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      广东潮州市高级中学2026届高考压轴卷物理试卷含解析

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      广东潮州市高级中学2026届高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份广东潮州市高级中学2026届高考压轴卷物理试卷含解析,共87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,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止.移动过程中( )
      A.细线对小球的拉力变小
      B.斜面对小球的支持力变大
      C.斜面对地面的压力变大
      D.地面对斜面的摩擦力变小
      2、如图所示,斜面置于粗糙水平地面上,在斜面的顶角处,固定一个小的定滑轮,质量分别为m1、m2的物块,用细线相连跨过定滑轮,m1搁置在斜面上.下述正确的是( )
      A.如果m1、m2均静止,则地面对斜面没有摩擦力
      B.如果m1沿斜面向下匀速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力
      C.如果m1沿斜面向上加速运动,则地面对斜面有向左的摩擦力
      D.如果m1沿斜面向下加速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力
      3、某同学手持篮球站在罚球线上,在裁判员示意后将球斜向上抛出,篮球刚好落入篮筐。从手持篮球到篮球刚好落入篮筐的过程中,已知空气阻力做功为Wf,重力做功为WG,投篮时该同学对篮球做功为W。篮球可视为质点。则在此过程中
      A.篮球在出手时刻的机械能最大
      B.篮球机械能的增量为WG-Wf
      C.篮球动能的增量为W+WG-Wf
      D.篮球重力势能的增量为W-WG+Wf
      4、下列说法正确的是( )
      A.“康普顿效应”说明光具有能量,“光电效应”说明光具有动量
      B.目前的核电站、核潜艇在利用核能时,发生的核反应方程均是
      C.对于某种金属来说,其发生光电效应的极限频率是恒定的,且与入射光的强度无关
      D.中子与质子结合成氘核时,需要吸收能量
      5、如图所示,在水平匀强电场中,有一带电粒子(不计重力)以一定的初速度从M点运动到N点,则在此过程中,以下说法中正确的是( )
      A.电场力对该带电粒子一定做正功
      B.该带电粒子的运动速度一定减小
      C.M、N点的电势一定有φM>φN
      D.该带电粒子运动的轨迹一定是直线
      6、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中( )
      A.力F增大B.力F减小
      C.p球受到的支持力增大D.p球受到的支持力减小
      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,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.电场强度的方向由B指向C
      B.电场强度的大小为
      C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
      D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
      8、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( )
      A.斜面倾角=30°
      B.A、B、C组成的系统机械能先增加后减小
      C.B的最大速度
      D.当C的速度最大时弹簧处于原长状态
      9、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      10、图示为一简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,此时刻P点振动方向沿轴正方向,并经过0.3s第一次到达平衡位置,Q是平衡位置为处的质点,下列分析正确的是( )
      A.该波沿轴负方向传播
      B.该波的传播速度为10m/s
      C.P点与Q点的振动方向总是相反
      D.从此刻起内Q点通过的路程为30m
      E.质点Q的振动方程可表示为
      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)在“研究一定质量理想气体在温度不变时,压强和体积的关系”实验中.某同学按如下步骤进行实验:
      ①将注射器活塞移动到体积适中的V1位置,接上软管和压强传感器,通过DIS系统记录下此时的体积V1与压强p1.
      ②用手握住注射器前端,开始缓慢推拉活塞改变气体体积.
      ③读出注射器刻度表示的体积V,通过DIS系统记录下此时的V与压强p.
      ④重复②③两步,记录5组数据.作p﹣图.
      (1)在上述步骤中,该同学对器材操作的错误是:__.因为该操作通常会影响气体的__(填写状态参量).
      (2)若软管内容积不可忽略,按该同学的操作,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的__.(填写编号)
      (3)由相关数学知识可知,在软管内气体体积△V不可忽略时,p﹣图象为双曲线,试用玻意耳定律分析,该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是p=__.(用V1、p1、△V表示)
      12.(12分)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。
      (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。
      (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。
      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,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。
      (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;
      (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;
      (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。
      14.(16分)如图所示,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。
      (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间;
      (2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。
      ①求此最大动能以及M点与轴间的距离;
      ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。
      15.(12分)如图,质量m1=0.45 kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量m2=0.5 kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05 kg的子弹以水平速度v0=100 m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2 m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.8,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10 m/s2,求:
      (1)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
      (2)小车的长度L.
      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】
      此题是力学分析中的动态变化题型,其中球的重力以及支持力方向都没变,故可画动态三角形,如图,可知慢慢增大,减小,故AB错;可由隔离法分析斜面与地面之间力的作用,已知球给斜面的压力减小,故斜面对地面压力减小,对地面摩擦力减小,可知D正确,C错误.故选D.
      2、A
      【解析】
      如果m1、m2均静止或m1沿斜面向下匀速运动,以m1、m2和斜面组成的整体为研究对象,整体的为合力都为零,其受力情况如图1,由平衡条件得知,地面对斜面没有摩擦力.故A正确,B错误.
      如果m1沿斜面向上加速运动,将m1的加速度分解为水平和竖直两个方向如图2,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向右分加速度,则地面对斜面有向右的摩檫力.故C错误.与C项同理可知,如果m1沿斜面向下加速运动,其加速度沿斜面向下,整体有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对斜面有向左的摩檫力.故D错误.
      故选A.
      3、A
      【解析】
      A.由于篮球有空气阻力做功,则篮球在出手时刻的机械能最大,选项A正确;
      B.篮球机械能的增量等于阻力做功,即为-Wf,选项B错误;
      C.根据动能定理可知,篮球动能的增量等于合外力的功,即为-WG-Wf,选项C错误;
      D.篮球重力势能的增量等于克服重力做功,即为-WG,选项D错误。
      4、C
      【解析】
      A.“康普顿效应”说明光具有动量,“光电效应”说明光具有能量,故A错误;
      B.目前的核电站、核潜艇在利用核能时,发生的核反应方程均是核裂变方程,故B错误;
      C.对于某种金属来说,其发生光电效应的极限频率只和金属本身有关,是恒定的,与入射光的强度无关。故C正确;
      D.中子与质子结合成氘核时,核聚变放出能量,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      AB.粒子的带电性质不知道,所以受到的电场力方向不确定,电场力可能做正功也可能做负功,则粒子的速度可能增加也可能减小,故AB错误;
      C.沿着电场线的方向电势一定降低,所以φM>φN,故C正确;
      D.粒子只受电场力作用,电场力的方向在水平方向,而粒子的运动方向和水平方向有一夹角,所以粒子不会做直线运动,故D错误;
      故选C.
      6、A
      【解析】
      CD.p和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;
      AB.p和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与OM杆的夹角为,则
      q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B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、BC
      【解析】
      A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
      B.根据可知电场强度的大小为
      故B正确;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有
      联立解得
      故C正确;
      D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
      故D错误。
      故选BC。
      8、ABC
      【解析】
      A.开始时弹簧压缩的长度为xB得:
      kxB=mg
      当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:
      kxA=mg
      物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:
      T-mg-kxA=0
      对C有:
      Mgsinα-T=0
      解得:
      α=30°
      故A正确;
      B.由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;
      C.当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:

