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      2026届深圳市新安中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届深圳市新安中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届深圳市新安中学高考冲刺模拟物理试题含解析,文件包含高考生物二轮复习热点题型归纳与变式演练专题10基因在染色体上位置的实验探究原卷版docx、高考生物二轮复习热点题型归纳与变式演练专题10基因在染色体上位置的实验探究解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共49页, 欢迎下载使用。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中,假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.2,与沙坑的距离为1m,g取10m/s2,物块可视为质点,则A碰撞前瞬间的速度为( )
      A.0.5m/sB.1.0m/sC.2.0m/sD.3.0m/s
      2、如图所示,木块m放在木板AB上,开始θ=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动).在m 相对AB保持静止的过程中( )
      A.木块m对木板AB的作用力逐渐减小
      B.木块m受到的静摩擦力随θ呈线性增大
      C.竖直向上的拉力F保持不变
      D.拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小
      3、如图所示,小船以大小为v(船在静水中的速度)、方向与上游河岸成θ的速度从O处过河,经过一段时间,正好到达正对岸的O'处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸O'处,在水流速度不变的情况下,可采取的方法是( )
      A.θ角不变且v增大B.θ角减小且v增大
      C.θ角增大且v减小D.θ角增大且v增大
      4、一带电粒子从A点射人电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有
      A.粒子带正电荷
      B.粒子的速度不断增大
      C.粒子的加速度先不变,后变小
      D.粒子的电势能先减小,后增大
      5、高空抛物是一种不文明的行为,而且会带来很大的社会危害2019年6月26日,厦门市某小区楼下一位年轻妈妈被从三楼阳台丢下的一节5号干电池击中头部,当场鲜血直流,若一节质量为0.1kg的干电池从1.25m高处自由下落到水平地面上后又反弹到0.2m高度,电池第一次接触地面的吋间为0.01s,第一次落地对地面的冲击力跟电池重量的比值为k,重力加速度大小g=10m/s2,则( )
      A.该电池的最大重力势能为10J
      B.该电池的最大动能为100J
      C.k=71
      D.电池在接触地面过程中动量的变化量大小为0.3kg•m/s
      6、如图,倾角为的斜面固定在水平面上,质量为的小球从顶点先后以初速度和向左水平抛出,分别落在斜面上的、点,经历的时间分别为、;点与、与之间的距离分别为和,不计空气阻力影响。下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.两球刚落到斜面上时的速度比为1∶4
      D.两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1∶1
      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、对于热学的相关现象,下列说法正确的是( )
      A.毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降
      B.已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数
      C.水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子间斥力减小,引力增大
      D.与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽
      8、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为μ.下列说法中正确的是
      A.若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加
      B.若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少
      C.若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少
      D.若只减小μ,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小
      9、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中( )
      A.A、B的运动时间之比为1:1
      B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
      C.A、B的速度改变量之比是2:1
      D.A、B的电势能改变量之比是1:1
      10、如图,理想变压器原.副线圈匝数比n1 : n2=3: 1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表,且电流表A2的示数为2A,则( )
      A.电流表A1的示数为12A
      B.灯泡L的额定功率为20W
      C.灯泡A的额定电压为5V
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,灯泡L不能正常发光
      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)小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,电路中加了一个保护电阻R0,根据如图所示电路图进行实验时,
      (1)电流表量程应选择___________(填“0.6A”或“3A”),保护电阻应选用_______(填“A”或“B”);
      A、定值电阻(阻值10.0Ω,额定功率10w)
      B、定值电阻(阻值2.0Ω,额定功率5w)
      (2)在一次测量中电压表的指针位置如图2所示,则此时电压为________V
      (3)根据实验测得的5组数据画出的U-I图线如图3所示,则干电池的电动势E=______V,内阻r=_____Ω(小数点后保留两位)
      12.(12分)某同学为了将一量程为3V的电压表改装成可测量电阻的仪表——欧姆表.
      (1)先用如图a所示电路测量该电压表的内阻,图中电源内阻可忽略不计,闭合开关,将电阻箱阻值调到3kΩ时,电压表恰好满偏;将电阻箱阻值调到12 kΩ时,电压表指针指在如图b所示位置,则电压表的读数为____V.由以上数据可得电压表的内阻RV=____kΩ.
