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      2026届广东佛山市石门中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届广东佛山市石门中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届广东佛山市石门中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、一个质量为m的质点以速度做匀速运动,某一时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为。质点从开始受到恒力作用到速度减至最小的过程中
      A.该质点做匀变速直线运动
      B.经历的时间为
      C.该质点可能做圆周运动
      D.发生的位移大小为
      2、下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动是指液体分子的无规则运动
      B.物体对外做功,其内能一定减小
      C.两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大
      D.用打气筒往自行车轮胎内打气时需要用力,说明气体分子间存在斥力
      3、如图所示,质量为的小球用两根细线连接,细线的另一端连接在车厢顶,细线的另一端连接于侧壁,细线与竖直方向的夹角为保持水平,重力加速度大小为,车向左做加速运动,当段细线拉力为段细线拉力的两倍时,车的加速度大小为()( )
      A.B.C.D.
      4、2019年春晚在舞《春海)》中拉开帷幕.如图所示,五名领舞者在钢丝绳的拉动下以相同速度缓缓升起,若五名领舞者的质量(包括衣服和道具)相等,下面说法中正确的是
      A.观众欣赏表演时可把领舞者看作质点
      B.2号和4号领舞者的重力势能相等
      C.3号领舞者处于超重状态
      D.她们在上升过程中机械能守恒
      5、某行星的自转周期为T,赤道半径为R.研究发现,当该行星的自转角速度变为原来的2倍时会导致该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知引力常量为G.则
      A.该行星的质量为
      B.该行星的同步卫星轨道半径为
      C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为
      D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s
      6、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.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、如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )
      A.方向由M向QB.大小为C.方向由Q向ND.大小为
      8、“东方超环”是我国自主设计建造的世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置.2018年11月,有“人造太阳”之称的东方超环实现1亿摄氏度等离子体运行等多项重大突破,获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,已知“人造太阳”核聚变的反应方程为,关于此核聚变,以下说法正确的是( )
      A.要使轻核发生聚变,就要利用粒子加速器,使轻核拥有很大的动能
      B.Z=0,M=1
      C.1ml氘核和1ml氚核发生核聚变,可以放出17.6MeV的能量
      D.聚变比裂变更安全、清洁
      9、如图所示,足够长的光滑平行金属直导轨固定在水平面上,左侧轨道间距为2d,右侧轨道间距为d。轨道处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为2m、有效电阻为2R的金属棒a静止在左侧轨道上,质量为m、有效电阻为R的金属棒b静止在右侧轨道上。现给金属棒a一水平向右的初速度v0,经过一段时间两金属棒达到稳定状态。已知两金属棒运动过程中始终相互平行且与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计,金属棒a始终在左侧轨道上运动,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒b稳定时的速度大小为
      B.整个运动过程中通过金属棒a的电荷量为
      C.整个运动过程中两金属棒扫过的面积差为
      D.整个运动过程中金属棒a产生的焦耳热为
      10、如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( )
      A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0
      B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下
      D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg
      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)某中学实验小组成员在应用多用电表测电阻实验。如图为一多用电表的表盘,其中表盘上的三个重要部件分别用三个字母A、B、C标记了出来,然后在测量电阻时操作过程如下:
      ①在测量电阻以前,首先进行的操作应是机械调零,要调节部件_________,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ②然后同学将旋钮C调节到“×100”的挡位;
      ③将红表笔插到_____(“+”或“—”)孔,黑表笔插到_____(“+”或“—”)孔,将两表笔短接,调节部件______,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ④完成以上的操作后,然后将两表笔与被测量的电阻良好接触,多用电表的指针几乎没有发生偏转,为了减小测量的误差。从下列选项中选出正确的部分操作步骤,并进行正确的排序__________,最后测出待测电阻的阻值。
      A.用两表笔与待测电阻相接触 B.将两表笔短接进行欧姆调零
      C.将旋钮C调节到“×1”的挡位 D.将旋钮C调节到“×1k”的挡位
      12.(12分)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻约为1kΩ)
      电流表A(内阻约为1Ω)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S1.
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6Ω、18.1Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R1(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V.
      回答下列问题:
      (1)步骤①中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_____V;A和C两点的电势差UAC=______V;A和D两点的电势差UAD=______V;
      (1)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为______Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据电源的电动势E为______V,内阻r为_____Ω.
      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,内表面光滑绝缘的半径为的圆形轨道处于竖直平面内,有竖直向下的匀强电场,场强大小为有一质量为、带负电的小球,电荷量大小为,小球在圆轨道内壁做圆周运动,当运动到最低点A时,小球与轨道压力恰好为零,g取,求:
      小球在A点处的速度大小;
      小球运动到最高点B时对轨道的压力.
      14.(16分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      15.(12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      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】
      质点减速运动的最小速度不为0,说明质点不是做直线运动,力F是恒力所以不能做圆周运动,而是做匀变速曲线运动.设力F与初速度夹角为θ,因速度的最小值为可知初速度v0在力F方向的分量为,则初速度方向与恒力方向的夹角为150°,在恒力方向上有
      v0cs 30°-t=0
      在垂直恒力方向上有质点的位移
      联立解得时间为
      发生的位移为
      选项ABC错误,D正确;
      故选D.
      2、C
      【解析】
      A.布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故A错误;
      B.改变内能的方式有做功和热传递,只知道物体对外做功,而不知道热传递的情况,无法确定其内能变化,故B错误;
      C.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但总是斥力变化得较快,故C正确;
      D.用打气筒往自行车轮胎内打气时需要用力,是因为气体压强增大的缘故,并不能说明气体分子间存在斥力,而且气体分子间的分子力几乎可以忽略不计,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      设段细线的拉力为,则
      求得,选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A项:观众欣赏表演时看演员的动作,所以不能将领舞者看作质点,故A错误;
      B项:2号和4号领舞者始终处于同一高度,质量相等,所以重力势能相等,故B正确;
      C项:五名领舞者在钢丝绳的拉动下以相同速度缓缓升起,所以处于平衡状态,故C错误;
      D项:上升过程中,钢丝绳对他们做正功,所以机械能增大,故D错误.
      故选B.
      5、B
      【解析】
      该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为T,由题意可知此时: ,解得:,故A错误;同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:,又,解得:r=R,故B正确;行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:,又:,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误;故选B.
      点睛:重点知识:行星自转的时候,地面物体万有引力等于重力没错,但是不是重力全部用来提供向心力,而是重力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时重力独自充当向心力.
      6、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      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】
      如图所示,电势差之比有
      由几何关系得

      匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则
      则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。
      由几何关系得
      则电场强度大小为
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      A.“人造太阳”是以超导磁场约束,通过波加热,让等离子气体达到上亿度的高温而发生轻核聚变,故A错误。
      B.根据质量数和核电荷数守恒,可以求出X为中子,即Z=0,M=1,故B正确。
      C.1个氘核和1个氚核发生核聚变,可以放出17.6MeV的能量,故C错误。
      D.轻核聚变产生物为氦核,没有辐射和污染,所以聚变比裂变更安全、清洁,故D正确。
      故选BD.
      9、BCD
      【解析】
      A.对金属棒a、b分别由动量定理可得

      联立解得
      两金属棒最后匀速运动,回路中电流为0,则



      A错误;
      B.在金属棒b加速运动的过程中,有

      解得
      B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      C正确;
      D.由能量守恒知,回路产生的焦耳热
      则金属棒a产生的焦耳热
      D正确。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且

      此时小球对轨道的作用力为0,故A错误;
      B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确;
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有

      由动能定理有

      两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有

      不可能,故C错误;
      D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有
      在轨道水平直径右端时有
      由动能定理得

      由于,则

      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、A 左 + — B 右 DBA
      【解析】
      ①[1][2]使用前要进行机械调零(部件A),使指针指向左边的零刻度处;
      ③[3][4][5][6]将红、黑表笔分别插入“+”、“—”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮(部件B),使电表指针对准电阻的“0”刻线,即表盘最右端的零刻度线;
      ④[7]使用中每次换欧姆挡都要进行欧姆调零,使指针指向右边的零刻度处;由于测量时,指针从无穷大电阻开始偏转,偏角过小,说明需增大倍率,使指针指向欧姆表中间刻度附近,故正确的排序是DBA。
      12、0 11.0V -11.0V 1530Ω 1.8Ω 11.6V 1.5Ω
      【解析】
      (1)[1][1][3]当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即;
      电压表示数即为A、C两点电势差,即;
      由闭合电路欧姆定律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故;
      (1)[4][5]由欧姆定律可得
      解得
      由可得
      (3)[6][7]由步骤①可得
      由步骤②可得
      联立可解得
      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、;
      【解析】
      (1)重力:G=mg=0.12kg×10N/kg=1.2N
      电场力:F=qE=1.6×10﹣6C×3×106V/m=4.8N
      在A点,有:qE﹣mg=m
      代入数据解得:v1=6m/s
      (2)设球在B点的速度大小为v2,从A到B,由动能定理有:
      (qE﹣mg)×(2R)=mv22﹣mv12
      在B点,设轨道对小球弹力为FN,则有:
      FN+mg﹣qE=mv22
      由牛顿第三定律有:FN′=FN
      代入数据解得:FN′=21.6N
      【点睛】
      本题关键是明确小球的受力情况和运动情况,结合动能定理和向心力公式列式分析,可以将重力和电场力合成为“等效重力”,然后就能够结合竖直平面内的圆周运动模型进行分析.
      14、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      15、(1) (2) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小

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