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      广东省深圳市育才中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      广东省深圳市育才中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份广东省深圳市育才中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析,共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,在竖直面内,固定一足够长通电导线a,电流水平向右,空间还存在磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场。在通电导线a的正下方,用细线悬挂一质量为m的导线b,其长度为L,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.若使悬挂导线b的细线不受力,需要在导线b中通入水平向左的电流
      B.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为
      C.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为
      D.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流。细线恰好不受力,此时若使b中电流反向,大小不变,则每一根细线受到导线b的拉力大小将变成
      2、如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,则( )
      A.Q1一定大于Q2
      B.C、D两点的场强方向可能相同
      C.+q的加速度大小先减小后增大
      D.+q的动能和电势能的总和先减小后增大
      3、如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ,则能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是( )
      A.B.C.D.
      4、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则( )
      A.卫星a的角速度小于c的角速度
      B.卫星a的加速度大于c的加速度
      C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      D.卫星b的周期小于c的周期
      5、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.此介质的折射率等于1.5
      B.此介质的折射率等于
      C.入射角小于45°时可能发生全反射现象
      D.入射角大于45°时可能发生全反射现象
      6、马路施工处警示灯是红色的,这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )
      A.容易发生明显衍射B.容易发生稳定干涉
      C.容易发生折射现象D.容易发生光电效应
      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、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为ω的匀速圆周运动时,则( )
      A.处于中点的小球A的线速度为
      B.处于中点的小球A的加速度为
      C.处于端点的小球B所受的合外力为
      D.轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:2
      8、如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场。已知A、C、E三点的电势分别为、φC=2V、,下列判断正确的是( )
      A.电场强度的方向由E指向A
      B.电场强度的大小为1V/m
      C.该圆周上的点电势最高为4V
      D.将电子从D点沿DEF移到F点,静电力做正功
      9、如图甲所示,固定光滑斜面AC长为L,B为斜面中点.一物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面向上拉到B点撤去拉力F,物块继续上滑至最高点C,设物块由A运动到C的时间为t0,下列描述该过程中物块的速度v随时间t、物块的动能Ek随位移x、加速度a随位移x、机械能E随位移x变化规律的图象中,可能正确的是( )

