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      2026届广东省深圳科学高中高三第二次联考物理试卷含解析

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      2026届广东省深圳科学高中高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份2026届广东省深圳科学高中高三第二次联考物理试卷含解析,共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、图示装置为阅读时使用的角度可调支架,现将一本书放在倾斜支架上,书始终保持静止。关于该书受力情况,下列说法正确的是( )
      A.可能受两个力
      B.可能受三个力
      C.一定受摩擦力
      D.支架下边缘对书一定有弹力
      2、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( )
      A.甲车的加速度小于乙车的加速度
      B.前3s内甲车始终在乙车后边
      C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处
      D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处
      3、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是
      A.电动势是一种非静电力
      B.电动势越大表明电源储存的电能越多
      C.电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关
      D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压
      4、如图,在两等量正点电荷连线的中垂线上,有a、b两个点电荷绕O点做匀速圆周运动,且a、b与O始终在一条直线上。忽略a、b间的库仑力,已知sinα=0.6,sinβ=0.8,则a、b两个点电荷的比荷之比为( )
      A.B.C.D.
      5、若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2∶3,已知该行星质量约为地球的36倍,地球的半径为R。由此可知,该行星的半径约为( )
      A.3RB.4RC.5RD.6R
      6、在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球,由长度为2l的拉紧细线相连.以一恒力作用于细线中点,恒力的大小为F,方向平行于桌面.两球开始运动时,细线与恒力方向垂直.在两球碰撞前瞬间,两球的速度在垂直于恒力方向的分量为 ( )
      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,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q≪Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
      A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
      C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
      8、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、、,下列说法正确的是( )
      A.两个电流表的示数均减小B.电压表的示数增大
      C.D.
      9、固定的半圆形玻璃砖的横截面如图。点为圆心,为直径的垂线。足够大的光屏紧靠玻璃砖右侧且垂直于。由、两种单色光组成的一束光沿半径方向射向点,入射光线与夹角较小时,光屏出现三个光斑。逐渐增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,继续增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,则________。
      A.玻璃砖对光的折射率比对光的小
      B.光在玻璃砖中的传播速度比光速小
      C.光屏上出现三个光斑时,区域光的光斑离点更近
      D.时,光屏上只有1个光斑
      E.时,光屏上只有1个光斑
      10、如图所示,是小型交流发电机的示意图,正对的异名磁极间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,A为理想交流电流表。匝数为n、面积为S。阻值为r的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO´以角速度ω匀速转动,定值电阻阻值为R,从图示位置开始计时。下列说法正确的是( )
      A.线圈每转动一周,电流方向改变2次
      B.图示位置时交流电流表的示数为
      C.时,线框中的磁通量最大,瞬时感应电动势最大
      D.电阻R消耗的热功率为
      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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm;
      (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____;
      (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。
      12.(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:
      A.LED灯泡:额定功率0.1W;
      B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
      C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
      D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
      E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
      F.开关、导线若干。
      (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
      A. B.
      C. D.
      (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
      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)如图所示,水平面上有A、B两个小物块(均视为质点),质量均为,两者之间有一被压缩的轻质弹簧(未与A、B连接)。距离物块A为L处有一半径为L的固定光滑竖直半圆形轨道,半圆形轨道与水平面相切于C点,物块B的左边静置着一个三面均光滑的斜面体(底部与水平面平滑连接)。某一时刻将压缩的弹簧释放,物块A、B瞬间分离,A向右运动恰好能过半圆形轨道的最高点D(物块A过D点后立即撤去),B向左平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为L(L小于斜面体的高度)。已知A与右侧水平面的动摩擦因数,B左侧水平面光滑,重力加速度为,求:
      (1)物块A通过C点时对半圆形轨道的压力大小;
      (2)斜面体的质量;
      (3)物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功。
      14.(16分)如图所示一足够长的斜面倾角为370,斜面BC与水平面AB圆滑连接质量m=2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L=9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因素均为μ=0.5现使物体受到一水平向右的恒力F=14N作用,运动至B点时撤去该力(sin370=0.6,cs370=0.8,取g=10m/s2)则:
      (1)物体在恒力作用下运动时的加速度是多大?
      (2)物体到达B点时的速度是多大?
      (3)物体沿斜面向上滑行的最远距离是多少?
      15.(12分)如图甲所示,两根由弧形部分和直线部分平滑连接而成的相同光滑金属导轨平行放置,弧形部分竖直,直线部分水平且左端连线垂直于导轨,已知导轨间距为L。金属杆a、b长度都稍大于L,a杆静止在弧形部分某处,b杆静止在水平部分某处。水平区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。a杆从距水平导轨高度h处释放,运动过程中a杆没有与b杆相碰,两杆与导轨始终接触且垂直。已知a、b的质量分别为2m和m,电阻分别为2R和R,重力加速度为g;导轨足够长,不计电阻。
      (1)求a杆刚进入磁场时,b杆所受安培力大小;
      (2)求整个过程中产生的焦耳热;
      (3)若a杆从距水平导轨不同高度h释放,则要求b杆初始位置与水平导轨左端间的最小距离x不同。求x与h间的关系式,并在图乙所示的x2-h坐标系上画出h=hl到h=h2区间的关系图线。
      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】
      AB.由题意可知,书受到重力和弹力作用,由于有书沿斜面向下的分力作用,所以物体必然受到一个沿斜面向上的力,以维持平衡,这个力为摩擦力,也可以是支架下边缘对书的弹力,也可以是摩擦力和支架下边缘对书弹力的合力,故可能受三个力,四个力作用,故A错误,B正确;
      C.由于当书沿斜面向下的分力作用与支架下边缘对书弹力相等时,此时摩擦力不存在,故C错误;
      D.由于当书沿斜面向下的分力作用,与向上的摩擦力相等时,则支架下边缘对书弹力不存在,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;
      BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得
      解得
      在0-3.6s内,甲的位移
      0-4s内,乙的位移
      因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方
      0-3s内,甲、乙位移之差
      因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      ABC.电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所做的功,电动势不是一种非静电力,电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电动势越大,电源将其他形式能量转化为电能的本领越大,AB错误,C正确;
      D.电动势大小等于电路断开后电源两端的电压,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      设两等量正电荷的电荷量均为Q,a、b两点电荷的电荷量分别为qa和qb,质量分别为ma和mb,O到正点电荷的距离为l,由题意知a、b做圆周运动的周期相同,设为T。根据库仑定律、牛顿第二定律,对a,有

