2024-2025學年廣東省深圳市寶安區高三最后一卷物理試卷注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、2016里約奧運會男子50米自由泳決賽美國埃爾文奪得金牌。經視頻分析發現：他從起跳到入水后再經過加速到獲得最大速度2.488m/s所用的時間總共為2.5秒，且這一過程通過的位移為x1=2.988m。若埃爾文以最大速度運動的時間為19s，若超過該時間后他將做1m/s2的勻減速直線運動。則這次比賽中埃爾文的成績為（）A．19.94s B．21.94s C．20.94s D．21.40s2、如圖所示，質量均為的物塊A、B壓在置于地面上的豎直輕彈簧上，上端彈簧彈性系數為1，下端彈簧的彈性系數為，彈簧與地面、彈簧與物塊間均沒有栓接，A、B處于靜止狀態，現給A一個豎直向上的拉力，的大小自0開始緩慢增大，物塊B自初始位置能上升的最大高度為（）A． B． C． D．3、如圖所示，在平行有界勻強磁場的正上方有一等邊閉合的三角形導體框，磁場的寬度大于三角形的高度，導體框由靜止釋放，穿過該磁場區城，在下落過程中BC邊始終與勻強磁場的邊界平行，不計空氣阻力，則下列說法正確的是（）A．導體框進入磁場過程中感應電流為逆時針方向B．導體框進、出磁場過程，通過導體框橫截面的電荷量大小不相同C．導體框進入磁場的過程中可能做先加速后勻速的直線運動D．導體框出磁場的過程中可能做先加速后減速的直線運動4、如圖所示，位于豎直平面內的光滑軌道由一段拋物線AB組成，A點為拋物線頂點，已知A、B兩點間的高度差h＝0.8m，A、B兩點間的水平距離x＝0.8m，重力加速度g取10m/s2，一小環套在軌道上的A點，下列說法正確的是A．小環以初速度v0＝2m/s從A點水平拋出后，與軌道無相互作用力B．小環以初速度v0＝1m/s從A點水平拋出后，與軌道無相互作用力C．若小環從A點由靜止因微小擾動而滑下，到達B點的速度為D．若小環從A點由靜止因微小擾動而滑下，到達B點的時間為0.4s5、甲、乙兩汽車在兩條平行且平直的車道上行駛，運動的v—t圖象如圖所示，已知t=0時刻甲、乙第一次并排，則（）A．t=4s時刻兩車第二次并排B．t=6s時刻兩車第二次并排C．t=10s時刻兩車第一次并排D．前10s內兩車間距離的最大值為12m6、如圖所示，電源電動勢為E、內阻不計，R1、R2為定值電阻，R0為滑動變阻器，C為電容器，電流表A為理想電表、當滑動變阻器的滑片向右滑動時，下列說法正確的是A．A的示數變大，電容器的帶電量增多B．A的示數變大，電容器的帶電量減少C．A的示數不變，電容器的帶電量不變D．A的示數變小，電容器的帶電量減少二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、電阻R接在20V的恒壓電源上時，消耗的電功率為P；若將R接在如圖所示理想變壓器的副線圈電路中時，R消耗的電功率為。已知電路中電阻R0的阻值是R的4倍，a、b兩端接在（V）的交流電源上，此變壓器（）A．副線圈輸出電壓的頻率為100HzB．副線圈輸出電壓的有效值為10VC．原、副線圈的匝數之比為2︰1D．原、副線圈的電流之比為1︰48、如圖所示，光滑的水平桿上套有一質量為1kg、可沿桿自由滑動的滑塊，滑塊下方通過一根長為1m的輕繩懸掛需質量為0.99kg的木塊。開始時滑塊和木塊均靜止。現有質量為10g的子彈以500m/s的水平出度擊中木塊并留在其中，子彈與木塊間的作用時間極短，取g=10m/s2。下列說法正確的是（）A．滑塊的最大速度為5m/sB．子彈和木塊擺到最高點時速度為零C．子彈和木塊擺起的最大高度為0.625mD．當子彈和木塊擺起高度為0.4m時，滑塊的速度為1m/s9、如圖所示．直線1和2分別為兩個不同電源的路端電壓和電流的關系圖象，E1、r1，分別為電源1的電動勢和內阻，E2、r2分別為電源2的電動勢和內阻，則下述說法正確的是（）A．E1=E2B．r1＞r2C．當兩個電源短路時電源l的短路電流大D．當兩個電源分別接相同電阻時，電源2的輸出功率小10、如圖，虛線上方空間分布著垂直紙面向里的勻強磁場，在紙面內沿不同的方向從粒子源先后發射速率均為的質子和粒子，質子和粒子同時到達點。已知，粒子沿與成30°角的方向發射，不計粒子的重力和粒子間的相互作用力，則下列說法正確的是（）A．質子在磁場中運動的半徑為B．粒子在磁場中運動的半徑為C．質子在磁場中運動的時間為D．質子和粒子發射的時間間隔為三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）在“觀察電容器的充、放電現象”實驗中，電路如圖（甲）所示(1)將開關S接通1，電容器的__________（填“上”或“下”）極板帶正電，再將S接通2，通過電流表的電流方向向__________（填“左”或“右”）。(2)若電源電動勢為10V，實驗中所使用的電容器如圖（乙）所示，充滿電后電容器正極板帶電量為__________C（結果保留兩位有效數字）。(3)下列關于電容器充電時，電流i與時間t的關系；所帶電荷量q與兩極板間的電壓U的關系正確的是__________。12．（12分）如圖甲所示為利用多用電表的電阻擋研究電容器的充、放電的實驗電路圖。多用電表置于×1k擋，電源電動勢為，內阻為，實驗中使用的電解電容器的規格為“”。歐姆調零后黑表筆接電容器正極，紅表筆接電容器負極。(1)充電完成后電容器兩極板間的電壓________（選填“大于”“等于”或“小于”）電源電動勢，電容器所帶電荷量為________C；(2)如圖乙所示，充電完成后未放電，迅速將紅、黑表筆交換，即黑表筆接電容器負極，紅表筆接電容器正極，發現電流很大，超過電流表量程，其原因是___________。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示一足夠長的斜面傾角為370，斜面BC與水平面AB圓滑連接質量m=2kg的物體靜止于水平面上的M點，M點距B點之間的距離L=9m，物體與水平面和斜面間的動摩擦因素均為μ=0.5現使物體受到一水平向右的恒力F=14N作用，運動至B點時撤去該力(sin370=0.6，cos370=0.8，取g=10m/s2)則：（1）物體在恒力作用下運動時的加速度是多大？（2）物體到達B點時的速度是多大？（3）物體沿斜面向上滑行的最遠距離是多少？14．（16分）如圖所示為xOy平面直角坐標系，在x=a處有一平行于y軸的直線MN，在x=4a處放置一平行于y軸的熒光屏，熒光屏與x軸交點為Q，在第一象限內直線MN與熒光屏之間存在沿y軸負方向的勻強電場。原點O處放置一帶電粒子發射裝置，它可以連續不斷地發射同種初速度大小為v0的帶正電粒子，調節坐標原點處的帶電粒子發射裝置，使其在xOy平面內沿不同方向將帶電粒子射入第一象限（速度與x軸正方向間的夾角為0≤θ≤）。若在第一象限內直線MN的左側加一垂直xOy平面向外的勻強磁場，這些帶電粒子穿過該磁場后都能垂直進入電場。已知勻強磁場的磁感應強度大小為B，帶電粒子的比荷，電場強度大小E=Bv0，不計帶電粒子重力，求：(1)粒子從發射到到達熒光屏的最長時間。(2)符合條件的磁場區域的最小面積。(3)粒子打到熒光屏上距Q點的最遠距離。15．（12分）如圖甲所示，單匝正方形線框abcd的電阻R=0.5Ω，邊長L=20cm，勻強磁場垂直于線框平面，磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖乙所示，求：（1）0～2s內通過ab邊橫截面的電荷量q；（2）3s時ab邊所受安培力的大小F；（3）0～4s內線框中產生的焦耳熱Q．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】

