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      广东省深圳市2026年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      广东省深圳市2026年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份广东省深圳市2026年高考物理二模试卷(含答案解析),共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,用两根长度均为l的轻绳将一重物悬挂在水平的天花板下,轻绳与天花板的夹角为θ,整个系统静止,这时每根轻绳中的拉力为T.现将一根轻绳剪断,当小球摆至最低点时,轻绳中的拉力为T'.θ为某一值时, 最大,此最大值为
      A. B.2C. D.
      3、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=6m处的质点P在最短时间内到达波峰历时0.6s。图中质点M的横坐标x=2.25m。下列说法正确的是( )
      A.该波的波速为7.5m/s
      B.0~0.6s内质点P的路程为4.5m
      C.0.4s末质点M的振动方向沿y轴正方向
      D.0~0.2s内质点M的路程为10cm
      4、如图所示,一倾角为30°的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离d处有一带负电的电荷量为q、质量为m的小物体与圆盘始终保持相对静止.整个装置放在竖直向上的匀强电场中,电场强度,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g为重力加速度)( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图,两根平行通电长直导线固定,左边导线中通有垂直纸面向外、大小为I1的恒定电流,两导线连线(水平)的中点处,一可自由转动的小磁针静止时N极方向平行于纸面向下。忽略地磁场的影响。关于右边导线中的电流I2,下列判断正确的是( )
      A.I2I1,方向垂直纸面向外
      C.I2I1,方向垂直纸面向里
      6、电容器是一种常用的电学元件,在电工、电子技术中有着广泛的应用。以下有关电容式传感器在生活中应用说法正确的是( )
      甲:电容式触摸屏 乙:电容式压力传感器
      丙:电容式油位传感器 丁:电容式加速度传感器
      A.甲图中,手指作为电容器一电极,如果改用绝缘笔在电容式触摸屏上仍能正常操作
      B.乙图中,力F增大过程中,电流计中的电流从a流向b
      C.丙图中,油箱液位上升时,电容变小
      D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电容器处于充电状态
      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、如图所示,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC放置在水平面上,∠CAB=30°,斜面内部0点(与斜面无任何连接)固定一个正点电荷,一带负电可视为质点的小物体可以分别静止在M、P、N点,P为MN的中点,OM=ON,OM∥AB,下列说法正确的是( )
      A.小物体在M、P、N点静止时一定都是受4个力
      B.小物体静止在P点时受到的摩擦力最大
      C.小物体静止在P点时受到的支持力最大
      D.小物体静止在M、N点时受到的支持力相等
      8、下列说法正确的是____________
      A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力
      B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动
      C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
      D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度
      E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少
      9、下列说法中正确的是( )
      A.分子运动的平均速率可能为零,瞬时速度不可能为零
      B.液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引
      C.空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示
      D.有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体
      E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
      10、对于实际的气体,下列说法正确的是______。
      A.气体的内能包括气体分子的重力势能
      B.气体的内能包括分子之间相互作用的势能
      C.气体的内能包括气体整体运动的动能
      D.气体体积变化时,其内能可能不变
      E. 气体的内能包括气体分子热运动的动能
      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a所示,某同学利用下图电路测量电源电动势和内阻。先将电路中的电压传感器d端与a端连接。
      (1)若该同学开始实验后未进行电压传感器的调零而其他器材的使用均正确,则移动滑片后,得到的U-I图象最可能为___________。
      A. B. C. D.
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,正确调零操作,移动滑片后,得到如图b所示的U-I图,已知定值电阻R=10Ω,则根据图象可知电源电动势为_________V、内阻为________Ω。(结果保留2位有效数字)
      12.(12分)某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
      A.电源E(电动势3 V,内阻约为1 Ω)
      B.电流表A1(0~0.6 A,内阻r1=5 Ω)
      C.电流表A2(0~0.6 A,内阻r2≈1 Ω)
      D.开关S,定值电阻R0=5 Ω
      (1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请完成虚线框内电路图的设计______.
      (2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx=________.(用字母表示)
      (3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成的图象如图所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是________________________.当F竖直向下时,可得Fx与所受压力F的数值关系是Rx=________.
      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)小王在实验室做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置,此时的摆动角度为θ,小王通过实验测得当地重力加速度为g=10m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示,设图中单摆向右摆动为正方向。求:
      (1)单摆的振幅、摆长约为多少;
      (2)估算单摆振动时最大速度v。(可能用到的公式1-csθ=2sin2)(计算结果均保留三位有效数字)
      14.(16分)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30°的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:
      (1)少年跳离滑板时的速度大小;
      (2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;
      (3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。
      15.(12分)如图所示,在倾角为θ的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。
      (1)求磁场B2的磁感应强度大小;
      (2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;
      (3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。
      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】
      根据题意可知,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图
      根据几何知识得:
      ,
      联立得:
      A. 与上述计算结果 不相符,故A错误;
      B. 与上述计算结果 不相符,故B错误;
      C. 与上述计算结果相符,故C正确;
      D. 与上述计算结果 不相符,故D错误。
      2、A
      【解析】
      剪断细线之前:2Tsinθ=mg;剪断细线后,摆到最低点时:,由牛顿第二定律:;联立解得,由数学知识可知,此比值的最大值为,故选A.
      3、A
      【解析】
      A.由图象知波长λ=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到达波峰,即

