内容正文:
物理测试(二)答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
C
C
B
C
B
A
BC
ABD
BC
1,D【详解】AB.玩具车静止在拱桥顶端时压力等于玩具车的重力,当玩具车以一定的速度通过最高点时,合力提
1v2
供向心力,根据牛顿第二定律有m8-N=m解得N=g-加?<3所以玩具车运动通过拱桥项端时的示数小,
R
故AB错误;C.玩具车运动通过拱桥顶端时,加速度方向向下,车对桥的压力小于重力,处于失重状态,故C错误;
D。根据N=呕-m片可知玩具车运动通过拱桥顶端时速度越大《未窝开拱桥,示数越小,故D正确。
R
故选D。
2.C【详解】A.目前核潜艇采用可控重核裂变提供动力,故A正确:B.重核裂变会释放大量能量,根据质能方程
△E=△2可知释放能量的核反应一定存在质量亏损,故B正确:C.比结合能越大原子核越稳定,铀核裂变释放
能量,生成的新核比铀核更稳定,因此新核的比结合能比铀核大,故C错误;D.根据质量数守恒:左边总质量数
235+1=236,右边总质量数140+94+d×1=234+d解得d=2,故D正确。本题选错误的,故选C。
3.C【详解】ABC.根据题意可知,M迅速向下滑动,理想气体的体积减小,气体分子的密集程度变大,外界对气
体做功。且筒内气体不与外界发生热交换,根据热力学第一定律△U=W+△Q,可知理想气体内能增大,温度升高,
分子的平均动能增大,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数增加,根据理想气体状态方程业=C,
可知密闭气体压强增大,故AB错误,C正确:D.由于气体温度越高,速率较大的分子所占的比例越大,则密闭气
体的分子速率分布曲线可能会变成C曲线,故D错误。故选C。
4.B【详解】A.正电荷从B运动到A,电场线的方向沿x轴正方向,电势沿电场线降低,越靠近尖端B电场强度越
大。根据电场强度与电势的关系B=-9,所以p-x图像斜率绝对值代表场强,因为从B到A场强减小,所以p-x
dx
图像率的绝对值透波小,故A错误:B,正电荷电势能飞,二P,则,图像率为朵-9因此,
图像的斜率绝对值代表电场力,因为从B到A正电荷受到的电场力逐渐减小,所以E。~x图像斜率绝对值逐渐减小,
故B正确:C.因为正电荷从B到A场强减小,所以电荷的加速度逐渐减小,即v-t图像斜率逐渐减小,故C错误:
5.C【详解】A.风云四号从M点运动到N点的过程中,逐渐远离中心天体O,万有引力做负功,动能减小,引力
势能增大,故A错误:B.由开普勒第二定律可知,卫星在轨道2上,与O点连线在极短相等时间△t内扫过的面
积相等,且近似为三角形,则有yw·△t:R=Vw·△t:3R解得风云四号在轨道2上的M、N点线速度大小之比为
2
VM:Vw=3:1,故B错误:C.卫星沿轨道2运动一周后回到初始位置,速度矢量与初始速度相同,动量变化量△p=0
卫星仅受万有引力作用,根据动量定理,万有引力的冲量等于动量变化量,因此万有引力的冲量为0,故C正确:
D.从轨道1变轨到轨道2,卫星需要在M点做离心运动,因此需要增大速度,应向后喷气:向前喷气会使卫星减
速,做向心运动,无法进入轨道2,故D错误。故选C。
6.B【详解】由题图可知,从上往下观察,在(~t2时间内,读卡机中的电流正在逆时针增大,且增大得越来越慢,
则根据安培定则可知,读卡机在芯片线圈处产生的磁场方向为竖直向上,且磁感应强度随电流的增大而增强,所以
穿过芯片线圈的磁通量正在向上增大,则根据楞次定律可知,芯片线圈中产生的感应磁场方向应为竖直向下。再根
据安培定则可判断,芯片线圈中的感应电流为顺时针方向。又因为读卡机中的电流增大得越来越慢,则根据法拉第
电磁感应定律可知,感应电流应越来越小。综上所述,芯片线圈中的电流为沿顺时针方向且大小逐渐减小。故选B。
7.A【详解】以四个篮球为整体,对地面的压力F=4g则每个与地面接触的篮球对地面的
4
压力尽=了mg对上面篮球分析,则根据对称性可知下面三个篮球对上面篮球的作用力均相
等,设为F,与竖直方向的夹角设为0,如图所示由几何关系可行c080=Y6
3
3
根据平衡条件3Fc0s0=mg则F=V6
