广东省深圳市龙岗区2025-2026学年高三上学期2月物理自编模拟练习卷

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普通解析文字版答案
2026-02-21
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 广东省
地区(市) 深圳市
地区(区县) 龙岗区
文件格式 DOCX
文件大小 1.79 MB
发布时间 2026-02-21
更新时间 2026-02-21
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-21
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价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

广东省深圳市龙岗区2025-2026学年高三上学期2月物理自编模拟练习卷 一、选择题(1~7题单选题,每小题4分,8-10题多选题,每小题6分,共46分) 1.消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都会发出噪声,如图所示的消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声。波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,在声波到达a处时,分成上下两束波,这两束声波在b处相遇时可削弱噪声。该消声器的消声原理利用了(  ) A.波的反射 B.波的折射 C.波的衍射 D.波的干涉 2.如图甲,中国传统建筑一般采用瓦片屋顶,屋顶结构可简化为图乙,若一块弧形瓦片恰好静止在两根相互平行的倾斜椽子正中间。已知椽子与水平面夹角均为θ,该瓦片质量为m,椽子与瓦片间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则(  ) A.两根椽子对瓦片作用力大小为mgsinθ B.每根椽子对瓦片的支持力大小为0.5mgcosθ C.两根椽子与水平面夹角从0°逐渐增大到90°的过程中,瓦片受到的摩擦力先增大后减小 D.若增大两根椽子的距离,则每根椽子对瓦片的支持力不变 3.如图所示,卫星绕地球沿椭圆轨道逆时针运行,其轨道近地点与地心的距离可视为地球半径。卫星从A运动至B的过程中,不计空气阻力,关于该卫星下列说法正确的是(  ) A.加速度逐渐增大 B.速度始终小于第一宇宙速度 C.受到地球的万有引力做负功 D.机械能逐渐减小 4.如图(a),电鲶遇到危险时,可产生数百伏的电压。如图(b)所示,若将电鲶放电时形成的电场等效为等量异种点电荷的电场,其中正电荷集中在头部,负电荷集中在尾部,为电鲶身体的中点,且为鱼身长的一半,下列说法正确的是(  ) A.从头到尾点的电场强度最大 B.点电势高于点电势 C.若将一正电荷放入电鲶体内,则它在点具有电势能小于它在点具有电势能 D.若电鲶头尾部间产生的电压时,间的电压为 5.一起重器的电路示意图如图甲所示,理想变压器的原线圈中接入图乙所示的正弦交流电,照明灯的规格为“  ”,电动机线圈的内阻,装置工作时,重物以的速率匀速上升,照明灯正常工作,电表均为理想交流电表,电动机的输入功率。电动机的输出功率全部用来提升重物,取重力加速度大小,下列说法正确的是(  ) A.原、副线圈的匝数比为 B.电流表的示数为 C.重物的质量为 D.若电动机被卡住不转动,且电路尚未被烧坏,则原线圈中电流的有效值为 6.玻璃球艺术品深受学生喜欢,它的内部材料折射率相同,如图所示,一束黄光从球上P点射向球内,折射光线与水平直径PQ夹角,出射光线恰好与PQ平行。已知光在真空中的传播速度为c,下列说法不正确的是(   ) A.玻璃球对黄光的折射率为 B.若仅换成蓝光,则光在玻璃球中传播的时间变短 C.若仅增大射向玻璃球表面的入射角,则光线一定能从球内射出 D.若仅增大射向玻璃球表面光的频率,则光线一定能从球内射出 7.我国预计2030年建成100兆瓦级高温超导聚变-裂变混合堆。