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      2026届广东省韶关市新丰一中高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      2026届广东省韶关市新丰一中高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届广东省韶关市新丰一中高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共18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、已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍.若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为和,则 :约为
      A.9:4B.6:1C.3:2D.1:1
      2、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应,该核反应中质量亏损了。关于这个核反应,下列说法中正确的是( )
      A.该反应属于核聚变
      B.中的X为33
      C.中含有56个中子
      D.该核反应释放出的核能为
      3、我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得( )
      A.火星的质量
      B.火星探测器的质量
      C.火星的第一宇宙速度
      D.火星的密度
      4、关于原子核的相关知识,下面说法正确的是( )
      A.原子核内相邻质子之间存在相互排斥的核力
      B.原子核的比结合能越小,说明原子核越不稳定
      C.温度越高放射性元素的半衰期越小
      D.β射线是电子流,表明原子核内除质子中子之外还有电子
      5、一个小球以一定的水平速度抛出,经过t0时间,小球和抛出点的连线与水平方向夹角为37°,再经过t时间,小球和抛出点的连线与水平方向的夹角为53°,不计空气阻力,下列说法正确的是
      A.B.C.D.
      6、一平行板电容器的电容为C,A极板材料发生光电效应的极限波长为,整个装置处于真空中,如图所示。现用一波长为(<)的单色光持续照射电容器的A极板,B极板接地。若产生的光电子均不会飞出两极板间,则下列说法正确的是( )(已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,光电子的电量为e)
      A.光电子的最大初动能为
      B.光电子的最大初动能为
      C.平行板电容器可带的电荷量最多为
      D.平行板电容器可带的电荷量最多为
      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、关于一定量的气体,下列说法正确的是( )
      A.气体做等温膨胀变化,其压强一定减小
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
      C.气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体的压强一定减小
      D.若气体处于完全失重的状态,气体的压强一定为零
      E.气体从外界吸收热量,其内能可能减小
      8、如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是
      A.,B.
      C.D.
      9、在x轴上有一叠加而成的电场,其电场方向沿x轴,电势φ随x按如图所示正弦规律变化,则下列说法中正确的是( )
      A.x1~x2之间的场强方向与x2~x3之间的场强方向相反
      B.当带电粒子沿x轴方向仅在电场力作用下运动到x1、x3处时,其加速度最小
      C.负电荷沿x轴运动时,其在x2处的电势能小于其在x3处的电势能
      D.若将一带正电的粒子从x2处由静止释放,则粒子仅在电场力作用下将沿x轴负方向运动
      10、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度v从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,而后到达与点在同一水平面上的P点,轨迹如图。其中N/是N点在MP直线上的投影点。以下关于小球的运动说法正确的是( )
      A.从M到N重力势能增加
      B.从M到N机械能增加2mv2
      C.从M到P动能增加8mv2
      D.重力与电场力大小之比为1:2
      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)某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度.可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14kΩ),滑动变阻器R1(最大阻值1500Ω),滑动变阻器R2(最大阻值500Ω),电阻箱(0~99999.9Ω),干电池(E=1.5V,r=1.5Ω),红、黑表笔和导线若干.
      (1)欧姆表设计
      将图(a)中的实物连线组成欧姆表.(____________)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω:滑动变阻器选____(填“R1”或“R2”).
      (2)刻度欧姆表表盘
      通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示.表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为____、____.