”mg对下面任一篮球分析,根据平衡条件Fsin8≤μ瓜解得4≥V2
8
故选A。
8.BC【分析】先明确变量变化:滑动片P2向上移动,滑动变阻器R接入电路的阻值增大;滑动片P向上移动,原线
图接入匝数4减小,向下移动则以增大。【详解】AB.若B不动,原副线圈匝数比不变,B向上移动,R增大,
将变乐压器和副我等效为一个电阻,等效电阻为:RR,等效电阻增大,电源电乐U不变,因此原线圈总电
流(即通过r的电流)减小。故A错误,B正确:CD.P2向上移动,R增大,h减小,才能保证电流不变,从而
使得电源输出功率。C正确,D错误。
9.ABD【详解】A.两列机械波在同种介质中传播,波速相同,即=年=0.5m/s,因两列波波长都为2m,根据v=2
可知两列波的振动周期均为T=4s,故A正确;B.甲、乙两列机械波波长相同,波速相同,频率相同,相位差恒
定,是相干波,相遇后可形成稳定的干涉图样,故B正确:C.x=5.0m处是甲的波谷与乙的波峰第一次相遇的位
置,是振动的减弱点,故C错误;D.设甲的第一个波谷与乙的第一个波峰第一次相遇的时间为t,可知
1=10,5+05§=1s,故D正确:故选ABD。
2×0.5
10.BC【详解】A.除重力以外的轻绳的拉力对小球做功,所以小球的机械能不守恒,但对小球和物块组成的系统,
没有机械能与其他能的转化,故小球和物块组成的系统机械能守恒,故A错误;B.设小球到达A点时的速度大小
为y,物块的速度大小为2,根据几何关系有,=?cos45以小球和物块作为研究对象,根据机械能守恒可得
me级5R+联立小球到适4点时的速度大小为号4e欧,放B正确:C南功能关系
可知,轻绳对小球做的负功和对物块做的正功一样大,故C正确:D.根据功能关系,可知轻绳对物块做的功等于
物块机械能的增加量,则有W=m,g√2R+m,>√2m,R,故D错误。故选BC。
11.(1)1.199/1.200/1.201--1分
(2)
2(t2-1)
--1分2r(2L+D)
T2
--1分
(3)
gL+2a-cs9-—1分
遮光片的速度大于小球的速度一一2分
传感器R
12.【答案】(1)
一-一2分
(2)R
一一2分
R
电源
(3)5一一2分
(4)低一一2分(5)偏小一一2分
13115-—4分22+B)R-5分
3
【详解】(1设折射角为B,在△0DB中,OD-5R.OB=R,因此mB-D-
3
OB 3
一一1分
解得B=30°
根据折射定律1=血。一一2分
sinB
代入a=60°,B=30°,解得n=√3一-1分
(2)光线在BC面上刚好发生全反射时,入射角等于临界角C,满足simC=上-人
n3
一2分
入射方向不变,因此折射角仍为B=30°
即折射光线与竖直法线夹角恒为30°,与水平直径AC夹角为60。设移动后入射点为D,D在O右侧,E为折射
光线与弧面交点,在AODE中,OE=R,∠ODE=120°,∠OED=C
由正弦定理,得,OB=OD
-一2分
sin∠OD'sinC
联立解得OD=2R
3
原入射点D在O左侧,因此入射点移动的距离Ax=OD+OD=2R+3R-+Y3R-一1分
3
3
3
14.(1)=2
:0℃=2)7分
-5分2=
B。Vq
【详解】(1)在加速电场中qU=二。2一一1分
2
在偏转电场中1=-一1分,y=g吗t一一1分,tm0=2
1y。
l
解得tan6=
=1一一1分粒子的偏转角0=45°
2J,
离开偏转电场时的速度大小为v=。=√2。解得v=2,g
一一1分
cose
m
1v2
(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动qB。=m
一2分,X-20一1分
R
qB。
几何关系可知,轨迹星周期性,每段圆弧轨迹对应的圆心角均为90,磁场的变化周期为T=2×=一一1分
qB。
磁场的宽度为5=2Rc0s0=2”,2乙a-12,3-)一3分
B。Vq
2kl
21
15.(1)v=V√21-W)gH-4分(2)x=y,t=
6(3)Is=mig+(n3kd
一一7分
3
【小问1详解】对于游客甲,从A到B的运动过程,根据动能定理,有gH-gcos
sna2w--2分
H1
解得v=√2(1-)gH-一2分
【小问2详解】
