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      广东省广州市仲元中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      广东省广州市仲元中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份广东省广州市仲元中学2026届高考物理二模试卷含解析,共95页。
      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,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中,假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.2,与沙坑的距离为1m,g取10m/s2,物块可视为质点,则A碰撞前瞬间的速度为( )
      A.0.5m/sB.1.0m/sC.2.0m/sD.3.0m/s
      2、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下拉物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力
      A.方向水平向左B.方向水平向右
      C.大小为零D.无法判断大小和方向
      3、如图所示,装有细沙的木板在斜坡上匀速下滑。某一时刻,一部分细沙从木板上漏出。则在细沙漏出前后,下列说法正确的是( )
      A.木板始终做匀速运动
      B.木板所受合外力变大
      C.木板由匀速变为匀加速直线运动
      D.木板所受斜坡的摩擦力不变
      4、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( )
      A.和的比值不变
      B.电流表A的示数Ⅰ增大
      C.电压表的示数减小
      D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于
      5、如图所示,在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且电场力为3mg。重力加速度为g,由此可知( )
      A.AB=3BC
      B.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
      C.小球从A到B与从B到C的动量变化量相同
      D.小球从A到C的过程中重力对小球做的功与电场力对小球做的功的绝对值相等
      6、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1。变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端。电流表、均为理想电表。则( )
      A.电流表示数为0.2AB.电流表示数为5A
      C.电压表示数为4VD.通过电阻R的交流电的周期为2×10-2s
      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、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是( )
      A.电压U4不变,始终等于Ul
      B.电流Il始终等于I3
      C.L变暗
      D.输电线的电阻消耗的功率减小
      8、在粗糙地面上,某吋刻乒乓球的运动状态如图所示,判断一段时间后乒乓球的可能运动状况( )
      A.静止
      B.可能原地向前无滑滚动
      C.原地向左滚动
      D.原地向右滚动
      9、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5kΩ。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是
      A.C1上电荷量为0
      B.若将甲右滑,则C2上电荷量增大
      C.若C1>C2,则电压表两端大于静电计两端电压
      D.将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大
      10、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是( )
      A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零
      B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同
      C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上
      D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上
      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“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待侧金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为____mm(该值接近多次测量的平均值)

      (2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池阻(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
      由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图中的______图(选填“甲”或“乙”).
      (3)如图所示是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,请根据(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线_________,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.

      (4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U-I图线___________,由图线得到金属丝的阻值 Rx=_______Ω(保留两位有效数字).

      (5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为________(填选项前的符号).
      A.1×Ω·m B.1×Ω·m
      C.1×Ω·m D.1×Ω·m
      (6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是_______(有多个正确选项).
      A.用螺旋测微器测量金属直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
      C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由于测量仪表引起的系统误差
      D.用U—I图像处理数据求金属电阻可以减小偶然误差
      12.(12分)用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度.
      (1)实验的主要步骤:
      ①用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d =________mm;
      ②用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;
      ③滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);
      ④读出挡光片通过光电门所用的时间t;
      ⑤改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值.
      (1)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k=____________m–1s–1;由此进一步求得滑块的加速度a=____________m·s–1.(计算结果均保留3位有效数字)
      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)可导热的汽缸竖直放置,活塞下方封有一定质量的理想气体,并可沿汽缸无摩擦的滑动。活塞上方放一物块,缸内气体平衡后,活塞相对气缸底部的高度为h,如图所示。再取一完全相同的物块放在活塞上,气体重新平衡后,活塞下降了。若把两物块同时取走,外界大气压强和温度始终保持不变,求气体最终达到平衡后,活塞距汽缸底部的高度。不计活塞质量,重力加速度为g,活塞始终不脱离气缸。
      14.(16分)如图所示,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
      15.(12分)如图所示,粗细均匀,两端开口的U形管竖直放置,管的内径很小,水平部分BC长14cm,一空气柱将管内水银分隔成左右两段,大气压强相当于高为76cmHg的压强。
      (1)当空气柱温度为T1=273K,长为l1=8cm时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也是2cm,则右边水银柱总长是多少?
      (2)当空气柱温度升高到多少时,左边水银恰好全部进入竖直管AB内?
      (3)当空气柱温度为490K时,两竖直管内水银柱上表面高度各为多少?
      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、D
      【解析】
      碰撞后B做匀减速运动,由动能定理得
      代入数据得
      A与B碰撞的过程中A与B组成的系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则
      由于没有机械能的损失,则
      联立可得
      故选D。
      2、C
      【解析】
      由题物体A恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面对物体A的作用力竖直向上,与物体A的重力平衡。物体A对斜面的力竖直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此时斜面体受到重力、地面的支持力、物体对斜面的压力和沿斜面向下的滑动摩擦力。
      若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物体A,使物体A加速下滑时,物体A对斜面的压力没有变化,则对斜面的滑动摩擦力也没有变化,所以斜面体的受力情况没有改变,则地面对斜面体仍没有摩擦力,即斜面体受地面的摩擦力为零。
      A.方向水平向左。与上述结论不符,故A错误;
      B.方向水平向右。与上述结论不符,故B错误;
      C.大小为零。与上述结论相符,故C正确;
      D.无法判断大小和方向。与上述结论不符,故D错误。
      故选:C。
      3、A
      【解析】
      AC.在细沙漏出前,装有细沙的木板在斜坡上匀速下滑,对整体受力分析,如图所示:
      根据平衡条件有:

      联立解得:
      在细沙漏出后,细沙的质量减少,设为,木板的质量不变,对整体受力情况与漏出前一样,在垂直斜面方向仍处于平衡状态,则有:


      解得:
      而重力沿斜面向下的分力为,即,所以在细沙漏出后整体仍向下做匀速直线运动,A正确,C错误;
      B.因为整体仍向下做匀速直线运动,所受合外力不变,仍为零,B错误;
      D.因为细沙的质量减小,根据,可知木板所受斜坡的摩擦力变小,D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误;
      D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则
      故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.小球从A到B的时间为
      在B点的竖直方向速度为
      小球在电场中的加速度大小为
      小球从B到C的时间为
      则两段所用的时间之比为4:1,据题意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做匀速直线运动,则
      AB=4BC
      故AB错误;
      C.由动量定理可知,动量变化等于合力的冲量,由于AB段合力冲量方向向下,由于小球在BC段竖直方向做减速运动,则合力方向向上,所以小球在BC段合力冲量向上,故C错误;
      D.据题意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做匀速直线运动,从A到C由动能定理可知,小球从A到C的过程中重力对小球做的功与电场力对小球做的功的绝对值相等,故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      AB.根据图象可得原线圈的电压的最大值为,所以电压的有效值为
      原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1,则有
      解得副线圈电压
      则副线圈中的电流
      根据变压器电流与匝数的关系有
      所以原线圈中的电流即电流表的读数
      故A正确,B错误;
      C.电压表示数为电阻R上的电压,根据欧姆定律有
      故C错误;
      D.由乙图可知通过电阻R的交流电的周期为4×10-2s,故D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】
      将远距离输电的电路转化为等效电路
      其中

      由闭合电路的欧姆定律
      故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。
      A.由变压器的变压比可知
      但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有
      即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误;
      B.根据变压器上的电流与匝数成反比,有

      可得电流Il始终等于I3,故B正确;
      C.则输电电流变大会导致损失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正确;
      D.由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故D错误。
      故选BC。
      8、ABCD
      【解析】
      由图可知乒乓球角速度的方向与平动速度造成的效果是相反的,故到稳定状态过程中选项中选项中的过程都有可能出现的,故ABCD均正确。
      故选ABCD。
      9、AD
      【解析】
      A.由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确;
      B.由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误;
      C.电压表两端电压为0,静电计两端电压不为0,故C错误;
      D.S断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知,电压增大,故静电计张角变大,故D正确;
      故选AD。
      10、AB
      【解析】
      A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;
      B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;
      C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;
      D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;
      故选AB.
      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、0.398(0.395~0.399) 甲 4.3~4.7 C CD
      【解析】
      (1)由图知螺旋测微器的主尺读数是0mm,可动刻度读数是39.8ⅹ0.01mm= 0.398mm(0.395~0.399),所以直径D=0.398mm.
      (2)由表中实验数据可知,最小电压与电流很小,接近于零,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,因此实验采用的是图甲所示电路.
      (3)实物图连接注意电流表外接,滑动变阻器分压,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,连接时使电压表、电流表的示数最小.如图所示
      (4)将各数据点连线时注意让线经过尽量多的点,有些点不在线上,要让线两侧点的个数基本相等,离直线较远的点直接舍去(图中第6个点).
      计算直线的斜率即为电阻R, 故

      (5)根据电阻定律 得

      故C正确,ABD错误.
      (6)A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于偶然误差,A错误;
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,B错误;
      C.伏安法测电阻时,电流表和电压表的内阻引起的误差是系统误差,若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表(电流表、电压表)引起的系统误差,C正确;
      D.用U­—I图像处理数据求金属线电阻,可以将错误的数据或误差较大的数据(如图中第6个点)去掉,不在直线上的点均匀分布在线的两侧,这样可以减小偶然误差,D正确.
      12、6.60 1.38×104(1.18×104~1.51×104均正确) 0.518(0.497~0.549均正确)
      【解析】
      (1)①主尺刻度为6mm,分尺刻度为0.05mm11=0.60mm,最终刻度为6.60mm.
      (1)滑块通过光电门的瞬时速度为:,根据速度位移公式得: ,有: ,整理得: ,根据图线知图线的斜率为: ;根据 得: .
      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、
      【解析】
      初始状态,小物块和活塞处于平衡状态
      此时气缸中的气体
      放上另一物块,两个小物块和活塞处于平衡状态时
      此时气缸中的气体
      取走两物块后,活塞平衡
      此时气缸中的气体
      对以上过程用玻意耳定律列方程得
      解得。
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则
      可得
      根据动能定理
      求得拉力的大小
      (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则
      求得
      从到根据动能定理有
      求得
      15、(1)6cm(2)420K(3)6cm,4cm
      【解析】
      (1)由于左边AB管内水银柱长是2cm,所以右边CD管内水银柱长也是2cm。
      右边水银柱总长度为:
      14-2-8+2=6cm。
      (2)由于:
      当左边的水银恰好全部进入竖直管AB内时,

      设管截面积为S,则:
      ,;
      由理想气体状态方程:,代入数据有

      得:
      K
      (3)由于:
      cmHg,
      由理想气体状态方程:,代入数据有

      得:
      cm,
      左边竖直管AB内水银柱上表面高度为6cm,
      右边竖直管CD内水银柱上表面高度为4cm。
      次数
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      U/V
      0.10
      0.30
      0.70
      1.00
      1.50
      1.70
      2.30
      I/A
      0.020
      0.060
      0.160
      0.220
      0.340
      0.460
      0.520

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