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      广东省广州市教研室2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      广东省广州市教研室2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份广东省广州市教研室2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,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。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,已知电源的内阻为r,外电路的固定电阻R0=r,可变电阻Rx的总电阻为2r,在Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中( )
      A.Rx消耗的功率变小B.电源输出的功率减小
      C.电源内部消耗的功率减小D.R0消耗的功率减小
      2、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是( )
      ①物体返回斜面底端时的动能为E
      ②物体返回斜面底端时的动能为
      ③物体返回斜面底端时的速度大小为2
      ④物体返回斜面底端时的速度大小为
      A.①③B.②④C.①④D.②
      3、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近
      A.0.001m/s2B.0.01m/s2C.0.0005m/s2D.0.005m/s2
      4、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变化规律如图甲所示。已知图乙中定值电阻R的阻值为10Ω,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是( )
      A.矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100πt(A)
      B.矩形线框的转速大小为100r/s
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)
      D.矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100πt(A)
      5、2018年5月21日5点28分,我国在西昌卫星发射中心用“长征四号”丙运载火箭,成功将“嫦娥四号”任务中继星“鹊桥”发射升空,它是世界首颗运行于地月拉格朗日点的中继卫星,是为2018年底实施的“嫦娥四号”月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。地月拉格朗日点即为卫星相对于地球和月球基本保持静止的一个空间点,卫星永远在月球背面,距月球中心的距离设为,距地球中心的距离约为,月地距离约为,则地球质量与月球质量比值最接近( )
      A.80B.83C.85D.86
      6、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )
      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,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动.则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是
      A.无论粘在哪个木块上面,系统加速度都将减小
      B.若粘在A木块上面,绳的拉力减小,A、B间摩擦力不变
      C.若粘在B木块上面,绳的拉力增大,A、B间摩擦力增大
      D.若粘在C木块上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小
      8、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,物体B上部半圆形槽的半径为R,将物体A从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A能到达B圆槽的左侧最高点
      B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      D.B向右运动的最大位移大小为
      9、如图甲所示,物块A与木板B叠放在粗糙水平面上,其中A的质量为m,B的质量为2m,且B足够长,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。对木板B施加一水平变力F,F随t变化的关系如图乙所示,A与B、B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.在0~t1时间内,A、B间的摩擦力为零
      B.在t1~t2时间内,A受到的摩擦力方向水平向左
      C.在t2时刻,A、B间的摩擦力大小为0.5μmg
      D.在t3时刻以后,A、B间的摩擦力大小为μmg
      10、飞机在航空母舰上从静止开始起飞,在自身发动机和舰装弹射器的共同作用下沿水平方向加速运动。发动机产生的推力恒为,弹射器的作用长度为,飞机质量为,飞机所受阻力为弹射器弹力和发动机推力总和的20%。若飞机在弹射结束时要求的速度为,则弹射过程中( )
      A.飞机的加速度为
      B.弹射器推力为
      C.弹射器对飞机做功为
      D.弹射器对飞机做功的平均功率为
      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)某学校在为准备学生实验“测量电阻丝的电阻率实验”时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。
      (1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填“内接”或“外接”),滑动变阻器采用的是______(填“分压式”或“限流式”);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm。
      (2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的U-I图像中描出,由U-I图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。
      (3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶
      ①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”;
      ②然后将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”进行欧姆调零;
      ③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω。
      (4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)
      12.(12分)甲实验小组利用图(a)装置探究机械能守恒定律.将小钢球从轨道的不同高度h处静止释放,斜槽轨道水平末端离落点的高度为H,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.(g取10 m/s2)
      (1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2=______(用H、h表示).
      (2)图(b)中图线①为根据实验测量结果,描点作出的s2–h关系图线;图线②为根据理论计算得到的s2–h关系图线.对比实验结果,发现自同一高度静止释放的钢球,实际水平抛出的速率______(选填“小于”或“大于”)理论值.造成这种偏差的可能原因是______________________.乙实验小组利用同样的装置“通过频闪照相探究平抛运动中的机械能守恒”.将质量为0.1 kg的小钢球A由斜槽某位置静止释放,由频闪照相得到如图(c)所示的小球位置示意图,O点为小球的水平抛出点.
      (3)根据小球位置示意图可以判断闪光间隔为______s.
      (4)以O点为零势能点,小球A在O点的机械能为______J;小球A在C点时的重力势能为______J,动能为______J,机械能为______J.
      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,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g.
      (1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;
      (2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小.
      (3)若换成另一个质量的小球Q从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零.求Q开始下落时距离A的高度.(上述过程中Q与A只碰撞一次)
      14.(16分)如图所示的xOy平面直角坐标系内,在x≤a的区域内,存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子.已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(a,a)射出磁场.不计粒子的重力与相互作用力,求:
      (1)粒子的比荷;
      (2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。
      15.(12分)处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为R,O为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:
      (1)该圆柱形玻璃砖的折射率n;
      (2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。
      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、A
      【解析】
      A.当外电阻与电源内阻相等时电源的输出功率最大;将R0等效为电源的内阻,则电源的等效内阻为2r;当Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,电阻Rx从2r减小到零,则Rx消耗的功率变小,选项A正确;
