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      2026届广州市第二中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届广州市第二中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届广州市第二中学高考物理押题试卷含解析,共16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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图所示,一足够长的木板的左端固定,右端的高度可调节。若开始时一物块恰好沿木板匀速下滑,下列方法中能使物块停下的是( )
      A.增大木板的倾角
      B.对物块施加一个竖直向下的力
      C.对物块施加一个垂直于木板向下的力
      D.在物块上叠放一个重物(与物块具有相同的初速度)
      2、已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:,其中r0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为N/A2).试推断,一个半径为R的圆环,当通过的电流为I时,其轴线上距圆心O点为r0处的磁感应强度应为( )
      A. B.
      C.D.
      3、一物块在固定的粗糙斜面底端以初速度沿斜面向上运动,又返回底端。能够描述物块速度随时间变化关系的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      4、几位同学利用课余时间测一干涸的半球形蓄水池的直径。身高为1.80m的小张同学站在池边从头顶高处水平向池中投掷小石子,石子刚好落到池底的正中央,小李同学用手机的秒表记录的小石子运动时间为1.6s。不计空气阻力,重力加速度取10m/s2。可知水池的直径为( )
      A.3.6mB.11mC.12.8mD.22m
      5、下列核反应方程中,属于重核裂变的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      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,实线为一列简谐横波在某时刻的波形图,虚线为该时刻之后7s的波形图,已知该波的周期为4s,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.这列波的振幅为4cm
      C.这列波的波速为2m/s
      D.该时刻x=2m处的质点沿y轴负方向运动
      E.该时刻x=3m处质点的加速度最大
      8、对于热运动和热现象,下列说法正确的是( )
      A.玻璃裂口放在火上烧熔,其尖端变圆的原因是表面张力的作用
      B.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间按一定的规则排列
      C.未饱和汽在降低温度时也不会变成饱和汽
      D.物体放出热量,其分子平均动能可能增大
      E.气体压强达到饱和汽压时,蒸发和液化都停止了
      9、如图所示,在竖直平面内的xOy坐标系中分布着与水平方向成30°角的匀强电场,将一质量为0.1kg、带电荷量为+0.01C的小球以某一初速度从原点O竖直向上抛出,它的轨迹方程为y1=x,已知P点为轨迹与直线方程y=x的交点,重力加速度g=10m/s1.则( )
      A.电场强度的大小为100N/C
      B.小球初速度的大小为
      C.小球通过P点时的动能为
      D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
      10、如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平,被拖动的物块初速度为零,质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5,轮轴的角速度随时间t变化的关系是=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是( )
      A.物块的加速度逐渐增大B.细线对物块的拉力恒为6N
      C.t=2s时,细线对物块的拉力的瞬时功率为12WD.前2s内,细线对物块拉力做的功为12J
      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)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。
      (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。
      A.要使小球A和小球B发生对心碰撞
      B.小球A的质量要大于小球B的质量
      C.应使小球A由静止释放
      (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。
      12.(12分)某同学看到某种规格热敏电阻的说明书,知悉其阻值随温度变化的图线如图甲所示。为验证这个图线的可信度,某同学设计了一个验证性实验,除热敏电阻R之外,实验室还提供如下器材:电源E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯、温度计和水。
      (1)从图甲可以看出该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是____;
      (2)图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请用笔画线代替导线把电路连接完整______;
      (3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P应置于____端(填“a”或“b”);
      (4)该小组的同学利用测量结果,采用描点作图的方式在说明书原图的基础上作出该热敏电阻的Rt-t图像,如图丙所示,跟原图比对,发现有一定的差距,关于误差的说法和改进措施中正确的是_______
      A.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的绝对误差越来越大
      B.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的相对误差越来越大
      C.在温度比较高时,通过适当增大电阻两端的电压值可以减小两条曲线的差距
      D.在温度比较高时,通过改变电流表的接法可以减小两条曲线的差距
      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,金属圆环轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。电阻为r,长为2l的轻质金属杆,一端套在内环MN上,另一端连接质量为m的带孔金属球,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好。内圆半径,外圆半径,PM间接有阻值为R的电阻,让金属杆从AB处无初速释放,恰好到达EF处,EF到圆心的连线与竖直方向成θ角。其它电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g。求:
      (1)这一过程中通过电阻R的电流方向和通过R的电荷量q;
      (2)金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速率v和R两端的电压U。
      14.(16分)如图所示,粗细均匀的U形管,左侧开口,右侧封闭。右细管内有一段被水银封闭的空气柱,空气柱长为l=12cm,左侧水银面上方有一块薄绝热板,距离管口也是l=12cm,两管内水银面的高度差为h=4cm。大气压强为P0=76cmHg,初始温度t0=27℃。现在将左侧管口封闭,并对左侧空气柱缓慢加热,直到左右两管内的水银面在同一水平线上,在这个过程中,右侧空气柱温度保持不变,试求:
      (1)右侧管中气体的最终压强;
      (2)左侧管中气体的最终温度。
      15.(12分)如图所示,水平面上固定一倾角为=37°的斜面体,在其左侧一定距离有一水平桌面,现将一可视为质点的物块A由水平桌面的左端以初速度v0=6m/s向右滑动,滑到右端时与物块B发生弹性碰撞,物块B离开桌面后,经过一段时间,刚好无碰撞地由光滑固定的斜面体顶端C点滑上斜面体已知桌面两端之间的距离为x=4.0m,mB=1kg,物块A与水平桌面之间的动摩擦因数为μ=0.25,桌面与斜面体C点的高度差为h=0.45m,重力加速度取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,忽略空气阻力。求:
      (1)物块A的质量;
      (2)如果斜面体C点距离水平面的高度为H=4.8m,求从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间。
      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.物块沿木板匀速下滑,所受合力为零,根据平衡条件得
      若增大木板的倾角重力沿木板向下的分力增大,滑动摩擦力
      减小,物块将沿木板做加速运动,故A错误;
      B.对物块A施加一个竖直向下的力,由于
      物块的合力仍为零,仍做匀速运动,故B错误;
      C.对物块A施加一个垂直于木板向下的力,物块的滑动摩擦力
      增大,物块A的合力沿木板向上,物块做减速运动,可以使物块停下,故C正确。
      D.在物块A上叠放一重物B,则有
      物块A不可能停下,故D错误。
      故选:C。
      2、C
      【解析】
      根据,,μ0单位为:T•m/A;
      A、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故A错误;B、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故B错误;C、等式右边单位:,左边单位为T,相同,故C正确;D、等式右边单位,左边单位为T,相同,但当r0=0时B=0,显然不合实际,故D错误;故选C.
      【点睛】本题要采用量纲和特殊值的方法进行判断,即先根据单位判断,再结合r0取最小值进行分析.结合量纲和特殊值进行判断是解决物理问题的常见方法.
      3、C
      【解析】
      根据牛顿第二定律:上滑过程:mgsinθ+μmgcsθ=ma1,下滑过程:mgsinθ-μmgcsθ=ma2,比较可知:
      a1>a2,
      则物块上滑过程v-t图象的斜率比下滑过程的大。由速度-时间公式得:上滑过程有 v0=a1t0,下滑过程有 v0=a2t1,可得 :
      t1>t0,
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      设水池的半径为R,人身高为h,根据平抛运动的规律,在竖直方向,有
      代入数据解得R=11m,则直径为22m,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A是发现质子的反应,属于人工核转变;B属于α衰变;C属于聚变方程;D属于重核裂变方程。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD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、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      8、ABD
      【解析】
      A.玻璃裂口放在火上烧熔,其尖端变圆的原因是表面张力的作用,选项A正确;
      B.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间按一定的规则排列,选项B正确;
      C.饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,温度越高,饱和气压越大,则降低温度可使未饱和汽变成饱和汽,故C错误;
      D.物体放出热量,若外界对物体做功大于放出的热量,则物体内能增大,温度升高,则其分子平均动能会增大,选项D正确;
      E.气体压强达到饱和汽压时,进入液体内的和跑出液体的分子数相等,蒸发和液化都没有停止,选项E错误。
      故选ABD。
      9、AC
      【解析】
      小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程y=x1,说明小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿x轴正方向,竖直方向:qE•sin30°=mg,所以:,选项A正确; 小球受到的合力:F合=qEcs30°=ma,所以a=g;P点的坐标为(1m,1m);由平抛运动规律有:;,解得,选项B错误;小球通过P点时的速度,则动能为,选项C正确; 小球从O到P电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即:,选项D错误;故选AC.
      点睛:本题考查类平抛运动规律以及匀强电场的性质,结合抛物线方程y=x1,得出小球在受到的电场力与重力大小关系是解答的关键.
      10、BCD
      【解析】
      A.轮轴边缘的线速度大小等于物体的速度大小,根据线速度好角速度的关系,有
      可见物体做匀加速直线运动,加速度
      故A错误;
      B.对物体,根据牛顿第二定律
      代入数据解得
      故B正确;
      C.t=2s时,物体的速度为
      细线对物块的拉力的瞬时功率为
      故C正确;
      D.前2秒内,物体的位移
      细线对物块拉力做的功为
      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、A 弹性
      【解析】
      (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。
      【详解】
      (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;
      B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;
      C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;
      故选A;
      (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:


      被碰球B碰撞后的速度为:

      根据牛顿第二定律,碰撞前有:

      所以

      同理碰撞后有:

      所以

      则:

      [3]若碰撞前后动量守恒则有:

      从而求得:

      [4]碰撞后的动能

      而碰撞后的动能

      由于

      所以机械能守恒,故是弹性碰撞。
      【点睛】
      考查验证动量守恒定律实验原理。
      12、热敏电阻的阻值随温度的升高而减小 a BD
      【解析】
      (1)[1]由图像可知,随着温度的升高,热敏电阻的阻值变小;
      (2)[2]研究热敏电阻的性质需要电压和电流的变化范围广,且滑动变阻器的最大值小,故滑动变阻器采用分压式接法,热敏电阻的阻值满足,故采用电流表的内接法减小系统误差,实物连接如图所示
      (3)[3]滑动变阻器采用的是分压接法,为了保护电路,应让干路的阻值最大,则闭合开关前滑片置于a端;
      (4)[4]AB.绝对误差为
      相对误差为
      由图像可知在温度逐渐升高的过程中,热敏电阻的理论电阻值阻值和测量电阻值都在逐渐减小,理论电阻值和测量电阻值相差不大,即绝对误差变化不大,而相对误差越来越大,故A错误,B正确;
      CD.在相同的温度下,采用电流表的内接法导致测量值总比理论值偏大,故当温度升高到一定值后,电阻变小,则电流表应该选用外接法减小系统误差,故C错误,D正确。
      故你BD。
      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)M指向P,;(2),
      【解析】
      (1)由楞次定律可以判定通过R的电流方向由M指向P;
      金属杆从AB滑动到CD的过程中




      由①②③④得:

      (2)设金属杆离开磁场小球的速率为v,角速度为ω,第一次离开磁场到EF,由动能定理得:

      v=3lω ⑦
      金属杆第一次离开磁场瞬间产生电动势为:



      由得⑥⑦⑧⑨⑩


      14、 (1)96cmHg;(2)442K
      【解析】
      (1)以右管封闭气体为研究对象
      =80cmHg,=12cm,=l0cm
      根据玻意耳定律
      可得

      =96cmHg
      右管气体最终压强为96cmHg
      (2)以左管被封闭气体为研究对象
      =76cmHg,=12cm,=(273+27)K=300K,=96cmHg,=14cm
      根据理想气体状态方程


      ,=442K
      左管气体最终温度为442K。
      15、(1)1kg;(2)2.1s。
      【解析】
      (1)由平抛运动规律,物块B离开桌面后在竖直方向做自由落体运动,则有
      代入数据解得=0.3s
      竖直方向速度
      3m/s
      根据几何关系,可知此时速度与水平速度的夹角等于斜面的倾角,即=37°,则有
      解得物块B离开桌面时速度为m/s
      设滑块在平台上滑动时的加速度为a,滑块到达B点的速度,根据牛顿第二定律有
      解得m/s2
      根据速度位移公式有
      解得m/s
      根据动量守恒得
      根据机械能守恒得
      代入数据解得,kg
      (2)物块A在水平桌面上运动的时间为
      s
      物块B到达斜面体C点的合速度为
      代入数据解得v=5m/s
      物块B在斜面上运动时,根据牛顿第二定律有
      代入数据解得加速度m/s2
      根据几何关系,有斜面的长度
      m=0.8m
      根据运动学公式有
      解得1s(s舍去)
      从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间
      s

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