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2025-2026学年广东省深圳市南头中学高考物理试题一轮复习高中总复习含解析.doc

1、2025-2026学年广东省深圳市南头中学高考物理试题一轮复习高中总复习 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电

2、路正常工作,若(  ) A.负载空载(断路),则原线圈电流为零 B.负载空载(断路),则副线圈两端电压为零 C.负载电阻阻值变小,则输入电流变小 D.负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小 2、真空中一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,根据电势图像(φ-r图像),判断下列说法中正确的是(  ) A.该金属球可能带负电 B.A点的电场强度方向由A指向球心 C.A点的电场强度小于B点的电场强度 D.电荷量大小为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W

3、q(φ1-φ2) 3、如图所示,物体 A、B 用细绳连接后跨过滑轮,A 静止在倾角为 45°的斜面上,B 悬挂着.已知质量 mA=2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到60°,但物体仍保持静止,下列说法正确的是 A.绳子的张力增大 B.物体A对斜面的压力将增大 C.物体A受到的静摩擦力增大 D.滑轮受到绳子的作用力保持不变 4、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则(  ) A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力 B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安

4、培力 C.线框受到安培力的合力为零 D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上 5、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( ) A.小物块与传送带间的动摩擦因数μ

5、生的热量 6、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( ) A.电压表的示数为220V B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零 C.当时线圈中的磁通量最小为零 D.当时线圈中的磁通量最大,为 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,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电

6、阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( ) A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0 B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为

7、 C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为 D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为 8、质量为m物体从距地面高h处分别沿不同的支持面滑至地面,如图所示,a为光滑斜面,b为粗糙斜面,c为光滑曲面。在这三个过程中( ) A.重力做功相等 B.机械能变化的绝对值相等 C.沿c下滑重力势能增加最大 D.沿b下滑机械能变化的绝对值最大 9、在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且

8、垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失).已知细线所能承受的最大张力为7N,则下列说法中正确的是: A.细线断裂之前,小球角速度的大小保持不变 B.细线断裂之前,小球的速度逐渐减小 C.细线断裂之前,小球运动的总时间为0.7π(s) D.细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9(m) 10、一辆汽车在平直路面上从静止开始在1500 N的合外力作用下以恒定加速度启动,当速度达到20 m/s时功率达到额定功率,接着以额定功率继续加速,最后以30m/s的最大速度匀速运动,整个运动过程中汽车所受阻力恒定,下列说法正确的是

9、 A.汽车的额定功率为60kW B.汽车的额定功率为90kW C.汽车受到的阻力大小为2000N D.汽车受到的阻力大小为3000N 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)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz. (1) 实验时,应先接通________(选填“电动机”或“打点计时器”)电源. (2) 实验得到一卷盘绕在圆

10、盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为________m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为________rad/s.(结果均保留两位有效数字) (3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示.分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中________(选填“增大”“减小”或“

11、不变”). 12.(12分)把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200μA,内阻估计在400~600Ω之间。 (1)按图测定电流表G的内阻Rg,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下: A.滑动变阻器(阻值范围 0~200Ω) B.滑动变阻器(阻值范围 0~175Ω) C.电阻箱(阻值范围 0~999Ω) D.电阻箱(阻值范围 0~99999Ω) E. 电源(电动势 6V,内阻 0.3Ω) F. 电源(电动势 12V,内阻 0.6Ω) 按实验要求,R最好选用 __________,R′最好选用___________,E最好选用 __________

12、填入选用器材的字母代号)。 (2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值________________(选填“大”或“小”)。 (3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500Ω,现在通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为_____________________。 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)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自

13、由电子,一个电子电量为e.该导线通有恒定电流时,导线两端的电势差为U,假设自由电子定向移动的速率均为v. (1)求导线中的电流I; (2)所谓电流做功,实质上是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功.为了求解在时间t内电流做功W为多少,小红和小明给出了不同的想法: 小红记得老师上课讲过,W=UIt,因此将第(1)问求出的I的结果代入,就可以得到W的表达式.但是小红不记得老师是怎样得出W=UIt这个公式的.小明提出,既然电流做功是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功,那么应该先求出导线中的恒定电场的场强,即,设导体中全部电荷为q后,再求出电场力做的功,将q代换之后,小明没有得出W=UIt

