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      2026届广东广州天河中学高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届广东广州天河中学高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届广东广州天河中学高考压轴卷物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,N点位于磁场分界线处等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、质量为m的小球受到风力作用,作用力大小恒定,方向与风速方向相同。如图所示,现在A、B周围空间存在方向竖直向下的风场,小球从A点由静止释放,经过到达B点。若风速方向反向,小球仍从A点由静止释放,经过到达B点,重力加速度为g。则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为( )
      A.B.C.D.
      2、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为a3,则( )
      A.a1=a3>a2B.a1>a2>a3C.a1>a3>a2D.a3>a2>a1
      3、太空垃圾是围绕地球轨道的有害人造物体,如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是( )
      A.太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞
      B.离地越低的太空垃圾运行角速度越小
      C.离地越高的太空垃圾运行加速度越小
      D.离地越高的太空垃圾运行速率越大
      4、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是
      ①加速度②电场强度③电容④电流⑤导体电阻⑥磁感应强度
      A.①③⑤⑥B.②③⑤⑥C.②③④⑥D.①③④⑥
      5、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( )
      A.E带正电,F带负电,且QE > QF
      B.在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点
      C.过N点的等势面与EF连线垂直
      D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
      6、下列说法正确的是( )
      A.组成原子核的核子越多,原子核的结合能越大,原子核越稳定
      B.核反应方程,X为,该反应为α衰变
      C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流
      D.用紫光照射某金属板能产生光电子,则用红光照射该金属板也一定能产生光电子
      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、如图甲所示,轻弹簧下端固定在倾角37°的粗糙斜面底端A处,上端连接质量3kg的滑块(视为质点),斜面固定在水平面上,弹簧与斜面平行。将滑块沿斜面拉动到弹簧处于原长位置的D点,由静止释放到第一次把弹簧压缩到最短的过程中,其加速度a随位移x的变化关系如图乙所示,重力加速度取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。下列说法正确的是( )
      A.滑块先做匀加速后做匀减速运动
      B.滑块与斜面间的动摩擦因数为0.1
      C.弹簧的劲度系数为180N/m
      D.滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为3.12J
      8、图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定( )
      A.电流表读数为0.8A
      B.电压表读数为10V
      C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C
      9、双面磁力擦玻璃器是利用磁铁做中心材料,附加塑料外壳和一些清洁用的海绵布或纤维物质,在塑料外壳外面两侧一侧有绳子和拉环是为了防政璃器从玻璃外面脱落坠下造成安全隐患,另一侧有牢固的手柄以方便工作人员使用。当擦竖直玻璃时,如图所示。下列相关说法正确的是( )
      A.磁力擦玻璃器摔落后磁性减弱,可以用安培分子环流假说进行解释
      B.若其中一块改成铜板,根据电磁感应现象可知,也能制作成同样功能的擦窗器
      C.当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      D.当擦窗器沿着竖直向下方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      10、如图是倾角θ=37°的光滑绝缘斜面在纸面内的截面图。一长为L、质量为m的导体棒垂直纸面放在斜面上,现给导体棒通人电流强度为I,并在垂直于导体棒的平面内加匀强磁场,要使导体棒静止在斜面上,已知当地重力加速度为g,sin37°=0.6,cs37°=0.8.则以下说法正确的是( )
      A.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为
      B.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为
      C.所加磁场的磁感应强度的最小值为
      D.所加磁场的磁感应强度的最小值为
      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)为了粗略测量电阻,小明同学用量程为5mA的毫安表、电动势为3V的电池、0~999.9Ω)的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图所示:
      (1)为制作欧姆表,__准确测量毫安表的内阻(填“需要”或“不需要”);
      (2)进行欧姆调零之后,用该表测量某电阻时,a表笔是__表笔(填“红”或“黑”),此时毫安表读数为2.5mA,则待测电阻阻值为____Ω;
      (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,其余电路均不变,表盘中间刻度对应的电阻值___(填“变大”、“变小”或“不变”);
      (4)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,但仍能进行欧姆调零,则用其测得的电阻值___真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
      12.(12分)如图甲,是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,当质量为的小车,在1条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为;当用2条、3条完全相同的橡皮筋进行第2次、第3次实验时,由于每次实验中橡皮筋的拉伸长度相同,因此第2次、第3次实验中,橡皮筋对小车做的功分别为、,每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带求出。则:
      (1)关于该实验,下列说法中正确的是__(填选项序号字母)。
      A.必须平衡摩擦力
      B.打点计时器可以用干电池供电
      C.每次实验,小车必须从同一位置由静止释放
      D.可以选用规格不相同的橡皮筋
      (2)图乙为某次用1条橡皮筋实验打出的纸带,测得、、、、相邻两点间的距离分别为,,,,则小车获得的最大速度为__。如果用2条橡皮筋做实验,那么,在理论上,小车获得的最大动能为__(结果保留两位有效数字)。
      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,一透明材料制成的圆柱形棒直径为4cm,长度为30cm。一束光线从圆柱形棒的一个底面中心垂直射入,经由另一底面射出。求:
      (1)该透明材料的折射率;
      (2)保持入射点不变,调整光线的入射方向,使其在内壁上发生全反射,仍从另一底面射出,最多能经历几次全反射。
      14.(16分)如图所示,在坐标系中,在的区域内分布由指向y轴正方向的匀强电场,在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收(设轨迹圆与挡板ab相切的粒子刚好不会被吸收),一质量为m.电量为的粒子以初速度由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计.
      (1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
      (2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点(图中未画出),求磁感应强度的大小.
      15.(12分)如图所示,轴、y轴和直线将x=L平面划分成多个区域。其中I区域内存在竖直向下的电场,II区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场,III区域存在垂直于纸面向外的匀强磁场,II、III区域的磁感应强度大小相同。质量为m、电量为q的粒子从P点(-L,y)以垂直于电场方向、大小为v0的速度出发,先后经O点(0,0)、M点(L,0)到达N点(L,-L),N点位于磁场分界线处。已知粒子到达O点时速度方向偏转了,不计粒子的重力,回答下面问题。
      (1)求带电粒子在电场运动过程中电场力的冲量;
      (2)若粒子从P点出发依次通过O点、M点并于M点第一次射出磁场分界线后到达N点,则粒子运动的时间为多少?
      (3)粒子到达N点时在磁场中运动的路程为多少?
      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、C
      【解析】
      若风场竖直向下,则:

      若风场竖直向上,则:
      解得

      则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为

      故选C。
      2、B
      【解析】
      题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解.
      【详解】
      地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1>a2,综上B正确;故选B.
      【点睛】
      本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
      3、C
      【解析】
      A.在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故A错误。
      BCD.太空垃圾在地球的引力作用下绕地球匀速圆周运动,根据
      可得
      离地越低的太空垃圾运行角速度越大;离地越高的太空垃圾运行加速度越小;离地越高的太空垃圾运行速率越小,故BD错误,C正确。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      ①加速度与速度的变化量无关,所以加速度属于比值定义法;②电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以电场强度不属于比值定义法;③电容是由电容器本身的性质决定,其大小与带电量以及两板间的电压无关,所以电容属于比值定义法;④电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定,单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度,电流属于比值定义法;⑤电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关,所以导体的电阻不属于比值定义法;⑥磁感应强度与放入磁场中的电流元无关,所以属于比值定义法;
      A. ①③⑤⑥与分析不符,故A错误;
      B. ②③⑤⑥与分析不符,故B错误;
      C. ②③④⑥与分析不符,故C错误;
      D. ①③④⑥与分析相符,故D正确。
      5、C
      【解析】
      根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据,q为负电荷,知,D错误;故选C.
      【点睛】
      只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.电场线和等势面垂直.N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据,比较电势能.
      6、C
      【解析】
      A.原子核的比结合能越大,原子核越稳定,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程,X为,该反应为原子核的人工转变方程,选项B错误;
      C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流,选项C正确;
      D.用紫光照射某金属板能产生光电子,因红光的频率小于紫外线,则用红光照射该金属板不一定能产生光电子,选项D错误;
      故选C.
      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、BD
      【解析】
      A.因滑块的加速度先减小后反向增加,可知滑块先做变加速后做变减速运动,选项A错误;
      B.弹簧处于原长时,加速度为a=5.2m/s2,由牛顿第二定律
      解得
      μ=0.1
      选项B正确;
      C.由图像可知,弹簧被压缩x=0.1m时滑块的加速度减为零,则
      解得
      k=156N/m
      选项C错误;
      D.由能量关系可知,滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为
      解得
      EP=3.12J
      选项D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      AB.电动势有效值为
      电流表的读数
      电压表读数
      选项A正确,B错误;
      C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为



