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      2025届广东省深圳市高三下学期第二次调研考试(4月)改编练习卷物理试卷(解析版)

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      这是一份2025届广东省深圳市高三下学期第二次调研考试(4月)改编练习卷物理试卷(解析版),共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
      1.中国参与全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆(ITER)研制,它利用氘和氚聚变生成氦并释放能量,则( )
      A.核反应方程为:
      B.核反应方程为:
      C.的比结合能比的比结合能大
      D.核聚变相比核裂变产能效率更低一些
      2.如图是单摆做阻尼振动的位移-时间图像,比较摆球在P与N时刻的势能、动能、机械能的大小,下列说法正确的是( )

      A.势能P>NB.动能P>N
      C.动能P<ND.机械能P<N
      3.某自行车的车灯发电机如图1所示,其结构如图2。绕有300匝线圈的匚形铁芯开口处装有磁铁。车轮转动时带动半径为2cm的摩擦小轮转动,摩擦小轮又通过传动轴带动磁铁一起转动,从而使铁芯中磁通量发生变化,其变化图像如图3所示,其中为摩擦小轮转动的角速度。线圈两端c、d作为发电机输出端与标有“12V,6W”的灯泡L相连。当自行车以速度v匀速行驶时,小灯泡恰好正常发光。假设灯泡阻值不变,线圈的总电阻为,摩擦小轮与轮胎间不打滑,发电机输出电压可视为正弦交流电压。则( )
      A.自行车的速度
      B.小灯泡正常发光时
      C.若自行车的速度减半,则小灯泡的功率也减半
      D.磁铁处于图2位置时,小灯泡两端的电压为
      4.如图所示一个足够长的倾斜传送带沿顺时针方向转动,一个物块从传送带底端以一定的初速度滑上传送带,已知物块的初速度大于传送带的速度,物块与传送带间的动摩擦因数小于传送带倾角的正切值,最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,取沿传送带向上方向为正方向,则物块在传送带上运动过程中速度、加速度随时间变化关系图,机械能、动能随位移变化关系图正确的是( )
      A.B.C.D.
      5.2024年6月25日,嫦娥六号返回器携带月背样品重返地球,中国成为第一个从月球背面带回月壤的国家。图为嫦娥六号奔月的示意图,图为嫦娥六号在地球轨道和月球轨道上运行周期的平方与轨道半长轴的三次方的关系图,图线Ⅰ和图线Ⅱ的斜率分别为和。若地球质量为M,则月球的质量为
      A.B.
      C.D.
      6.水车是中国古代劳动人民的智慧体现,其在生产中得到广泛应用。图甲是其中一种水车,可将其简化成图乙模型,水从水槽口以水平初速度流出,并垂直冲击与水平面间夹角为的水轮叶面,冲击点与水车轮轴心O之间距离为R,在水流不断冲击下,冲击点的线速度大小最终接近冲击前瞬间水流速度大小。如果水流的水平初速度增大,为了保证水流依旧垂直冲击与水平面间夹角为的轮叶面,忽略空气阻力,以下说法正确的是( )
      A.只需增大水车轮轴心O与水槽出口间的水平距离
      B.只需增大水车轮轴心O与水槽出口间的竖直距离
      C.水车最大角速度接近
      D.水车最大角速度接近
      7.某科创实验室利用机械臂模拟“打夯”。如图所示,将质量为的重物从水平地面缓慢竖直提升后静止释放,重物与地面接触后继续运动将地面砸深并停止,重力加速度取,不计空气阻力。则( )
      A.整个过程中机械臂对重物做的功为
      B.重物刚与地面接触时速度大小为
      C.重物向下运动的整个过程中重力的冲量大小为
      D.重物对地面的平均冲击力大小为
      二、多选题
      8.一定质量的气体经历一系列状态变化,其p-图像如图所示,变化顺序为a→b→c→d→a,图中ab线段延长线过坐标原点,cd线段与p轴垂直,da线段与轴垂直.气体在此状态变化过程中( )
