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      2026届广东省揭阳市惠来县一中高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届广东省揭阳市惠来县一中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届广东省揭阳市惠来县一中高考物理考前最后一卷预测卷含解析,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、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生衰变时都遵守电荷守恒、质量守恒、能量守恒
      B.为核衰变方程
      C.光电效应说明了光具有粒子性
      D.康普顿散射实验说明了光具有波动性
      2、电动平衡车因为其炫酷的操作,被年轻人所喜欢,变成了日常通勤的交通工具。平衡车依靠人体重心的改变,来实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。下表所示为某款电动平衡车的部分参数,若平衡车以最大速度行驶时,电机恰好达到额定功率,则下列说法中正确的是( )
      A.电池最多输出的电能约为1800 J
      B.充满电的平衡车以额定功率行驶的最长时间约为2 h
      C.该平衡车以最大速度行驶时牵引力约为60 N
      D.该平衡车在标准情况下能骑行的最大里程约为3 km
      3、原子核A、B结合成放射性原子核C.核反应方程是A+B→C,已知原子核A、B、C的质量分别为、、,结合能分别为、、,以下说法正确的是( )
      A.原子核A、B、C中比结合能最小的是原子核C
      B.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量
      C.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量
      D.大量原子核C经历两个半衰期时,已发生衰变的原子核占原来的
      4、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确的是( )
      A.
      B.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      C.滑块到达斜面底端时的动能为
      D.此过程中斜面向左滑动的距离为
      5、氢原子能级示意图如图所示.光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为
      A.12.09 eVB.10.20 eVC.1.89 eVD.1.5l eV
      6、氢原子的能级图如图所示。用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,下列说法正确的是( )
      A.产生的光电子的最大初动能为6.41eV
      B.产生的光电子的最大初动能为12.75eV
      C.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应
      D.氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应
      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,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )
      A.A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
      B.A比B先落地
      C.A,B落地时的动能分别为400J、850J
      D.两球损失的机械能总量250J
      8、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场.已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力. 以下判断正确的是
      A.甲粒子带负电,乙粒子带正电
      B.甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍
      C.甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
      D.甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍
      9、如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )
      A.可能等于零
      B.可能等于
      C.可能等于mv02+qEL-mgL
      D.可能等于mv02+qEL+mgL
      10、一定质量的理想气体沿图示状态变化方向从状态a到状态b,到状态c再回到状态a.三个状态的体积分别为va、vb、vc,则它们的关系正确的是( )
      A.va=vb
      B.va=vc
      C.vb=vc
      D.vc=va
      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)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。
      (1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。
      (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。
      (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。
      12.(12分)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、2……6点所示。
      a.测量1、2、3……6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、……x6
      b.分别计算x1、x2……x6与对应时间的比值、、
      c.以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示
      根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_____cm/s;加速度a=___m/s2。(计算结果均保留2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)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,π=3.14,求:
      (1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;
      (2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。
      14.(16分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      15.(12分)一足够长的水平绝缘轨道上有A、B两物体处于静止状态,在AB之间的空间存在水平向右的匀强电场,场强为E。A物体带正电,电量为q,小物块B不带电且绝缘,如图所示。小物体A由静止释放,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,再过一段时间A刚好能到达B再次静止的位置。A物体在电场中第一次加速所用时间等于A在电场中向左减速所用时间的2.5倍。物体A与轨道的动摩擦因数为μ1,B与轨道的动摩擦因数为μ2,其中的μ1和μ2均为未知量。已知A的质量为m,B的质量为3m。初始时A与B的距离为d,重力加速度大小为g,不计空气阻力。整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功。
      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、C
      【解析】
      A.原子核发生衰变时电荷数守恒和质量数守恒,但质量不守恒,故A错误;
      B.为裂变方程,故B错误;
      C.光电效应说明了光具有粒子性,故C正确;
      D.康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有粒子性,故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.电池最多储存的电能为
      故A错误;
      B.由储存的电能除以额定功率可求得时间为
      故B正确;
      C.根据功率公式则有
      故C错误;
      D.由电池总电量除以百公里标准耗电量即可求出
      故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      ABC.某原子核的结合能是独立核子结合成该核时释放的能量,原子核A、B结合成放射性原子核C,要释放能量,原子核C的比结合能最大,释放的能量
      根据质能方程得
      故AC错误,B正确;
      D.原子核的半衰期是原子核有半数发生衰变所需要的时间,大量原子核C经历两个半衰期时,未发生衰变的原子核占原来的,D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于,故A错误;
      B.滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      故B错误;
      C.B下降的高度为,其重力势能的减小量等于,减小的重力势能转化为A、B的动能之和,则滑块B的动能要小于,故C错误;
      D.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为、,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得
      即有