埃爾文勻速運動能走過的最大位移為x2=vt2=2.488×19=47.272m因為x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m則運動員沒有勻減速運動的過程，所以他勻速運動的時間為則埃爾文奪金的成績為：t=2.5+18.895=21.40sA．19.94s與分析不符，故A錯誤；B．21.94s與分析不符，故B錯誤；C．20.94s與分析不符，故C錯誤；D．21.40s與分析相符，故D正確。故選D。2、B【解析】

開始彈簧壓縮量當A離開彈簧，彈簧的壓縮量所以B上升的最大高度故B正確，ACD錯誤。故選：B。3、D【解析】

A.導體框進入磁場過程中，磁通量增大，根據楞次定律可知，感應電流為順時針方向，故A錯誤；B.導體框進、出磁場過程，磁通量變化相同，由感應電量公式則通過導體框橫截面的電荷量大小相同，故B錯誤；C.導體框進入磁場的過程中因為導體框的加速度其中L有效是變化的，所以導體框的加速度一直在變化，故C錯誤；D.導體框出磁場的過程中因為導體框的加速度其中L有效是變化的，則mg與大小關系不確定，而L有效在變大，所以a可能先變小再反向變大，故D正確。4、A【解析】

AB．小環以初速度v0＝2m/s從A點水平拋出，下落0.8m用時水平位移為x=v0t=0.8m，其軌跡剛好與光滑軌道重合，與軌道無相互作用力，A正確，B錯誤；C．根據機械能守恒定律mgh＝mv2到達B點的速度C錯誤；D．小環沿軌道下落到B點所用的時間比平拋下落到B點所用的時間長，大于0.4s，D錯誤．故選A。5、C【解析】

