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      广东省东莞市第四高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      广东省东莞市第四高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份广东省东莞市第四高级中学2026届高考物理必刷试卷含解析,文件包含《珠峰脚下乐声扬》课件pptx、《珠峰脚下乐声扬》教案doc、亚吉查姆mp4、比汪介绍mp4、珠穆朗玛峰介绍mp4、金刚山岩上的雄鹰多吉扎啦mp3、阿里拉姆mp3、青藏高原歌曲mp3、青藏高原歌曲视频mp4、鹰笛介绍mp4等10份课件配套教学资源,其中PPT共25页, 欢迎下载使用。
      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、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
      A.探测器在P点和Q点变轨时都需要加速
      B.探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率
      C.探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能
      D.金星的质量可表示为
      2、如图甲所示,一滑块从固定斜面上匀速下滑,用t表示下落时间、s表示下滑位移、Ek表示滑块的动能、Ep表示滑块势能、E表示滑块机械能,取斜面底为零势面,乙图中物理量关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
      A.图甲:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子
      B.图乙:用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能
      C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
      D.图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构
      4、在边长为L的正方形abcd的部分区域内存在着方向垂直纸面的匀强磁场,a点处有离子源,可以向正方形abcd所在区域的任意方向发射速率均为v的相同的正离子,且所有离子均垂直b边射出,下列说法正确的是( )
      A.磁场区域的最小面积为
      B.离子在磁场中做圆周运动的半径为
      C.磁场区域的最大面积为
      D.离子在磁场中运动的最长时间为
      5、如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为
      A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg
      6、将一定值电阻分别接到如图1和图2所示的两种交流电源上,在一个周期内该电阻产生的焦耳热分别为和,则等于( )
      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,A、B、C三个物体分别用轻绳和轻弹簧连接,放置在倾角为θ的光滑斜面上,当用沿斜面向上的恒力F作用在物体A上时,三者恰好保持静止,已知A、B、C三者质量相等,重力加速度为g。下列说法正确的是
      A.在轻绳被烧断的瞬间,A的加速度大小为
      B.在轻绳被烧断的瞬间,B的加速度大小为
      C.剪断弹簧的瞬间,A的加速度大小为
      D.突然撤去外力F的瞬间,A的加速度大小为
      8、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、3m、2m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为μ,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,重力加速度为g,则需要满足的条件是( )
      A.木块A、C间的摩擦力与木块B、D间的摩擦力大小之比为3:2
      B.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
      C.轻绳拉力FT最大为
      D.水平拉力F最大为
      9、下列说法正确的是 ( )
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快
      C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能
      10、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示.下列说法中正确的是( )
      A.在t=0到t=4s这段时间,质点做往复直线运动
      B.在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/s
      C.在t=2s时,质点的动能最大
      D.在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零
      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)某同学利用电磁打点计时器、光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验。气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、光电门等组成,气垫导轨大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。
      (1)下面是实验的主要步骤:
      ①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平,向气垫导轨通入压缩空气:
      ②把电磁打点计时器固定在紧靠气垫导轨右端,将纸带客穿过打点计时器,并固定在滑块的右端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向且在同一直线上;
      ③在小滑块上固定一个宽度为的窄遮光片,把滑块放在气垫导轨中间附近,使滑块开始时处于静止状态;
      ④先______,然后滑块一个向左的初速度,让滑块带动纸带一起向左运动,滑块和发生碰撞,纸带记录滑块碰撞前后的运动情况,纸带左端是滑块碰前运动的记录情况,纸带右端是滑块碰后运动的记录情况。
      ⑤记录滑块通过光电门时遮光片的遮光时间;
      ⑥取下纸带,重复步③④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示,测出遮光片宽度,并计算遮光片遮光时间的平均值;
      ⑦测得滑块的质量为,滑块的质量为。
      完善实验步骤④的内容。
      (2)已知打点计时器每隔打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量大小为______;两滑块相互作用以后系统的总动量大小为______(保留三位有效数字)。
      (3)分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是:______。
      12.(12分)某学习小组用如图甲所示的实验装置探究“动能定理”。他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。
      (1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=______mm。
      (2)下列实验要求中必要的一项是_______(请填写选项前对应的字母)。
      A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
      B.应将气垫导轨调至水平
      (3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图像,研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图像是______ (填写 选项前对应的字母)。
      A. B.M-F C. D.
      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,在xy平面内y轴右侧有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外;分成I和II两个区域,I区域的宽度为d,右侧磁场II区域还存在平行于xy平面的匀强电场,场强大小为E=,电场方向沿y轴正方向。坐标原点O有一粒子源,在xy平面向各个方向发射质量为m,电量为q的正电荷,粒子的速率均为v=。进入II区域时,只有速度方向平行于x轴的粒子才能进入,其余被界面吸收。不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:
      (1)某粒子从O运动到O'的时间;
      (2)在I区域内有粒子经过区域的面积;
      (3)粒子在II区域运动,当第一次速度为零时所处的y轴坐标。
      14.(16分)如图所示,在第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一个带正电的粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子的重力,由x轴上的P点垂直磁场射入,速度与x轴正方向夹角,p点到坐标原点的跑离为L。
      (1)若粒子恰好能从y轴上距原点L处的Q点飞出磁场,求粒子速度大小;
      (2)若粒子在磁场中有最长的运动时间,求粒子速度大小的范围。
      15.(12分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      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、B
      【解析】
      A.探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;
      B.探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;
      C.在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;
      D.探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有
      解得,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.滑块匀速下滑,动能不变,A错误;
      BC.势能