      A.d→a过程,气体放出的热量小于内能的减少量
      B.b→c过程,气体对外做功,内能减小
      C.c→d过程,温度降低,气体一定放出热量
      D.a→b过程,温度不变,气体吸热
      9.静电喷涂是一种利用高压静电场使带负电的涂料微粒定向运动,并吸附在工件表面的喷涂方法。某一静电喷涂装置接上高压电源后在喷口和被涂物间产生强电场,电场线分布如图所示,一微粒从M点沿直线运动到N点,以喷口为原点,以MN连线向右方向为正方向建立x轴,该过程中微粒重力不计,那么电场强度E,微粒的电势φ、速度大小v、电势能Ep随x变化的图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      10.如图所示,正方形abcd区域被MN分为上、下两个矩形,、,MN下方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,MN上方有平行bc边向下的匀强电场。在cd边的中点P处有一粒子源,沿纸面向磁场中各方向均匀的辐射出速率大小均为的某种带正电粒子,粒子的质量为m、电荷量为q。粒子源沿P→c方向射出的粒子恰好未从ab边离开电场,不计粒子重力和粒子之间的库仑力,则下列说法中正确的是( )
      A.粒子在磁场运动的半径为d
      B.从MN上射出的粒子中,在磁场中运动的最短路程为d
      C.匀强电场的场强大小为
      D.粒子源沿P→c方向射出的粒子在abcd区域运动的时间为
      三、实验题
      11.1785年,库仑发表了《关于电学和磁学的第一篇科学论文报告》,记述了他受万有引力的启发,通过类比思想测定电荷之间的引力是否遵从距离平方反比定律,库仑当时的思考和实验过程如下:
      (1)根据单摆做简谐运动的周期公式及地球表面物体所受重力与万有引力的关系,可以得到单摆的周期和地球半径的关系 (用、、、、)表示。
      (2)库仑把电荷之间引力与万有引力进行类比,设计了电摆实验仪,其结构如图所示。G为绝缘金属球,S为一端有镀金的小圆纸片的小针,悬挂在丝线下端。让G与S带上异号电荷。由于S受G的电引力作用,小针将摆动,测量出G的球心与S在距离取不同值时,小针摆动的周期,就可以判断周期是否与距离成正比。某次实验的测量数据如下:
      (3)类比万有引力的思想,三次振动的周期之比应为 ,而实际测量时,第二次和第三次周期比理论值偏大,改变和摆长多次实验均出现类似情况,产生误差的主要原因可能是 。
      A.实验过程中带电球漏电
      B.电摆摆长不合适
      C.时间读数的偶然误差
      库仑对实验结果进行修正后,与理论值基本符合。于是,库仑得出由电荷之间的引力也遵从距离平方反比定律的结论。
      12.如图甲所示是某大型机械厂里用来称重的电子吊秤,其中实现称重的关键元件是拉力传感器。其工作原理是:挂钩上挂上重物,传感器中拉力敏感电阻丝在拉力F作用下发生形变,拉力敏感电阻丝的电阻也随着发生变化,再经过相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成将物体重量变换为电信号的过程。
      (1)拉力敏感电阻丝的阻值随拉力变化的主要原因是______。
      A.长度变化B.横截面积变化C.电阻率变化
      (2)某同学找到一根拉力敏感电阻丝,其质量忽略不计,阻值随拉力变化的图像如图乙所示,再按图丙所示电路制作了一个简易“吊秤”。电路中电源电动势E约为15V,内阻约为2Ω;电流表量程为10mA,内阻约为5Ω;R是电阻箱,最大阻值是9999Ω;接在A、B两接线柱上,通过光滑绝缘小滑环将重物吊起,接通电路完成下列操作。
      a.滑环下不吊重物时,调节电阻箱,当电流表示数为某一合适示数I时,读出电阻箱的阻值;
      b.滑环下吊上待测重物,测出电阻丝的夹角为θ;
      c.调节电阻箱,使 ,读出此时电阻箱的阻值;若某次实验,测得,、分别为1234Ω和1210Ω,结合乙图信息,可得待测重物的重力 N。
      (3)针对该同学的设计方案,为了提高测量的精度,使重力测量值准确到个位,下列措施可行的是______。
      A.将毫安表换成量程更大的电流表B.将毫安表换成内阻更小的电流表