AB.由圖像可知，在前8s內，甲的位移x′=vt=48m乙的位移x″=·12m=48m說明t=8s時刻兩車第二次并排，選項AB均錯誤；C.兩車第二次并排后，設經過△t時間兩車第三次并排，有：v·△t=v1·△t-解得△t=2s，兩車恰好在乙速度為零時第三次并排，第三次兩車并排的時刻為t=10s，選項C正確；D.由圖像可知，前10s內兩車在t=4s時刻兩車距離最大（圖像上左側的梯形面積），△x=×6m=18m選項D錯誤。6、A【解析】

電容器接在（或滑動變阻器）兩端，電容器兩端電壓和（或滑動變阻器）兩端電壓相等，滑動變阻器滑片向右移動，電阻增大，和滑動變阻器構成的并聯電路分壓增大，所以兩端電壓增大，根據歐姆定律：可知電流表示數增大；電容器兩端電壓增大，根據：可知電荷量增多，A正確，BCD錯誤。故選A。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BC【解析】

A．變壓器不改變交變電流的頻率，由題可知，交流電壓的頻率為故A錯誤；B．由題意可得解得故B正確；C．電源的有效值為設原、副線圈的匝數之比為n，則原、副線圈的電流之比為則R0兩端電壓為，根據原、副線圈電壓比等匝數比即解得故C正確；D．由原、副線圈中的電流之比等匝數反比可知，原、副線圈的電流之比為1：2，故D錯誤。故選BC。8、AC【解析】

A．設子彈質量為m0，木塊質量為m1，滑塊質量為m2，只要輕繩與桿之間的夾角為銳角，輕繩拉力對滑塊做正功，滑塊就會加速，所以當輕繩再次豎直時滑塊速度最大，設此時滑塊速度為vm，子彈和木塊速度為v'，系統在水平方向動量守恒，以向右為正方向，由動量守恒定律得由機械能守恒定律代入數據解得或即滑塊的最大速度為5m/s，故A正確；B．設子彈質量為m0，木塊質量為m1，滑塊質量為m2，由子彈、木塊、滑塊組成的系統在水平方向上動量守恒，故當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度，且速度方向水平，故B錯誤；C．當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度v，在水平方向，由動量守恒定律得代入數據解得由子彈進入木塊后系統機械能守恒可得代入數據解得故C正確；D．當子彈和木塊擺起高度為0.4m時，系統在水平方向動量守恒，由動量守恒定律得代入數據解得而此時木塊和子彈豎直方向速度一定不為零，故由子彈進入木塊后系統機械能守恒可得解得故D錯誤。故選AC。9、ACD【解析】

A．根據閉合電路歐姆定律U=E﹣Ir當I=0時U=E說明圖線縱軸截距等于電源的電動勢，由圖可知，兩電源的電動勢相等，即E1=E2故A正確；B．根據數學知識可知，圖線的斜率大小等于電源的內阻，由圖可知，圖線2的斜率大于圖線1的斜率，則r2＞r1故B錯誤；C．短路電流I=故電源1的短路電流要大，故C正確；D．根據當兩個電源分別接相同電阻時，電源內阻大即電源2的輸出功率小，故D正確.故選ACD．10、BD【解析】

AB．粒子在磁場中運動，由洛倫茲力提供向心力有解得結合兩種粒子的比荷關系得對于粒子而言，畫出其在磁場中運動的軌跡，根據幾何關系得其軌跡對應的圓心角為300°，則粒子做圓周運動的軌跡半徑為，質子做圓周運動的軌跡半徑為，所以A錯誤，B正確；CD．質子從點射入從點射出，結合，可知從點射入時的速度方向必須與邊界垂直，在磁場中運動的時間而粒子的運動時間所以質子和粒子的發射時間間隔為，所以C錯誤，D正確。故選BD。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、上左A【解析】

(1)[1]開關S接通1，電容器充電，根據電源的正負極可知電容器上極板帶正電。[2]開關S接通2，電容器放電，通過電流表的電流向左。(2)[3]充滿電后電容器所帶電荷量(3)[4]AB．電容器充電過程中，電流逐漸減小，隨著兩極板電荷量增大，電流減小的越來越慢，電容器充電結束后，電流減為0，A正確，B錯誤；CD．電容是電容器本身具有的屬性，根據電容的定義式可知，電荷量與電壓成正比，所以圖線應為過原點直線，CD錯誤。故選A。12、等于此時電容器為電源，且與多用電表內部電源串聯【解析】

(1)[2][3]電容器充電完成后，電容器兩極板間的電壓等于電源電動勢。由公式可得(2)[4]紅、黑表筆交換后，電容器視為電源，且與多用電表內部電源串聯，總的電動勢變大，電路中電流變大。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)(3)【解析】

（1）在水平面上，根據牛頓第二定律可知：F-μmg=ma，

解得：（2）有M到B，根據速度位移公式可知：vB2＝2aL

解得：vB＝m/s=6m/s

（3）在斜面上，根據牛頓第二定律可知：mgsinθ+μmgcosθ=ma′

代入數據解得：a′=10m/s2