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      广东省广州市番禺区禺山中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      广东省广州市番禺区禺山中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份广东省广州市番禺区禺山中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,文件包含西藏自治区拉萨市2025届高三下学期第二次联考二模数学试题含解析docx、西藏自治区拉萨市2025届高三下学期第二次联考二模数学试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      2、1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子核是有内部结构的
      B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
      C.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子
      D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的
      3、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是( )
      A.保持开关S闭合,将A、B两极板靠近
      B.断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积
      C.断开开关S后,将A、B两极板靠近
      D.保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动
      4、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能随位移x变化关系如图所示,其中0~段是关于直线对称的直线,~段是曲线,则下列说法正确的是( )
      A.处电场强度最小
      B.在处电势的关系为
      C.~段带电粒子做匀变速直线运动
      D.~段电场方向不变,大小变,~段的电场强度大小方向均不变
      5、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是
      A.只有前两个是匀变速运动
      B.三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方向不同
      C.三种运动,在相等的时间内速度的增量相等
      D.三种运动在相等的时间内位移的增量相等
      6、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则( )
      A.A1的示数增大,A2的示数增大
      B.A1的示数不变,A2的示数增大
      C.V1的示数减小,V2的示数减小。
      D.V1的示数不变,V2的示数减小
      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、玩具车的遥控距离为,某同学手持摇控器和玩具车同时从同地由静止沿同方向做匀加速直线运动。若该同学加速度的大小为,最大速度为;玩具车加速度的大小为,最大速度为。在达到最大速度后,二者都能长时间保持最大速度匀速运动。下列说法正确的是( )
      A.该同学对玩具车的控制时间为
      B.该同学对玩具车的控制时间为
      C.在控制时间内,该同学的位移大小为
      D.与静止不动相比,该同学因运动而增加了的控制时间
      8、如图所示,a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑到竖直圆的最低点,现分别让小球a、b以va、vb的速度沿各自轨道从最低点同时向上滑动,两小球速度同时减小到0,重力加速度为g,轨道与圆在同一竖直面内,sin37°=0.6,cs37°=0.8,则( )
      A.a、b小球与斜面间的动摩擦因数之比μa:μb=9:16
      B.a、b小球沿斜面向上运的加速度之比以aa:ab=4:3
      C.va:vb=4:3
      D.两小球不可能同时达到圆周上
      9、如图所示,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )
      A.物块和弹簧系统机械能守恒
      B.物块在B点时加速度方向由B指向A
      C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功
      D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量
      10、下列说法正确的是_____
      A.悬浮在液体中的微粒越大,某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
      B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
      C.分子平均速率大的物体的温度一定比分子平均速率小的物体的温度高
      D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性
      E.外界对气体做功,气体的内能可能减小
      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)某实验小组利用频闪照相的方法在暗室中用“滴水法”测重力加速度的大小,当频闪仪频率等于水滴滴落的频率时,看到一串仿佛固定不动的水滴悬在空中。已知水滴下落的时间间隔为。
      (1)若频闪间隔,刚好离开水龙头的水滴记为第1滴,测得此时第3滴和第4滴的间距为,则当地的重力加速度为______(结果保留三位有效数字)。
      (2)若将频闪间隔调整到,则水滴在视觉上的运动情况为_____(填“向上运动”“静止”或“向下运动”)。
      12.(12分)图甲是某同学在做“探究加速度与力、质量的关系”实验初始时刻的装置状态图,图乙是该同学得到一条用打点计时器打下的纸带。
      (1)写出图甲中错误的地方__________________________。(至少写出两点)
      (2)图甲中所示打点计时器应该用以下哪种电源___________。
      A.交流4~6V B.交流220V
      C.直流4~6V D.直流220V
      (3)为完成“探究加速度与力、质量的关系”实验,除了图甲中装置外,还需要用到以下哪些装置___________。
      A. B.
      C. D.
      (4)该装置还可用于以下哪些实验_____________。
      A.探究小车速度随时间变化的规律实验
      B.用打点计时器测速度实验
      C.研究平抛运动的实验
      D.探究做功与物体速度变化的关系实验
      (5)图乙是打点计时器打出的点,请读出C点对应的刻度为___________cm,已知打点计时器的频率为50Hz,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度vC=_______m/s,由此纸带测得小车的加速度为a=______m/s2(最后两空计算结果均保留到小数点后面两位数字)。
      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)如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP段所施加的力F=200N,AP长为x1,PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为,不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,求:
      (1)AP长x1;
      (2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。
      14.(16分)如图,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈.已知顶角∠MON = 1θ,该玻璃折射率n = 1.现有一光线垂直MN边入射.
      (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围.
      (ii)若θ = 41°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出.
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。
      B.β-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。
      C.根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。
      D.玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;
      B. 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;
      C. 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;
      D. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。
      故选:B。
      4、B
      【解析】
      A.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得
      由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于,x1处的斜率可以认为与0-x1段相等,故此时电场强度并不是最小的,故A错误;
      B.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有
      φ3<φ2=φ0<φ1
      故B正确;
      C.由图可知,0~x1段和0~x2段电场方向相反,故加速度并不相同,不是一直做匀变速运动,故C错误;
      D.0~x1段电场方向不变,大小不变,x2~x3段图象的斜率减小,故电场强度大小减小,方向不变,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;
      BC.速度增量为△v=g△t,故速度增量相同,故B错误,C正确;
      D.做自由落体运动的位移增量为
      △h=g(t+△t)2−gt2=gt△t+g△t2,
      竖直上抛运动的位移增量为
      △h′=v0(t+△t)− g(t+△t)2−vt+gt2=v0△t−gt△t−g△t2
      两者不等,故D错误;
      故选C。
      6、A
      【解析】
      副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,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、BCD
      【解析】
      AB.由题意可得,该同学加速到最大速度所用时间与玩具车加速到最大速度所用时间相同,为
      在此期间该同学和玩具车运动的位移分别为

