广东深圳市2026届高三物理高考前保温综合练习卷2
2026-05-25
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摘要:
**基本信息**
以鹊桥二号中继星、主动降噪耳机等科技与生活情境为载体,覆盖力学、电磁学、近代物理等核心模块,非选择题突出实验探究与综合应用,适配高考三轮冲刺能力提升需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选|7/28|核衰变、天体运动、机械波等|结合福岛核泄漏考查半衰期计算,液流导光实验验证全反射条件|
|多选|3/18|电磁感应、运动图像、磁场粒子运动|线框转动问题综合考查法拉第电磁感应定律与楞次定律|
|非选择|54|变压器实验、气体实验定律、电磁综合等|热敏电阻特性探究体现科学探究素养,魔术原理力学题融合动量守恒与能量观点|
内容正文:
广东深圳市高三物理高考前保温综合练习卷2
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。
1.2011年3月,日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素,其衰变方程为,半衰期为8天,已知,,,则下列说法正确的是( )
A.衰变产生的射线来自于原子的核外电子
B.该反应前后质量亏损
C.放射性元素发生的衰变为衰变
D.经过16天,75%的原子核发生了衰变
2.我国探月工程四期鹊桥二号中继星成功发射升空。当抵达距离月球表面某高度时,鹊桥二号开始进行近月制动,并顺利进入捕获轨道运行,如图所示,轨道的半长轴约为51900km。后经多次轨道调整,进入冻结轨道运行,轨道的半长轴约为9900km,周期约为24h。则鹊桥二号在捕获轨道运行时( )
A.周期约为144h
B.近月点的速度小于远月点的速度
C.近月点的速度小于在冻结轨道运行时近月点的速度
D.近月点的加速度等于在冻结轨道运行时近月点的加速度
3.主动降噪耳机能根据环境中的噪声(纵波)产生相应的降噪声波,降噪声波与环境噪声同时传入人耳,两波相互叠加,达到降噪的目的。下列说法正确的是( )
A.降噪声波与环境噪声的波长相同
B.耳膜振动方向与环境噪声传播方向垂直
C.降噪声波和环境噪声发生干涉,耳膜振动加强
D.环境噪声频率越高,从耳机传播到耳膜的速度越快
4.如图,一教师用侧面开孔的透明塑料瓶和绿光激光器演示“液流导光”实验。瓶内装有适量清水.水从小孔中流出后形成了弯曲的液流。让激光水平射向小孔,使光束与液流保持在同一竖直平面内,观察到光束沿着弯曲的液流传播。下列操作中,有助于光束更好地沿液流传播的是( )
A.减弱激光强度
B.提升瓶内液面高度
C.改用折射率更小的液体
D.增大激光器与小孔之间的水平距离
5.如图所示,用缆绳将沉在海底的球形钢件先从a处竖直吊起到b,再水平移到c,最后竖直下移到d。全过程中钢件受到水的阻力大小不变,方向与运动方向相反,所受浮力恒定。上升、平移、下降过程为匀速直线运动,上升、平移、下降过程缆绳对钢件拉力分别为、、,则、、的大小正确的是( )
A. B.
C. D.
6.如图是游乐场“自由落体塔”的模型简图,质量为m、匝数为N、半径为r、总电阻为R的线圈代表乘客座舱。线圈在无磁场区由静止下落高度h后进入足够长的辐向磁场区,再下落一段距离后速度稳定为v,并最终落到缓冲装置上。已知线圈在磁场区所经位置的磁感应强度大小均为(k为常量),忽略空气阻力,重力加速度为g,则线圈( )
A.刚进入磁场区时感应电动势的大小为
B.刚进入磁场区时所受安培力的大小为
C.从小于h的高度处下落,在磁场区下落的稳定速度小于v
D.从大于h的高度处下落,在磁场区下落的稳定速度小于v
7.如图所示,人形机器人陪伴小孩玩接球游戏。机器人在高度为H的固定点以速率水平向右抛球,小孩以速率水平向左匀速运动,接球时手掌离地面高度为h。当小孩与机器人水平距离为时,机器人将小球抛出。忽略空气阻力,重力加速度为g。若小孩能接到球,则为( )
A.
B.