      C.将电阻箱换成精度更高的电阻箱D.适当减小A、B接线柱之间的距离
      四、解答题
      13.如图甲所示,以为轴的透明圆柱体内有一个与轴线平行的线光源截面如图乙所示,在圆柱体的四周均有光线出射,圆柱体对该光的折射率为,半径为,求:
      (1)该光对透明圆柱体的临界角;
      (2)该光源与轴的最大距离。
      14.如图甲所示,在某星球上竖直固定两个相距1 m的光滑平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长且电阻不计,两导轨上端连接电路,定值电阻R1 = 2 Ω,R3 = 4 Ω,R2为电阻箱,导轨所在区域存在垂直导轨平面向里的匀强磁场。质量为0.1 kg、电阻为1 Ω、长为1 m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,现调节电阻箱R2的阻值为12 Ω,开关S打开,0时刻金属棒由静止释放,1 s时闭合开关S,金属棒运动的v − t图像如图乙所示,t时刻图线的切线刚好水平,闭合开关S后,金属棒下滑距离为54 m时速度恰好达到最大值。
      (1)求匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)求图像中t的数值及t时间内整个电路产生的焦耳热。(结果均保留一位小数)
      15.如图所示,卡车上放有一块木板,木板与卡车间的动摩擦因数,木板质量。木板右侧壁(厚度不计)到左端的距离,到驾驶室距离。一质量与木板相等的货物(可视为质点)放在木板的左端,货物与木板间的动摩擦因数。现卡车、木板及货物整体以的速度匀速行驶在平直公路上。某时刻,司机发现前方有交通事故后以的恒定加速度刹车,直到停下。司机刹车后瞬间,货物相对木板滑动,木板相对卡车静止。货物与木板右侧壁碰撞后粘在一起,碰撞时间极短。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取。求:
      (1)在刹车过程中,货物与木板右侧壁碰撞前,货物的加速度大小;
      (2)在刹车过程中,货物与木板右侧壁碰撞前,木板受到卡车的摩擦力大小;
      (3)木板最终是否会与驾驶室相碰?如果不会,最终木板右侧与驾驶室相距多远?
      【参考答案】
      1.B【详解】AB.根据质量数守恒和电荷数守恒可知核反应方程为
      故B正确,A错误;
      C.核反应方程式的生成物比反应物稳定,所以的比结合能比的比结合能小,故C错误;
      D.核聚变相比核裂变产能效率更高,故D错误。故选B。
      2.B【详解】D.由于单摆做阻尼振动,振动过程中要克服阻力做功,振幅逐渐减下,摆球的机械能逐渐减少,所以摆球在P时刻所对应的机械能大于在N时刻所对应的机械能;故D错误;
      A.摆球的势能是由摆球相对于零势能点的高度和摆球的质量共同决定的,摆球的质量是定值,由于P、N两时刻摆球的位移大小相同,故在这两个时刻摆球相对零势能点的高度相同,势能也相同,故A错误;
      B C.由于P时刻的机械能大于N时刻的机械能,两时刻的势能相同,所以P时刻对应的动能大于在N时刻的动能。故B正确,C错误;故选B。
      3.A【详解】B.令感应电动势的最大值为,则有
      则感应电动势的有效值
      小灯泡恰好正常发光,则有对小灯泡有解得故B错误;
      A.车轮转动时带动半径为2cm的摩擦小轮转动,根据结合上述解得故A正确;
      C.若自行车的速度减半,结合上述可知,摩擦小轮转动的角速度减半,感应电动势的最大值减半,感应电动势的有效值减半,根据闭合电路欧姆定律可知,感应电流的有效值减半,则小灯泡的功率减为先前的,故C错误;
      D.磁铁处于图2位置时,穿过线圈的磁通量达到最大值,根据图3可知,此时磁通量的变化率为0,即磁铁处于图2位置时,小灯泡两端的电压为0,故D错误。故选A。
      4.C【详解】A.传送带足够长,则物块先向上减速,物块与传送带间的动摩擦因数小于传送带倾角的正切值,则物块与传送带共速后继续减速为零,然后向下加速,A错误;
      B.物块滑上传送带时,加速度向下,为负值,大小为
      共速后向上减速,加速度向下,为负值,大小为