      则两者相距
      已知遥控距离为25m,则
      解得
      该同学对玩具车的控制时间为
      所以B正确,A错误;
      C.在控制时间内,该同学的位移为
      所以C正确;
      D.如果该同学静止不动,玩具车向前加速运动,则
      解得
      即此时该同学对玩具车的控制时间为5s,则
      所以与静止不动相比,该同学因运动而增加了的控制时间,所以D正确。
      故选BCD。
      8、BC
      【解析】
      A.a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑,则对a:
      对b:

      μa:μb=16:9
      选项A错误;
      B.a、b小球沿斜面向上运动时,对a

      对b
      加速度之比
      aa:ab=4:3
      选项B正确;
      C.两球速度同时减为零,时间相等,则由v=at可得
      va:vb= aa:ab=4:3
      选项C正确;
      D.因为两物体加速度之比aa:ab=4:3,初速度之比va:vb= 4:3,由v=v0-at可知,任意时刻的速度比为4:3,则两物体的平均速度之比为4:3;而两球到达圆周上时位移之比也为4:3,可知到达圆周上的时间相等,即两物体同时到达圆周上,选项D错误。
      故选BC。
      9、ABD
      【解析】
      A.由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确;
      B.由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确;
      C.物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误;
      D.弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。
      故选ABD。
      10、BDE
      【解析】
      A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数越少,布朗运动越明显,故A错误;
      B.由于表面分子较为稀疏,故液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力,故B正确;
      C.分子的平均动能相等时,物体的温度相等;考虑到分子的质量可能不同,分子平均速率大有可能分子的平均动能小;分子平均速率小有可能分子的平均动能大.故C错误;
      D.由热力学第二定律可知,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D正确;
      E.当外界对气体做功,根据热力学第一定律△U=W+Q分析可知,内能可能增大也可能减小,故E正确.
      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、 向上运动
      【解析】
      (1)[1]频闪间隔不影响水滴下落的实际时间间隔,第4滴的下落时间为
      第3滴的下落时间为


      解得
      (2)[2]由于频闪间隔小于水滴下落间隔,观察者会发现水滴出现在上一滴水滴位置的上方,即观察者认为水滴向上运动。
      12、小车释放时距打点计时器过远;细线没有放在滑轮上;细线没有与木板平行 B BC ABD 11.00 0.60(0.59〜0.63均可) 1.35(1.30〜1.40均可)
      【解析】
      (1)[1]小车释放时距打点计时器过远、细线没有放在滑轮上、细线没有与木板平行均为错误操作;
      (2)[2]图甲中是电火花计时器,电源应用交流电压220V,故选B;
      (3)[3]题图甲中已经有了电火花计时器,故不再需要电磁打点计时器,故A错误;实验中需要测量小车质量及纸带点间距离,故要用到天平和刻度尺,故BC正确;题图甲中已经有钩码,不需要质量较大的砝码,故D错误,故选BC;
      (4)[4]本装置不能做平拋运动实验,其他均可,故选ABD;
      (5)[5][6][7]刻度尺分度值为1mm,故读数为11.00cm;
      选C点前后点数据可得瞬时速度
      前面的点抖动明显存在误差,选择后面的点计算
      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)
      【解析】
      (1)设滑板在P点的速度为v,AP段和PB段加速度分别为a1和a2,PB段根据牛顿第二定律可得
      在AP段根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据速度位移关系可得
      联立可得

      (2) 根据平均速度和位移的关系可得

      =s
      14、(1) (1)可以射出
      【解析】
      (i)根据题意画出光路图(如图)
      当光线入射到玻璃砖的内表面(OM、ON)上恰好发生全反射时需满足
      解得:临界角 C=30°
      由几何关系可得光线入射到OM边、ON边的入射角分别为90°-θ、3θ-90°
      要发生全反射应满足:90°-θ ≥C、3θ-90°≥C
      综合两式得 40°≤θ≤60°.
      (ii)画出该光线第一次返回MN边时的光路图
      由几何关系可得在MN边入射角为180°-4θ
      若θ = 41°,则180°-4θ<C
      所以该光线第一次返回MN边可以射出
      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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