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      2026年广东省深圳市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2026年广东省深圳市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026年广东省深圳市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,正六边形的物体上受四个共点力的作用下保持平衡。下列说法正确的是( )
      A.F1与F2的大小可能不相等
      B.F1与F3的大小可能不相等
      C.F4的大小一定是F2的2倍
      D.F4的大小一定是F3的2倍
      2、如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是( )
      A.减小抛射角,同时增大抛射速度
      B.减小抛射角,同时减小抛射速度
      C.增大抛射角,同时减小抛出速度
      D.增大抛射角,同时增大抛出速度
      3、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°,静电常量为k,则( )
      A.O点的电场强度大小为
      B.O点的电场强度方向由O指向A
      C.O点电势小于C点电势
      D.试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变
      4、2020年全国第十四届冬季运动会在呼伦贝尔市举行。为此全市都在开展丰富多彩的冰上运动。如图所示,在游乐场的滑冰道上有甲、乙两同学坐在冰车上进行游戏。当甲从倾角为θ的光滑冰道顶端A由静止开始自由下滑时,在斜面底部B处的乙通过冰钎作用于冰面,从静止开始沿光滑的水平冰道向右做匀加速直线运动。已知甲、乙和冰车均可视为质点,甲通过斜面与水平面的交接处(B处)时,速度的方向改变、大小不变,且最终甲刚好能追上乙,则( )
      A.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定不相等
      B.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等
      C.甲在斜面上的加速度一定小于乙的加速度
      D.无法求出甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比
      5、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为( )
      A.1ΩB.Ω
      C.10ΩD.102Ω
      6、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波的周期为0.4s
      B.t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)
      C.t=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动
      D.t=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向
      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、跳伞运动员从高空悬停的直升机内跳下,运动员竖直向下运动,其v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A.10s末运动员的速度方向改变
      B.从15s末开始运动员匀速下降
      C.运动员在0~10s内的平均速度大小大于20m/s
      D.10s~15s内运动员做加速度逐渐增大的减速运动
      8、如图所示,半圆形圆弧轨道固定在竖直面内,直径AD水平,一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动,物块恰好匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C,运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,物块可视为质点,则
      A.物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcs
      B.物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin
      C.物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tan
      D.物块从A点运动到C点的过程中,受到轨道的作用力不断增大
      9、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )
      A.粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等
      B.板间电场强度大小为
      C.若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子不会垂直打在光屏上
      D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上
      10、如图所示,左端接有阻值为R的足够长的平行光滑导轨CE、DF的间距为L,导轨固定在水平面上,且处在磁感应强度为B、竖直向下的匀强磁场中,一质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置在导轨上静止,导轨的电阻不计。某时刻给金属棒ab一个水平向右的瞬时冲量I,导体棒将向右运动,最后停下来,则此过程( )
      A.金属棒做匀减速直线运动直至停止运动
      B.电阻R上产生的焦耳热为
      C.通过导体棒ab横截面的电荷量为
      D.导体棒ab运动的位移为
      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)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
      A.多用电表
      B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω)
      C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω)
      D.定值电阻R0(20 Ω)
      E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω)
      F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω)
      G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)
      H. 开关一个及导线若干
      (1)用多用电表欧姆表“×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。
      (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。
      (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________)
      (4)补全实验步骤:
      a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”);
      b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;
      c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2;
      d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(保留两位有效数字)。
      12.(12分)要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      电源E:电动势3.0V,内阻不计
      电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω
      电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω
      电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ
      电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ
      滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A
      定值电阻R1=500Ω
      定值电阻R2=2000Ω
      定值电阻R3=5000Ω
      电键S及导线若干
      求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
      (1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻__(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
      (2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(________)
      (3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=_____Ω。
      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,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体 A 和 B.活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g.
      ①加热过程中,若A气体内能增加了1,求B气体内能增加量2
      ②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2.求此时添加砂粒的总质量.
      14.(16分)如图所示,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高。将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g,取B点所在的平面为零势能面,试求:
      (1)小滑块在释放处的重力势能Ep;
      (2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力FN;
      (3)小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x。
      15.(12分)如图所示,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
      (2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
      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、A
      【解析】
      B.因F1与F3关于F2和F4方向对称,根据几何关系可知F1与F3必须相等,B错误;
      ACD.将F1与F3合成为一个F2方向上的力,大小未知,则F2、F4和合力三个力在同一直线上平衡,大小均未知,则大小关系无法确定,CD错误,A正确。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      由于小球速度水平向左击中点,其逆过程是平抛运动,当水平速度越大时,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角,同时增大抛射速度,才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      3、A
      【解析】
      AB.两电荷在O点的场强大小为
      E1=E2=k
      夹角为120°
      根据平行四边形定则知合场强为
      E=E1=E2=k
      方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;
      C.等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而φO=φC,故C错误;
      D.如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      AB.设甲到达B的时间为t1,追上B的时间为t2,水平面都是光滑的,A到达水平面后做匀速直线运动,设甲的速度为v,则甲在水平面上的位移

