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      2026届广东省揭阳一中、金山中学高考考前提分物理仿真卷含解析

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      2026届广东省揭阳一中、金山中学高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份2026届广东省揭阳一中、金山中学高考考前提分物理仿真卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,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、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是( )
      A.保持开关S闭合,将A、B两极板靠近
      B.断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积
      C.断开开关S后,将A、B两极板靠近
      D.保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动
      2、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=100sin(100πt)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10Ω。各元件正常工作,下列判断正确的是( )
      A.电流表的读数为2AB.电容器的击穿电压不得低于20V
      C.原线圈中最大电流不能超过1AD.流过电容器C的电流每秒方向改变50次
      3、为探测地球表面某空间存在的匀强电场电场强度E的大小,某同学用绝缘细线将质量为m、带电量为+q的金属球悬于O点,如图所示,稳定后,细线与竖直方向的夹角θ= 60°;再用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后,细线与竖直方向的夹角变为α= 30°,重力加速度为g,则该匀强电场的电场强度E大小为( )
      A.E=mgB.E=mgC.E=mgD.E=
      4、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      5、关于星系,下述正确的是
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的
      B.银河系是一种不规则星系
      C.银河系中恒星只有少量的几颗
      D.太阳处于河外星系中
      6、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.物体在1.25s内拉力F的平均功率为160W
      B.物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16W
      C.空气对物体的阻力为6N
      D.物体的质量为4kg
      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、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( )

      A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大
      B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
      C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
      D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
      8、图甲为研究光电效应的电路图,图乙为静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核衰变后产生的新核Y和某种射线的径迹,下列说法正确的是( )
      A.图甲利用能够产生光电效应的两种(或多种)频率已知的光进行实验可测出普朗克常量
      B.图甲的正负极对调,在光照不变的情况下,可研究得出光电流存在饱和值
      C.图乙对应的衰变方程为
      D.图乙对应的衰变方程为
      9、电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的杀伤武器。下图是电磁炮的原理示意图,与电源的正、负极相连的水平平行金属轨道位于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道所在平面向上,通电的导体滑块将在磁场中向右加速,下列说法正确的是( )
      A.a为电源正极
      B.仅增大电源电动势滑块出射速度变大
      C.仅将磁场反向,导体滑块仍向右加速
      D.仅减小弹体质量,其速度变化率增大
      10、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是( )
      A.小球A、B的质量之比为∶2
      B.小球A经过Q点时,小球B的速度大小为
      C.小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加
      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)如图a所示,某同学利用下图电路测量电源电动势和内阻。先将电路中的电压传感器d端与a端连接。
      (1)若该同学开始实验后未进行电压传感器的调零而其他器材的使用均正确,则移动滑片后,得到的U-I图象最可能为___________。
      A. B. C. D.
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,正确调零操作,移动滑片后,得到如图b所示的U-I图,已知定值电阻R=10Ω,则根据图象可知电源电动势为_________V、内阻为________Ω。(结果保留2位有效数字)
      12.(12分)硅光电池是一种将光能转换为电能的器件,某硅光电池的伏安特性曲线如图(甲)所示。某同学利用图(乙)所示的电路研究电池的性质,定值电阻R2的阻值为200Ω,滑动变阻器R1的最大阻值也为200Ω,V为理想电压表。
      (1)请根据图(乙)所示的电路图,将图(丙)中的的实物图补充完整____________。
      (2)闭合电键S1,断开电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片移到最右端,电池的发热功率为_______________W。
      (3)闭合电键S1和电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片从最左端移到最右端,电池的内阻变化范围为_________________。
      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.(10分)如图所示,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则
      (1)恒力F的大小应为多大?
      (2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?
      (3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?
      14.(16分)如图所示,AB为竖直平面内的细管状半圆轨道,AB连线为竖直直径,轨道半径R=6.4m,轨道内壁光滑,A、B两端为轨道的开口。BC为粗糙水平轨道,其长度s=8.4m。CD为倾角θ=37°的斜面。用两个小物块a、b紧靠在一轻弹簧的两端将弹簧压缩,用细线将两物块绑住,沿轨道静置于C点。弹簧很短,物块与弹簧均不拴接,物块a的线度略小于细管的内径。烧断细线,两物块先后落到斜面的M点,CM两点之间的距离L=12m。已知物块跟水平轨道之间的动摩擦因数,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)物块b刚离开弹簧的瞬间,其速率v0是多少;
      (2)设物块a、b的质量分别为m1、m2,则是多少?(结果可以用根式表示)
      15.(12分)如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
      (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)Q运动的时间t.
      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、B
      【解析】
      A. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;
      B. 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;
      C. 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;
      D. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。
      故选:B。
      2、B
      【解析】
      A.电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;
      B.输入电压的最大值为
      电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由

      副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;
      C.保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;
      D.由交流电的电压表达式可知
      一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      设电场方向与竖直方向夹角为α,则开始时,水平方向
      竖直方向
      当用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后电量减半,则水平方向
      竖直方向
      联立解得
      qE=mg
      α=60°