      减速为零后向下加速,加速度向下,为负值,大小为B错误;
      C.图线的斜率大小等于摩擦力大小,物块在斜面上运动时,滑动摩擦力大小不变,开始时摩擦力向上,摩擦力做负功,机械能减小;向上速度减为与传送带共速后,在向上速度减为零过程中摩擦力仍向上,摩擦力做正功机械能增加,向下滑动时摩擦力向上摩擦力做负功,物块机械能减小,C正确;
      D.图线的斜率大小等于合力大小,物块向上减速到与传送带速度相同前,合力大小
      向上减速为零过程合力大小为
      图线斜率变小,向下加速过程时合力大小为D错误。故选C。
      5.A【详解】设中心天体质量为m,环绕天体绕中心天体做椭圆运动,轨道半长轴为 a,运行周期为T
      根据万有引力提供向心力可得环
      对上述式子进行整理得
      由此可知,与的关系图线斜率
      则中心天体的质量越大,斜率k越小。
      对于图线Ⅰ,其对应的中心天体是地球,已知地球质量为M,则
      对于图线Ⅱ,其对应的中心天体是月球,设月球质量为,则
      联立解得故选A。
      6.D【详解】AB.水流垂直落在与水平面成30°角的水轮叶面上,根据平抛运动的规律有
      解得
      如果水流的水平初速度增大,则时间增大,水平位移和竖直位移均增大,即增大水车轮轴心O与水槽出口间的水平距离和竖直距离,故AB错误;
      CD.水流落在水轮叶面上的速度为
      而叶轮的速度接近该速度,根据圆周运动公式有故C错误,D正确。故选D。
      7.D【详解】A.整个过程中机械臂对重物做的功为故A错误;
      B.重物刚与地面接触时速度大小为故B错误;
      C.重物向下运动刚与地面接触前,重力的冲量大小为
      与地面接触后继续运动过程未计算重力冲量,故C错误;
      D.从静止释放后整个过程中,运用动能定理可得
      代入数据解得重物对地面的平均冲击力大小为故D正确。故选D。
      8.CD【详解】D.由题图可知,a→b过程,气体发生等温变化,气体压强减小而体积增大,所以气体对外做功,因为温度不变,所以内能不变,根据
      可知,气体从外界吸热,故D正确;
      B.由理想气体状态方程;可知斜率k=CT
      连接O、b的直线比连接O、c的直线的斜率小,所以b的温度低,b→c过程,温度升高,所内能增加,故B错误;
      C.c→d过程,气体压强不变而体积变小,所以外界对气体做功,由理想气体状态方程可知,气体温度降低,根据可知,因为,所以即气体放热,故C正确;
      A.d→a过程,气体体积不变,压强变小,所以气体做功为零,由理想气体状态方程可知,气体温度降低,据可知,气体放出的热量等于内能的减少量,故A错误。故选CD。
      9.CD【详解】A.根据该电场分布特点可知,由M到N电场线越来越稀疏,电场强度不断减小,且减小的越来越慢,图线斜率应逐渐减小,并不是倾斜的直线,故A错误;
      B.沿电场线方向电势逐渐降低,所以由 M 到 N 电势升高,而不是降低,故B错误;
      C.由M到N电场力对微粒做正功,微粒的动能、速度不断增大,由于由M到N电场强度不断减小,微粒加速度不断减小,所以微粒速度增大的越来越慢,反映到图像上,图线斜率逐渐减小,故C正确;
      D.该图线切线的斜率也表示电场力,由于电场力不断减小并且减小的越来越慢,图线斜率就逐渐减小且减小的越来越慢,又由于电场力对微粒做正功,微粒的动能不断增大,则电势能不断减小,故D正确;
      故选CD。
      10.AC【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力可得解得故A正确;
      B.由数学知识可知,最短弦对应最短的弧长,由图可知
      由几何关系可知
      最短的弧长即最短路程为故B错误;
      C.粒子源沿P→c方向射出的粒子恰好未从ab边离开电场,根据动能定理可得
      解得故C正确;
      D.粒子源沿P→c方向射出的粒子在abcd区域,根据,解得
      在磁场中,运动时间为
      在电场中,根据牛顿第二定律
      根据运动学公式解得
      返回磁场之后,粒子在洛伦兹力作用下向右偏转,由几何关系可知,粒子在磁场中运动轨迹的圆心角为,然后从边飞出abcd区域,则运动时间为
