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      2026届广东省普宁市第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届广东省普宁市第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届广东省普宁市第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析,共17页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、2017年11月5日,我国用长征火箭成功发射了两颗北斗三号组网卫星(如图所示),开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。下列关于火箭在竖直方向加速起飞阶段的说法,正确的是( )
      A.火箭只受到重力和空气阻力的作用
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力大小相等
      C.火箭处于失重状态
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,相对地面由静止下落
      2、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,电阻55Ω,电流表、电压表均为理想电表。原线圈A、B端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是
      A.电流表的示数为4.0A
      B.电压表的示数为155.6V
      C.副线圈中交流电的频率为50Hz
      D.穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2∶1
      3、如图甲所示,虚线右侧有一方向垂直纸面的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度口随时间t变化关系如图乙所示(取磁场垂直纸面向里的方向为正方向),固定的闭合导线框一部分在磁场内。从t=0时刻开始,下列关于线框中感应电流i、线框ab边受到的安培力F随时间t变化图象中,可能正确的是(取线框中逆时针方向的电流为正,安培力向右为正方向)( )
      A.B.C.D.
      4、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      5、理想变压器的输入端、输出端所连接电路如图所示,图中交流电源的电动势e=311sin(100πt)V,三只灯泡完全相同。当电键S1、S2均断开时,交流电源的输出功率为理想变压器输出功率的3倍。下列各说法中正确的是 ( )
      A.理想变压器的匝数比为1:3
      B.灯泡L1消耗的功率是灯泡L2消耗功率的4倍
      C.断开电键S1,闭合电键S2时,灯泡L1两端的电压有效值为110V
      D.断开电键S2,闭合电键S1时,灯泡L1的亮度与C项情况下相比较较暗
      6、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      A.
      B.
      C.
      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、如图所示,正三角形的三个顶点、、处,各有一条垂直于纸面的长直导线。、处导线的电流大小相等,方向垂直纸面向外,处导线电流是、处导线电流的2倍,方向垂直纸面向里。已知长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。关于、处导线所受的安培力,下列表述正确的是( )
      A.方向相反B.方向夹角为60°
      C.大小的比值为D.大小的比值为2
      8、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的( )
      A.加速度大小为
      B.速度大小为
      C.动量大小为
      D.动能大小为
      9、如图所示,一个斜面固定在水平面上,不计空气阻力。第一次将小物体从斜面顶端处以水平初速度v沿水平方向抛出,落在斜面上的位置与斜面顶端的距离为斜面长度的。第二次将小物体从斜面顶端以速度同方向水平抛出。若小物体碰撞斜面后不弹起,则小物体第一次与第二次在空中的运动过程( )
      A.时间之比为B.时间之比为
      C.竖直位移之比为D.竖直位移之比为
      10、如图所示,绝缘底座上固定一电荷量为+q的小球A,在其上方l处固定着一个光滑的定滑轮O,绝缘轻质弹性绳一端系在O点正上方处的D点,另一端与质量为m的带电小球B连接。小球B平衡时OB长为l,且与竖直方向夹角为60°。由于小球B缓慢漏电,一段时间后,当滑轮下方的弹性绳与竖直方向夹角为30°时,小球B恰好在AB连线的中点C位置平衡。已知弹性绳的伸长始终处于弹性限度内,静电力常量为k,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.小球B带负电
      B.弹性绳原长为
      C.小球B在C位置时所带电荷量为
      D.小球B在初始平衡位置时所带电荷量为
      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)某学习小组用图甲所示的实验装置探究动能定理。A、B处分别为光电门,可测得小车遮光片通过A、B处所用的时间;用小车遮光片通过光电门的平均速度表示小车通过A、B点时的速度,钩码上端为拉力传感器,可读出细线上的拉力F。
      (1)用螺旋测微器测量小车上安装的遮光片宽度如图丙所示,则宽度d=__________mm,适当垫高木板O端,使小车不挂钩码时能在长木板上匀速运动。挂上钩码,从O点由静止释放小车进行实验;
      (2)保持拉力F=0.2N不变,仅改变光电门B的位置,读出B到A的距离s,记录对于的s和tB数据,画出图像如图乙所示。根据图像可求得小车的质量m=__________kg;
      (3)该实验中不必要的实验要求有__________
      A.钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量
      B.画出图像需多测几组s、tB的数据
      C.测量长木板垫起的高度和木板长度
      D.选用宽度小一些的遮光片