14、的结果. 请问你认为小红和小明谁说的对?若是小红说的对,请给出公式的推导过程;若是小明说的对,请补充完善这个问题中电流做功的求解过程. (3)为了更好地描述某个小区域的电流分布情况,物理学家引入了电流密度这一物理量,定义其大小为单位时间内通过单位面积的电量.若已知该导线中的电流密度为j,导线的电阻率为ρ,试证明:. 14.(16分)如图所示,光滑水平面上放有用绝缘材料制成的“”型滑板,其质量为,平面部分的上表面光滑且足够长。在距滑板的端为的处放置一个质量为、带电量为的小物体(可看成是质点),在水平匀强电场作用下,由静止开始运动,已知,电场的场强大小为,假设物体在运动中及与滑板端相碰时不损

15、失电量。 (1)求物体第一次与滑板端相碰前的速度大小; (2)若小物体与滑板端相碰的时间极短,而且为弹性碰撞,求小物体从第一次与滑板碰撞到第二次碰撞的间隔时间。 15.(12分)如图所示,在空间直角坐标系中,I、Ⅱ象限(含x、y轴)有磁感应强度为B=1T,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为E=10N/C,方向竖直向上的匀强电场;Ⅲ、Ⅳ象限(不含x轴)有磁感应强度为,方向沿y轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心O',半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=lkg,带电ql=+1C的小球M从O'处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2

16、1.8C小球的N穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与M同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球P(碰撞过程无电荷损失)。小球M、N、P均可视为质点,不计小球间的库仑力,取g=10m/s2,求: (1)小球M在O'处的初速度为多大; (2)碰撞完成后瞬间,小球P的速度; (3)分析P球在后续运动过程中,第一次回到y轴时的坐标。 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、A 【解析】 AB.把变压器看做一个电源,副线圈所连电路为外电路,负载断路,相当于电路的外电路断路,则副线圈

17、两端仍有电压,但是电路中无电流,A正确B错误; CD.负载电阻变小,根据可知副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流增大,根据可知,不变,增大,则也增大,即输入电流变大,CD错误。 故选A。 2、D 【解析】 A.由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,则金属球带正电,A错误; B.沿电场线方向电势降低,所以A点的电场强度方向由A指向B,B错误; C.图像斜率的物理意义为电场强度,所以A点的电场强度大于B点的电场强度,C错误; D.正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功 D正确。 故选D。 3、C 【解析】 物体B

18、受竖直向下的重力mg和竖直向上的绳子拉力T,由二力平衡得到: T=mg; 以物体A为研究对象,物体A受力如下图所示: A静止,处于平衡状态,由平衡条件得: f+T-2mgsin45°=0 N-2mgcos45°=0 解得: f=2mgsin45°-T=2mgsin45°-mg N=2mgcos45° 当由45°增大到60°时,f不断变大,N不断变小; A.绳子张力T=mg保持不变,故A错误; B.物体A对斜面的压力N′=N=2mgcosθ将变小,故B错误; C.摩擦力变大,故C正确; D.绳子的拉力不变,但是滑轮两边绳子的夹角减小,则滑轮受到绳子的作用力变大,选项

19、D错误. 4、A 【解析】 A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有 所以 故A正确; B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且 则 故B错误; CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD错误 。 故选A。 5、D 【解析】 v-t图象与坐标轴所围成图形的面积等于物体位移大小,根据图示图象比较在两时间段物体位移大小关系;由图看出,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上。0~t1

20、内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,可知物块对传送带做功情况。由于物块能向上运动,则有 μmgcosθ>mgsinθ.根据动能定理研究0~t2内,传送带对物块做功。根据能量守恒判断可知,物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能,则系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小。 【详解】 在t1~t2内,物块向上运动,则有 μmgcosθ>mgsinθ,解得:μ>tanθ,故A错误。因v1>v2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错

21、误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。 6、D 【解析】 A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不

22、相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误; B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误; CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由 可得 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、CD 【解析】 A.t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势 金属细杆两端的电压 故A错误; B.t=t1时刻,金属细杆的速度与

23、磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误; C.从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势 回路中的电流 在这段时间内通过金属细杆横截面的电量 解得 故C正确; D.设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得 解得 从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热 定值电阻R产生的焦耳热 解得 故D正确 故选CD。 感应电量,这个规律要能熟练推导并应用. 8、AD 【解析】 A.在这三种过程中物体下降的高度相同,由W=mgh可知,重力做功相