      则粒子源沿P→c方向射出的粒子在abcd区域运动的时间为
      故D错误。故选AC。
      11.(1) (3) A
      【详解】(1)[1]根据和联立可得
      (3)[2] 类比万有引力的思想,结合可知三次振动的周期之比应为
      [3]而实际测量时,第二次和第三次周期比理论值偏大,改变和摆长多次实验均出现类似情况,产生误差的主要原因可能是带点小球漏电,导致加速度变小,周期偏大。故选A。
      12.(1)AB(2) 电流表的示数仍为I 480(3)C
      【详解】(1)因为电阻丝受拉力时,长度增加而且横截面积减小,电阻率不会发生变化。
      故选AB。
      (2)[1]根据等效替代法测电阻,调节电阻箱,应使电流表的示数仍为I。
      [2]由阻值随拉力变化的图像可得
      由平衡条件得
      由等效替代法测电阻得联立,可得解得待测重物的重力
      (3)AB.根据闭合电路欧姆定理得电流只有几毫安,所以不能将毫安表换成量程更大的电流表,因为电阻丝电阻与毫安表的内阻无关,所以将毫安表换成内阻更小的电流表,不会提高测量的精度。故AB错误;
      CD.为了提高测量重量的精度,可以将电阻箱换成精度更高的电阻箱,适当减小A、B接线柱之间的距离会减小电阻丝与竖直方向的夹角,会减小测量值的精确度。故C正确;D错误。故选C。
      13.(1)(2)【详解】(1)根据
      解得,该光对透明圆柱体的临界角为
      (2)因为在圆柱体的四周均有光线出射,所以线光源任意一点光源在圆柱体截面上任意方向都有光射出,又因为当垂直连线的光线可以射出则点光源S发出的光线可以从圆柱体截面上任意方向射出,作出光路图,如图所示
      当入射角为临界角时,根据正弦定理
      所以当时,此时达到最大临界角,即当垂直连线的光线恰好可以射出时,该光源与轴的距离最大,光路图如图所示
      根据几何关系可知
      14.(1)0.5 T(2)5.4 s,27.1 J
      【详解】(1)设该星球表面的重力加速度为g,开关S打开,对金属棒受力分析及从图上得,在0 ~ 1 s内金属棒的加速度为
      金属棒匀速下滑时速度最大,此时棒所受的安培力为
      感应电流为
      电路总电阻为
      从图上得
      由平衡条件得
      所以
      代入数据解得
      (2)闭合开关后,由动量定理可得又
      由法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律可得;
      联立可得所以
      金属棒由静止开始下滑到最大速度的过程,由动能定理得
      其中解得
      15.(1)(2)(3)不会,1.6m
      【详解】(1)在刹车过程中,货物与木板右侧壁碰撞前,货物C相对木板B滑动,对货物C受力分析,根据牛顿第二定律有解得
      (2)在刹车过程,货物C与木板B右壁碰撞前,木板B与卡车A相对静止,对木板受力分析,根据牛顿第二定律有解得
      (3)货物C在木板B上滑动,则有解得
      在内,木板B与卡车A一起减速,则有
      货物C在木板B上减速滑动,则有
      货物C与木板B碰撞,动量守恒,则有
      解得货物C与木板B的共同速度为
      因,所以货物C与木板B整体相对卡车A会滑动,对BC,根据牛顿第二定律有
      解得则卡车刹停的时间为
      从货物C与木板B相碰到卡车A停止的时间
      在时间内,货物C与木板B整体减速到
      继续向前减速到0,货物C与木板B的共速度到停下的位移为
      在在时间内卡车刹停的位移为因
      所以卡车刹停时,木板右侧不会与驾驶室相碰,则木板右侧与驾驶室相距的距离为实验次数
      15次振动所需时间/s
      1
      18
      20
      2
      36
      43
      3
      54
      69

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