      解得:

      由得波速

      A正确;
      B.由图象知振幅A=10cm,0~0.6s内质点P的路程
      L=3A=30cm,
      B错误;
      C.t=0时刻质点M沿y轴正方向振动,经过0.4s即,质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误;
      D.0~0.2s内质点M先沿y轴正方向运动到达波峰后沿y轴负方向运动,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      物体以恒定角速度转动,所以,物体在垂直盘面方向上合外力为零,故支持力
      物体在盘面上的合外力即向心力
      则最大静摩擦力至少为
      故物体与盘面间的动摩擦因数至少为
      故A正确,BCD错误.
      5、B
      【解析】
      小磁针静止时N极方向平行于纸面向下,说明该处的磁场方向向下,因I1在该处形成的磁场方向向上,则I2在该处形成的磁场方向向下,且大于I1在该处形成的磁场,由安培定则可知I2方向垂直纸面向外且I2>I1。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.甲图中,绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上进行触控操作。故A错误。
      B.乙图中,力F增大过程中,电容器极板间距减小,电容变大,电容器充电,电流计中的电流从b流向a,选项B错误;
      C.丙图中,油箱液位上升时,正对面积变大,电容变大,选项C错误;
      D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电介质插入电容器,电容变大,电容器处于充电状态,选项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、CD
      【解析】
      对小物体分别在三处静止时所受力分析如图所示:
      A.结合平衡条件,由图,小物体在P、N两点时一定受四个力的作用,而在M处不一定。故A错误。
      B.小物体静止在P点时,摩擦力f=mgsin30°,静止在N点时:f′=mgsin30°+F′cs30°,静止在M点时:f″=mgsin30°-F′cs30°,可见静止在N点时所受摩擦力最大。故B错误。
      CD.小物体静止在P点时,设库仑力为F,受到的支持力:N=mgcs30°+F,在M、N点时:N′=mgcs30°+F′sin30°,由库仑定律知:F>F′,故N>N′,即小物体静止在P点时受到的支持力最大,静止在M、N点时受到的支持力相等。故CD正确。
      故选CD。
      8、BDE
      【解析】
      A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误;
      B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确;
      C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误;
      D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确;
      E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确.
      9、BDE
      【解析】
      A.分子做永不停息的做无规则运动,其平均速率不可能为零,而瞬时速度可能为零,故A错误;
      B.表面张力的微观解释为液体表面层的分子间距较大,表现为引力,故B正确;
      C.空气绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,故C错误;
      D.晶体具有规则的几何形状,有一定的熔点,物理性质表现为各向异性,非晶体则没有规则的几何形状,没有一定的熔点,物理性质表现为各向同性,二者在一定的条件下可以相互转化,例如,天然水晶是晶体,而熔化以后再凝结的水晶(即石英玻璃)就是非晶体,故D正确;
      E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,当分子距离小于r0时,分子力为斥力,距离增大时分子斥力做正功,分子势能减小;当分子距离大于r0时,分子力为引力,距离增大时分子引力做负功,分子势能增大,故E正确。
      故选BDE。
      10、BDE
      【解析】
      ABCE.气体的内能包括,气体所有分子势能和分子动能之和;其中分子势能是由分子间的相对位置和相互作用决定的能量,与重力势能无关;分子动能是分子运动的动能,与气体的整体运动的动能无关,故BE正确,AC错误;
      D.由于是非理想气体,气体的体积发生变化,若温度相应变化时,气体的内能可能不变,故D正确;
      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、B 3.0 0.53
      【解析】
      (1)该同学开始实验后未进行电压传感器的调零,则电路电流为0时,电压传感器有示数,不为0,作出的U-I图象中,电压随电流的增大而增大,但纵坐标有截距,观察图b中的图象可知B符合;
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,则电压传感器测量的是滑动变阻器的电压,但由于正负接线接反了,因此测量的数值会变为负值,计算时取绝对值即可,根据如图(c)所示的U-I图可知,电源电动势为3V,由闭合电路的欧姆定律有:,当U=2V时,I=0.095A,即,解得:内阻r≈0.53Ω。
      12、 压力方向改变,其阻值不变
      【解析】
      (1)由于题目中没有电压表,为了比较准确测量电阻,知道电流表 的阻值,所以用电流表作为电压表使用,电流表 连在干路上,即可求出电阻的阻值,电路图的设计:
      (2)根据串并联和欧姆定律得:,得到:.
      (3)从图象上可以看出压力方向改变,其阻值不变,其电阻与压力关系为一次函数,由图象可得:.
      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】
      (1)由题图乙读出单摆的振幅,周期
      根据单摆的周期公式得摆长
      (2)根据机械能守恒定律
      又因为很小,故有
      14、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有
      少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有
      解得少年跳离滑板时的速度大小
      (2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有
      假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有
      设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有
      解得
      由于
      因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为
      (3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则
      解得
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律
      根据闭合电路欧姆定律
      MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡
      解得
      (2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为μ,则
      根据牛顿第二定律
      解得
      (3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时
      导体切割磁感线
      通过回路的感应电流
      安培力为
      最大动能
      联立方程解得

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