      所以
      BC错误;
      D.滑块机械能
      D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      图甲:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,得出原子的核式结构模型.故A错误.图乙: 用中子轰击铀核使其发生裂变,裂变反应会释放出巨大的核能.故B错误. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的,故C正确;图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子有复杂结构,天然放射现象的发现揭示了原子核内还有复杂结构.故D错误. 故选C.
      4、C
      【解析】
      A B.由题可知,离子垂直bc边射出,沿ad方向射出的粒子的轨迹即为磁场区域的边界,其半径与离子做圆周运动的半径相同,所以离子在磁场中做圆周运动的半径为R=L;磁场区域的最小面积为
      故AB错误;
      CD.磁场的最大区域是四分之一圆,面积
      离子运动的最长时间
      故C正确,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得
      考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式
      【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值.要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下.
      6、A
      【解析】
      对于方波(图1)来说,交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为
      对于正弦波(图2)来说,故交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为

      故A正确BCD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、AC
      【解析】
      A. 把看成是一个整体进行受力分析,有:
      在轻绳被烧断的瞬间,之间的绳子拉力为零,对,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确;
      B. 对于,由牛顿第二定律得:

      在轻绳被烧断的瞬间,对于,绳子拉力为零,弹力不变,根据牛顿第二定律:

      解得:
      故B错误;
      C. 剪断弹簧的瞬间,对于整体,弹簧弹力为零,根据牛顿第二定律:
      解得:
      的加速度大小:
      故C正确;
      D. 突然撤去外力的瞬间,对于整体,一起做匀减速直线运动,由牛顿第二定律:

      解得:
      的加速度大小:
      故D错误。
      8、BC
      【解析】
      A.设左侧A与C之间的摩擦力大小为Ff1,右侧B与D之间摩擦力大小为Ff2设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为μ',木块C、D均做匀速运动,与地面间的动摩擦因数相同,则
      Ff1=4μ'mg,Ff2=3μ'mg

      Ff1与Ff2之比为4:3,故A错误;
      B.对A、C整体分析知,轻绳上的拉力大小
      FT=4μ'mg
      A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值
      FT=μmg
      联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故B正确;
      CD.对B、D整体分析,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,所以
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BCD
      【解析】
      A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;
      C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;
      D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;
      E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。
      10、CD
      【解析】
      0~2s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,2~4s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为0~2s内和2~4s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误.F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1==0.5N•s,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kg•m/s,故B错误.由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD.
      【点睛】
      解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量.
      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、先接通打点计时器电源 在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒
      【解析】
      (1)[1]为了打点稳定,实验时应先接通打点计时器的电源,再放开滑块1。
      (2)[2]作用前系统的总动量为滑块1的动量,

      所以
      [3]作用后系统的总动量为滑块1和滑块2的动量和,且此时滑块1速度v1为
      滑块2速度v2为
      以两滑块相互作用以后系统的总动量大小
      (3)[4] 分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒。
      12、2.25 B A
      【解析】
      (1)[1].游标尺的主尺读数为2mm,游标尺读数为5×0.05mm=0.25mm,则d=2mm+5×0.05mm=2.25mm。
      (2)[2].A、拉力是直接通过力传感器测量的,故滑块质量与钩码和力传感器的总质量无关,故A不必要;
      B、应将气垫导轨调节水平,保持拉线方向与木板平面平行,这样拉力才等于合力,故B是必要的。
      故选B。
      (3)[3].研究滑块的受力,根据动能定理可知

      利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则遮光条通过光电门的瞬时速度

      解得
      研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图象为图象,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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)0
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力可得
      则轨迹半径为
      粒子从运动到的运动的示意图如图所示:
      粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为
      周期为
      所以运动时间为
      (2)根据旋转圆的方法得到粒子在I区经过的范围如图所示,沿有粒子通过磁场的区域为图中斜线部分面积的大小:
      根据图中几何关系可得面积为
      (3)粒子垂直于边界进入II区后,受到的洛伦兹力为
      在II区受到的电场力为
      由于电场力小于洛伦兹力,粒子将向下偏转,当速度为零时,沿方向的位移为,由动能定理得
      解得
      所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。
      14、(1);(2).
      【解析】
      (1)粒子的轨迹如图所示
      设粒子速率为
      由几何关系得
      解得
      (2)若粒子在磁场运动时间最长,则应从x轴射出磁场,设其速度的最大值为粒子恰好与y轴相切。由几何关系可知
      解得。粒子的速度。
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=

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      广东省东莞市第四高级中学2026届高考压轴卷物理试卷含解析:

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      东莞高级中学2026届高考物理四模试卷含解析:

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