      (3)校准
      红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向___kΩ处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量.若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_______Ω.
      12.(12分)某物理兴趣小组的同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,轻绳一端固定在光滑固定转轴O处,另一端系一小球.
      (1)张小明同学在小球运动的最低点和最高点附近分别放置了一组光电门,用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=____ mm,使小球在竖直面内做圆周运动,测出小球经过最高点的挡光时间为Δt1,经过最低点的挡光时间为Δt2.
      (2)戴小军同学在光滑水平转轴O处安装了一个拉力传感器,已知当地重力加速度为g.现使小球在竖直平面内做圆周运动,通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是F1,在最低点时绳上的拉力大小是F2.
      (3)如果要验证小球从最低点到最高点机械能守恒,张小明同学还需要测量的物理量有_____(填字母代号).戴小军同学还需要测量的物理量有______(填字母代号).
      A.小球的质量m B.轻绳的长度L C.小球运行一周所需要的时间T
      (4)根据张小明同学的思路,请你写出验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式:________________ (用题目所给得字母表示)
      (5)根据戴小军同学的思路,请你写出验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式:____________________ (用题目所给得字母表示)
      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)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      14.(16分)如图 1 所示,在直角坐标系 xOy 中,MN 垂直 x 轴于 N 点,第二象限中存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,Oy 与 MN 间(包括 Oy、MN)存在均匀分布的磁场,取垂直纸面向里为磁场的正方向,其感应强度随时间变化的规律如图 2 所示。一比荷的带正电粒子(不计重力)从 O 点沿纸面以大小 v0=、方向与 Oy 夹角θ=60°的速度射入第一象限中,已知场强大小 E=(1+) ,ON=L
      (1)若粒子在 t=t0 时刻从 O 点射入,求粒子在磁场中运动的时间 t1;
      (2)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,恰好垂直 y 轴进入电场,之后从 P 点离开电场, 求从 O 点射入的时刻 t2 以及 P 点的横坐标 xP;
      (3)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,求粒子在 Oy 与 MN 间运动的最大路程 s。
      15.(12分)2020年1月1日起,TPMS(胎压监测系统)强制安装法规将开始执行。汽车行驶时,TPMS显示某一轮胎内的气体温度为27 ℃,压强为250 kPa,己知该轮胎的容积为30L。阿伏加德罗常数为NA=6.0× 1023 ml-1,标准状态下1ml任何气体的体积为22.4L,1atm=100kPa。求该轮胎内气体的分子数。(结果保留一位有效数字)
      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、A
      【解析】
      设月球质量为,半径为,地球质量为M,半径为R.
      已知,,
      根据万有引力等于重力得:
      则有:
      因此…①
      由题意从同样高度抛出,…②
      联立①、②解得:
      在地球上的水平位移
      在月球上的;
      因此得到:,故A正确,BCD错误.
      点睛:根据万有引力等于重力,求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系,运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比.
      2、D
      【解析】
      A.裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下,分裂成几个中等的原子核,可知该反应属于裂变反应,故A错误;
      B.根据电荷数守恒、质量数守恒知,的核电荷数X为
      故B错误;
      C.Ba的核子数为144,其中的质子数为56,所以中子数为
      故C错误;
      D.该核反应释放出的核能为△E,根据爱因斯坦质能方程可知
      故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AC.根据和可知,因缺少火星的半径,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,选项AC均错误;
      B.根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,B错误;
      D.根据
      可得