C. D.
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.如图,“”形导线框置于磁感应强度大小为B、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直,各边长均为l。线框绕b、e所在直线以角速度顺时针匀速转动,be与磁场方向垂直。时,abef与水平面平行,则( )
A.时,电流方向为abcdefa
B.时,感应电动势为
C.时,感应电动势为0
D.到过程中,感应电动势平均值为0
9.如图,t=0时刻,在距离水平地面高H处,将一弹性球以初速度v0竖直向下抛出,球与地面碰撞没有机械能损失,碰后反弹返回抛出点,整个过程球受到的阻力恒定。运动过程中,球的加速度、速度、重力势能、机械能分别设为a、v、Ep、E,球下落过程与抛出点距离设为h,在下列选项a-t图、v-t图、Ep-h图和E-h图中,实线表示忽略空气阻力的情况,虚线表示考虑了空气阻力的情况,以向下为正方向、地面为零势能面。球从抛出到返回抛出点的过程中,可能正确的图像有( )
A.B.C. D.
10.图a为全超导托卡马克核聚变实验装置的核心部件示意图,其工作原理是利用洛伦兹力将高温等离子体约束在磁场中。受此启发,小明研究了带电量为+q的粒子在环形磁场中的运动情况,如图b所示,磁感应强度,大小圆的半径分别为3R、R。有粒子从小圆上的P点射出,下列说法正确的是( )
A.若沿半径向外以2v射出的粒子会被约束在大圆内部运动
B.若沿半径向外以v射出的粒子会被约束在大圆内部运动
C.若沿切线以射出的粒子可能被约束在大圆内部运动
D.若沿切线以射出的粒子可能射出大圆
三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。
11.(1)在“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验中:
①用匝数和的两线圈进行实验,分别测得两端电压为和,记录于下表。下列说法正确的是________(多选);
/V
1.02
2.20
3.24
4.28
5.36
/V
2.12
4.52
6.64
8.78
11.02
A.与对应的是副线圈 B.与对应的是副线圈
C.实验中采用低压直流电源 D.多用电表选择开关应调至交流电压挡
②小明将两个线圈按图4方式上下叠放。下层线圈输入电压信号如图5所示,上层线圈与示波器相连,则示波器上显示的波形为________。
A.B. C.
(2)如图丙,在竖直放置的木板上,将重为3.0 N的小球用弹簧测力计和通过细绳1、2、3悬挂于点,调整,使绳2水平,系统静止时,的示数如图,其示数为______N。在图丁正方形方格中已作出的图示,请将的图示画在图丁上,并按平行四边形定则画出与的合力_________。
12.新能源汽车控制温度时经常要用到热敏电阻。实验室里有PTC和NTC两个热敏电阻,PTC电阻值随温度的升高而增大,NTC电阻值随温度的升高而减小。某实验小组想利用下列器材来探究这两个热敏电阻的特性。
A.电源(电动势12V,内阻可忽略)
B.电流表(满偏电流10mA,内阻)
C.电流表(量程,内阻约)
D.滑动变阻器(最大阻值为)
E. 滑动变阻器(最大阻值为)
F. 定值电阻
G.单刀单掷、双掷开关各一个、导线若干
(1)按图(a)所示连接电路,若要求方便调节热敏电阻两端的电压,则选择的滑动变阻器为_____(填器材前的字母)
(2)在图(a)所示电路中,将选择开关与PTC热敏电阻连接,此时电路中电流表示数为5mA,电流表示数为0.34A,则此时PTC热敏电阻阻值约为______(结果保留2位有效数字)。
(3)利用热敏电阻制作超温报警装置如图(b)所示。当控制器两端电压大于某临界电压时,控制器驱动报警器发出警报,则图中热敏电阻应选择______(选填“PTC”或“NTC”)热敏电阻,请简述选择此类热敏电阻的原因:______。若要降低报警临界温度,可以将滑动变阻器滑片______(选填“向上”或“向下”)滑动。
13.如图是监测化工厂反应器工作温度的装置。导热良好且容积为的容器固定在反应器中,上方安装一截面积为的透明绝热导管,导管上方没有封闭。导管内用一绝热薄活塞使容器内封闭一定质量的气体。初始时封闭气体温度为,活塞位于导管下端口A处。发生反应时,活塞位置随气体温度的升高开始缓慢上升。一劲度系数的轻弹簧上端固定于导管顶部,下端B距离A处的距离为,当弹簧压缩量达到时将触发高温报警。容器内气体视为理想气体,忽略活塞与导管间的摩擦,已知活塞的质量,取,大气压强为。求:
(1)初始时活塞位于下端口A处,此时容器内气体的压强多大?
(2)当活塞上升到B点时,容器内气体的温度多大?
(3)刚好触发高温报警时,容器内气体的温度多大?
