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      广东深圳市红岭中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      广东深圳市红岭中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份广东深圳市红岭中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,共100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、在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面,其上有一质量为m的物块,如图所示。物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为( )
      A.B.
      C.D.
      2、一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为,正常匀速行驶过程中发现前方处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前处。若该驾驶员的反应时间大约为,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )
      A.B.C.D.
      3、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是
      A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
      B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
      C.喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为
      D.在火箭喷气过程中,万户及所携设备机械能守恒
      4、甲、乙两物体同时同地沿同一直线运动的速度一时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
      A.时刻两物体的加速度方向相同
      B.时刻两物体的速度方向相同
      C.甲物体的加速度逐渐减小
      D.时刻两物体相遇
      5、如图所示,水平放置的封闭绝热气缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的a、b两部分。已知a部分气体为1ml氧气,b部分气体为2 ml氧气,两部分气体温度相等,均可视为理想气体。解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为Va、Vb,温度分别为Ta、Tb。下列说法正确的是
      A.Va>Vb, Ta>TbB.Va>Vb, Ta<Tb
      C.Va<Vb, Ta<TbD.Va<Vb, Ta>Tb
      6、如图所示,两根互相平行的长直导线垂直于平面S,垂足分别为M、N,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O为MN的中点,PQ为M、N的中垂线,以O为圆心的圆与 MN、PQ分别相交于a、b、c、d四点。则下列说法中正确的是( )
      A.O点处的磁感应强度为零
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
      C.a、c两点处的磁感应强度方向不同
      D.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      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、下列说法正确的是
      A.做简谐振动的物体,速度和位移都相同的相邻时间间隔为一个周期
      B.当障碍物的尺寸小于波长或与波长差不多时才能发生衍射
      C.波的周期与波源的振动周期相同,波速与波源的振动速度相同
      D.电磁波在与电场和磁场均垂直的方向上传播
      E.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关
      8、大量天文观测表明宇宙中的恒星(其实是银河系中的恒星)超过70%是以双星形式存在的。如图所示为某星系中由两颗恒星A。B组成的双星系统,两恒星环绕连线上的O点(未画出)做匀速圆周运动,观测到它们球心间的距离为L,转动的周期为T,已知引力常量为G,根据观测结果可以确定的物理量是( )
      A.两恒星的线速度之和
      B.两恒星的线速度之比
      C.两恒星的质量之比
      D.两恒星的质量之和
      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,直线上M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是
      A.A、B两点的电场强度相同,电势不等
      B.A、B两点的电场强度不同,电势相等
      C.C点的电势高于A点的电势
      D.将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少
      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)研究物体做匀变速直线运动的情况可以用打点计时器,也可以用光电传感器。
      (1)一组同学用打点计时器研究匀变速直线运动,打点计时器使用交流电源的频率是50Hz,打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况。
      ①打点计时器的打点周期是________s。
      ②图甲为某次实验打出的一条纸带,其中1、1、3、4为依次选中的计数点(各相邻计数点之间有四个点迹)。根据图中标出的数据可知,打点计时器在打出计数点3时小车的速度大小为________m/s,小车做匀加速直线运动的加速度大小为________m/s1.
      (1)另一组同学用如图乙所示装置研究匀变速直线运动。滑块放置在水平气垫导轨的右侧,并通过跨过定滑轮的细线与一沙桶相连,滑块与定滑轮间的细线与气垫导轨平行。滑块上安装了宽度为3.0cm的遮光条,将滑块由静止释放,先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了遮光条通过第一个光电门的时间为0.015s,通过第二个光电的时间为0.010s,遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为0.150s。则滑块的加速度大小为______m/s1,若忽略偶然误差的影响,测量值与真实值相比______(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)。
      12.(12分)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
      电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
      电流表A1(量程0~0.6A);
      电流表A2(量程0~100mA);
      电阻箱R(0~99.99Ω);
      开关、导线若干。
      实验操作步骤如下:
      ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
      ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
      ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
      ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
      ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
      ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
      (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
      (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
      (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
      (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
      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,水平面上固定一倾角为=37°的斜面体,在其左侧一定距离有一水平桌面,现将一可视为质点的物块A由水平桌面的左端以初速度v0=6m/s向右滑动,滑到右端时与物块B发生弹性碰撞,物块B离开桌面后,经过一段时间,刚好无碰撞地由光滑固定的斜面体顶端C点滑上斜面体已知桌面两端之间的距离为x=4.0m,mB=1kg,物块A与水平桌面之间的动摩擦因数为μ=0.25,桌面与斜面体C点的高度差为h=0.45m,重力加速度取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,忽略空气阻力。求:
      (1)物块A的质量;
      (2)如果斜面体C点距离水平面的高度为H=4.8m,求从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间。
      14.(16分)如图所示,对角线MP将矩形区域MNPO分成两个相同的直角三角形区域,在直角三角形MNP区域内存在一匀强电场,其电场强度大小为E、向沿轴负方向,在直角三角形MOP区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外(图中未画出)。一带正电的粒子从M点以速度沿轴正方向射入,一段时间后,该粒子从对角线MP的中点进入匀强磁场,并恰好未从轴射出。已知O点为坐标原点,M点在轴上,P点在轴上,MN边长为,MO边长为,不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子的比荷;
      (2)匀强磁场的磁感应强度大小。
      15.(12分)如图所示,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0 kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
      (1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a;
      (2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0 m时的速度大小v;
      (3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。
      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、C
      【解析】
      设物块对斜面的压力为N,物块m相对斜面的加速度为a1,斜面的加速度为a2,方向向左;则物块m相对地面的加速度为
      由牛顿第二定律得
      对m有
      对M有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      在驾驶员的反应时间内汽车匀速运动,其位移为
      刹车阶段内匀减速运动,位移为
      又有,解得
      故选C。
      3、B
      【解析】
      火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。
      【详解】
      A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,故A错误;
      B、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,设火箭的速度大小为v,规定火箭运动方向为正方向,则有,解得火箭的速度大小为,故B正确;
      C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动,根据运动学公式可得上升的最大高度为,故C错误;
      D、在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒,故D错误;
      故选B。
      【点睛】
      关键是、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒;在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒。
      4、B
      【解析】
      A.由图象可知,斜率表示加速度,则时刻两物体的加速度方向相反,选项A错误;
      B.v-t图象中速度在时间轴的同一侧表示速度方向相同,则时刻两物体的速度方向相同,选项B正确;
      C.由斜率表示物体的加速度可知,甲物体的切线斜率越来越大,即加速度逐渐增大,选项C错误;
      D.v-t图象所围面积表示位移,相遇表示位移相等,由图象可得,时刻两物体不相遇,选项D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      AB.解除锁定前,两部分气体温度相同,体积相同,由可知质量大的部分压强大,即b部分压强大,故活塞左移,平衡时,故A、B错误;
      CD.活塞左移过程中,气体被压缩内能增大,温度增大,b气体向外做功,内能减小,温度减小,平衡时,故C错误,D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
      B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B错误;
      C.M在a处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,则a处的合磁场方向竖直向下,M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,故C错误;
      D.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,同理可知,d处的合磁场方向竖直向下,由于c到M、N的距离与d到M、N的距离相等,则c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,故D正确。
      故选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、ADE
      【解析】
      A.做简谐振动的物体,两相邻的位移和速度始终完全相同的两状态间的时间间隔为一个周期,故A正确;
      B.当障碍物的尺寸小于波长或与波长差不多时才能发生明显衍射,故B错误;
      C.波的周期与波源的振动周期相同,波速是波在介质中的传播速度,在均匀介质中波速是不变的,而波源的振动速度是波源做简谐运动的速度,是时刻变化的,故C错误;
      D.电磁波在与电场和磁场均垂直的方向上传播,电磁波是横波,故D正确;
      E.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关,故E正确。
      故选ADE。
      8、AD
      【解析】
      AB.设两恒星的轨道半径分别为、,双星系统有相同的周期,则有
      联立可得
      故无法确定两恒星的线速度之比,而两恒星的线速度之和可以确定,选项A正确,选项B错误;
      CD.又
      联立解得
      故可以确定两恒星的 质量之和,但无法确定两恒星的质量之比,选项D正确,C错误。
      故选AD。
      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】
      AB.在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为,由平行四边形定则合成,A、B、C三点的场强方向如图所示:
      结合对称性可知,A与B两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较A与B两点的电势,可由对称性可知沿MA和MB方向平均场强相等,则由可知电势降低相同, 故有;或由点电荷的电势(决定式)的叠加原理,可得,故A错误,B正确;
      C.从M点沿MA、MB、MC三个方向,可知MA和MB方向MC方向的平均场强较大,由可知沿MC方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,为0V的等势线,故有