      解得
      故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在1.63eV~3.10eV的可见光.故.故本题选A.
      6、A
      【解析】
      AB. 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为
      产生的光电子的最大初动能为
      故A正确B错误;
      C. 氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误;
      D. 氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于逸出功,故不能发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      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项:由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大,且A、B的质量不相等,A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力,故A正确;
      B项:对A:mAg-fA=mAaA,对B:mBg-fB=mBaB,fA=fB,fA=0.5mAg,联立解得:,
      设A球经ts与细绳分离,此时,A、B下降的高度分别为hA、hB,速度分别为VA、VB,
      则有:,,H=hA+hB,VA=aAt,VB=aBt 联立解得:t=2s,hA=10m,hB=15m,VA=10m/s,VB=15m/s,
      分离后,对A经t1落地,则有:,
      对B经t2落地,m则有:
      解得:, ,所以b先落地,故B错误;
      C项:A、B落地时的动能分别为EkA、EkB,由机械能守恒,有:
      代入数据得:EkA=400J、EkB=850J,故C正确;
      D项:两球损失的机械能总量为△E,△E=(mA+mB)gH-EkA-EkB,代入数据得:△E=250J,故D正确。
      故应选:ACD。
      【点睛】
      解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力,而A和绳之间的为静摩擦力,其大小等于B受绳的摩擦力。
      8、CD
      【解析】
      根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.
      【详解】
      由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°,弦长为,所以:=2R乙sin60°,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120°,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确..
      【点睛】
      题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.
      9、BCD
      【解析】
      要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解.
      【详解】
      令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示
      若电场方向平行于AC:
      ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL
      ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1.
      若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
      由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2.
      若电场方向平行于AB:
      若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL
      若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD.
      【点睛】
      解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能.
      10、BC
      【解析】
      根据图象求出各状态下的压强与温度,然后由理想气体状态方程解题。
      【详解】
      由图示可知,pa=p0,pb=pc=2p0,Ta=273+27=300K,Tc=273+327=600K,由数学知识可知,tb=2ta=54℃,Tb=327K;由理想气体状态方程得:

      则,由理想气体状态方程可知:
      故BC正确,AD错误;
      故选BC。
      【点睛】
      解题时要注意横轴表示摄氏温度而不是热力学温度,否则会出错;由于题目中没有专门说明ab是否在同一条直线上,所以不能主观臆断b状态的温度。
      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、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力
      【解析】
      (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律
      对钩码
      两式相加解得加速度
      而如果满足题中条件,同理解得加速度为
      若想
      M必须远大于m。
      (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度
      由动能定理得:
      解得
      (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。
      12、4.0 1.0
      【解析】
      [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有
      两边同时除以时间t,变形得
      结合图线可知,初速度为纵轴截距
      斜率为,由图可得
      解得
      m/s2
      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)10m/s;(2) 3m/s2
      【解析】
      (1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为
      乙的路程为
      由路程关系有
      将v=9m/s代入得
      t=3s
      此时
      所以还在接力区内
      根据v=at代入数据解得
      a=3m/s2
      14、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得
      15、
      【解析】
      设A向右加速到B处时速度为v所用时间为t,A与B发生弹性碰撞 则:
      解得:
      对A第一次向右加速,向左减速运动过程:
      对A 在第一次向右加速过程中 由动能定理:
      对A 在反弹后向左减速过程中 由动能定理:
      全过程能量守恒:
      联立整理可以得到:
      电池输出电压
      36 V
      电池总容量
      50000 mA·h
      电机额定功率
      900 W
      最大速度
      15 km/h
      充电时间
      2~3小时
      百公里标准耗电量
      6 kW·h

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