设碰撞后游客甲速度大小为Y=
,设游客甲与游客乙碰撞前速度为。,游客乙速度大小变为2,碰撞前后动量
恒、机服能守恒,有,心+2,—1分,心)m+21分得y边
2
2
1-一1分
m
21
设碰撞后乙飞出的水平位移为x,在空中运动时间为t,由自由落体运动规律,得t=
-一1分
g
2k121
在水平方向的位移为x=y,t=
一一2分
【小问3详解】
设游客甲从B点冲入的速度为V。,从C点冲出时的速度为V。,在水平面内设沿着BC方向为y方向,沿BC垂直
方向为x方向,竖直方向设为z方向,则全过程甲速度在x与y方向的分量分别为V,V,。对x、少、z三个方向的
动量定理,有I+∑y,△t=0-一1分,-Iw-∑y,At=w。-y-一1分,gt-1=0-一1分
且有∑y.△=0,∑y,△t=d
联立解得I=0,Iy=-(Y。-ya)-kd,I=gt
设圆弧的半径为,水平曲滑道的总长度为,由几何分析可得d=4rsn,5=48r联立解得5-4一一1分
3
游客甲在水平曲线滑道上做变速圆周运动的全过程仅由阻力提供切向力改变速度的大小,设游客甲全过程中运动的
△v
速率为v,则有-v=m
一一1分
△t
对等式两边同乘极短的时间△t,并求和可得∑-vAt=-s=∑Av=1y。-ya解得w。-va=-
联立解得人=在一d=区3》a一一1分
3
全过程中滑道弹力对游客的冲量满足1、=√民+尽,+I足
V9m2g2t2+(π-3)2k2d2
一一1分
3深圳高级中学(集团)2026届高三第二学期测试(二)
物理
一、单项选择题。本题共7小题,每小题4分,共28分,在每小题给出的四个选项中,只有
一项符合题目要求,选对得4分,选错得0分。
1.实验是模拟拱形桥来研究汽车通过桥的最高点时对桥的压力。在较大的平整木板上相隔一
定的距离钉4个钉子,将三合板弯曲成拱桥形卡入钉内,三合板上表面事先铺上一层牛仔布以
增加摩擦,这样玩具惯性车就可以在桥面上跑起来了。把这套系统放在电子秤上,关于电子秤
的示数下列说法正确的是()
A.玩具车静止在拱桥顶端时的示数小一些
B.玩具车运动通过拱桥顶端时的示数大
C.玩具车运动通过拱桥顶端时处于超重状态
D.玩具车运动通过拱桥顶端时速度越大(未离开拱桥),示数越小
2.“中国核潜艇之父黄旭华院士,隐姓埋名三十载,为祖国打造了捍卫和平的深海利剑”。在
2017年全国道德模范颁奖典礼上,习近平总书记为他让座的场景感人肺腑。下列有关核反
应说法错误的是()
A.目前核潜艇是利用重核裂变提供动力
B.重核裂变反应前后一定有质量亏损
C.铀核裂变后的新核比铀核的比结合能小D.U+n→Xe+Sr+d,式中d=2
3.如图甲为一气缸,其升降部分由M、N两筒组成,两筒间密闭了一定质量的理想气体。图
乙为气体分子速率分布曲线,初始时刻气缸内气体所对应的曲线为b。若用力使M迅速向下
滑动,设此过程筒内气体不与外界发生热交换,则此过程中(
)
A.气体对外界做功,内能减少
◆f(v)
B.密闭气体压强增大,分子平均动能不变
C.容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数增加
D.密闭气体的分子速率分布曲线可能会由b曲线变成α曲线
4.为避免雷击现象发生,人们在高大的建筑物上安装避雷针,云层和避雷针之间电场分布如图
所示,A、B在同一电场线上,以B点为原点沿B到A的方向建立x轴,一个正电粒子从B点无
初速度释放,运动到A。若取避雷针针尖的电势为零,不计粒子重力,则电场线BA上各点电
势P、粒子的电势能E,随位置x的变化图像,以及粒子运动速度v、加速度α随时间t变化图像
可能正确的是()
带电云层
第1页共6页
5.2025年12月27日,我国成功发射风云四号03星,如图是风云四号发射过程的部分椭圆轨
迹。风云四号卫星先后绕O点沿圆形轨道1和椭圆轨道2运动,N为轨道2的长轴,且M、
N点到O点的距离之比为1:3,轨道1、2共面且在M点相切,风云四号卫星的质量为,
经过轨道1的M点时的速度为y,下列说法正确的是()
A.风云四号在轨道2上从M点运动到N点的过程中,引力势能减小
B.风云四号在轨道2上的M、N点线速度大小之比为9:1
C.风云四号从轨道2任一位置运动一周,万有引力的冲量为0