      故C错误;
      D.正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从A沿劣弧移到B的过程,从A点电场力与运动方向成钝角,到B点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故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、0.01 0.53 1.4 4.0 偏小
      【解析】
      (1)[1]交流电源的频率是50Hz,则打点计时器的打点周期是
      [1]由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔为0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打计数点3点时小车的瞬时速度大小
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小
      (1)[5]遮光条通过第一个光电门的速度为
      遮光条通过第二个光电门的速度为
      则滑块的加速度大小为
      [6]由实验原理可知,运动时间为遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间,遮光条开始遮住第一个光电门的速度小于,遮光条开始遮住第二个光电门的速度小,由于遮光条做匀加速运动,则速度变化量减小,所以测量值与真实值相比偏小。
      12、A2 电阻箱R的阻值 无
      【解析】
      (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
      (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
      (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

      由图像可知


      (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
      因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
      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)1kg;(2)2.1s。
      【解析】
      (1)由平抛运动规律,物块B离开桌面后在竖直方向做自由落体运动,则有
      代入数据解得=0.3s
      竖直方向速度
      3m/s
      根据几何关系,可知此时速度与水平速度的夹角等于斜面的倾角,即=37°,则有
      解得物块B离开桌面时速度为m/s
      设滑块在平台上滑动时的加速度为a,滑块到达B点的速度,根据牛顿第二定律有
      解得m/s2
      根据速度位移公式有
      解得m/s
      根据动量守恒得
      根据机械能守恒得
      代入数据解得,kg
      (2)物块A在水平桌面上运动的时间为
      s
      物块B到达斜面体C点的合速度为
      代入数据解得v=5m/s
      物块B在斜面上运动时,根据牛顿第二定律有
      代入数据解得加速度m/s2
      根据几何关系,有斜面的长度
      m=0.8m
      根据运动学公式有
      解得1s(s舍去)
      从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间
      s
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)设粒子在电场区域内做类平抛运动的时间为,有

      解得
      (2)设粒子进入磁场区域时速度方向与水平方向夹角为,有
      解得
      则进入磁场的速度大小
      在磁场中,有
      运动轨迹如图
      由几何知识得
      解得
      15、 (1)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N
      【解析】
      (1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fcsα=(m+M)a
      解得
      m/s2=2m/s2
      (2)根据速度位移关系可得
      v2=2ax
      解得
      v=m/s=4m/s
      (3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,
      根据牛顿第二定律可得
      mgtanθ=ma0
      解得
      a0=gtanθ=7.5m/s2
      以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fmcsα=(m+M)a0
      解得拉力的最大值为
      Fm=93.75N

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