      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的系统,A正确;
      B.在误差范围内可以认为银河系是旋涡状星系,不属于不规则星系,B错误;
      C.银河系中恒星很多,C错误;
      D.太阳处在银河系中,不在河外星系,D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      A.在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。
      CD.根据牛顿第二定律可得:
      F-(mg+f)=ma1
      F+mg+f=ma2,
      又由题图乙可知
      a1=2m/s2
      a2=6m/s2
      联立解得物体的质量
      m=2kg
      空气对物体的阻力为
      f=4N
      CD项错误。
      B.阻力全程做负功,共Wf=4×5=20J,所以平均功率为
      B正确。
      故选B。
      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、ABD
      【解析】
      A.根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;
      B.由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;
      C.由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;
      D.当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据
      mg-f=ma
      可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。
      故选ABD。
      8、ABD
      【解析】
      A.根据光电效应方程得,联立两式解得,所以分别测出两次电流表读数为零时电压表的示数U1和U2即可测得普朗克常量,选项A正确;
      B.题图甲电源的正负极对调,此时光电管中所加电压为正向电压,在光照不变的情况下,通过调节滑动变阻器可调节光电管两端的电压,可研究得出光电流存在的饱和值,选项B正确;
      CD.由题图乙可知,发生的是衰变,故衰变方程为,选项D正确,C错误.
      9、BD
      【解析】
      A.根据左手定则可知,受到的安培力向右,电流方向由下向上流过滑块,则b为电源正极,故A错误;
      B.仅增大电源电动势,流过滑块的电流增大,安培力增大,加速度增大,速度变化增大,故B正确;
      C.仅将磁场反向,根据左手定则可知,滑块向左加速,故C错误;
      D.仅减小弹体质量,滑块的合力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度增大,速度变化量增大,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;
      B.当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:
      vcs 60°=
      等于此时B的速度大小,B正确;
      C.小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,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、B 3.0 0.53
      【解析】
      (1)该同学开始实验后未进行电压传感器的调零,则电路电流为0时,电压传感器有示数,不为0,作出的U-I图象中,电压随电流的增大而增大,但纵坐标有截距,观察图b中的图象可知B符合;
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,则电压传感器测量的是滑动变阻器的电压,但由于正负接线接反了,因此测量的数值会变为负值,计算时取绝对值即可,根据如图(c)所示的U-I图可知,电源电动势为3V,由闭合电路的欧姆定律有:,当U=2V时,I=0.095A,即,解得:内阻r≈0.53Ω。
      12、 1.197×10-3W(允许误差±0.2W) 55.56Ω≤r≤60Ω(允许误差±2Ω)
      【解析】
      (1)[1]根据原理图可得出对应的实物图如图所示:

      (2)[2]闭合电键,断开电键,将滑动变阻器的滑动片移到最右端时,两电阻串联,总电阻为;在图甲中作出电阻的伏安特性曲线,两图线的交点表示工作点:
      则可知,电源的输出电压为,电流为;则其功率:

      (3)[3]滑片由最左端移到最右端时,外电阻由增大到;则分别作出对应的伏安特性曲线,如上图所示;则可知,当在最左端时,路端电压为,电流为;当达到最右端时,路端电压为,电流为;
      则由闭合电路欧姆定律可知,内阻最小值为:
      最大值为:
      故内阻的范围为:。
      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) 0.4N;(2) 5m/s;(3)
      【解析】
      (1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:
      F=m甲g+BI甲L
      由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:
      金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:
      由以上整理得:
      F=m甲g+2m乙g
      代入数据解得:
      F=0.4N;
      (2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有
      E甲=BLv1
      由闭合电路的欧姆定律得:
      对金属棒乙,由平衡条件可知:
      BI甲L=2BI乙L=2m乙g
      解得:
      将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:
      解得:
      联立解得:
      v2=5m/s;
      (3)由法拉第电磁感应定律得:
      由闭合电路的欧姆定律得:
      由题意可知:
      m甲g=2BIL
      联立以上可得:
      解得:
      代入数据得:

      14、 (1); (2)或
      【解析】
      (1)物块b离开弹簧后做平抛运动。设从C运动到M历时为t,则

      代入数据解得

      (2) ①物块a能够经过A点做平抛运动落到斜面的M点。设物块a经过A点的速率为vA,从A运动到M历时为t1,则

      解得

      设物块a刚被弹簧弹开时的速率为vCl,在从C运动到A的过程中,由动能定理得
      解得
      vCl=19m/s
      弹簧弹开物块a、b的过程中,物块a、b动量守恒。选向右的方向为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      ②物块a被弹簧弹开后不能到达A点,物块a从C点做平抛运动落到斜面的M点,做平抛运动的初速度大小也是v0。设物块a刚被弹簧弹开时的速率为vC2,在物块a从C向左运动到再次回到C点的过程中,由动能定理得
      解得:
      弹簧弹开物块a、b的过程中,物块a、b动量守恒。选向右的方向为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      15、 (1), (2)
      【解析】
      (1)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0
      其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s
      解得:v=8m/s
      设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      P在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2′,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2′
      mv12=mv1′2+mv2′2
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为:

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