D.风云四号在轨道1的M点向前喷气,可以变轨到轨道2
6.公交卡是感应式芯片卡,其内部嵌有感应线圈,读卡设备同样内置驱动线圈,二者的位置关
系可简化为:读卡设备的线圈位于上方,芯片卡的线圈位于下方,两线圈平行正对。当芯片卡
靠近读卡设备时,读卡设备线圈中的电流会激发交变磁场,该磁场穿过芯片卡的线圈并产生感
应电流,以此为芯片供电并触发信息交互。在某次测试中保持两线圈静止,在读卡机线圈中通
以如图所示的交流电,设从上往下观察,顺时针方向为电流正方向,
则在~t,时间内,芯片线圈中的电流是()
A.沿顺时针方向且大小逐渐增大
读卡机线圈
B.沿顺时针方向且大小逐渐减小
读卡机
芯片线圈
C.沿逆时针方向且大小逐渐减小
芯片
D.沿逆时针方向且大小保持不变
7.多名网友发布四个篮球抱团行走的视频。据此,某同学提出问题,四个完全相同的篮球
相互接触,按如图方式叠放,静止于水平地面。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则篮球与地
面间的动摩擦因数4的最小值为()
8
B
c
D.②
4
二、多项选择题。本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的四个选项中,有多
项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.某学习小组为研究某小区接入新能源光伏电能后,面临的功率波动影响问题,模拟电能输
送的示意图如图所示,α、b间接入正弦交流稳压电源,r是输电线的等效电阻,c、d间接带
滑动片P,的变阻器R。下列说法正确的是()
A.若P不动,卫向上移动,通过r的电流增大
B.若P不动,P,向上移动,通过严的电流减小
C.当P,向上移动时,为保证电源输出功率不变,P需要向上移动
D.当卫,向上移动时,为保证电源输出功率不变,卫需要向下移动
第2页共6页
9.甲、乙两列机械波在同种介质中相向而行,甲波振源位于O点,乙波振源位于x=11处,
在t=0时刻所形成的波形与位置如图所示,已知v=0.5/s,下列说法正确的是()
A.两列波的振动周期都为4s
Ay/cm
B.甲、乙两列机械波相遇后会形成稳定的干涉图样
19
1011x/m
C.x=5.0m处是振动加强点
D.甲的波谷经过11s与乙的波峰第一次相遇
10如图所示,半径为R的四分之一圆弧支架竖直放置,与圆心O等高的圆弧边缘C点处有一
小滑轮,一轻绳两端系着质量分别为m与m,的小球和物块,挂在定滑轮两边,且,=42,开
始时小球和物块均静止,且能视为质点,不计一切摩擦,重力加速度为g。小球从C点静止释
放直到小球到达圆弧的A点的过程中,下列说法正确的是(
)
A.由于不计一切摩擦,小球的机械能守恒
B.到达A点时小球的速度大小为√4-V)gR
C.轻绳对物块所做的功和轻绳对小球所做的功的大小相等
☐m
D.轻绳对物块做功为√2,gR
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)图甲为某兴趣小组设计的实验装置,在单摆悬点处安装力传感器,可采集摆线的拉
力:在小球的平衡位置正下方处安装光电门,可采集小球底部的轻质遮光片遮住光的时间。利
用本装置可以完成测量当地重力加速度大小g、验证机械能守恒定律等实验。
力传感器几
摆线
20
遮光月
计时器
15
光电
甲
丙
实验操作如下:
(1)测量所需长度:用刻度尺测得摆线长度为L,用游标卡尺测得小球直径为D;用螺旋测微器
测量遮光片的宽度为d,如图乙所示,则
1m1m。
(2)测量当地重力加速度的大小:将小球拉至与竖直方向成较小角度并由静止释放。利用力传
感器,获得摆线所受拉力F的大小与时间t的关系图像,如图丙所示,则单摆的周期
(用tt2表示),重力加速度大小的测量值为
(用LxD和T表示)。
第3页共6页
(3)验证机械能守恒定律:
①将小球拉至与竖直方向成较大角度θ,并由静止释放。
②记录小球经过平衡位置时遮光片的遮光时间为。则此时遮光片的速度大小为,并将此
速度视为小球经过平衡位置时的速度。
③改变0,重复①和②。
根据所测数据,小球由静止运动到平衡位置的过程中,在误差允许的范围内,若满足
