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      2026届广东省深圳市龙城高级中学高考物理二模试卷含解析

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      2026届广东省深圳市龙城高级中学高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届广东省深圳市龙城高级中学高考物理二模试卷含解析,共9页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、如图所示,N匝矩形导线框以角速度绕对称轴匀速转动,线框面积为S,线框电阻、电感均不计,在左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R,理想电流表A,则:( )
      A.从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为
      B.交流电流表的示数
      C.R两端电压的有效值
      D.一个周期内R的发热量
      2、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( )
      A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度
      3、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO  以恒定的角速度 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是( )
      A.t=0 时刻流过电阻 R 的电流方向向左
      B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为e  nBS sint
      C.线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为
      D.从 t=0 时刻起,线圈转过 60°时电阻 R 两端的电压为
      4、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的图象如图所示下列说法正确的是
      A.时间内物体处于失重状态
      B.时间内物体机械能守恒
      C.时间内物体向下运动
      D.时间内物体机械能一直增大
      5、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      6、如图所示,一架无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下方向匀速运动.用G表示无人机重力,F表示空气对它的作用力,下列四幅图中能表示此过程中无人机受力情况的是
      A.B.
      C.D.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
      (重力加速度为g)
      A.金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热
      B.金属棒克服安培力做的功为mgh
      C.金属棒产生的电热为
      D.金属棒运动的时间为
      8、下列说法正确的是_______。
      A.固体都有固定的熔点
      B.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示
      C.在太空中正常运行的“天宫二号”内的水珠由于表面张力作用可以变成完美的球形
      D.相同温度、相同材料、相等质量的物体,高度越高,内能越大
      E.一定量的理想气体经某- -过程吸收热量2.0×103J,对外做功1.0×103J,气体的温度升高,密度变小
      9、下列关于匀变速运动说法正确的是( )
      A.只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才可能增大
      B.若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零
      C.若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…
      D.若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大
      10、如图所示,轻弹簧的一端悬挂在天花板上,另一端固定一质量为m的小物块,小物块放在水平面上,弹簧与竖直方向夹角为θ=30。开始时弹簧处于伸长状态,长度为L,现在小物块上加一水平向右的恒力F使小物块向右运动距离L,小物块与地面的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则此过程中分析正确的是( )
      A.小物块和弹簧系统机械能改变了(F-μmg)L
      B.弹簧的弹性势能可能先减小后增大接着又减小再增大
      C.小物块在弹簧悬点正下方时速度最大
      D.小物块动能的改变量等于拉力F和摩擦力做功之和
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某班同学在学习了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。
      (1)下列说法中正确的是________。
      A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变
      B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大
      C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变
      D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力增大
      (2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。
      操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。
      操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      ①操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:________相同,向心力大小与________有关;
      ②物理学中这种实验方法叫________法。
      ③小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:________。
      12.(12分)某同学欲将量程为、内阻为的表头改装成一个多用电表,改装后的电表有几个不同量程,分别为量程为和的双量程电压表及量程为的电流表,设计电路如图所示。定值电阻和的值待定,为单刀单掷开关,为单刀双掷开关。已知将开关断开,置于“2”挡时,多用电表的量程为10V,回答下列问题:
      (1)表笔A应为_______________(填“红”或“黑”)色;
      (2)将开关断开,置于“1”挡时,多用电表用于测量_____________(填“电流”或“电压”);开关闭合,置于“1”挡时,多用电表用于测量__________________(填“电流”或“电压”);
      (3)定值电阻的阻值_______________Ω,____________Ω、____________Ω(结果保留三位有效数字)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)图示为某一柱状透明体的截面图,半径为R的圆弧面AB与透明体的侧面AD、BD分别相切于A、B两点,P点在AD上且AP=R。现有一细束单色光从P点垂直AD面射入透明体,射到圆弧面AB时恰好发生全反射,第一次从F点射出透明体。已知光在真空中的速度大小为c。求:
      (1)透明体的折射率n以及从F点射出透明体时的折射角r的正弦值;
      (2)单色光从P点射入到从F点射出透明体所用的时间t。
      14.(16分)半径为R的球形透明均匀介质,一束激光在过圆心O的平面内与一条直径成为60°角射向球表面,先经第一次折射,再经一次反射,最后经第二次折射射出,射出方向与最初入射方向平行。真空中光速为c。求:
      (1)球形透明介质的折射率;
      (2)激光在球内传播的时间。
      15.(12分)在如图所示的xy平面直角坐标系中,一足够长绝缘薄板正好和x轴的正半轴重合,在全部区域和的条形区域内均分布着方向垂直纸面向里的相同的匀强磁场,且区域磁场上下边界平行。一带正电粒子,从y轴上的(0,a)点以速度v沿与y轴负向成45°角出射。带电粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大小不变,且碰撞过程中无电荷量损失。已知粒子质量为m,电荷量为q,磁感应强度的大小,不计粒子的重力。
      (1)求粒子进入下方磁场后第一次打在绝缘板上的位置;
      (2)为保证粒子不从的下边界射出,磁场下边界位置纵坐标y需要满足的条件;
      (3)在满足(2)的情况下,若在绝缘板上的合适位置开一小孔,粒子穿过后能再次回到出发点。写出在板上开这一小孔可能的位置坐标(不需要写出过程);
      (4)在满足(3)的情况下,求粒子从(0,a)出射仅一次经过区域的磁场到再次返回出发点经历的时间。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      A.、由图可知线圈只有一半在磁场中,产生的电动势的最大值为:,从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为:,故选项A错误;
      B、交流电流表的示数为:,故选项B正确;
      C、两端电压的有效值:,故选项C错误;
      D、一个周期内的发热量:,故选项D错误.
      2、A
      【解析】
      根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:
      可得
      同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;
      B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势
      Em=nBSω
      所以感应电动势的瞬时值表达式为
      e=nBSωcsωt(V)
      故B错误;
      C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为
      E=nBSω
      因此电阻 R 两端的电压为
      故C错误;
      D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻 R 两端的电压为
      故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】A、以竖直向上为正方向,在图象中,斜率代表加速度,可知时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态故A错误;
      B、由图可知, 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大故B错误;
      C、由图可知, 时间内物体向上做减速运动故C错误;
      D、时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以时间内物体机械能一直增大故D正确.
      故选:D
      5、D
      【解析】
      A.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      由于无人机正沿直线朝斜向下方匀速运动即所受合外力为零 ,所以只有B图受力可能为零,故B正确.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、CD
      【解析】
      根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误.设金属棒克服安培力所做的功为W.对整个过程,由动能定理得 mgh-μmgd-W=0,得 W=mg(h-μd),故B错误.电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-μd),则属棒产生的电热为mg(h-μd),故C正确.金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得.金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.
      8、BCE
      【解析】
      A.固体包括晶体和非晶体,单晶体和多晶体都有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,所以固体不一定有固定的熔点,选项A错误;
      B.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,选项B正确;
      C.在太空中正常运行的“天宫二号”内,由于处于完全失重状态,水珠由于表面张力作用可以变成完美的球形,选项C正确;
      D.物体的内能是物体中所有分子热运动动能的势能的总和,与物体宏观位置的高低无关,选项D错误;
      E.由热力学第一定律
      知气体内能增加,湿度升高,气体对外做功,体积增加,密度减小,选项E正确。
      故选BCE。
      9、BCD
      【解析】
      A.对于匀变速直线运动,由得,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;
      B.做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;
      C.物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之差为一恒量,即为
      而1:4:8:13:…位移之差分别是3、4、5…,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…,故C正确;
      D.由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      物块向右移动L,则运动到右边与初始位置对称的位置,此过程中受重力、拉力F、弹簧的弹力和摩擦力作用,根据功能关系和动能定理判断机械能和动能的变化;根据小物块的位置判断弹簧长度的变化以及弹簧弹性势能可能的变化情况.
      【详解】
      物块向右移动L,则运动到右边与初始位置对称的位置,此过程中弹簧的长度先减小后增大到原来的值,弹簧可能先伸长量减小,到恢复到原长,然后压缩,且压缩量增加到达悬点正下方;继续向右运动时,压缩量减小,然后伸长到原来的值,可知弹簧的弹性势能可能先减小后增大接着又减小再增大,选项B正确;此过程中物块对地面的压力不等于mg,则除弹力和重力外的其它外力的功不等于(F-μmg)L,则小物块和弹簧系统机械能改变量不等于(F-μmg)L,选项A错误;小物块在弹簧悬点正下方时,合外力做功不是最多,则速度不是最大,选项C错误;因整个过程中弹簧的弹性势能不变,弹力做功为零,根据动能定理可知小物块动能的改变量等于拉力F和摩擦力做功之和,选项D正确;故选BD.
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、)BD 角速度、半径 质量大小 控制变量 不正确,见解析
      【解析】
      (1)[1].由题意知,根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,有T拉=mω2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。
      (2)①[2][3].根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,则有T拉=mω2r;
      操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;
      ②[4].物理学中这种实验方法叫控制变量法。
      ③[5].该同学受力分析的对象是自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不正确。
      12、黑 电压 电流 4600 100 10.2
      【解析】
      (1)[1].根据表头的极性,因电流要从红表笔流入电表,可知表笔A应为黑色;
      (2)[2][3].将开关断开,置于“1”挡时,表头与R2串联,则多用电表用于测量电压;开关闭合,置于“1”挡时,R3与表头并联,则多用电表用于测量电流;
      (3)[4].已知将开关断开,置于“2”挡时,多用电表的量程为10V,则