该项目可实现能量倍增和燃料增殖,其部分核心核反应方程可分为:核反应①();核反应②();燃料增殖(,X经过次衰变生成)三部分,下列说法正确的是(    ) A.①是核裂变 B.②是核聚变 C. D. 8.如图所示是我国自主研究设计的舰载机返回航母甲板时电磁减速的简化原理图。固定在绝缘水平面上足够长的平行光滑金属导轨,左端接有定值电阻,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,导轨的电阻不计。舰载机等效为电阻不计的导体棒,当导体棒以一定初速度水平向右运动过程中,其速度、加速度、所受安培力、流过的电量与运动时间变化关系图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 9.“复兴号”动车组用多节车厢提供动力,从而达到提速的目的。总质量为m的动车组在平直的轨道上行驶。该动车组有四节动力车厢,每节车厢发动机的额定功率均为P,若动车组所受的阻力与其速率成正比(F阻=kv,k为常量),动车组能达到的最大速度为vm。下列说法正确的是(  ) A.动车组在匀加速启动过程中,牵引力随速度增大而变大 B.动车组在匀加速启动过程中,牵引力恒定不变 C.若四节动力车厢均以额定功率从静止开始启动,则动车组做匀加速直线运动 D.若四节动力车厢输出的总功率为2.25P,则动车组匀速行驶的速度为 10.如图所示,等边三角形金属线框(粗细均匀且同种材质制成)abc放置在光滑绝缘水平桌面上,金属线框的质量为、边长为、总电阻为,且bc边右侧存在方向垂直桌面向下、大小为的匀强磁场。给金属线框一向右的初速度,同时施加一个水平向右的外力,使金属线框做匀速直线运动直至完全进入磁场,则(  ) A.进入磁场过程中,线框中感应电流沿逆时针方向 B.进入磁场瞬间,b、c两点的电压为Blv C.进入磁场瞬间,外力的功率为 D.金属线框穿入磁场整个过程中,通过某一横截面的电荷量为 二、非选择题(11题10分,12题6分,13题11分,14题13分,15题14分,共54分) 11.(1)某同学用如图所示的装置测量弹簧的劲度系数。主要步骤如下:将弹簧的一端固定在竖直放置的透明玻璃管中,再将单个质量为60g的小球(直径略小于玻璃管内径)逐个从管口放入,每放入一个小球后待弹簧静止,测出弹簧到玻璃管底端的距离。在坐标纸上画出与小球个数的关系图像,如图乙所示。重力加速度,弹簧始终处于弹性限度内。 ①由图可知,未放入小球时弹簧的长度为 cm,弹簧的劲度系数为 N/m; ②最后分析实验结论时,A同学认为实验时未考虑弹簧自重的影响,故算出的劲度系数不准确,B同学认为弹簧的自重会影响弹簧原长的测量结果,但不影响劲度系数的结果,你认为 (填“A”或“B”)同学说法正确。 (2)某小组利用如图所示的双线摆完成“测量当地重力加速度”的实验,实验步骤如下: ①悬挂好摆球后测量出摆线与水平方向的夹角,用米尺测量出摆线的长度,用螺旋测微器测量出摆球的直径,读数如图所示,d= mm。 (1) (2) ②让摆球在垂直纸面的平面内振动起来(摆角小于),用秒表在摆球经过最低点时开始计时,并从0开始计数,测得之后摆球第次回到最低点所用的时间为,可以得到重力加速度g= (用、、、、表示)。 (3)某学校的同学利用如图所示的装置探究气体等温变化的规律,在注射器中密封了一定质量的气体。 ①甲同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图所示,由图可知一定质量的气体,在温度保持不变的条件下,压强与体积成 比(选填“正”或“反”)。进一步分析可知两次实验的温度大小关系为T1 T2(选填“<”“=”或“>” )。 ②若橡胶套内的气体不可忽略,乙同学在实验过程中移动柱塞,多次记录注射器上的体积刻度 V和气压计读数p,绘出的图像可能为 。 A.B.C.D. (4)用双缝干涉测量光的波长,实验装置如图甲所示。 单色光照射双缝得到的干涉条纹如图乙所示,分划板在图中B位置时游标卡尺示数也在图乙中给出。 分划板在图中B位置时游标卡尺的示数为 ;若双缝间距,双缝到光屏间的距离,测得AB条纹中心间距为,该单色光的波长 。