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      2026届广东省惠州市光正实验学校高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届广东省惠州市光正实验学校高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届广东省惠州市光正实验学校高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共17页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、下列粒子流中贯穿本领最强的是()
      A.α射线 B.阴极射线 C.质子流D.中子流
      2、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μv2,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。
      3、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。
      4、A
      【解析】
      A.用中子辐照Np237时的核反应方程为
      根据核反应方程可知,有电子放出,故A正确;
      BC.Pu238经一次衰变,衰变方程为
      Pu238经一次衰变会把2个质子和2个中子作为一个整体抛射出来,衰变后形成的新核中有中子数为
      (个)
      故BC错误;
      D.放射性元素有半衰期是由放射性元素本身决定的,与外界环境无关,故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      AB.小车和球一起匀速运动时,小球受到竖直向下的重力和水平面对小球竖直向上的支持力,二力平衡,所以小球对b点无压力,根据牛顿第三定律可知小球对a点的压力大小为mg,AB错误;
      C.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,假设小球对a点无压力,根据牛顿第二定律
      解得
      假设成立,所以小球对a点无压力,C正确;
      D.对小车和球构成的系统整体受力分析可知,系统在竖直方向上加速度为0,竖直方向受到重力和支持力,二者等大反向,根据牛顿第三定律可知小车对地面的压力等于(M+m)g,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.物体的加速度在增大,做变加速直线运动,故A错误。
      B.由图像知质点的加速度随时间增大,根据v=v0+at可知,物体的速度与时间一定不成正比,故B错误。
      C.由图知 a=0.1t+1(m/s2),当t=5s时,a=1.5 m/s2,速度的变化量
      知t=5s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s
      故C错误。
      D.a-t图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,则0-8s内,a=0.1t+1(m/s2),当t=8s时,a=1.8 m/s2,速度的变化量

      知t=8s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s
      故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、BD
      【解析】
      以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
      【详解】
      A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
      (P0-P)(S-s)=G…①
      给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
      B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
      C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
      D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
      故选BD.
      【点睛】
      本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
      8、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      9、AC
      【解析】
      ABD.小球从c到Q的逆过程做平抛运动,小球运动到c点时的速度大小
      小球运动到c点时竖直分速度大小
      则Q、c两点的高度差
      设P、a两点的高度差为H,从P到c,由机械能守恒得
      解得
      小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为
      故A正确,BD错误;
      C.从P到b,由机械能守恒定律得
      小球在b点时,有
      联立解得
      根据牛顿第三定律知,小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N,故C正确。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      A.由同种电荷相互排斥可知,小球B带正电,故A错误;
      D.根据受力分析和平衡条件,可得
      解得小球B在初始位置时所带电荷量为,故D错误;
      C.小球B在C位置时,由相似三角形原理可得
      解得,故C正确;
      B.当小球B在C位置时,设绳子原长为x,由受力分析和相似三角形原理可知,当小球B在初始平衡位置时有
      当小球B在C位置时有
      联立方程组可得弹性绳原长,故B正确。
      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、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      12、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      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)1m/s
      【解析】
      (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
      a1==gsinθ﹣μcsθ
      在水平面有:
      a2==μg
      物体的最大速度:
      vm=a1t1=a2t2
      整个过程物体的位移:
      s=t1+t2
      解得:
      vm=
      (2)已知μ=0.1,解得:
      a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
      最大速度:
      vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
      由匀变速直线运动的速度位移公式得:
      s2==
      由位移公式得:
      s1=t1′=×1=
      而:
      已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
      vt=1m/s
      14、 (1);(2),
      【解析】
      (1)初态,气体温度为
      体积为
      当活塞刚好达到汽缸顶部时,体积
      温度为,该过程气体发生等压变化,有

      解得

      (2)分析活塞的受力,有

      在作用下,活塞回到初位置,气体温度不变,即
      分析末态活骞和的受力,得

      研究气体的初态和末态,有

      联立,解得

      弹簧又压缩了

      则稳定后、间的距离

      15、(1)1kg;(2)2.1s。
      【解析】
      (1)由平抛运动规律,物块B离开桌面后在竖直方向做自由落体运动,则有
      代入数据解得=0.3s
      竖直方向速度
      3m/s
      根据几何关系,可知此时速度与水平速度的夹角等于斜面的倾角,即=37°,则有
      解得物块B离开桌面时速度为m/s
      设滑块在平台上滑动时的加速度为a,滑块到达B点的速度,根据牛顿第二定律有
      解得m/s2
      根据速度位移公式有
      解得m/s
      根据动量守恒得
      根据机械能守恒得
      代入数据解得,kg
      (2)物块A在水平桌面上运动的时间为
      s
      物块B到达斜面体C点的合速度为
      代入数据解得v=5m/s
      物块B在斜面上运动时,根据牛顿第二定律有
      代入数据解得加速度m/s2
      根据几何关系,有斜面的长度
      m=0.8m
      根据运动学公式有
      解得1s(s舍去)
      从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间
      s

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