      12.(12分) (1)在“测定金属丝的电阻率”实验中,先用螺旋测微器测出金属丝的直径,测量示数如图甲所示,则金属丝的直径d=__________mm。
      (2)在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
      A.干电池两节,每节电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻约为3kΩ
      C.电流表,量程0.6A,内阻小于1Ω
      D.定值电阻R3,阻值为5Ω
      E.滑动变阻器R,最大阻值50Ω
      F.导线和开关若干
      ①如图乙所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组U2、Ⅰ数据,并画出U2-Ⅰ图像,求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是__________,这种误差属于__________(填“系统误差”或“偶然误差”)。
      ②实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1一U2图像如图丙所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=__________,内阻r=_________(用k、a、R0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,竖直放置的U型管内装有水银,右管封闭了一段长L=20cm的空气柱,此时左右两侧的水银面高度差h1=6cm,现从管的开口端慢慢倒入水银,最终左管水银面比右管水银面高h2=4cm,整个过程温度不变,外界大气压p0=76cmHg。求∶
      (1)右管封闭空气柱的最终长度L';
      (2)加入的水银柱长度x。
      14.(16分)阅兵现场用到了一辆小型雷达信号车,信号传输距离只有1000m雷达车保持的速度沿水平路面匀速直线行驶,受阅飞机从高空以的速度与雷达车保持平行飞行。如图所示,当受阅飞机飞行到A点刚好接收到雷达车信号时,飞机立即以加速度大小加速向前飞行,求受阅飞机与雷达信号车能够通信的时间。(忽略信号传输时间)
      15.(12分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段完全相同的粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置。容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm。整个细管长为h=4cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强取p0=76cmHg,气体初始温度为27。求:
      (i)若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K?
      (ii)若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中封闭气体长度L仍为6cm不变,封闭气体的温度应为多少K?
      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.火箭受到重力和空气阻力以及内部燃料喷出时的作用力,故A错误;
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力为作用力和反作用力,二者大小相等,故B正确;
      C.火箭加速向上,故处于超重状态,故C错误;
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,由于具有向上的速度,故做竖直上抛运动,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      AB.理想变压器的原线圈接入正弦交流电,由u-t图像读其最大值为,可知有效值为
      根据理想变压器的电压比等于匝数比,可得副线圈两端的电压:
      由欧姆定律可知流过电阻的电流:
      所以,电流表的示数为2A,B电压表的示数为110V,故AB均错误;
      C.因交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,变压器不改变交流电的频率,则副线圈的交流电的频率也为50Hz,故C正确;
      D.根据理想变压器可知,原副线圈每一匝的磁通量相同,变化也相同,则穿过原、副线圈磁通量的变化率相同,比值为1:1,故D错误;
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AB.由图可知,在内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,即电流为正方向;在内内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为负方向;根据法拉第电磁感应定律有
      则感应电流为
      由图可知两段时间内的磁感应强度大小相等,故两段时间内的感应电流大小相等,故A错误,B正确;
      CD.由上分析可知,一个周期内电路的电流大小恒定不变,根据
      可知F与B成正比,则在内磁场垂直纸面向外减小,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向里增大,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大;在内磁场垂直纸面向里减小,电流方向由a到b,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向外增大,电流方向由a到b,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大,故CD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      AB.变压器的输出功率等于输入功率,电源的输出功率等于灯泡L1的功率和变压器的输入功率之和,所以由已知条件知灯泡L1的功率等于变压器输入功率的2倍,也就是灯泡L1的功率等于灯泡L2、L3的功率之和的2倍,所以灯泡L1的功率是灯泡L2功率的4倍,则变压器原线圈的电流是副线圈电流的2倍,由理想变压器电流与匝数成反比,可得匝数比为1:2,故A错误,B正确;
      C.断开电键S1,闭合电键S2时,由上面分析知,则
      UL1=2UL2
      变压器的输入电压和输出电压关系为
      U2=2U1