      A.B.C.D.
      10、如图所示,有上下放置的两个宽度均为的水平金属导轨,左端连接阻值均为2的电阻、,右端与竖直放置的两个相同的半圆形金属轨道连接在一起,半圆形轨道半径为。整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为。初始时金属棒放置在上面的水平导轨上,金属棒的长刚好为L,质量,电阻不计。某时刻金属棒获得了水平向右的速度,之后恰好水平抛出。已知金属棒与导轨接触良好,重力加速度,不计所有摩擦和导轨的电阻,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒抛出时的速率为1m/s
      B.整个过程中,流过电阻的电荷量为1C
      C.最初金属棒距离水平导轨右端1m
      D.整个过程中,电阻上产生的焦耳热为1.5J
      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)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_______________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量ΔU1与电流表示数变化量ΔI的比值_______________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
      12.(12分)某同学测量一段粗细均匀电阻丝的电阻率,实验操作如下:
      (1)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图甲所示的示数为_________mm。
      (2)用多用电表“×1 "倍率的欧姆挡测量该电阻丝的阻值,如图乙所示的示数为_________Ω。
      (3)用电流表(内阻约为5Ω)、电压表(内阻约为3kΩ)测量该电阻丝的阻值Rx,为了减小实验误差,并要求在实验中获得较大的电压调节范围,下列电路中符合要求的是_________。
      A. B. C. D.
      (4)用第(3)问中C选项的方法接入不同长度的电阻丝l,测得相应的阻值R,并作出了R-l图象,如图丙所示中符合实验结果的图线是_________(选填“a”“b”或“ c ”),该电阻丝电阻率的测量值_________(选填“大于” “小于”或“等于”)真实值。
      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)两根距离为L=2m的光滑金属导轨如图示放置,P1P2,M1M2两段水平并且足够长,P2P3,M2M3段导轨与水平面夹角为θ=37°。P1P2,M1M2与P2P3,M2M3段导轨分别处在磁感应强度大小为B1和B2的磁场中,两磁场方向均竖直向上,B1=0.5T且满足B1=B2csθ。金属棒a,b与金属导轨垂直接触,质量分别为kg和0.1kg,电阻均为1Ω,b棒中间系有一轻质绳,绳通过光滑滑轮与质量为0.2kg的重物连接,重物距离地面的高度为10m。开始时,a棒被装置锁定,现静止释放重物,已知重物落地前已匀速运动。当重物落地时,立即解除b棒上的轻绳,b棒随即与放置在P2M2处的绝缘棒c发生碰撞并粘连在一起,随后bc合棒立即通过圆弧装置运动到倾斜导轨上,同时解除a棒的锁定。已知c棒的质量为0.3kg,假设bc棒通过圆弧装置无能量损失,金属导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,sin37ο=0.6,cs37ο=0.8,g取10m/s2,求:
      (1)b棒与c棒碰撞前的速度;
      (2)b棒从静止开始运动到与c棒碰撞前,a棒上产生的焦耳热;
      (3)a棒解除锁定后0.5s,bc合棒的速度大小为多少。
      14.(16分)如图所示为某水池的截面图,其截面为深度h=2m、上底宽度d=4m的等腰梯形,当水池加满水且阳光与水平面的夹角θ最小时(为37°),阳光恰好可以照射到整个水池的底部。已知水池的腰与水平面的倾角=53° ,sin 53°=0.8,cs 53°=0.6.
      (i)求水池中水的折射率;
      (ii)若在水池底部中心放一点光源,求站在池边的观察者看到光源的最小视深H。(结果可带根号)
      15.(12分)如图所示,质量均为m的木块A、B,静止于光滑水平面上。A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量也为m的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放。当球C第一次到达最低点时,木块A与B发生弹性碰撞。求:
      (1)球C静止释放时A、B木块间的距离;
      (2)球C向左运动的最大高度;
      (3)当球C第二次经过最低点时,木块A的速度。
      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】
      ABC.根据右手螺旋定则,通电导线a在b处产生的磁场方向垂直纸面向里,b处磁感应强度为,若使悬挂导线b的细线不受力,根据左手定则,需要在导线b中通入水平向右的电流,且满足
      解得
      选项AB错误,C正确;
      D.此时若使b中电流反向,大小不变,则导线b受安培力方向向下
      解得
      则每一根细线受到导线b的拉力将变成mg,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,电场线先向右后向左,可知在CD之间存在场强为零的位置,但是不能确定与两电荷的距离关系,则不能确定两电荷带电量的关系,故A错误;
      B.由以上分析可知,C、D两点的场强方向相反,故B错误;
      C.因CD之间存在场强为零的位置,则试探电荷从C向D移动时,所受电场力先减小后增加,加速度先减小后增加,故C正确;
      D.因+q只有电场力做功,则它的动能和电势能的总和保持不变,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度:
      a1=gsinθ+μgcsθ
      a恒定,斜率不变;
      当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ>tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率为零。
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      4、A
      【解析】
      万有引力提供向心力
      A.由可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;
      B.由可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;
      C.由可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;
      D.由可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;
      故选A。
      5、B
      【解析】
      AB.折射率
      选项A错误,B正确;
      CD.全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。
      6、A
      【解析】
      A.红光在可见光中的波长最长,容易发生明显衍射,故选项A正确;
      B.干涉与光的颜色无关,选项B错误;
      C.所有的光都能发生折射,选项C错误;
      D.红光在可见光中频率最小,最不容易发生光电效应,选项D错误.
      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】
      A.处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度
      A错误;
      B.处于中点的小球A的加速度为
      B错误;
      C.处于端点的小球B的向心加速度
      由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为
      C正确;
      D.设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得
      对小球B由牛顿第二定律可得
      联立解得
      D正确。
      故选CD。
      8、AC
      【解析】
      A.设AE中点为G,如图所示,则根据匀强电场的性质可解得该点的电势为

      所以GC连线是一个等势线;电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以电场强度的方向由E指向A,故A正确;
      B.EA两点间的电势差为
      EA两点间的距离
      再根据电场强度公式可得
      故B错误;
      C.沿着电场线方向电势逐渐降低,因此H点电势最高,则