(结果用所给物理符号表示) 12.某科技小组,利用铜片,锌片和橙子制作了橙汁电池,该电池的内阻约为500Ω。 (1)该科技小组,用多用电表的2.5V电压挡测量了该电池的电动势,如下图所示,该小组读取电池的电动势为 V。 (2)为更精确地测量该电池的电动势和内阻,利用以下仪器,设计实验电路,进行实验。 A、电流表(量程1mA,内阻为500Ω);B、电流表(量程,内阻为1000Ω) C、滑动变阻器R(阻值范围0~2000Ω);D、定值电阻为1000Ω;E、定值电阻为9000Ω ①该电路中,定值电阻应选择 (填写序号); ②该小组以电流表的示数为纵坐标,以电流表的示数为横坐标,描绘了图像,截距如图所示;则该电源的电动势为 V,内阻为 Ω;(结果均保留三位有效数字) ③在不考虑偶然误差的情况下,该实验电源内阻的测量值 (填“>”、“=”或“<”)真实值。 13.如图所示,汽缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200 kg,活塞质量m=10 kg,活塞面积S=100 cm2。活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27 ℃,活塞位于汽缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105 Pa,绝对零度为-273 ℃,重力加速度取g=10 m/s2。求: (1)汽缸内气体的压强p1; (2)汽缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在汽缸缸口AB处?此过程中汽缸内的气体是吸热还是放热? 14.算盘是我国一种古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零。如图所示,水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未归零,甲紧靠边框b,甲、乙相隔x1=3.5×10-2m,乙与边框a相隔x2=1.5×10-2m,算珠与导杆间的动摩擦因数μ=0.1。现用手指将甲以速度v0=0.4m/s沿导杆水平拨出,甲、乙碰撞后瞬间甲的速度大小v1=0.1m/s,方向不变,碰撞时间极短,算珠的质量均为m=10-2kg,重力加速度g取10m/s2。求: (1)与乙算珠碰撞前瞬间,甲算珠的速度大小; (2)甲、乙碰撞后瞬间,乙算珠的速度大小; (3)乙算珠与边框a碰撞后停止,碰撞时间为2×10-3s,求乙算珠与边框a碰撞时对边框a的平均作用力的大小。 15.如图所示,位于x轴下方的离子源C发射比荷为的一束正离子,其初速度大小范围为,这束离子经加速后的最大速度为,从小孔O(坐标原点)沿与x轴正方向夹角为射入x轴上方区域。在x轴的上方存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,x轴上放置一块足够长的探测板,探测板左边缘与O对齐,假设离子首次到达x轴上时均匀分布,忽略离子间的相互作用且不计重力。求: (1)加速电压U; (2)探测板上能被离子打到的长度; (3)如果把探测板往下垂直下移距离d,且在x轴下方与探测板之间的区域施加大小为、方向垂直x轴向上的匀强电场。求到达探测板的离子数占发射的总离子数的比例。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 参考答案 1.D【详解】在声波到达a处时,分成上下两束波,这两束声波的频率相同,在b处声波干涉就会出现振动减弱,即可削弱噪声,该消声器利用了波的干涉原理。故选D。 2.C【详解】A.瓦片处于静止状态,根据平衡条件可知,两根椽子对瓦片作用力大小为mg,故A错误; B.根据对称性可知,每根椽子对瓦片的支持力大小相等,令两根椽子的距离为d,弧形瓦片半径为R,椽子对瓦片的支持力方向与垂直于两根椽子所在平面方向的夹角为,则有 将重力沿椽子与垂直于椽子进行分解,对瓦片进行分析如图所示 根据平衡条件有解得故B错误; C.两根椽子与水平面夹角从0°逐渐增大到90°的过程中,开始瓦片受到静摩擦力,之后受到的是滑动摩擦力,则有,可知,瓦片受到的摩擦力先增大后减小,故C正确; D.