      (2)将图a的电路稍作改变,在电压表两端接上两个表笔,就改装成了一个可测量电阻的简易欧姆表,如图c所示,为将表盘的电压刻度转换为电阻刻度,进行了如下操作:闭合开关,将两表笔断开,调节电阻箱,使指针指在“3.0V”处,此处刻度应标阻值为____(填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电压刻度,则“1 V”处对应的电阻刻度为____kΩ.
      (3)若该欧姆表使用一段时间后,电池内阻不能忽略且变大,电动势不变,但将两表笔断开时调节电阻箱,指针仍能满偏,按正确使用方法再进行测量,其测量结果将____.
      A.偏大 B.偏小 C.不变 D.无法确定
      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,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:
      (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;
      (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;
      (3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;
      (4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围
      14.(16分)地面上空间存在一方向竖直向上的匀强电场,O、P是电场中的两点在同一竖直线上,O在P上方,高度差为L;一长L的绝缘细线一端固定在O点,另一端分别系质量均为m的小球A、B,A不带电,B的电荷量为q(q>0)。分别水平拉直细线释放小球,小球运动到P点时剪断细线之后,测得A从P点到落地所用时间为t,B从P点到落地所用时间为2t。重力加速度为g。求:
      (1)电场强度的大小;
      (2)B从P点到落地通过的水平距离。
      15.(12分)如图所示,质量M=3kg的足够长的小车停在光滑水平地面上,另一木块m=1kg,以v0=4m/s的速度冲上小车,木块与小车间动摩擦因数=0.3,g=10m/s2,求经过时间t=2.0s时:
      (1)小车的速度大小v;
      (2)以上过程中,小车运动的距离x;
      (3)以上过程中,木块与小车由于摩擦而产生的内能Q.
      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、D
      【解析】
      碰撞后B做匀减速运动,由动能定理得
      代入数据得
      A与B碰撞的过程中A与B组成的系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则
      由于没有机械能的损失,则
      联立可得
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.木板绕B端逆时针缓慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;
      B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到的静摩擦力
      故B项错误;
      C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:
      解得:
      所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;
      D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。
      3、D
      【解析】
      由题意可知,航线恰好垂直于河岸,要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸处,则合速度增大,方向始终垂直河岸。小船在静水中的速度增大,与上游河岸的夹角θ增大,如图所示
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.带电粒子做曲线运动,受力指向曲线的内侧,所以所受电场力向左,带负电;A错;
      BC.电场力做负功,所以动能越来越小,电势能越来越大,速度越来越小B错;C,对;
      D.等势线的疏密程度反映场强大小,所以所受电场力越来越小,加速度越来越小,D错.
      故选C
      5、C
      【解析】
      A.电池的最大重力势能为:
      EP=mgh=0.1×10×1.25J=1.25J
      故A错误。
      B.最大动能与最大重力势能相等,为1.25J,故B错误。
      CD.选向下为正,接触地面过程中动量的变化量为:
      △P=mv′-mv=-m-m=0.1×()kgm/s=-7kgm/s
      由动量定理:
      (mg-kmg)△t=△p
      代入数据得:
      K=71
      故C正确,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.平抛运动落在斜面上时,竖直方向的位移和水平方向上位移比值一定
      解得
      可知时间与初速度成正比,所以,故A错误;
      B.落点到A点的距离
      可知距离与初速度的平方成正比,所以,故B错误;
      CD.设速度与水平方向的夹角为,有
      则知小球落在斜面上时速度方向相同,所以两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角相同,夹角正切值的比为1∶1,
      则落到斜面上时的速度为
      则可知刚落到斜面上时的速度与初速度成正比,所以两球刚落到斜面上时的速度比为1∶2,故C错误,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、AD
      【解析】
      A.毛细现象表现为浸润细管的液体在细管中上升、不浸润细管的液体在细管中下降,毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降,故A正确;
      B.阿伏加德罗常数是1ml任何质量所含有的微粒数目阿伏加德罗常数等于摩尔质量与分子质量之比,已知水的密度和水的摩尔质量无法确定分子质量,故无法确定阿伏加德罗常数,故B错误;
      C.空气中的水蒸气凝结成水珠的过程中,水分子之间的距离减小,斥力和引力均增大,故C错误;
      D.与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽,故D正确。
      故选AD。
      8、BCD
      【解析】
      A.滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的乘积
      因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;
      B.由极限法,当M很大时,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L很小,对滑块根据动能定理:
      可知滑块滑离木板时的速度v1很大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒
      可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B正确;
      C.采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化很小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板的动量变化也很小,故C正确;
      D.当μ很小时,摩擦力也很小,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L也会很小,故D正确.