      B.Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,外电路电阻从3r减小到r,则电源输出功率逐渐变大,选项B错误;
      CD.Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,总电阻逐渐减小,则电流逐渐变大,则根据P=I2R可知,电源内部消耗的功率以及R0消耗的功率均变大,选项CD错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:
      …①
      设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。
      对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。
      以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:
      …②
      所以返回斜面底端时的动能为E;由①②得:
      v′=v。
      故①④正确,②③错误;
      A.①③,与结论不相符,选项A错误;
      B.②④,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论相符,选项C正确;
      D.②,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      3、A
      【解析】
      由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:
      p0=•E
      由动量定理得
      F•=2p
      压强
      p压=
      对探测器应用牛顿第二定律
      F=Ma
      可得
      a=
      代入数据得
      a=1.0×10-3m/s2
      故A正确,BCD错误.
      故选A.
      点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.
      4、A
      【解析】
      A.由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则
      所以线框中产生的交变电流的表达式为
      i=0.6sin100πt(A)
      故A项正确;
      B.矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为
      u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)
      由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;
      D.若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为
      ω′=200πrad/s
      角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为
      I′m=1.2A
      则电流的表达式为
      i2=1.2sin200πt(A)
      故D项错误。
      5、B
      【解析】
      设“鹊桥”中继星质量为m,地球质量为M1,月球质量为M2,对中继星有
      对于月球来说,中继星对它的引力远远小于地球对它的引力大小,故略去不计
      联立解得
      故选B。
      6、C
      【解析】
      粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
      所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:
      r=(n=1,2,3,…),
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      qvB=m,
      解得:
      (n=1,2,3,…),
      则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。
      故选C。
      【点睛】
      粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.
      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、AD
      【解析】
      A、因无相对滑动,所以,无论橡皮泥粘到哪块上,根据牛顿第二定律都有:,a都将减小.A正确;
      B、若粘在A木块上面,以C为研究对象,受F、摩擦力μmg、绳子拉力T, ,则得: ,a减小,F、μmg不变,所以,T增大,对A:,a减小,即减小,B错误;
      C、若粘在B木块上面,a减小,以A为研究对象,m不变,由知,A所受摩擦力减小,以C为研究对象,,T增大,故C错误;
      D、若粘在C木块上面,a减小,对A有:,可知A的摩擦力减小,以AB为整体,有,得:,则T减小, D正确;
      故选AD.
      8、AD
      【解析】
      A.运动过程不计一切摩擦,系统机械能守恒,且两物体水平方向动量守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,A正确;
      BC.设A运动到圆槽最低点时的速度大小为vA,圆槽B的速度大小为vB,规定向左为正方向,根据A、B在水平方向动量守恒得
      0=mvA-2mvB
      解得vA=2vB
      根据机械能守恒定律得
      解得,,BC错误;
      D.当A运动到左侧最高点时,B向右运动的位移最大,设为x,根据动量守恒得
      m(2R-x)=2mx
      解得x=,D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      A.AB间的滑动摩擦力fAB=μmg,B与地面间的摩擦力f=3μmg,故在0~t1时间内,推力小于木板与地面间的滑动摩擦力,故B静止,此时AB无相对滑动,故AB间摩擦力为零,故A正确;
      B.A在木板上产生的最大加速度为
      此时对B分析可知
      F-4μmg=2ma
      解得
      F=6μmg,
      故在在t1~t2时间内,AB一起向右做加速运动,对A可知,A受到的摩擦力水平向右,故B错误;
      C.在t2时刻,AB将要发生滑动,到达最大静摩擦力,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故C错误;
      D.在t3时刻以后,AB发生滑动,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故D正确。
      10、ABC
      【解析】
      A.加速过程有
      解得
      故A正确;
      B.阻力
      由动能定理得
      解得
      故B正确;
      C.弹射器做功为
      故C正确;
      D.弹射器做功的平均功率为
      故D错误。
      故选ABC。
      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、外接 限流式 0.680 3.00 3.63×10-6 1400 140
      【解析】
      (1)[1]根据实物连接图分析可知该实验连接图中电流表采用的是内接,[2]滑动变阻器采用的是限流式,[3]螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5+0.180mm=0.680mm;
      (2)[4]由图像,据欧姆定律可得该小段金属合金丝的电阻为
      [5]金属合金丝的横截面积
      根据电阻定律可计算出金属合金丝的电阻率为
      (3)③[6]欧姆表选择×100挡,由图甲所示可知多用电表的表盘读数为14,该合金丝的电阻约为
      (4)[7]根据电阻定律可知长度之比等于电阻之比,即有
      所以金属合金丝的长度
      12、(1)4Hh (2)小于 轨道与小球间存在摩擦或小球的体积过大 (3)0.1 (4)0.112 5 –0.8 0.912 5 0.112 5
      【解析】
      (1)对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,运用动能定理研究得:
      mgh=mv2
      解得:
      对于平抛运动,运用平抛运动的规律得出:在竖直方向:H=gt2
      则有: --------①
      在水平方向:s=vt-------------②
      由①②得: 所以:s2=4Hh
      (2)对比实验结果与理论计算得到的s2--h关系图线中发现:自同一高度静止释放的钢球,也就是h为某一具体数值时,理论的s2数值大于实验的s2数值,根据平抛运动规律知道同一高度运动时间一定,所以实验中水平抛出的速率小于理论值.从s2--h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,认为造成上述偏差的可能原因是小球与轨道间存在摩擦力,或小球的体积过大造成的阻力过大;由于摩擦阻力做功损失了部分机械能,所以造成实验中水平抛出的速率小于理论值.
      (3)根据△y=gT2得:,
      (4)设O点下一个点为B点,根据运动学公式得 ,水平初速度 ,所以小球A在O点的速度v0=1.5m/s,
      小球A在C点时的速度
      小球A在O点的机械能E0=0+×0.1×(1.5)2=0.1125 J
      因O点为小球的水平抛出点,且以O点为零势能点,则小球A在C点时的重力势能为EP=mgh=-0.8J;在C点的动能:EkC=mvc2=0.9125J;
      小球A在C点时的机械能EC=×m×vc2+(-mgh0C)=0.9125-0.8=0.1125J
      点睛:本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维,掌握平抛运动的处理方法,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动.
      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】
      本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题.
      (1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为
      由机械能守恒定律,可得
      由动量守恒定律可得