      [5].将开关断开,置于“1”挡时,多用电表的量程为1V,则
      [6].将开关接通,置于“1”挡时,多用电表的量程为100mA,则
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1) ,(2)
      【解析】
      透明体中的光路如图所示:
      (1)光射到圆弧面AB上的E点时恰好发生全反射,设临界角为θ,则
      sinθ=
      sinθ==
      解得
      θ=,n=
      △EFG为正三角形,光射到BD面的入射角
      根据折射定律有n=,
      解得
      sinr=。
      (2)
      =R-R
      ==R-Rcsθ
      光在透明体中传播的路程
      L=+=R
      t=
      n=
      解得
      t=。
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)激光在球形透明介质里传播的光路如图所示:
      其中A、C为折射点,B为反射点,连接A与C,作OD平行于入射光线,则
      解得
      设球形透明介质的折射率为n,根据折射定律
      解得
      (2)由于,所以AC垂直于入射光线,即
      又由于
      所以为等边三角形,即激光在球内运动路程为
      设激光在介质中传播速度为t,则
      传播时间
      15、 (1)击中点的坐标;(2);(3)(n=0,1,2,3,……)或(n=0,1,2,3,……);(4) 或
      【解析】
      (1)粒子的轨迹如图所示,
      已知由

      下磁场区域中弦长
      所以第一次击中点的坐标
      (2)如图,当运动轨迹与磁场下边界相切时,刚好不从y

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