在因电表内阻带来的误差。
故;刻线;;;;大于;根据:,可知通过图线的斜率求解电阻率,与电流表内阻无关,所以不存在因电表内阻带来的误差。
根据待测合金丝阻值约为十几欧,确定选择开关转到电阻挡的挡位;
根据欧姆工作原理和欧姆调零的目的解答;
根据欧姆表的读数方法解答。
在实验中滑动变阻器串联在电路中,应选择最大阻值与待测电阻阻值相差不多的滑动变阻器;
根据欧姆定律和电阻定律,结合图线的斜率求解;
根据图中图线的物理意义解答;
根据上述结论分析求解电阻率的过程,确定电表内阻是否带来误差。
本题考查了多用电表的使用方法和测量导体的电阻率的实验。掌握欧姆表使用及测量时应注意的事项,掌握利用图像处理实验数据的方法。
13.【正确答案】解:细绳的长度为,从小球开始做圆周运动到最低点的过程,根据动能定理得:
解得:
设小球运动到最低点时细绳对小球的拉力为,根据牛顿第二定律得:
解得:
根据牛顿第三定律可知运动到最低点时细绳所受的拉力为。
飞出后与碰撞前做平抛运动,与碰撞前瞬间的水平分速度等于,由题意可知碰撞后的水平分速度为零。与碰撞过程水平方向上动量守恒,以向右为正方向,则有:
解得碰后的速度大小为:
、碰后,相对滑行后与共速设共速的速度为。以向右为正方向,对相对滑行过程,根据动量守恒定律与能量守恒定律得:
解得和之间的动摩擦因数为:
答:运动到最低点时细绳所受的拉力为。
碰后的速度大小为。
和之间的动摩擦因数为。
根据动能定理求得小球到最低点时的速度,根据牛顿第二定律求解细绳的拉力。
飞出后与碰撞前做平抛运动,由题意可知碰撞后的水平分速度为零。与碰撞过程水平方向上动量守恒,据此求得碰后的速度大小。
对相对滑行过程,根据动量守恒定律与能量守恒定律求解和之间的动摩擦因数。
本题为力学综合性题目,涉及到了圆周运动、平抛运动、碰撞问题、板块相对滑动问题。考查了动量守恒定律、功能关系、牛顿第二定律的应用。题目难度不大,均是较简单的基础问题。
14.【正确答案】解:气体做等温变化,
初态:压强为:,体积为:,
末态:压强为:,体积为:,
根据玻意耳定律可得:
解得:
故管中的水银面比管的高:
要使管中气体长度恢复到,则管的水银还要降低,所以管中封闭气体的压强为:
根据理想气体的状态方程可得:
其中,,
解得:
答:稳定后的、管水银面的高度差为;
此时气体的温度为.
气体发生等温变化,根据玻意耳定律结合几何关系,即可求出稳定后的、管水银面的高度差;
稳定后保持两管不动,降低管中的封闭气体温度,过程中压强体积温度均变化,对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出使管中气体长度恢复到时气体的温度.
本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强、体积、温度三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决.
15.【正确答案】解:电路中的电流强度为
解得:
电动机两端电压为
电容器的带电量为
解得:
电动机输出的机械功率为
解得:
答:电路中的电流强度为;
电容器的带电量为;
电动机输出的机械功率为。
根据小灯泡的额定电压和额定功率计算;
根据闭合电路的欧姆定律计算电动机两端的电压,然后根据计算;
根据电动机输出的机械功率、热功率和消耗的总功率的关系计算。
能够分析清楚电路结构是解题的基础,掌握电动机的电功率、热功率和输出功率的关系。
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