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      2026届珠海市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届珠海市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届珠海市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图甲所示,矩形导线框abcd放在垂直纸面的匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,水平向右为安培力的正方向,在0~4s内,线框ab边受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示的x­t图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是( )
      A.0~t2时间内甲的平均速度大于乙
      B.t2时刻甲、乙两质点的速度相等
      C.甲质点的加速度为
      D.t1时刻是0~t2时间内的中间时刻
      3、如图所示,A、B两个质量相等的小球,分别从同一高度、倾角分别为、的光滑斜面顶端由静止自由滑下。在小球从开始下滑到到达斜面底端的过程中,下列判断正确的是( )
      A.A球和B球到达斜面底端的速度大小不相等
      B.A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小
      C.A球运动的加速度比B球运动的加速度大
      D.A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小小
      4、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      5、如图所示,b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,BC为圆周运动的直径,竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时,将a球从切点正上方的A点水平抛出,重力加速度大小为g,从a球水平抛出开始计时,为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹),则下列说法正确的是( )
      A.a球在C点与b球相遇时,a球的运动时间最短
      B.a球在C点与b球相遇时,a球的初始速度最小
      C.若a球在C点与b球相遇,则a球抛出时的速率为
      D.若a球在C点与b球相遇,则b球做匀速圆周运动的周期为
      6、米歇尔•麦耶和迪迪埃•奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( )
      A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度
      B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m1:m2
      C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1
      D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2
      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、 “风云二号”是我国发射的一颗地球同步卫星,有一侦查卫星A与“风云二号”卫星位于同一轨道平面,两卫星绕地球运转方向相同。在赤道卫星观测站的工作人员在两个昼夜里能观测到该侦查卫星三次。设地球的半径、自转周期分别为RE和TE,g为其表面重力加速度,下列说法正确的是( )
      A.风云二号距离地面的高度为B.侦查卫星与风云二号的周期比为7:3
      C.侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度D.侦查卫星的轨道半径为
      8、如图所示,实线为正电荷与接地的很大平板带电体电场的电场线,虚线为一以点电荷为中心的圆,a、b、c是圆与电场线的交点.下列说法正确的是( )
      A.虚线为该电场的一条等势线B.a点的强度大于b点的强度
      C.a点的电势高于b点的电势D.检验电荷-q在b点的电势能比c点的大
      9、一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为( )
      A.m/s
      B.1m/s
      C.13m/s
      D.17m/s
      10、一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0 时的波形如图所示,质点 A 和 B 相距 0.5m,质点 A 速度沿 y 轴正方向;t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处。则下列说法正确的是( )
      A.该波沿 x 轴负方向传播
      B.该波的传播速度为 25m/s
      C.从 t=0 时起,经过 0.04s,质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
      D.在 t=0.04s 时,质点 B 处在平衡位置,速度沿 y 轴负方向
      E.某频率为 25Hz 的简谐横波与该波一定能发生干涉
      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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯________(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_______端滑动(选填“a”或“b”)。
      12.(12分)某学习小组利用打点计时器来测量滑块与木板间的动摩擦因数,让滑块仅在摩擦力的作用下在水平木板上减速滑行,纸带连在滑块上,打出的纸带如图所示,图中的A、B、C、D、E为每隔四个点选取的计数点,打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,测得相邻计数点间距离标在图中,重力加速度g取10m/s2。
      (1)滑块与纸带的_______端相连;(填“左”或“右”)
      (2)滑块与木板间的动摩擦因数为____________。(结果保留三位有效数字)
      (3)各步操作均正确的情况下,考虑到纸带与打点计时器限位孔之间也存在摩擦,会导致此实验中动摩擦因数的测量值与真实值相比会__________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)
      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,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝.三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转.忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失.求:

      (1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?
      (2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?
      (3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?
      14.(16分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      15.(12分)如图所示,竖直放置的圆柱形密闭气缸,缸体质量m1=10kg,活动质量m2=2kg,横截面积S=2×10-3m²,活塞与一劲度系数k=1.0×103N/m的弹簧相连,当气缸下部被支柱支起时,弹簧刚好无伸长,此时活塞下部被封闭气柱长度L=20cm。试求:(已知大气压强为,设气缸足够长,且不计一切摩擦)
      (1)支柱移去前气体的压强;
      (2)若将气缸下的支柱移去,待气缸重新平衡时,缸体下降的高度为多少。
      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、D
      【解析】
      由图可知内,线圈中磁通量的变化率相同,由可知电路中电流大小时恒定不变,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针;由可知与成正比;由左手定律可知线框边受到的安培力水平向右,为正值,故D正确,A、B、C错误;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.0~t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;
      BD.x­t图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0~t2时间内平均速度的2倍,即:

      解得:
      t2=2t1,
      B错误D正确;
      C.对甲质点,有

      解得加速度为

      C错误。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.根据机械能守恒定律可得
      解得
      两个小球达到底部的速度大小相等,故A错误;
      BC.小球的加速度大小为
      运动时间
      则运动过程中A斜面斜角小,则A运动的时间比B的大,由于高度相同,重力做功相等,所以A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小,故B正确,C错误;
      C.由于A运动的时间比B的大,由公式可知,A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小大,故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.平抛时间只取决于竖直高度,高度 R 不变,时间均为;故A错误。
      BC.平抛的初速度为
      时间相等,在C点相遇时,水平位移最大
      则初始速度最大为:
      故B错误,C正确。
      D.在 C点相遇时,b球运动半个周期,故 b球做匀速圆周运动的周期为
      故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      BD.双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误;
      C.根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比,即r1:r2=m2:m1,故C正确;
      A.线速度之比等于半径之比,即v1:v2=m1:m2,故A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、ACD
      【解析】
      A.由于风云二号是地球同步卫星,故它的运转周期为TE。设地球质量为M,风云二号的质量为m、轨道半径为r、周期等于TE,由万有引力提供向心力得
      在天体的表面有
      G=mg
      由以上两式解得
      风云二号距地面的高度为,故A正确;
      BC.假设每隔时间赤道上的人可看到A卫星一次,则有
      解得
      考虑到两个昼夜看到三次的稳定状态,则有
      解得
      根据开普勒第三定律可知,侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度,故B错误,C正确;
      D.设侦查卫星的轨道半径为R,有牛顿第二定律得:
      解得
      故D正确。
      故选ACD。
      8、CD
      【解析】
      A.虚线上各点的电场线与虚线不都是垂直的,则虚线不是该电场的一条等势线,选项A错误;
      B.因b点的电场线较a点密集,则a点的强度小于b点的强度,选项B错误;
      C.正电荷到a点间平均场强比正电荷到b点的平均场强小,则正电荷与a点间电势差小于正电荷与b点间电势差,可知a点的电势高于b点的电势,选项C正确;
      D.通过画出过b点的等势线可知,b点的电势低于c点,则检验电荷-q在b点的电势能比c点的大,选项D正确。
      9、BCD
      【解析】
      根据图象可知:AB间距离等于一个波长λ。根据波形的平移法得到时间t=1s与周期的关系式,求出周期的通项,求出波速的通项,再得到波速的特殊值。
      【详解】
      由图读出波长λ=8m,波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得:
      或,n=0,1,2…
      则波速或
      当n=0时:v=1m/s或5m/s,
      当n=1时:v=9m/s或13m/s,
      当n=2时:v=17m/s或21m/s,
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值。
      10、ABD
      【解析】
      A.t=0 时质点 A 速度沿 y 轴正方向,可知该波沿 x 轴负方向传播,选项A正确;
      B.t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处,可知周期T=0.04s,波长λ=1m,则该波的传播速度为
      选项B正确;
      C.波传播过程中,质点只能在平衡位置附近上下振动,而不随波迁移,选项C错误;
      D.在 t=0.04s=T 时,质点 B 回到平衡位置,速度沿 y 轴负方向,选项D正确;
      E.波的频率为
      则该波与频率是25Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,选项E错误。
      故选ABD。
      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、 拔出、 a
      【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。
      12、右 0.237 偏大
      【解析】
      (1)[1]滑块仅在摩擦力的作用下在水平木板上减速滑行,所以滑块与纸带的速度较大的一端相连,所以滑块与纸带的右端相连。
      (2)[2]根据逐差法求得加速度为
      由牛顿第二定律得
      解得。
      (3)[3]由于其他阻力的存在,导致摩擦力变大,测量的动摩擦因数与真实值相比偏大。
      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);(3)
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做匀加速直线运动,进入磁场后做圆周运动,结合几何关系找到半径,求解加速电场的电压;(2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则可能的情况是:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍;要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切;(3)根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹图,找到圆周运动的圆心角,结合圆周运动周期公式,求出在磁场中运动的最短时间;
      【详解】
      (1)粒子在电场中加速,qU=mv2
      粒子在磁场中,qvB=
      r=
      解得
      (2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则r和v应满足以下条件:
      ①粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍,
      即 (n=1,2,3,… )
      ②要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,
      即r≤a-a
      解得n≥3.3,即n=4,5,6…
      得加速电压(n=4,5,6,…).
      (3)粒子在磁场中运动周期为T
      qvB=,T=
      解得T=
      当n=4时,时间最短,即 tmin=3×6×+3×T=T
      解得tmin=.
      14、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得
      15、 (1);(2)36cm
      【解析】
      (1)支柱移去前,对活塞
      (2)支柱移去后重新平衡时,对气缸
      对整体
      解得
      根据玻意尔定律得
      解得
      由几何关系有

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