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      广东省惠州市惠东县惠东荣超中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      广东省惠州市惠东县惠东荣超中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份广东省惠州市惠东县惠东荣超中学2026届高考考前模拟物理试题含解析,共95页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器( )
      A.在d点处于超重状态
      B.从a点到e点速度越来越小
      C.在d点时的加速度大小为
      D.在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度
      2、如图所示,半径为R的竖直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB为直径,O点为碗的球心.将一弹性小球(可视为质点)从AO连线上的某点c点沿CO方向以某初速度水平抛出,经历时间(重力加速度为g)小球与碗内壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C点;假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变,法向速度等大反向.不计空气阻力,则C、O两点间的距离为( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是( )
      A.a点的电势低于b点的电势
      B.电子在a点的动能小于其在b点的动能
      C.从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
      D.从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢
      4、关于分子动理论,下列说法正确的是( )
      A.气体扩散的快慢与温度无关
      B.分子间同时存在着引力和斥力
      C.布朗运动是液体分子的无规则运动
      D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大
      5、两辆汽车在同一时刻开始运动,运动方向相同。如图所示为运动的图像。车的图像在段和段的形状对称相同。时刻两车并排行驶。下列表述中正确的是( )
      A.内车先加速运动后减速运动
      B.内两车的加速度有一个时刻相同
      C.时刻车在车之前
      D.开始时刻两车的距离与时刻两车的距离相等
      6、如图,一根容易形变的弹性轻导线两端固定。导线中通有如图箭头所示的电流I。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加如图所示的匀强磁场B时,描述导线状态的四个图示中正确的是( )
      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,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      8、如图,电源电动势为E,内阻为r,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好静止,下列说法中正确的是( )
      A.断开开关S瞬间,电阻中有向上的电流
      B.只减小的光照强度,电源输出的功率变小
      C.只将电容器上板向下移动时,带电微粒向上运动
      D.只将向上端移动时,下板电势升高
      9、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力;已知滑块与斜面间的动摩擦因数,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量,滑块动能、势能、机械能随时间、位移关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      10、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      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)某同学想将一量程为1mA的灵敏电流计G改装为多用电表,他的部分实验步骤如下:
      (1)他用如图甲所示的电路测量灵敏电流计G的内阻
      ①请在乙图中将实物连线补充完整____________;
      ②闭合开关S1后,将单刀双置开关S2置于位置1,调节滑动变阻器R1的阻值,使电流表G0有适当示数I0:然后保持R1的阻值不变,将开关S2置于位置2,调节电阻箱R2,使电流表G0示数仍为I0。若此时电阻箱阻值R2=200Ω,则灵敏电流计G的内阻Rg=___________Ω。
      (2)他将该灵敏电流计G按图丙所示电路改装成量程为3mA、30mA及倍率为“×1”、“×10”的多用电表。若选择电流30mA量程时,应将选择开关S置于___________(选填“a”或“b”或“c”或“d"),根据题给条件可得电阻R1=___________Ω,R2=___________Ω。
      (3)已知电路中两个电源的电动势均为3V,将选择开关置于a测量某电阻的阻值,若通过灵敏电流计G的电流为0.40mA,则所测电阻阻值为___________Ω。
      12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流.现有如下器材:
      直流电源(电动势1.2V,内阻不计)
      电流表A1(量程1A,内阻约2.1Ω)
      电流表A2(量程622mA,内阻约5Ω)
      电压表V1(量程1V,内阻约1kΩ)
      电压表V2(量程15V,内阻约222kΩ)
      滑动变阻器R1(阻值2~12Ω,额定电流1A)
      滑动变阻器R2(阻值2~1kΩ,额定电流122mA)
      (1)在该实验中,电流表应选择______(填“A1”或“A2”),电压表应选择______(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择 ________(填“R1”或“R2”).
      (2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图________________.
      (1)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好.但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为___________.
