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      2026届广东省华附、省实、深中、广雅四校高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届广东省华附、省实、深中、广雅四校高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届广东省华附、省实、深中、广雅四校高考考前模拟物理试题含解析,共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在r>R的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、轰炸机进行实弹训练,在一定高度沿水平方向匀速飞行,轰炸机在某时刻释放炸弹,一段时间后击中竖直悬崖上的目标P点.不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.若轰炸机提前释放炸弹,则炸弹将击中P点上方
      B.若轰炸机延后释放炸弹,则炸弹将击中P点下方
      C.若轰炸机在更高的位置提前释放炸弹,则炸弹仍可能击中P点
      D.若轰炸机在更高的位置延后释放炸弹,则炸弹仍可能击中P点
      3、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
      A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
      B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
      C.丁车在t2时刻领先丙车最远
      D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等
      4、如图所示,A、B是两个带电小球,质量相等,A球用绝缘细线悬挂于O点,A、B球用绝缘细线相连,两线长度相等,整个装置处于水平向右的匀强电场中,平衡时B球恰好处于O点正下方,OA和AB绳中拉力大小分别为TOA和TAB,则( )
      A.两球的带电量相等
      B.TOA=2TAB
      C.增大电场强度,B球上移,仍在O点正下方
      D.增大电场强度,B球左移,在O点正下方的左侧
      5、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      6、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是( )
      ①物体返回斜面底端时的动能为E
      ②物体返回斜面底端时的动能为
      ③物体返回斜面底端时的速度大小为2
      ④物体返回斜面底端时的速度大小为
      A.①③B.②④C.①④D.②
      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、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划. 登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      8、如图所示,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化。一光滑绝缘的半径为R的半圆面位于竖直平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,将一铜环从半面左侧最高点a从静止释放后,铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点为最高点,a、b高度差为h。下列说法正确的是( )
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,感应电流沿逆时针方向
      B.铜环第一次经过最低点时感应电流达到最大
      C.铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h
      D.铜环沿半圆面运动过程,铜环所受安培力的方向总是与铜环中心的运动方向相反
      9、如图所示,一磁感强度为B的匀强磁场垂直纸面向里,且范围足够大。纸面上M、N两点之间的距离为d,一质量为m的带电粒子(不计重力)以水平速度v0从M点垂直进入磁场后会经过N点,已知M、N两点连线与速度v0的方向成角。以下说法正确的是( )
      A.粒子可能带负电
      B.粒子一定带正电,电荷量为
      C.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      D.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      10、以下说法正确的是_______
      A.质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同
      B.空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递
      C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度.不能估算出气体分子的大小
      D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强増大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子数密度增大
      E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的温度升高,密度减小
      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)为测得某圆柱形金属导体的电阻率,某同学设计了如下实验。
      (1)用螺旋测微器测它的直径,如图甲所示,为___________mm,用游标卡尺测它的长度,如图乙所示,为___________cm。
      (2)用伏安法测得该金属导体的伏安特性曲线如图丙所示,则该金属导体材料的电阻率与________有关,并且电阻率随该物理量的增大而___________(填“增大”或“减小”)。
      (3)若把该金属导体与一阻值为4.0Ω的定值电阻串联后接在电源电动势为3.0V、内阻为1.0Ω的电源两端,该金属导体的热功率为___________W。(保留两位有效数字)
      12.(12分)用如图a所示的电路测量铂热敏电阻的阻值与温度的关系.
      (1)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应移至______端(填“A”或“B”).
      (2)实验测得不同温度下的阻值,并绘得如图b的Rt-t关系图线,根据图线写出该热敏电阻的Rt-t关系式:Rt =______________(Ω).
      (3)铂的电阻对温度变化很灵敏,可以制成电阻温度计.请利用开关、导线、铂热敏电阻、图a中某一电表和图c所示的恒流源(调节旋钮时可以选择不同的输出电流,且输出电流不随外部条件的变化而变化),设计一个简易电阻温度计并在图d的虚线框内画出电路原理图____________________.