      乙做匀加速直线运动,被甲追上时的速度也是v,乙的位移

      联立①②可得
      可知到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等,故A错误,B正确;
      C.由以上的分析可知,甲的速度达到v用的时间少,所以甲在斜面上的加速度一定大于乙的加速度,故C错误;
      D.AB之间的距离
      所以甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比为2,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:
      则原线圈输入电压:
      U1=220V-20V=200V
      由变压器的工作原理:
      可知:
      允许电流最大时原线圈的输入功率为:
      P1=U1I=200×2W=400W
      由变压器输出功率等于输入功率可得:
      P2=P1=400W
      又由公式可知
      可得:
      故A正确,BCD错误。
      6、B
      【解析】
      A.由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;
      B.由图知波长,波速为:
      波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;
      C.波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;
      D.波传到处的时间为:
      则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。
      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、BC
      【解析】
      A.10s末运动员的速度方向仍然为正方向,故A错误;
      B.15s末,图象的加速度为零,运动员做匀速直线运动,故B正确;
      C.0~10s内,如果物体做匀加速直线运动,平均速度
      而运动员在0~10s内的位移大于做匀加速直线运动的位移,由知,时间相同,位移x越大,平均速度就越大,所以运动员在0~10s的平均速度大于20m/s,故C正确;
      D.图象的斜率表示加速度,10~15s斜率绝对值逐渐减小,说明10~15s运动员做加速度逐渐减小的减速运动,故D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      A.受力分析如图所示:
      物块在B点时,有:FN-mgcs=m,因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcs。故A不符合题意。
      B.在B点沿切向加速度为零,即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。
      C.在B点,μFN=mgsin,则μ==tan。故C不符合题意。
      D.由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定,方向始终指向圆心,根据力的合成及动态分析可知,随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。
      9、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      10、CD
      【解析】
      A.导体棒获得向右的瞬时初速度后切割磁感线,回路中出现感应电流,导体棒ab受到向左的安培力向右减速运动,由
      可知导体棒速度减小,加速度减小,所以导体棒做的是加速度越来越小的减速运动,A项错误;
      B.导体棒减少的动能
      根据能量守恒定理可得
      又根据串并联电路知识可得
      故B项错误;
      C.根据动量定理可得
      ,,
      可得
      C项正确;
      D.由于
      将代入等式,可得导体棒移动的位移
      D项正确。
      故选CD。
      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、9(或9.0) E 左 10
      【解析】
      (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值
      (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。
      (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图

      (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。
      [5]根据电路图结合欧姆定律的分流规律可得
      整理得
      结合图像的斜率
      解得
      12、A2 R3 200.0
      【解析】
      (1)[1].将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。
      [2].根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:
      R==﹣1000Ω=5000Ω
      故选定值电阻R3;
      (2)[3].由①知电压表的内阻
      RV=R2+r2=1000+5000=6000Ω
      由于≈3.8~4.2,≈31.6~28.6,则
      故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4].根据串并联电路特点和欧姆定律得:
      ==200.0Ω
      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】
      试题分析:①气体对外做功B气体对外做功... (1)
      由热力学第一定律得...................(2)
      解得....................(3)
      ②B气体的初状态
      T1......................(4)
      B气体末状态
      T2 .......................(5)
      由气态方程......................(6)
      解得......................(7)
      考点:本题考查理想气体状态方程.
      14、(1)mg (h+R),(2),方向竖直向下,(3)。
      【解析】
      (1)小滑块在释放处的重力势能:
      Ep=mg (h+R);
      (2)小滑块从释放处到B点,根据动能定理有:
      mg(h+ R)=
      在B点,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力为,方向竖直向下;
      (3)从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有:
      解得:。
      15、(1)0.4 (2)12m
      【解析】
      (1) 设在F作用下,A、B一起运动的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
      对物块B研究有:
      解得:
      μ=0.4
      (2) A、B一起加速的加速度大小为a1=4m/s2 ,F作用2s时,AB一起运动的速度大小
      v=a1t1=8m/s
      将F水平反向,设A做减速运动的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:
      设B做减速运动的加速度大小为a3
      当B速度减为零时的运动时间:
      2s内A运动的距离:
      B运动的距离:
      由此知木板的长度为12m。

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