      (4)如图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线.若将该灯泡与一个6.2Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=______W(保留两位有效数字).(若需作图,可直接画在图中)
      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,间距为L、光滑的足够长的金属导轨(金属导轨的电阻不计)所在斜面倾角为,两根同材料、长度均为L、横截面均为圆形的金属棒 CD、PQ放在斜面导轨上,已知CD棒的质量为m、电阻为R,PQ棒的圆截面的半径是CD棒圆截面的2倍.磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,两根劲度系数均为k、相同的弹簧一端固定在导轨的下端,另一端连着金属棒CD.开始时金属棒CD静止,现用一恒力平行于导轨所在平面向上拉金属棒PQ,使金属棒PQ由静止开始运动,当金属棒PQ达到稳定时,弹簧的形变量与开始时相同.已知金属棒PQ开始运动到稳定的过程中通过CD棒的电荷量为q,此过程可以认为CD棒缓慢地移动,已知题设物理量符合的关系式,求此过程中(要求结果均用mg、k、来表示):
      (1)CD棒移动的距离;
      (2)PQ棒移动的距离;
      (3)恒力所做的功.
      14.(16分)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10s内高度下降150m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度取g= 9m/s2.试计算∶
      (1)飞机在竖直方向加速度的大小和方向。
      (2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此时对餐桌的压力为多大。
      15.(12分)如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为30kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm².现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0×105Pa,忽略所有阻力。求:
      (1)活塞静止时距容器底部的高度;
      (2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?
      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.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;
      B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;
      C、在d点时合力等于万有引力,即
      故加速度大小
      C错误;
      D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      小球在竖直方向的位移为,设小球与半球形碗碰撞点为D点,则DO的连线与水平方向的夹角为300,过D点作CO连线的垂线交于CO连线E点,则OE=,小球下落h时竖直方向的速度为,则水平方向的速度,所以水平方向的位移为,由几何关系可知,CO=,故C正确.
      3、C
      【解析】
      A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;
      B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;
      C.从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;
      D.从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;
      BD.分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确,D错误;
      C.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的无规则运动的反映,故C错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.根据图像可知,在内车速度一直在增大,故A错误;
      B.图像斜率表示加速度。如图所示:
      内车图像斜率有两个时刻与车图像斜率相等,故B错误;
      C.时刻两车并排行驶,在同一位置。图像与轴所围面积为位移,内车正方向运动的位移小于车正方向运动的位移,则时刻车在车之后,故C错误;
      D.因为对称,图象围成的面积相等,所以内与内两车单向运动的位移相等,则开始时刻两车的距离与时刻两车的距离相等,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      考查安培力。
      【详解】
      A.图示电流与磁场平行,导线不受力的作用,故A错误;
      B.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故B正确;
      C.由左手定则判得,安培力的方向垂直直面向里,故C错误;
      D.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,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、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      8、AC
      【解析】