结合上述可知,若增大两根椽子的距离,则增大,则每根椽子对瓦片的支持力增大,故D错误。故选C。 3.C【详解】A.卫星从A运动至B的过程中,距离地心越来越远,由可知加速度逐渐减小,A错误; B.人造卫星在A点的发射速度大于第一宇宙速度,由A向B运动过程中速度大小逐渐减小,故其速度不是始终小于第一宇宙速度,B错误; C.卫星从A运动至B的过程中,距离地心越来越远,万有引力与速度夹角是钝角,故受到地球的万有引力做负功,C正确; D.人造卫星运动过程中只有引力做功,机械能守恒,D错误。故选C。 4.C【详解】A.根据等量异种点电荷的电场分布的特点可知,两点电荷附近的电场强度最大,两点电荷连线的中点O点,电场强度最小,而在两点电荷连线的中垂线上,O点的场强才是最大,故A错误; BC.沿电场线的方向是电势降低的方向,故点电势低于点电势,正电荷在电势高的地方具有的电势能大,因此若将一正电荷放入电鲶体内,则它在点具有电势能小于它在点具有电势能,故B错误,C正确; D.根据等量异种点电荷的电场分布规律可知A、B间的电场线比A点到鱼尾或B点到鱼头的电场线稀疏,则平均场强也较小,故AB之间电压小于200V,故D错误。故选C。 5.C【详解】A.原线圈电压的有效值,照明灯正常工作,副线圈的电压 原、副线圈的匝数比,故A错误; B.通过照明灯的电流的有效值,通过电动机的电流的有效值 电流表的示数,故B错误; C.电动机的输出功率等于输入功率减去发热功率,则有解得,故C正确; D.若电动机被卡住不转动,电动机线圈中的电流 副线圈中的总电流为,根据电流比可知解得原线圈中电流的有效值为 故D错误。故选C。 6.B【详解】A.由几何关系可知,出射光线的折射角为,则,故A正确。 B.换成蓝光,频率增大,折射率增大,折射角变小,光在玻璃球中的路程变大,而在玻璃球中的光速变小,则时间变长,B错误。 CD.在玻璃球内,光线进入时的折射角等于出射光线的入射角,所以光线只要能进入玻璃球,则玻璃内的折射角与入射角均相等且小于临界角,则光线就一定不可能在球内发生全反射,即都能从玻璃球内射出,CD正确。 此题选择不正确的,故选B。 7.D【详解】A.是轻核结合成较重核的过程,是核聚变,故A错误; B.是重核分裂成中等质量核的过程,是核裂变,故B错误; CD.其中X的质量数为 质子数为90,X经过次衰变生成,其中衰变质子数增加1,质量数不变,质子数90增至92,故,故D正确,C错误。故选 D。 8.AC【详解】A.导体棒向右运动过程中,根据左手定则可知,导体棒受到向左的安培力,则有, 所以导体棒向右做减速运动,加速度大小为 由于速度减小,则加速度减小,所以图像的切线斜率绝对值逐渐减小,故A符合题意; B.根据,则有 由于速度逐渐减小,加速度逐渐减小,所以图像的切线斜率绝对值应减小,故B不符合题意; C.导体棒受到向左的安培力,大小为 可知图像的形状与图像的形状一致,故C符合题意; D.根据,由于速度逐渐减小,所以图像的切线斜率应逐渐减小,故D不符合题意。故选AC。 9.AD【详解】AB.对动车由牛顿第二定律 动车组在匀加速启动过程中,加速度不变,但速度均匀增加,由 随速度均匀增大,阻力均匀增大,则牵引力也随着速度而增大,故A正确,B错误; C.设四节动力车厢均的额定功率为,由功率表达式结合牛顿第二定律 故在启动过程中,速度增大,牵引力减小,阻力增大,则加速度逐渐减小,故C错误; D.若四节动力车厢输出的总功率为2.25P,当动车组匀速行驶时,加速度为零,则 又有动车组能达到的最大速度为,满足整理得故D正确。故选AD。 10.AC【详解】A.根据楞次定律(增反减同)可知金属线框进入磁场过程中,金属线框中感应电流沿逆时针方向,故A正确; B.金属线框进入磁场瞬间,边切割磁感线,感应电动势为 b、c两点的电压为,故B错误; C.金属线框进入磁场瞬间,根据平衡条件可知外力的大小等于金属线框所受的安培力大小,即 又外力的功率为联立可得,故C正确; D.金属线框穿入磁场整个过程中,通过某一横截面的平均电流又 金属线框穿入磁场整个过程中,通过某一横截面的电荷量为 联立可得,故D错误。