      选项D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      A、剧烈的碰撞和升高温度都会减弱磁体的磁性,可以用安培分子环流假说进行解释。故A正确;
      B、力擦玻璃器并非是通过电磁感应来进行工作的,而是利用磁体之间异名磁极的相互吸引来工作的。故B错误;
      C、当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体进行受力分析,有竖直向下的重力、水平方向的摩擦力、则此方向斜向上,故C错误;
      D、当擦窗器沿着竖直向下匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体在水平方向受到磁力和玻璃的支持力,竖直方向若竖直向下的重力等于竖直向上的摩擦力、则竖直方向的磁力为零,此时磁力的合力为水平方向。故D正确。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      AB.根据共点力平衡知,安培力的方向在垂直斜面向下与竖直向上的这两个方向之间,根据左手定则知,所加磁场方向与x轴正方向的夹角θ的范围应为,故A错误,B正确。
      CD.当安培力的方向与支持力方向垂直时,安培力最小,根据矢量三角形定则有
      则磁感应强度的最小值
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、不需要 红 600 变小 大于
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的工作原理


      则不用确定出Rg的值;根据工作原理可求得相应电流对应的电阻值。
      (2)[2]右表笔接欧姆档的内部电源的正极,根据所有测量都满足红进黑出向右偏的规律,可知右表笔b为黑表笔,左表笔a为红表笔;
      [3]毫安表读数2.5mA是表头满偏电流5mA的一半,有
      可知此时的待测电阻值刚好等于欧姆表内阻,有
      Ω=600Ω
      (3)[4]在毫安表两端并联一个电阻后,有
      其欧姆内阻为,阻值变小,即中值刻度值变小。
      (4)[5]电池电动势减小了,则欧姆调零后,欧姆表的内阻
      故欧姆表的内阻减小了,由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内阻,故实际测量时,当读数为600Ω,实际电阻是小于600Ω的,故测量值大于实际电阻值。
      12、AC 0.82 0.067
      【解析】
      (1)[1].A.为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故A正确。
      B.打点计时器使用的是低压交流电源。故B错误;
      C.根据实验原理可知,每次实验,小车必须从同一位置由静止弹出。故C正确。
      D.根据实验原理可知,橡皮筋必须是相同的,故D错误。
      故选AC
      (2)[2][3].要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分。即应选用纸带的C、D、E部分进行测量,时间间隔为0.02s,最大速度:
      如果用2条橡皮筋做实验,那么在理论上,小车获得的最大动能为
      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、(1);(2)次。
      【解析】
      (1)设光在该材料中传播速度为,则

      由可知
      (2)设全反射临界角为,则
      解得
      每发生一次全反射,光在轴线方向前进的距离为

      所以次。
      14、 (1) (2)
      【解析】
      (1)粒子先在电场中做类平抛运动,,,其中,得到:
      速度与x轴夹角,,进入磁场速度
      粒子刚好不打到挡板上,轨迹与板相切;设粒子在磁场中运动半径为R,洛伦兹力提供向心力:
      由几何关系:,得到:
      得到:,故要使粒子不打到挡板上,;
      (2)粒子再次回到x轴上,沿x轴前进的距离
      调节磁场,所以
      粒子通过P点,回旋次数,所以
      N为整数,只能取、、
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      点睛:本题的难点在于第二问,由于改变磁感应强度则粒子做匀速圆周运动的半径随之改变,粒子返回MN的位置也将变化,回到电场中做斜抛运动到达x轴的位置也将发生相应的变化,那么就要找到回旋次数N与每回旋一次向前移动距离s之间的关系.
      15、 (1),方向竖直向下;(2);(3)当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为
      【解析】
      (1)粒子在电场中做类平抛运动,粒子到达O点时速度方向偏转了,分解速度得
      取竖直向下方向为正方向,根据动量定理,电场力的冲量

      方向竖直向下。
      (2)设粒子在电场中运动的时间为,水平方向上做匀速直线运动,则
      粒子在磁场中运动速度为
      粒子运动轨迹如图甲所示:
      由几何关系知
      两段轨迹半径相等,圆心角之和为2π,粒子运动的时间为一个周期
      所以
      (3)对图甲粒子做圆周运动的路程为圆周长
      粒子运动轨迹还可以如图乙:
      粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第三次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第四次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      依次类推,当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为。

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