      解得
      故C正确;
      D.电子从D沿着圆周移到F点,电势先升高后降低,电子带负电,电势能先减小后增加,静电力先做正功后做负功,故D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      AB. 合力先做正功再做负功,根据动能随x的表达式知,动能先均匀增加,然后均匀减小,则知物块先做匀加速直线运动,然后做匀减速直线运动,匀加速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移大小相等,匀减速直线运动的平均速度大于匀加速直线运动的平均速度,则匀减速运动的时间小于匀加速直线运动的时间,故A错误,B正确。
      C. 物体先向上匀加速后向上匀减速运动,速度方向不变,故过程中加速度改变方向,故C错误。
      D. 根据除重力以外其它力做功等于机械能的增量,知前半段恒力F做正功,可知机械能随x均匀增加,后半段只有重力做功,机械能守恒,故D正确。
      10、AC
      【解析】
      A.金属棒从半圆形金属轨道的顶点恰好水平抛出,则有
      选项A正确;
      BC.对导体棒在水平导轨上运动应用动量定理得

      解得回路中产生的电荷量为

      解得导体棒向右移动的距离为
      流过的电荷量
      选项B错误,C正确;
      D.根据能量守恒得回路中产生的总热量
      解得
      电阻上产生的热量
      选项D错误。
      故选AC。
      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、变小 不变
      【解析】
      [1]根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律:
      可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由:
      可知内电压变大,故电压表2的示数变小;
      [2]因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据
      结合数学推理可知:
      所以电压表1的示数变化量与电流表示数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的横截面积变大,根据电阻定律:
      可知内电阻减小,故比值变小。
      12、2.819〜2.821 7 D a 等于
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的转动刻度50格共0.5mm长,精确度为0.01mm,格数要估读到0.1格,则电阻丝的直径为:
      (2.819~2.821);
      (2)[2]欧姆表读电阻,由表盘上的数字乘以倍率得到阻值,可得:
      (或7)
      (3)[3]实验中获得较大的电压调节范围,则需要滑动变阻器选择分压式接法;
      而待测电阻满足:
      即待测电阻为小电阻,用电流表的外接法减小系统误差;综上选择D电路实验;
      (4)[4]根据电阻定律

      可知图像应该是过原点的倾斜直线,但(3)问中的C项电路采用的是电流表的内接法,因电流表分分压导致电阻的测量值偏大,有:
      故测量图线不过原点,而有纵截距;故选a图线;
      [5]由图像求电阻率是利用斜率求得,a图线和准确图线的斜率相同,故电阻率的测量值等于真实值。
      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)4m/s(2)8.8J(3)
      【解析】
      (1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速
      由受力分析得:
      Mg=F安

      可得
      v1=4m/s
      方向水平向右
      (2)由能量守恒得:
      可得:
      Q总=17.6J
      所以:

      (3)以向右为正方向,由动量守恒得:
      mbv1=(mb+mc)v2
      解得:
      v2=1m/s
      a棒:
      F安1=B1IL=maa1
      bc合棒:
      (mb+mc)gsinθ-F安2csθ=(mb+mc)a2
      F安2=B2IL

      代入初始条件,vbc=v2,va=0;
      解得:
      可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,
      解得:
      14、(ⅰ);(ⅱ)。
      【解析】
      (ⅰ)水池加满水时,阳光可以照射到整个水池的底部,则水池的腰与水平面的倾角要等于折射光与地面的夹角,折射角
      设入射角为,有
      由折射定理有
      解得
      (ⅱ)因为
      当点光源发出的光线从池边缘射出时,设入射角为,则由几何关系可知,故此时观察者可以看到光源且视深最小;
      设此时光线的出射角为,则由折射定律有
      由几何关系可知
      解得
      15、 (1)(2)(3),方向水平向左
      【解析】
      (1)若C到最低点过程中,A、C的水平位移为xA、xC,A、C水平动量守恒,有:
      mxC=mxA
      xA+xC=L
      联立可解得
      xA=
      即球C静止释放时A、B木块间的距离为
      (2)若C到最低点过程中,A、C的速度大小为vA、vC,对A、C水平动量守恒和机械能守恒,有:
      mvC=mvA
      解得
      vA=vC=
      因为A和B质量相等,弹性碰撞过程二者交换速度,则碰撞后
      ,vB=
      当C第一次向左运动到最高点时,设A和C的共同速度为vAC,对A、C有:
      联立可解得
      h=
      (3)C第一次到最低点至第二次到最低点的过程中,对A、C,由水平动量守恒和机械能守恒,因为A和C质量相等,二者交换速度,则木块A的速度为
      方向水平向左

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