      (4)结合图b的关系图线,选择恒流源的输出电流为0.15A,当选用的电表达到满偏时,电阻温度计所测温度为__________________℃.如果要提高该温度计所能测量的最高温度值,请提出一种可行的方法:_________________________________________.
      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,水平面内足够长的光滑平行金属导轨相距为L,左端连接阻值为R的电阻,导体棒MN垂直导轨放置,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、范围足够大的非匀强磁场中,沿导轨建立x轴,磁场的磁感应强度满足关系B=B0+kx。t=0时刻,棒MN从x=0处,在沿+x轴水平拉力作用下以速度v做匀速运动,导轨和导体棒电阻不计,求:
      (1)t=0时刻,电阻R消耗的电功率P0;
      (2)运动过程中水平拉力F随时间t变化关系式;
      (3)0~t1时间内通过电阻R的电荷量q。
      14.(16分)如图所示,在水平面上有一个固定的光滑圆弧轨道ab,其半径R=0.4m。紧靠圆弧轨道的右侧有一足够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v0=2m/s顺时针匀速转动,在a的正上方高h=0.4m处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c点以v=4m/s的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取g=10m/s2。求:
      (1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)小物块B、A开始相向运动时的距离lbc;
      (3)由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。
      15.(12分)一列简谐横波在t=s时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点.图(b)是质点Q的振动图象。求:
      (ⅰ)波速及波的传播方向;
      (ⅱ)质点Q的平衡位置的x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、C
      【解析】
      根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      由题意可知,炸弹若提前释放,水平位移增大,在空中的运动时间变长,应落在P点下方,反之落在上方,故AB错误;炸弹若从更高高度释放,将落在P点上方,若要求仍击中P点,则需要更长的运动时间,故应提前释放,故C正确,若延后释放,将击中P点上方,故D错误,故选C.
      3、C
      【解析】
      A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;
      B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;
      C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确;
      D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。
      4、C
      【解析】
      A.若两球带电量相等,整体受力分析可知,两小球带异种电荷,且OA绳应竖直,A错误;
      B.取B和AB整体为研究对象,对B有
      其中表示A、B之间的库仑力,为OA、OB绳与竖直方向的夹角;对整体

      B错误;
      CD.对B有
      对整体有
      故增大E之后OA、AB与竖直方向夹角变大,且夹角相等,故B球上移,仍在O点正下方,C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:
      …①
      设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。
      对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。
      以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:
      …②
      所以返回斜面底端时的动能为E;由①②得:
      v′=v。
      故①④正确,②③错误;
      A.①③,与结论不相符,选项A错误;
      B.②④,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论相符,选项C正确;
      D.②,与结论不相符,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、ACD
      【解析】
      A、根据开普勒第三定律可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期,故选项A正确;
      BC、飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则飞船在轨道Ⅰ上的机械能小于在轨道Ⅱ上的机械能,故选项B错误,C正确;
      D、根据以及,解得,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度,故选项D正确。
      8、AC
      【解析】
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,磁通量增加,根据楞次定律可得感应电流沿逆时针方向,A正确;
      B.铜环第一次经过最低点瞬间,磁通量的变化量为0,感应电流为零,B错误;
      C.铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点后开始沿圆弧向左运动,但在向左运动的过程中克服安培力做的功较小,损失的机械能小于mgh,所以铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h,C正确;
      D.铜环沿半圆面向下运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向上的,沿半圆面向上运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向下的,D错误。
      故选AC。
      9、BCD
      【解析】
      A.由左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;
      B.由几何关系可知,r=d,由
      可知电荷量为
      选项B正确;
      CD.粒子运动的周期
      第一次到达N点的时间为