      U2=UL2
      UL1+U1=V=220V
      所以
      UL1=176V,UL2=88V
      故C错误;
      D.断开电键S2,闭合电键S1时,U1=220V,则U2=440V,所以
      UL2=220V
      与C中相比电压升高,灯泡变亮,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      如图所示
      最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得
      万有引力提供向心力有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      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、AD
      【解析】
      AB.结合题意,应用安培定则分析、处磁场,应用平行四边形定则合成、处磁场,应用左手定则判断、处安培力,如图所示,结合几何关系知、处导线所受安培力方向均在平行纸面方向,方向相反,故A正确,B错误;
      CD.设导线长度为,导线在处的磁感应强度大小为,结合几何关系知处磁感应强度有

      导线受安培力为
      安合
      处磁感应强度有
      导线受安培力为
      联立解得大小的比值为
      故C错误,D正确;
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      A.由图像可知:在t2时刻物体的加速度由牛顿第二定律可得加速度大小
      故A正确;
      BCD.由动量定理和图像面积可得

      根据动量和动能的关系得
      故BC错误,D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      AB.设斜面倾角为,长度为L。小物块以速度v平抛落在斜面上时位移关系有
      解得
      则落点距斜面顶端距离
      若第二次落在斜面上,同理落点距斜面顶端
      则有
      该距离大于斜面的长度L,则第二次抛出时落在水平面上。以速度v平抛时
      以速度平抛落在水平面上时有
      则有
      所以A正确,B错误;
      CD.第一次与第二次平抛的竖直位移之比为
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      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、1.125 0.6 AC
      【解析】
      (1)[1].根据螺旋测微器的读数规则可知,固定刻度为1mm,可动刻度为12.5×0.01mm=0.125mm,则遮光片宽度:d=1mm+0.125mm=1.125mm。
      (2)[2].小车做匀加速直线运动,通过光电门的时间为tB,利用平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,小车通过光电门B的速度
      设通过光电门A的速度为vA,根据动能定理可知

      解得

      对照图象可知,斜率
      解得小车的质量
      m=0.6kg
      (3)[3].A.小车受到的拉力可以通过拉力传感器得到,不需要钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量,故A错误;
      B.为了减少实验误差,画出s-vB2图象需多测几组s、tB的数据,故B正确;
      C.实验前,需要平衡摩擦力,不需要测量长木板垫起的高度和木板长度,故C错误;
      D.选用宽度小一些的遮光片,可以减少实验误差,使小车经过光电门时速度的测量值更接近真实值,故D正确。
      本题选不必要的,即错误的,故选AC。
      12、2.600 电压表的分流 系统误差
      【解析】
      (1)[1].金属丝的直径d=2.5mm+0.01mm×10.0=2.600mm;
      (2)①[2][3].流过电流表的电流不是流过干路的电流,产生误差的原因是电压表的分流造成的,这种误差是由于电路结构造成的,属于系统误差;
      ②[4][5].由闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      则有:当U1=0时,U2=a
      则有


      解得

      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)17.5m;(2)15cm
      【解析】
      (1)初态气体的压强
      初态气体的体积
      末态气体的压强
      末态气体的体积
      根据玻意耳定律得
      解得
      (2)加入的水银柱长为
      解得
      14、20s
      【解析】
      设受阅飞机与雷达信号车能够通信时间t,如图所示,当受阅飞机飞行到A点时,雷达车与受阅飞机相距,由勾股定理得
      雷达车位移
      受阅飞机位移
      由几何关系可得
      解得
      (舍去)
      故雷达车与受阅飞机通信时向为20s.
      15、(i)405K;(ii)315K
      【解析】
      (i)开始时
      cmHg

      水银全部离开下面的粗管时,设水银进入上面粗管中的高度为,则
      解得
      m
      此时管中气体的压强为
      cmHg
      管中气体体积为
      由理想气体状态方程,得
      K
      (i)再倒入同体积的水银,气体的长度仍为6cm不变,则此过程为等容变化,管里气体的压强为
      cmHg
      则由解得
      K

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