      故选BCD.
      9、ACD
      【解析】
      A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动
      结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
      BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形
      可得
      根据运动学公式
      可得A、B沿电场线的位移之比
      B错误,C正确;
      D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功
      所以
      D正确。
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      A.因三个灯泡均正常发光,所以副线圈中总电流为
      由变压规律可知原线圈中电流为
      即电流表A1的示数为,故A错误;
      BC.令副线圈两端电压为,则由变压规律可知原线圈两端电压为
      令灯泡L两端电压为,则有
      根据题意则有
      联立可得

      则灯泡A的额定电压为10V,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,则灯泡L和A的额定功率
      故B正确,C错误;
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,则输出电流变小,根据理想变压器中电流与匝数成反比可知,输入电流变小,灯泡L不能正常发光,故D正确;
      故选BD。
      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、0.6A B 1.21±0.01 1.45±0.01 0.50±0.05
      【解析】
      试题分析:根据题中所给器材的特点,大致计算下电流的大小,选择合适的电流表,对于选择的保护电阻,一定要注意保护电阻的连入,能使得电流表的读数误差小点;图像的斜率表示,纵截距表示电源电动势,据此分析计算.
      (1)因一节干电池电动势只有1.5V,而内阻也就是几欧姆左右,提供的保护电阻最小为2Ω,故电路中产生的电流较小,因此电流表应选择0.6A量程;电流表的最大量程为0.16A,若选用10欧姆的,则电流不超过0.15A,所以量程没有过半,所以选择B较为合适.
      (2)电压表应选择3V量程的测量,故读数为1.20V.
      (3)图像与纵坐标的交点表示电源电动势,故E=1.45V;图像的斜率表示,故,故r=0.5Ω.
      12、1.50 6 ∞ 1 C
      【解析】
      (1)[1][2]由图(b)所示电压表表盘可知,其分度值为0.1 V,示数为1.50 V;电源内阻不计,由图a所示电路图可知,电源电动势:
      E=U+IR=U+R
      由题意可知:
      E=3+×3 000
      E=1.5+×12 000
      解得RV=6 000 Ω=6kΩ,E=4.5V
      (2)两表笔断开,处于断路情况,相当于两表笔之间的电阻无穷大,故此处刻度应标阻值为∞,当指针指向3V时,电路中的电流为:
      Ig=A=0.000 5 A
      此时滑动变阻器的阻值:
      R=Ω=3 kΩ
      当电压表示数为1 V时,有:
      1=
      解得Rx=1 kΩ.
      (3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知电池新时有:
      Ig==,
      测量电阻时电压表示数为:
      U=
      欧姆表用一段时间调零时有:
      Ig=,
      测量电阻时:
      U=
      比较可知:
      r+R=r′+R′
      所以若电流相同则R′x=Rx,即测量结果不变,故选C。
      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)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4)
      【解析】
      (1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有
      甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:
      联立解得:vB=5m/s;
      (1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1
      由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s
      根据能量守恒,弹簧的弹性势能E==90J
      (3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=1
      从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得
      联立解得vM=1
      由于vM=1>,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出.设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:
      乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt
      联立解得;
      (4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=
      为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:
      一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:
      另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有
      联立解得:
      【点睛】
      (1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;
      (1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;
      (3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;
      (4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设电场强度的大小为E,B从P点到落地运动的加速度为a,有
      两小球在竖直方向高度相同,根据运动学公式
      解得
      (2)设B在P点的速度为v1,从P点到落地通过的水平距离为x,根据动能定理
      水平方向上有
      解得
      15、(3) (3) (3)6J
      【解析】
      试题分析:(3)木块的加速度am=μg=3m/s3
      小车的加速度:
      两者速度相等时:v=v2-amt3=aMt3
      解得:t3=3s,v=3m/s
      此后小车和木块共同匀速运动,则t=3.2s时小车的速度大小v=3m/s
      (3)小车加速阶段的位移为:x3=aMt33=×3×33=2.5m
      匀速运动的时间t3=t-t3=3s
      小车匀速阶段的位移为:x3=vt3=3×3=3m
      3s内小车运动的距离x=x3+x3=3.5m
      (3)速度相等前,木块的位移:
      木块和小车的相对位移为:△x=x′-x3=3m木块与小车由于摩擦而产生的内能:Q=f•△x=μmg△x=6J
      考点:牛顿第二定律的综合应用

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