含
的关系式(用gLD”表示),则小球在上述过程中机械能守恒。
根据多次测量结果发现:小球由静止运动到平衡位置的过程中,重力势能减少量总是小于动能
增加量,可能的原因是
。(写出一条即可)
12.(10分)管道天然气的主要成分是甲烷,当空气中天然气浓度(1)达到5%~15%,遇火
就会引发爆炸,使用时要谨防泄漏。某同学想自己组装一个天然气浓度测试仪,其中传感器R
的电阻随天然气浓度的变化规律如图甲所示,测试仪电路如图乙所示。实验室提供的器材有:
A.传感器R;
4R2
B.直流电源(电动势为8V,内阻约12)
C.电压表(量程为0~6V,内阻非常大):
成器R
D.电阻箱(最大阻值为999.92):
E.定值电阻R(阻值为102):
10
→%)
F.定值电阻R,(阻值为502):
10
15
G.单刀双掷开关一个,导线若干。
(1)请根据图乙测试仪的电路图,在图丙中完成实物连线:
(2)欲通过电压表示数反映天然气浓度,以判断是否达到爆炸极限,图乙中R应选用定值电
阻
(填“R”或“R”):
(3)按照下列步骤调试测试仪:
①电路接通前,将电阻箱调为30.02,开关拨至b端,把此时电压表指针对应的刻度线标记为
天然气浓度值
%;
②逐步减小电阻箱的阻值,电压表的示数不断变大,结合甲图数据把电压表上“电压”刻度标
为对应的天然气浓度值;
③将开关拨至a端,测试仪即可正常使用。
(4)根据图甲可知,采用此测试仪检测天然气浓度,当浓度较
(填“高”或“低”)
时其检测灵敏度较高:
(5)使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,内阻变大,致使天然气浓度的测量结果
(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
第4页共6页
13.(9分)如图所示,半圆ABC为半球形玻璃砖的截面,半径为R、圆心为O,AC为水平直
径。一束单色光斜射到4C边上的D点,D点到0点距离为5R,入射角4=60,折射光线刚
3
好射到半圆的最低点B。
(1)求玻璃砖对该单色光的折射率:
(②)保持入射光的方向不变,将入射点从D点水平向右移动,至折射光线在BC面上刚好发生全
反射,求入射点移动的距离。
B
14.(12分)如图甲所示,一个质量为,电荷量为+q的带电粒子(重力忽略不计),从静止
开始经电压U,加速后,沿水平方向进入两等大的水平放置的平行金属板间偏转,金属板长以及
间距均为1,偏转电压U,=2U1。
(1)求带电粒子离开偏转电场时的速度大小:
(2)粒子离开偏转电场后接着从P点进入一个按图乙规律变化的有界磁场中,磁场左右边线在
竖直方向上,已知磁感应强度的大小为B。,取粒子刚进入磁场时为t=0时刻,此时磁场方向垂
直于纸面向里,当粒子离开磁场的右边缘后恰好从水平线PQ的Q点射出,求该磁场的变化周
期T及磁场的宽度s。
本B
B
X B X
10
甲
第5页共6页
15.(17分)水滑梯是水上乐园常见的游乐设施。图1为水滑梯的示意图,倾角为=45°的斜
加速滑道AB和水平减速滑道BC平滑连接,起点A距水平滑道的高度为H,BC长d,端点C
距溅落区水面的高度为1。乘坐滑垫的游客在AB滑道上受到的阻力与所受支持力成正比,比
例系数为”,在BC滑道上受到的阻力与运动的速度成正比,比例系数为飞,阻力方向始终与
运动方向相反。质量为的游客甲乘坐滑垫从滑道起点A无初速度滑下,与在水平滑道末端
静止的另一质量为2m的游客乙发生碰撞,游客甲以速率=是反弹,游客乙从水平滑道飞
出,落入水中。己知重力加速度为g,不考虑其他阻力和水流动时产生的推动力,忽略滑垫的
质量、碰撞过程中的能量损失以及游客的体积,求:
(1)游客甲到达B点的速度大小:
(2)游客乙从C点飞出到落水时的水平位移大小:
(3)由于场地限制,水平滑道的起始点与终点距离d无法调整。为减少游客从水平滑道冲出
时的速度,设计方将水平直滑道调整为水平曲滑道,滑道由四段圆,心角为9=?的圆弧组成,
其俯视图如图2所示。若游客甲单独从新设计的水平滑道的B端滑向C端所用的时间为t,求
该过程滑道弹力给游客甲的冲量I~的大小。
水
H
水
直
曲
B
C
滑
拼
图1
图2
第6页共6页