故选AC。 11.(1) ①50 ;10;②B ;(2)①4.364/4.362/4.363/4.365;②;(3) ①反 ; >;②C ;(4)15.6; (2) 【详解】(1)①[1]由图可知,n=0时弹簧长度为原长,大小为50cm。 [2]设原长为L0,则有,解得结合图像有,解得k=10N/m; ②结合①中结论可知,若考虑自重只会影响图乙纵截距的位置,即影响原长的测量结果,但图像斜率不变,故劲度系数的测量结果不受影响,则B 同学说法正确。 (2)①由图丙可知,摆球的直径(4.362~4.365均可) ②由得,单摆的摆长和周期分别为,代入得 (3)①[1]根据图乙所示的图像是延长线经过原点的直线,可得成正比,则可知一定质量的气体,在温度保持不变的条件下,压强与体积成反比。 [2]由理想气体状态方程:,可知图像的斜率越大,温度越高,分析可知两次实验的温度大小关系为。 ②若橡胶套内的气体不可忽略,设其体积为,多次记录注射器上的体积刻度V和气压计读数p,由波义耳定律得,当增大时,即图像的斜率随增大而减小。故选C。 (4)根据游标卡尺的读法可知,主尺的读数为15mm,有标尺的读数为 故游标卡尺的示数为; 由题可知,相邻条纹间距,结合条纹间距与波长的关系解得 12.(1)0.95(2) E 0.980 510 = 【详解】(1)电压表测量电压,读数应该是均匀的,所以读数读中间的刻度表盘,从而读出电池的电动势为。 (2)[1]由于电池的电动势为,接近,所以考虑电流表满偏时电压应达到,根据欧姆定律有解得所以定值电阻应该选择E; [2] 图像中,根据改装后的电压表量程为,所以电流为时,对应的电压为,所以电源的电动势为; [3]根据闭合电路欧姆定律,在外电压为0时,有代入数据解得; [4]该实验中对于电源内阻测量,根据,并考虑了电流表内阻问题,显然电源内阻的测量值等于真实值。 13.(1)3×105Pa(2)327℃,吸热 【详解】(1)以汽缸为研究对象(不包括活塞),由平衡条件得p1S=Mg+p0S解得p1=3×105 Pa (2)当活塞恰好静止在汽缸缸口AB处时,缸内气体发生等压变化,由盖—吕萨克定律有 解得T2=2T1=600 K,故 气体温度升高,其内能增加,体积膨胀对外做功,由热力学第一定律可知缸内气体吸热。 14.(1)0.3m/s(2)0.2m/s(3)0.5N 【详解】(1)甲、乙滑动时的加速度大小均为 设与乙算珠碰撞前瞬间,甲算珠的速度大小为v,则代入数据解得 (2)设碰撞后瞬间乙算珠的速度大小为v2,碰撞时由动量守恒定律,有解得 (3)甲乙碰后乙做减速运动,与边框a碰前有 乙与边框a弹性碰撞,对乙有解得 由牛顿第三定律可得乙算珠对边框a的平均作用力大小为0.5N。 15.(1)(2)(3) 【详解】(1)由离子经加速后的最大速度为,初速度范围,显然初速度最大离子加速后速度最大,由动能定理有解得 (2)如图所示 由于入射速度与x轴正方向的夹角为,所以 由于OC、AC为轨迹圆半径,故, 所以AC的长度等于最小轨迹圆半径,入射速度为v,由于向心力等于离子所受的洛伦兹力解得 同理,由于最大轨迹圆的入射速度方向不变,大小为。所以该轨迹圆的圆心角不变,半径大小为原来的2倍。B的坐标为 综上探测板上能被离子打到的长度 (3)由于探测板足够长,所以不用考虑粒子从水平方向离开探测板范围的可能性。仅需要考虑竖直方向的运动。电场强度方向向上,对正离子的作用力和加速度向上,大小为 设出射速度为的离子恰好达到探测板,该速度的离子竖直方向速度刚好在到达探测板时减为0。当离子进入电场的速度大于等于该临界速度时能达到探测板,小于临界速度时不能达到。由于为所以出射速度与x轴方向的夹角为,所以进入电场前竖直方向的速度为 根据离子竖直方向速度刚好在到达探测板时减为0,列写运动学方程 所以当离子速度,不能到达探测板。           当离子速度,能到达探测板。           粒子首次到达x轴上时分布均匀,所以 答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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