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      广东省佛山市第三中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      广东省佛山市第三中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份广东省佛山市第三中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,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。
      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、如图所示,空间有与竖直平面夹角为θ的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是( )
      A.由b到a,B.由a到b,
      C.由a到b,D.由b到a,
      2、完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
      A.由以上数据可以估算出每列车总长约为200m
      B.由以上数据可以估算出每列车总长约为400m
      C.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s
      D.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
      3、2019年11月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。如图所示的a、b、c为中国北斗卫星导航系统中的三颗轨道为圆的卫星。a是地球同步卫星,b是轨道半径与卫星a相同的卫星,c是轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间的卫星。下列关于这些北斗导航卫星的说法,正确的是( )
      A.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      B.卫星a的向心加速度大于卫星c的向心加速度
      C.卫星b可以长期“悬停”于北京正上空
      D.卫星b的运行周期与地球的自转周期相同
      4、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为
      A.B.C.D.
      5、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OB>OC,由图可知( )
      A.C点的电势低于B点的电势
      B.B点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同
      C.正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正功后作负功
      6、关于曲线运动,下列说法正确的是( )
      A.曲线运动的速度方向可以不变
      B.匀变速曲线运动任意相等时间内速度的变化量相同
      C.速率恒定的曲线运动,任意相等时间内速度的变化量相同
      D.物体受到的合外力持续为零时,物体仍可以做曲线运动
      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、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波在真空和介质中的传播速度相同
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比,更容易产生显著的衍射现象
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波随即消失
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输
      8、如图所示,一根很长且不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,两端各系一小球a和b,a球质量为m,静置于地面,b球质量为4m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧,从静止开始释放b球,不计空气阻力,已知b球落地后速度变为零,则下列说法正确的是
      A.在a球上升的全过程中,a球的机械能始终是增加的
      B.在a球上升的全过程中,系统的机械能守恒
      C.a球到达高度h时两球的速度大小为
      D.从释放开始,a球能上升的最大高度为1.6h
      9、下列说法正确的是( )
      A.不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积
      B.质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同
      C.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
      D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强
      E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
      10、如图所示,在半径为R的圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B。P是磁场边界上的一点,大量电荷量为q、质量为m、相同速率的离子从P点沿不同方向同时射入磁场。其中有两个离子先后从磁场边界上的Q点(图中未画出)射出,两离子在磁场边缘的出射方向间的夹角为,P点与Q点的距离等于R。则下列说法正确的是( )
      A.离子在磁场中的运动半径为
      B.离子的速率为
      C.两个离子从Q点射出的时间差为
      D.各种方向的离子在磁场边缘的出射点与P点的最大距离为
      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)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:
      (1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=______(用题中所给字母表示)。
      (2)如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律。
      (3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是______。
      A.不需要测出小铁球的质量
      B.电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0
      C.消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响
      D.数据处理大大简化
      12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
      (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
      (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。
      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,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求:
      (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比;
      (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
      14.(16分)如图所示,光滑的水平桌面边缘处固定一轻质定滑轮,A为质量为2m的足够长的木板,B、C、D为三个质量均为m的可视为质点的物块,B放在A上,B通过水平且不可伸长的轻绳跨过定滑轮与D连接,D悬在空中。C静止在水平桌面上A的右方某处(A、C和滑轮在同一直线上)。A、B间存在摩擦力,且认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,在D的牵引下,A和B由静止开始一起向右加速运动,一段时间后A与C发生时间极短的弹性碰撞,设A和C到定滑轮的距离足够远,D离地面足够高,不计滑轮摩擦,已知重力加速度为g。
      (1)为使A与C碰前A和B能相对静止一起加速运动,求A与B间的动摩擦因数μ应满足的条件;
      (2)若A与B间的动摩擦因数μ=0.75,A与C碰撞前A速度大小为v0,求A与C碰后,当A与B刚好相对静止时,C与A右端的距离。
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,其中左侧管开口,且足够长,右侧管封闭。DE段是水银柱,AD段是理想气体,其中AB=75cm,BC=CD=DE=25cm。已知大气压强p0=75cmHg, 开始时封闭气体的温度为1000K。则:
      (1)缓慢降低环境温度,使水银柱全部到达BC段,则此时环境温度为多少?
      (2)保持环境温度1000K不变,向左侧管中逐渐滴入水银,使水银柱充满BC段,则加入水银的长度为多少?
      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、C
      【解析】
      对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。
      【详解】
      导体棒静止,则其受力如图所示:
      根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为:
      所以感应电流的大小为:
      故ABD错误C正确。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      AB.两列车相向运动,每列车总长为:
      故A错误,B正确;
      CD.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间为:
      故C、D错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于地球半径,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于卫星c的轨道半径,故卫星a的向心加速度小于卫星c的向心加速度,故B错误;
      C.卫星b不是同步卫星,不能与地面相对静止,不能“悬停”在北京上空,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      卫星a、b的轨道半径相等,则周期相等,卫星a是同步卫星,运行周期与地球自转周期相同,则卫星b的运行周期与地球自转周期相同,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。
      【详解】
      0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS,为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误。
      5、B
      【解析】
      根据电势的图象直接读出电势高低.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。
      【详解】
      A.由图知,C点的电势高于B点的电势.故A错误;
      B.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确;
      C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误;
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。
      6、B
      【解析】
      A.曲线运动的速度方向一直在变化,故A错误;
      B.只要是匀变速运动,其加速度a的大小、方向均不变,任意相等时间内速度的变化量为
      所以任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;
      C.速率恒定的曲线运动,其速度方向变化,则;其加速度不恒定,任意相等时间内速度的变化量为
      所以任意相等时间内速度的变化量不相同,故C错误;
      D.物体所受合外力持续为零时,其加速度持续为0,速度的大小和方向均不改变,则物体只能做匀速直线运动,故D错误。
      故选B。
      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、BCE
      【解析】
      A.电磁波在介质中的传播速度小于真空中的速度,选项A错误;
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波,选项B正确;
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比波长更长,更容易产生显著的衍射现象,选项C正确;
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波仍然会传播,选项D错误;
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输,选项E正确。
      故选BCE。
      8、CD
      【解析】
      A.在球上升的全过程中,第一个过程系统的机械能守恒,球的机械能是增加的,在第二个过程中球的机械能守恒,故A错误;
      B.球落地时,有机械能损失,系统机械能不守恒,故B错误;
      CD.设球到达高度时两球的速度为,根据机械能守恒定律:
      得出
      此时轻绳恰好松弛,球开始做初速度为的竖直上抛运动。a球的机械能守恒
      计算得出球能上升的最大高度H为1.6h。故CD正确。
      故选:CD。
      9、ACE
      【解析】
      A.气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;
      B.内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不同,则内能不相同,故B错误;
      C.根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;
      D.密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;
      E.当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。
      故选ACE。
      10、BCD
      【解析】
      从Q点能射出两个离子,则离子圆周运动半径r小于磁场区域圆半径R,运动轨迹如图所示。为等边三角形。
      A.由几何关系得
      又有
      解两式得