      粒子第三次经过N点的时间为
      选项CD正确。
      故选BCD。
      10、BCE
      【解析】
      A.温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同,故A错误;
      B.空调既能制热又能制冷,说明在外界的影响下,热量可以从低温物体向高温物体传递,故B正确;
      C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出摩尔体积,将气体分子占据的空间看成立方体形,立方体的边长等于气体分子间的平均距离,由摩尔体积除以阿伏加德罗常数可求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出分子间的平均距离。不能估算出气体分子大小,故C正确;
      D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强增大,因体积不变,则气体分子数密度不变,气体的平均动能变大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子对器壁的碰撞力变大,故D错误;
      E.由热力学第一定律可知,一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的内能增加,温度升高,体积变大,密度减小,故E正确。
      故选BCE。
      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、0.600 2.060 温度 增大 0.45
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的读数由固定刻度和可动刻度两部分组成,直径为
      d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [2].游标卡尺的读数由固定刻度和游标尺上的读数两部分组成,长度为
      L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm
      (2)[3][4].由曲线可看出温度升高电阻增大,电阻率增大;
      (3)[5].电源与4.0Ω的定值电阻串联组成等效电源,有
      U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I
      在灯泡伏安特性曲线中作出电源的U-I图象,两图象的交点坐标值为:U=1.5V,I=0.3A
      灯泡功率为
      P=UI=1.5V×0.3A=0.45W
      12、B 50+t 50 将恒流源的输出电流调小
      【解析】
      (1)开关闭合前,为了保护电路,滑动变阻器的滑片应位于阻值最大处,故滑片应移至B端;
      (2)由图象可知,铂丝电阻Rt的阻值与温度的关系式:Rt=50+t;
      (3)直流恒流电源正常工作时,其输出电流不随外部条件的变化而变化,并且可读出其大小,电压表并联在铂丝电阻Rt的两端,如图所示:
      (4)当恒流源的输出电流为0.15A,所以当电压表示数最大时,即Rt两端的电压Ut=15V时,铂丝电阻Rt的阻值最大,由丙图中所画的Rt﹣t图象可知,此时温度计所能测量的温度最高;由I 得铂丝电阻Rt的阻值为:Rt′100Ω,则温度计所能测量的最高温度为:t=Rt﹣50=100﹣50=50℃.直流恒流电源正常工作时,其输出电流不随外部条件的变化而变化,并且可读出其大小,电压表并联在铂丝电阻Rt的两端,如图所示要提高该温度计所能测量的最高温度值,应使铂丝电阻Rt的阻值增大或将恒流源的输出电流调小.
      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);(3)
      【解析】
      (1)时刻导体棒产生的电动势
      电功率
      解得
      (2)在时刻,棒位置
      导体棒产生的感应电流
      导体棒所受安培力
      方向向左
      导体棒做匀速运动应有
      解得
      (3)任意时刻棒产生的感应电流
      则时刻棒产生的感应电流
      图象如图
      时间内通过的电荷量
      解得
      14、 (1)100N (2)5m (3)16J
      【解析】
      (1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得
      在b点由牛顿第二定律得
      解得
      FN=100N
      根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N
      (2)由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可知两个小物块的加速度大小均为
      a=μg=4m/s2
      小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间
      小物块A的位移
      传送带的位移
      x1=v0tA
      所以A物块相对传送带的位移
      小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间
      小物块B的位移大小
      传送带的位移
      所以小物块B相对传送带的位移
      小物块B、A开始相向运动的距离
      解得
      (3)小物块A相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      小物块B相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      所以电动机多消耗的能量
      解得
      E=16J
      15、 (ⅰ)18cm/s,沿x轴负方向传播(ⅱ)9cm
      【解析】
      (ⅰ)由图(a)可以看出,该波的波长为
      λ=36cm ①
      由图(b)可以看出,周期为
      T=2s ②
      波速为
      v==18cm/s ③
      由图(b)知,当t=1/3s时,Q点向上运动,结合图(a)可得,波沿x轴负方向传播;
      (ⅱ)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、由图(a)知,x=0处
      y=-=Asin(-)
      因此

      由图(b)知,在t=0时Q点处于平衡位置,经Δt=s,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有
      =vΔt=6cm ⑤
      由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为
      =9cm

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