      对b,有
      整理得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      平抛运动在水平方向上为匀速直线运动,
      x=vt
      在竖直方向上做自由落体运动,即
      所以
      两种情况下,抛出的速率相同,高度相同,所以
      根据公式可得

      解得
      R行=4R
      故选B。
      6、B
      【解析】
      以两球开始运动时细线中点为坐标原点,恒力F方向为x轴正方向建立直角坐标系如图1,设开始到两球碰撞瞬间任一小球沿x方向的位移为s,根据对称性,在碰撞前瞬间两球的vx、vy、v大小均相等,对其中任一小球,在x方向做初速度为零的匀加速直线运动有:;; ;细线不计质量,F对细线所做的功等于细线对物体所做的功,故对整体全过程由动能定理有:F(s+l)=2×mv2 ;由以上各式解得: ,故选B.
      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、ABD
      【解析】
      A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;
      B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;
      C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;
      D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:
      Fcs30°+mgsin30°=ma
      在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:
      mgsin30°−Fcs30°=ma′
      解得:
      a′=g−a
      故D正确。
      8、BD
      【解析】
      B.滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增大,电压表的示数增大,选项B正确;
      A.两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:
      C.因

      设两端电压变化量大小为,

      因为,,所以,选项C错误;
      D.由于,因此电源内电压变化量的绝对值
      因此
      选项D正确。
      故选BD。
      9、BCE
      【解析】
      A.根据题干描述“当θ=α时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失”,说明A光先发生了全反射,A光的临界角小于B光的临界角,而发生全反射的临界角C满足:,可知玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,故A错误;
      B.玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,由知,A光在玻璃砖中传播速度比B光的小。故B正确;
      C.由玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,即A光偏折大,所以NQ区域A光的光斑离N点更近,故C正确;
      D.当α<θ<β 时,B光尚未发生全反射现象,故光屏上应该看到2个亮斑,其中包含NP侧的反射光斑(A、B重合)以及NQ一侧的B光的折射光线形成的光斑。故D错误;
      E.当时,A、B两光均发生了全反射,故仅能看到NP侧的反射光斑(A、B重合)。故E正确。
      故选BCE。
      10、AD
      【解析】
      A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确;
      B.交流电流表的示数为电流的有效值,为
      故B错误;
      C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误;
      D.电阻R消耗的热功率为
      故D正确。
      故选AD。
      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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等
      【解析】
      (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm.
      (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;
      (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为

      则由
      可得

      由题意可知
      解得
      由牛顿第二定律可得
      mg=(M+m)a
      解得
      12、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
      【解析】
      (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
      (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
      (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:
      图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为
      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) ;(3)
      【解析】
      (1)在D点,有
      从C到D,由动能定理,有
      在C点,有
      解得
      由牛顿第三定律可知,物块A通过C点时对半圆形轨道的压力
      (2)弹簧释放瞬间,由动量守恒定律,有
      对物块A,从弹簧释放后运动到C点的过程,有
      B滑上斜面体最高点时,对B和斜面体,由动量守恒定律,有
      由机械能守恒定律,有
      解得
      (3)物块B从滑上斜面到与斜面分离过程中,由动量守恒定律
      由机械能守恒,有
      解得

      由功能关系知,物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功
      解得
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知:F-μmg=ma,
      解得:
      (2)有M到B,根据速度位移公式可知:vB2=2aL
      解得:vB=m/s=6m/s
      (3)在斜面上,根据牛顿第二定律可知:mgsinθ+μmgcsθ=ma′
      代入数据解得:a′=10m/s2
      根据速度位移公式可知:0 vB2=2a′x
      解得:x=m=1.8m
      15、 (1) ;(2) ;(3) ,
      【解析】
      (1)设a杆刚进入磁场时的速度为,回路中的电动势为,电流为,b杆所受安培力大小为F,则
      解得
      (2)最后a、b杆速度相同,设速度大小都是,整个过程中产生的焦耳热为Q,则
      解得
      (3)设b杆初始位置与水平导轨左端间的距离为x时,a杆从距水平导轨高度h释放进入磁场,两杆速度相等为时两杆距离为零,x即为与高度h对应的最小距离。设从a杆进入磁场到两杆速度相等经过时间为Δt,回路中平均感应电动势为,平均电流为,则
      对b杆,由动量定理有
      或者对a杆,有
      图线如图所示(直线,延长线过坐标原点)。

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