      选项A错误;
      B.在磁场中做圆周运动有

      解①②式得
      选项B正确;
      C.圆周运动的周期为
      两离子在磁场中运动的时间分别为
      则从磁场射出的时间差为
      选项C正确;
      D.各种方向的离子从磁场中的出射点与P点的最大距离为
      选项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、 BC
      【解析】
      (1)[1]用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即
      (2)[2]若小铁球机械能守恒,则有
      可得
      (3)[3]比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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、 (i) (ii)
      【解析】
      试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解.
      (i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强
      对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为
      由玻意耳定律得:
      解得:
      B中气体进入气缸A中所占体积为
      对原来B中气体,由玻意耳定律得:
      解得:
      B中剩余气体与原有气体的质量比为
      (ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为
      D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为
      由盖吕萨克定律得:
      解得:
      【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解.
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)B对A的最大静摩擦来提供A向前加速运动,加速度为
      对ABC整体受力分析,根据牛顿第二定律可知
      联立解得
      所以μ应满足。
      (2)设A与C碰撞后,A和C的速度分别为vA和vC,则
      解得
      设A与C碰后,绳的拉力为F'T ,B和D加速的加速度大小为a2,则
      解得
      A的加速度大小为a3,则
      解得
      设碰后,经时间t,A和B的速度相同,则
      时间t内A的位移
      时间t内C的位移
      所求距离为
      解得
      15、 (1)450K;(2)
      【解析】
      (1)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p2=75cmHg,根据理想气体状态方程
      解得
      T2=450K
      (2)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p3,根据玻意耳定律得
      p1LADS=p3LABS
      可知
      添加水银的长度为

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