14.某一次魔术表演,魔术师把一根棍子放置到竖直框架中,棍子会紧贴框架一段时间再下滑;其魔术拆解原理简化如下。如图所示,竖直固定足够高的倒U型导轨NMPQ,轨道间距L=0.8m,上端开小口与水平线圈C连接,线圈面积S=0.8m2,匝数N=200,电阻r=12Ω。质量m=0.08kg的导体棒ab被外力水平压在导轨一侧,导体棒接入电路部分的电阻R=4Ω。开始时整个装置处于竖直向上的匀强磁场中。t=0时撤去外力,同时磁感应强度按B=B0−kt的规律变化,其中k=0.4T/s。t1=1s时,导体棒开始下滑,它与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。其余电阻不计,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)0~1s内导体棒两端ba的电势差Uba;
(2)t2=2s时的导体棒的加速度;
(3)若仅将磁场方向改为竖直向下,要使导体棒ab在0~1s内仍静止,是否需要将它靠在导轨的另一侧?简要说明理由。
15.
某款闯关游戏简化过程如图所示。轨道固定在竖直平面内,水平段的DE光滑、EF粗糙,EF段有一竖直固定挡板,ABCD光滑并与水平段平滑连接,ABC是以O为圆心的圆弧,B为圆弧最高点。物块静止于E处,物块从D点以初速度水平向右运动并与发生弹性碰撞,且碰撞时间极短。已知:的质量,的质量;与EF轨道之间的动摩擦因数,与挡板碰撞时无机械能损失;圆弧半径为;、可视为质点且运动紧贴轨道;取
(1)求被碰后获得的速度大小;
(2)经过B时对圆弧的压力;
(3)用L表示挡板与E的水平距离。若最终停在了EF段距离E为x的某处,试通过分析与计算,在图中作出图线。
广东深圳市高三物理高考前保温综合练习卷2
参考答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
A
B
B
B
B
AB
BD
BC
11. (8分,每空2分)【答案】AD C
(2) 4.0 如图
12.(10分,每空2分)【答案】(1)D (2)15 NTC
随着温度升高,NTC热敏电阻的电阻减小,根据串联分压原理可知,控制器两端电压增大 向下
13. (8分)【答案】(1) (2) (3)
【详解】(1)活塞位于下端A时,对活塞受力分析,有(1分)解得(1分)
(2)活塞从A上升到B时,发生的等压变化,容器内的压强 有(1分)解得(1分)
(3)刚好触发高温报警触时,容器内的压强设为,对活塞受力分析,有(2分)
有(1分)解得(1分)
14.(12分)【答案】(1)16V(2)8m/s(3)见解析
【详解】(1)0~1s时间内,对线圈C和整个回路根据法拉第电磁感应定律得(1分)
根据题意得(1分)
根据闭合电路欧姆定律得(1分)解得
导体棒两端ba的电势差(2分)
(2)t1=1s时刻,导体棒即将下滑,根据平衡条件得(1分)
根据题意得解得 (1分) t2=2s时刻,(1分)
对导体棒,由牛顿第二定律得(1分)解得(1分)
(3) 不需要。理由:由楞次定律可知,磁场方向相反,感应电流方向也相反,由左手定则知导体棒所受安培力方向不变,所以不需要将它靠在导轨的另一侧。(2分)
15.(16分)【答案】(1)- (2)1N,方向竖直向下 (3)见解析
【详解】(1)对P1、P2碰撞前后,由动量守恒和能量守恒有,(1分)
(1分)
解得 (1分)
(2)对P1由碰后到B点,由动能定理得 (1分)
对P1在B点,由牛顿第二定律得: (1分)解得;(1分)
根据牛顿第三定律,P1经过B时对圆弧的压力大小为1N,方向竖直向下;(1分)
(3)P2在水平面上运动不管向右还是向左运动:, (1分)
若挡板离E点足够远,则物块直接匀减速到0后静止解得 (1分)
①即时,物块停在距E点处
若P2与挡板碰撞一次后返回静止,由动能定理得 解得 (2分)
若对P2由碰后到恰好运动到B点,由动能定理得 解得(1分)
②即时,物块不会停止E与挡板之间;(1分)
若
物块与挡板碰撞一次后滑上圆弧,并从圆弧滑回,能从圆弧滑下到E点的最大速度为物块恰好从运动到B点时对应经过E点的速度
此时停下点到E点的距离 则物块与挡板最多只能碰撞一次 ;
对P2由碰后到最终静止在EF上,由动能定理得 解得 (2分)
综上,x关系图像如图
1分
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