      代入上式可知,火星的密度
      故可求出火星的密度,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.原子核内相邻质子之间存在强相互吸引的核力,A错误;
      B.原子核比结合能越小,拆开原子核越容易,说明原子核越不稳定,B正确;
      C.放射性元素的半衰期是原核的衰变规律,由原子核内部因素决定,即与元素的种类有关,与温度无关,C错误;
      D.射线是原子核内中子转变为质子时产生的,不能说明原子核内有电子,选项D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      设平抛初速度大小为v0,经过时间t0,有:
      再经过时间t,有:
      所以
      解得:
      A. 与计算结果不符,故A错误。
      B. 与计算结果不符,故B错误。
      C. 与计算结果相符,故C正确。
      D. 与计算结果不符,故D错误。
      6、C
      【解析】
      AB.根据光电效应方程可知

      选项AB错误;
      CD.随着电子的不断积聚,两板电压逐渐变大,设最大电压为U,则

      Q=CU
      解得

      选项C正确,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、ABE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可得,气体在等温膨胀过程,温度不变,体积与压强成反比,体积增大,压强一定减小,故A正确;
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故B正确;
      C.温度高气体分子热运动就剧烈,所以只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度可以降低,但是压强不一定越低,故C错误;
      D.在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故D错误;
      E.气体从外界吸收热量,但如果同时对外做功,根据热力学第一定律,则内能可能减小,故E正确。
      故选ABE。
      8、BC
      【解析】
      AC.由于两个粒子在同一加速器中都能被加速,则两个粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,由可知,两粒子的比荷一定相等,即,选项A错误,选项C正确;
      B.粒子最终获得的速度,由于两粒子的比荷相等,因此最终获得的速度大小相等,选项B正确;
      D.粒子最后获得的最大动能
      由于粒子的比荷相等,因此
      选项D错误;
      故选BC.
      9、BC
      【解析】
      A.图线的斜率表示场强,由于之间图线的斜率均小于零,故场强的方向不变,故A错误;
      B.图线的斜率表示场强,由图可知x1、x3处的切线斜率为零,x1、x3处场强大小为零,故粒子运动到此处时的加速度大小为零,故B正确;
      C.由题意可知,在之间的场强的方向沿x轴正方向,负电荷从x2处运动到x3处的过程中,电场力做负功,电势能增加,故负电荷在x2处的电势能小于其在x3处的电势能,故C正确;
      D.由场强方向可知,将一正电的粒子从x2处由静止释放,则粒子仅在电场力作用下降沿x轴正方向运动,故D错误。
      故选BC。
      10、BCD
      【解析】
      A.小球在电场中运动的过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,到达N点时,其竖直方向的速度为零,
      M到N,在竖直方向上有
      则该段过程重力势能的增加量为
      故A错误;
      B.从M到N机械能增加量为
      故B正确;
      C.根据题意可知,从M到N与从N到M所用时间相等,根据v=at可知,到达P点时小球在水平方向的速度为

      此时小球的合速度为
      则从M到P动能增加量为
      故C正确;
      D.从M到N,竖直方向有
      水平方向上有
      所以重力与电场力大小之比为1:2,故D正确。
      故选BCD。
      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、 900 R1 45 5 0 35000.0
      【解析】
      (1)连线如图:
      根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900Ω;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;
      (2)在a处, ,解得Rxa=45kΩ;
      在b处,则,解得Rxb=5kΩ;
      (3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 kΩ处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.0Ω.
      12、5.700 B A F2-F1=6mg
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器固定刻度读数为5.5 mm,可动刻度读数为20.0×0.01 mm,故最终读数为两者相加,即5.700 mm.
      (3)[2][3].根据小明同学的实验方案,小球在最高点的速度大小为
      v1=
      小球在最低点的速度大小为
      v2=
      设轻绳长度为L,则从最低点到最高点依据机械能守恒定律有
      化简得
      所以小明同学还需要测量的物理量是轻绳的长度L;根据小军同学的实验方案,设小球做圆周运动的半径为r,则小球在最低点有
      在最高点有
      从最低点到最高点依据机械能守恒定律有
      联立方程化简得
      F2-F1=6mg
      所以小军同学还需要测量的物理量就是小球的质量m.
      (4)[4].由(3)可知,根据小明同学的思路,验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式为
      (5)[5].由(3)可知,根据小军同学的思路,验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式为
      F2-F1=6mg.
      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) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:
      14、 (1);(2),;(3)(5+)L
      【解析】
      (1)若粒子在t0时刻从O点射入,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,如图所示:
      由几何关系可知圆心角
      洛伦兹力提供向心力,则
      已知
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      符合题意。
      (2)由(1)可知
      解得
      设t2时刻粒子从点射入时恰好垂直轴进入电场,如图所示:

      解得
      粒子在电场中做类平抛运动,分解位移
      根据牛顿第二定律有
      解得
      (3)粒子在磁场中转动,已知周期
      运动轨迹如图所示:

      由于
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,时刻运动到,则
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,后沿做直线运动,则
      因为
      恰好等于的长度,所以最大路程为
      15、个
      【解析】
      设胎内气体在100kPa、0℃状态下的体积为V0,根据气体状态方程有:

      代入解得:
      V0=68.25L
      则胎内气体分子数为:
      N=个

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