      A.若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,因下极板带正电,故电阻中有向上的电流,故A正确;
      B.若只减小的光照强度,电阻变大,但由于不知道外电阻和内阻的大小关系,因此无法判断电源输出的功率的变化情况,故B错误;
      C.电压不变,只将电容器上板向下移动时距离d减小,根据
      可知电场强度增加,则电场力增大,所以带电粒子向上运动,故C正确;
      D.由于下极板接地,只将P1向上端移动时,下板电势不变,依然为零,故D错误。
      故选AC。
      9、CD
      【解析】
      A、滑块向上滑动过程中做匀减速直线运动,,由此可知位移s与时间成二次关系,由Q=fs可知,A错;
      B、根据动能定理,克服摩擦力做功等于动能的减小量,图像B应为曲线,B错;
      C、物体的位移与高度是线性关系,重力势能Ep=mgh,故Ep-s图象是直线,故C正确;
      D、物体运动过程中,拉力和滑动摩擦力平衡,故相当于只有重力做功,故机械能总量不变,故D正确;
      10、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      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、如图所示:
      200 b 10 90 150
      【解析】
      (1)①由原理图连线如图:

      ②由闭合电路欧姆定律可知,两情况下的电流相同,所以灵敏电流计G的内阻Rg=200;
      (2)由表头改装成大量程的电流表原理可知,当开关接b时,表头与R2串联再与R1串联,此种情形比开关接c时更大,故开关应接b
      由电流表的两种量程可知:
      接c时有:
      接b时有:
      联立解得:;
      (3)接a时,,多用电表的内阻为:,此时流过待测电阻的电流为,所以总电阻为:
      ,所以测电阻阻值为150。
      12、A2 V1 R1 h 2.17W(2.15W~2.18W)
      【解析】
      (1)[1]灯泡额定电流
      I=P/U=1.5/1A=2.5A,
      电流表选A2(量程622mA,内阻约5Ω);
      [2]灯泡额定电压为1V,如果选择15V量程则误差太大,故电压表只能选V1(量程1V,内阻约1kΩ);
      [1]描述小灯泡的伏安特性曲线,要求电流从零开始变化,需采用分压电路.为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选:R1(阻值2∼12Ω,额定电流1A);
      (2)[4]由实物电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法.根据实物电路图作出电路图,如图所示:
      [5]小灯泡的亮度可以发生变化,但电压表、电流表无法调为零,说明分压电路变成限流电路,导线h断路;
      (4)[6]电动势为1V的电源与6.2Ω的定值电阻串联组成等效电源,在灯泡伏安特性曲线中作出等效电源的U−I图象,如图所示:
      两图象的交点坐标值为:
      U=1.2V,I=2.1A,
      灯泡功率为:
      P=UI=1.2V×2.1A≈2.16W.
      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】
      PQ棒的半径是CD棒的2倍,PQ棒的横截面积是CD棒横截面积的4倍,PQ棒的质量是CD棒的质量的4倍,所以,PQ棒的质量:
      由电阻定律可知PQ棒的电阻是CD棒电阻的即:
      两棒串联的总电阻为:
      (1)开始时弹簧是压缩的,当向上的安培力增大时,弹簧的压缩量减小,安培力等于CD棒重力平行于斜面的分量时,弹簧恢复到原长,安培力继续增大,弹簧伸长,由题意可知,当弹簧的伸长量等于开始的压缩量时达到稳定状态,此时的弹力与原来的弹力大小相等、方向相反.两弹簧向上的弹力等于CD棒重力平行于斜面的分量,即:
      弹簧的形变量为:
      CD棒移动的距离:
      (2)在达到稳定过程中两棒之间距离增大,由两金属棒组成的闭合回路中的磁通量发生变化,产生感应电动势为:
      感应电流为:
      所以,回路中通过的电荷量即CD棒中的通过的电荷量为:
      由此可得两棒距离增大值:
      PQ棒沿导轨上滑距离应为CD棒沿斜面上滑距离和两棒距离增大值之和
      PQ棒沿导轨上滑距离为:
      (3)CD棒受力平衡,安培力为
      金属棒PQ达到稳定时,它受到的合外力为零,向上的恒力等于向下的安培力和重力平行于斜面的分量,
      即恒力:
      恒力做功为:
      14、 (1)3m/s2,方向竖直向下;(2)12N。
      【解析】
      (1)根据得
      a=3m/s2
      方向竖直向下;
      (2) 对水杯,根据牛顿第二定律
      解得
      FN=12N
      由牛顿第三定律可知压力
      15、 (1)20cm(2)不能
      【解析】
      (1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0×105Pa。
      容器内气体的体积为:L1=24cm
      活塞静止时,气体的压强为:
      根据玻意耳定律:p1V1=p2V2
      代入数据得:
      (2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm
      根据玻意耳定律:
      p1L1S=p3L3S
      代入数据得:
      p3=5×104Pa
      又因为
      F+p3S=p0S+mg
      所以
      F=350N<40×10N
      所以金属容器不能被提离地面。

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