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      2026届广东省深圳市红岭中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届广东省深圳市红岭中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届广东省深圳市红岭中学高考仿真卷物理试题含解析,共9页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、已知地球和火星绕太阳公转的轨道半径分别为R1和R2(公转轨迹近似为圆),如果把行星和太阳连线扫过的面积和与其所用时间的比值定义为扫过的面积速率,则地球和火星绕太阳公转过程中扫过的面积速率之比是( )
      A.B.C.D.
      2、一个物体沿直线运动,t=0时刻物体的速度为1m/s,加速度为1m/s2,物体的加速度随时间变化规律如图所示,则下列判断正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动B.物体的速度与时间成正比
      C.t=5s时刻物体的速度为6.25m/sD.t=8s时刻物体的速度为12.2m/s
      3、小球从某一高度处自由下落着地后反弹,然后又落下,每次与地面碰后动能变为碰撞前的。以刚开始下落时为计时起点,小球的v-t图像如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.图像中选取竖直向下为正方向
      B.每个阶段的图线并不相互平行
      C.每次与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落高度的一半
      D.每次与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的一半
      4、在冬季,剩有半瓶热水的老式暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来.其中主要原因是
      A.软木塞受潮膨胀
      B.瓶口因温度降低而收缩变小
      C.白天气温升高,大气压强变大
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小
      5、一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,F随时间变化规律如图所示,下列说法正确的是( )
      A.在0~4s时间内,位移先增后减
      B.在0~4s时间内,动量一直增加
      C.在0~8s时间内,F的冲量为0
      D.在0~8s时间内,F做的功不为0
      6、如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是( )
      A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流
      B.时刻,C点的电势低于D点
      C.悬线拉力的大小不超过
      D.0~T时间内,圆环产生的热量为
      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、如图所示为形状相同的两个劈形物体,它们之间的接触面光滑,两物体与地面的接触面均粗糙,现对A施加水平向右的力,两物体均保持静止,则物体B的受力个数可能是( )
      A.2个B.3个C.4个D.5个
      8、如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      9、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,下列说法正确的是
      A.粒子在a点时的加速度比在b点时的加速度小
      B.从a到b过程中,粒子的电势能一直减小
      C.无论粒子带何种电荷,经b点时的速度总比经a点时的速度大
      D.电场中a点的电势一定比b点的电势高
      10、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、和后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是__________。
      A.的过程中,气体对外界做功,气体放热
      B.的过程中,气体分子的平均动能减少
      C.的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加
      D.的过程中,外界对气体做功,气体内能增加
      E.在该循环过程中,气体内能增加
      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)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
      A.多用电表
      B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω)
      C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω)
      D.定值电阻R0(20 Ω)
      E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω)
      F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω)
      G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)
      H. 开关一个及导线若干
      (1)用多用电表欧姆表“×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。
      (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。
      (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________)
      (4)补全实验步骤:
      a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”);
      b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;
      c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2;
      d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示的实验装置,桌面水平且粗糙,在牵引重物作用下,木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹,木块继续运动一段距离停在桌面上(未碰到滑轮)。已知牵引重物质量为m,重力加速度为g。
      某同学通过分析纸带数据,计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2,由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为μ=_______(结果用题中字母表示);在正确操作、测量及计算的前提下,从系统误差的角度,你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_____(选填“偏大”、“偏小”“不变”);木块的质量为M=_____(结果用题中字母表示)。
      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)某容积为20L的氧气瓶里装有30atm的氧气,现把氧气分装到容积为5L的小钢瓶中,使每个小钢瓶中氧气的压强为4atm,如每个小钢瓶中原有氧气压强为latm。问最多能分装多少瓶?(设分装过程中无漏气,且温度不变)
      14.(16分)如图所示,平面直角坐标系第一象限中,两个边长均为L的正方形与一个边长为L的等腰直角三角形相邻排列,三个区域的底边在x轴上,正方形区域I和三角形区域Ⅲ存在大小相等,方向沿y轴负向的匀强电场。质量为m、电量为q的带正电粒子由正方形区域I的顶点A以初速度v0沿x轴正向射入区域I,离开电场后打在区域Ⅱ底边的中点P。若在正方形区域Ⅱ内施加垂直坐标平面向里的匀强磁场,粒子将由区域Ⅱ右边界中点Q离开磁场,进入区域Ⅲ中的电场。不计重力,求:
      (1)正方形区域I中电场强度E的大小;
      (2)正方形区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小;
      (3)粒子离开三角形区域的位置到x轴的距离。
      15.(12分)如图,一带有活塞的气缸通过底部的水平细管与一个上端封闭的竖直管相连,气缸和竖直管均导热,气缸与竖直管的横截面积之比为3:1,初始时,该装置底部盛有水银;左右两边均封闭有一定质量的理想气体,左边气柱高24cm,右边气柱高22cm;两边液面的高度差为4cm.竖直管内气体压强为76cmHg,现使活塞缓慢向下移动,使气缸和竖直管内的水银面高度相差8cm,活塞与气缸间摩擦不计.求
      ①此时竖直管内气体的压强;
      ②活塞向下移动的距离.
      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】
      公转的轨迹近似为圆,地球和火星的运动可以看作匀速圆周运动,根据开普勒第三定律知:
      运动的周期之比:
      在一个周期内扫过的面积之比为:
      面积速率为,可知面积速率之比为,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、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。
      3、D
      【解析】
      A.由于小球从某一高度处自由下落,根据速度时间图线知选取竖直向上为正方向,故A错误;
      B.不计空气阻力,下落过程和上升过程中只受重力,根据牛顿第二定律可得下落过程和上升过程中的加速度为重力加速度,速度时间图线的斜率表示加速度,所以每个阶段的图线相互平行,故B错误;
      C.与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落过程,根据动能定理可得
      与地面相碰后上升过程中,根据动能定理可得
      根据题意有
      解得
      故C错误;
      D.根据运动学公式可得与地面相碰后上升的时间
      与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的
      解得
      故D正确;
      故选D。
      4、D
      【解析】
      木塞难拔出的现象,是因为瓶内的气压小于瓶外的大气压,所以外界大气压对瓶塞向里的压力大于瓶内气体对木塞向外的压力,可以根据理想气体的等容变化分析瓶内的气压变化.
      【详解】
      一开始暖瓶塞受力平衡如图:

      由于暖水瓶内气体的体积不变,经过一晚的时间,瓶内的温度会降低,即气体的温度降低,根据查理定律得: ;由于,所以,即暖瓶内的压强由原来的减小为现在的,气体向外的压力减小,所以拔出瓶塞更费力.
      A.软木塞受潮膨胀,与结论不相符,选项A错误;
      B.瓶口因温度降低而收缩变小,与结论不相符,选项B错误;
      C.白天气温升高,大气压强变大,与结论不相符,选项C错误;
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      5、C
      【解析】
      A.由图可知,在0-4s内力F先向正方向,再向反方向,故质点先加速再减速到0,速度方向不变,位移增加,故A错误;
      B.在0-4s内,速度先增加后减小,动量先增加后减小,故B错误;
      C.0到8s内,一半时间的冲量为正,另一半时间的冲量为负,则总的冲量为0,故C正确;
      D.因8s内总的冲量为0,根据动量定理,可知动量的变化为0,即初末速度为0,则动能的变化量为0,F做功为0,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A. 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误;
      B. 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误;
      C. t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势
      , ,
      故安培力
      故悬线拉力的大小不超过,故C正确;
      D. 根据以上分析可知0~时间内, 产热
      故0~T时间内,圆环产生的热量为
      故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、AC
      【解析】
      对A受力分析可知,当F与A所受的静摩擦力大小相等时,则A、B之间没有弹力,当F比A所受的静摩擦力更大时,则A、B之间有弹力。当A对B没有弹力时,B受到重力和地面的支持力2个力;当A对B有弹力时,B还受到重力、地面的支持力与摩擦力,共4个力,故AC符合题意,BD不符合题意。
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      9、AC
      【解析】
      电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知Ea<Eb,所以a、b两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A正确;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受力沿曲线的内侧,从a点到b点,电场力先做负功,再做正功,电势能先增加后降低,动能先变小后增大.但a点到b点,整个过程最终电场力做正功,故B错误C正确;因为不知道粒子的电性,所以无法判断哪点电势高低,故D错误.
      10、BCD
      【解析】
      A.A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A错误;
      B.B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B正确;
      C.C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;
      D.D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,故D正确;
      E.循环过程的特点是经一个循环后系统的内能不变。故E错误。
      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、9(或9.0) E 左 10
      【解析】
      (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值
      (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。
      (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图

      (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。
      [5]根据电路图结合欧姆定律的分流规律可得
      整理得
      结合图像的斜率
      解得
      12、 偏大
      【解析】
      [1]牵引重物触地后,对木块由牛顿第二定律

      由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为
      [2]在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力,所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。
      [3] 牵引重物触地前,对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律

      联立解得
      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、34
      【解析】
      设能够分装n个小钢瓶,则以20L氧气瓶中的氧气和n个小钢瓶中的氧气整体为研究对象,分装过程中温度不变,故遵守玻意耳定律,气体分装前后的状态如图所示,由玻意耳定律可知:

      因为

      则最多能分装34瓶。
      14、(1); (2) (3)
      【解析】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛,根据平抛运动的规律列式求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求解半径,从而求解B;(3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动。
      【详解】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛




      设离开角度为θ,则
      离开区域Ⅰ后作直线运动
      由以上各式得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动


      有几何关系可得
      可求得
      (3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动,当粒子运动到原电场边界时



      解得
      因此,距离x轴距离
      【点睛】
      带电粒子在电场中的运动往往用平抛运动的的规律研究;在磁场中做圆周运动,往往用圆周运动和几何知识,找半径,再求其他量;
      15、① ②
      【解析】试题分析:①先以右侧气体为研究对象,找出初末状态的参量,根据根据玻意尔定律求压强;②再以左侧气体为研究对象,找出初末状态的参量,根据根据玻意尔定律求气柱的长度,然后根据几何关系求解活塞向下移动的距离。
      ①若右侧竖直管的横截面积为,左侧气缸的横截面积则为
      以右侧气体为研究对象:
      若左侧液面下降,右侧液面升高

      根据玻意尔定律得:
      解得:
      ②以左边气体为研究对象:
      根据玻意尔定律得:
      解得:
      活塞下降的高度
      【点睛】本题考查了求压强、水银面的高度变化情况、活塞升高的高度,分析清楚图示情景,知道气体发生等温变化,求出气体的状态参量,应用玻意耳定律即可解题。

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