      联立解得
      (2)设开始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得
      ,,

      二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为
      由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即
      设弹力为零时二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得

      解得
      (3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得
      由动量守恒定律可得
      由能量守恒可得

      由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为
      由能量守恒可得
      联立解得

      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)所有粒子在磁场中做运速圆周运动的半径r相同,对沿y轴正方向发射的粒子,从P点射出磁场。其运动的轨迹如图1所示.
      由几何知识得

      可得


      可知
      =60°
      故此粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应的圆心角为120°,运动的时间为圆周运动周期的,即

      可得

      (2)如图2所示,当粒于轨迹圆直径的另一端点落在磁场的右边界上时,即为粒子从磁场右边界射出的最高点,




      当粒子轨迹圆与磁场的右边界相切时.即为粒子从磁场布边界射出的最低点。则


      故粒子从磁场右边界射出的区域长度为
      .
      15、(1);(2)。
      【解析】
      (1)沿AB入射的光将从B点射出,设光在玻璃内的速度为v,则:
      v=
      又:
      2R=ct
      联立可得:
      n=
      (2)过P做入射光的法线,过P做AB的垂线,垂足为C,如图:因,所以∠POC=30°
      由几何关系可知该光的入射角为30°
      由折射定律:n=可得:
      由几何关系:
      PD=2R•csr
      从P入射的光到达D所用的时间:
      联立可得:
      t′=

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