24、同,故A正确; BD.在a、c面上滑行时机械能守恒,在b面上滑行时机械能减小,则在a、c面上滑行时机械能变化小于在b面上滑行时机械能变化的绝对值,选项B错误,D正确; C.重力做功等于重力势能的变化,所以在这三种过程中重力势能的变化相同。故C错误; 故选AD。 9、CD 【解析】 试题分析:A、B细线断裂之前,绳子拉力与速度垂直,不做功,不改变小球的速度大小,故小球的速度大小保持不变,由圆周运动的速度与角速度的关系式v=r,随r减小,小球角速度增大,故A、B错误;绳子刚断裂时,拉力大小为7N,由F=m,解得此时的半径为r=m,由于小球每转120°半径减小0.3m,则知小球刚好转过

25、一周,细线断裂,则小球运动的总时间为t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7π(s),故C正确;小球每转120°半径减小0.3m,细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9m,故D正确.故选CD 考点:牛顿第二定律 圆周运动规律 10、BD 【解析】 当速度达到v1=20m/s时功率达到额定功率P,最大速度为v2=30m/s,匀加速时 其中 匀速时 联立解得: P=90000W=90kW,f=3000N A. 汽车的额定功率为60kW,与计算结果不符,故A错误. B. 汽车的额定功率为90kW,与计算结果相符,故B正确.

26、 C. 汽车受到的阻力大小为2000N,与计算结果不符,故C错误. D. 汽车受到的阻力大小为3000N,与计算结果相符,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、打点计时器 1.8 64 不变 【解析】 (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=ωr=ωD结合图像判断角速度的变化. 【详解】 (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源; (2)纸带运动的速度大小为; 角速度; (3) 根据v=ω

27、r=ωD,因v-D图像是过原点的直线,可知 ω不变. 12、D C F 小 5V 【解析】 (1)[1][2][3]图中电路为经典的半偏法测电流表内阻,采用半偏法测量电流表内阻时,电源电动势越大,越有利于减小误差,所以电动势应选择较大的F,为了保证电流表能够满偏,根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小: 所以电阻箱选用阻值较大的D,电阻箱用来和电流表分流,所以二者电阻相差不多,所以选择C; (2)[4]实验原理可以简述为:闭合,断开,调节使电流表满偏,保持和不变,闭合开关,调节使电流表半偏,此时的电阻即为电流表的内阻。事实上,当接入时,整个电路的总

28、电阻减小,总电流变大,电流表正常半偏,分流为断开时总电流的一半,而通过的电流大于断开时总电流的一半,根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻; (3)[5]根据串联分压规律: 解得改装后电压表的量程:。 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)见解析(3)见解析 【解析】 (1)电流定义式,在t时间内,流过横截面的电荷量,因此; (2)小红和小明说的都有一定道理 a.小红说的对.由于,在t时间内通过某一横截面的电量Q=It,对于一段导线来说,每个横截面通过的电量均为Q,则从两

29、端来看,相当于Q的电荷电势降低了U,则 . b.小明说的对.恒定电场的场强,导体中全部电荷为, 电场力做的功; 又因为,则. (3)由欧姆定律:、,、由电阻定律:; 则,则; 由电流密度的定义:; 故; 14、 (1) ;(2) 【解析】 (1)设第一次撞击速度为,从初始状态到碰板前有 所以有 (2)设碰撞后木板速度为,小物块速度为,第一次到第二次间隔时间为,从碰撞到碰撞后,选向左为正方向,则有 解得 对木板有 对物块有 , 又 解得 15、 (1)1m/s;(2)1m/s;(3)坐标位置为 【解析】 (1)M从O进入磁场

30、电场力和重力平衡 Eq=mg 在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动 洛伦兹力提供向心力 解得 v=1m/s (2)设N沿光滑轨道滑到O点的速度为u,由动能定理 解得 u=2m/s M、N在O点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的P球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律 解得 方向水平向右 (3)P球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,P球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期T,P球回到y轴上,P球带电量 由 及,解得P球圆周运动周期 P球竖直方向加速度 a=g P球回到y轴时坐标,代入数据解得 则坐标位置为

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