      由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得:

      解得:
      vB=2m/s
      故C正确;
      D.当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;
      故选ABC。
      9、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      A.因此时P点沿轴正方向振动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播,A正确;
      B.因P点的平衡位置在处,所以
      所以
      计算波速
      B正确;
      C.P、Q两点的平衡位置间的距离大于,小于,所以其振动方向有时相同,有时相反,C错误;
      D.根据
      经过的路程
      D正确;
      E.根据图像可知
      质点Q此时由平衡位置向下振动,振动方程可表示为
      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、用手握住注射器前端 温度 1 P1()
      【解析】
      (1)[1][2]在进行该实验时要保持被封闭气体的温度不变化,所以实验中,不能用手握住注射器前端,否则会使气体的温度发生变化.
      (2)[3]在p﹣图象中,实验中因软管的体积不可忽略,气体测出的体积要比实际体积要小,所以压强P会偏大,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的1图线
      (3)[4]在软管内气体体积△V不可忽略时,被封闭气体的初状态的体积为V1+△V,压强为P1,末状态的体积为V+△V,压强为P,由等温变化有:
      P1(V1+△V)=P(V+△V)
      解得:
      P=P1()
      当式中的V趋向于零时,有:
      P=P1()
      即该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是:
      P=P1()
      12、200 400 110
      【解析】
      (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系
      可知次级线圈的匝数为

      初级线圈的匝数

      (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由
      可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.
      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),方向沿传送带向下;(3)
      【解析】
      (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有

      解得
      (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      解得
      解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有
      解得,方向沿传送带向下
      解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有
      解得第二次碰前相对的速度
      则对地的速度为
      方向沿传送带向下
      解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有
      解得,方向沿传送带向下
      (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有
      解得
      解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以
      解得,方向沿传送带向下
      从第一次碰后到第三次碰前的位移
      传送带对做的功
      解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则
      解得

      传送带对做的功
      解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度
      描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下
      结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移
      传送带对做的功
      14、(1); (2)①,;②
      【解析】
      (1)该粒子带正电,从D点运动到轴所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子从D点运动到B点所用的时间
      解得

      (2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则
      粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小
      碰前瞬间动能

      由于为定值,当即时动能有最大值
      由(1)得
      最大动能
      对应的
      粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则
      解得
      ②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y轴的K点,如图所示,则时间仍然为

      由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处

      15、(1)10 m/s (2)2 m
      【解析】
      本题考查动量守恒与能量综合的问题.
      (1)子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      m0v0=(m0+m1)v1…………①
      解得v1=10 m/s
      (2)三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      (m0+m1)v1=(m0+m1)v2+m2v3…………②
      解得v2=8 m/s
      由能量守恒可得
      (m0+m1)=μm2g·L+(m0+m1)+m2…………③
      解得L=2 m

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      这是一份2026届广东省潮州市高级中学高考物理押题试卷含解析,共14页。

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