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      广东省揭阳市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      广东省揭阳市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份广东省揭阳市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共26页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力( )
      A.若两力的夹角小于90°,则合力一定增大
      B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大
      C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小
      D.无论两力夹角多大,合力一定变大
      2、如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图.M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒的半径比R小得多,可忽略不计.筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕其中心轴线匀速转动.M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取某合适值,则以下结论中正确的是( )
      A.当时(n为正整数),分子落在不同的狭条上
      B.当时(n为正整数),分子落在同一个狭条上
      C.只要时间足够长,N筒上到处都落有分子
      D.分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上
      3、如图所示,带电荷量为Q的等量同种正电荷固定在水平面上,在其连线的中垂线(竖直方向)上固定一光滑绝缘的细杆,细杆上套一个质量为m,带电荷量为的小球,小球从细杆上某点a由静止释放,到达b点时速度为零,b间的距离为h,重力加速度为g。以下说法正确的是( )
      A.等量同种正电荷在a、b两处产生的电场强度大小关系
      B.a、b两处的电势差
      C.小球向下运动到最大速度的过程中小球电势能的增加量等于其重力势能的减少量
      D.若把两电荷的位置往里移动相同距离后固定,再把带电小球从a点由静止释放,则小球速度减为零的位置将在b点的上方
      4、如图所示,两根通电长直导线在同一水平面内,且垂直纸面固定放置,通电电流相等且均垂直纸面向外,在两根导线正中间竖直放有一可自由移动的通电导线,通电导线的电流方向竖直向上,则通电导线在安培力作用下运动的情况是( )
      A.静止不动
      B.沿纸面顺时针转动
      C.端转向纸外,端转向纸内
      D.端转向纸内,端转向纸外
      5、天津市有多条河流,每条河流需要架设多座桥梁。假如架设桥梁的每一个桥墩有两根支柱,每根支柱都是用相同横截面积的钢筋混凝土铸造。按照下列角度设计支柱,能使支柱的承重能力更强的是
      A.B.C.D.
      6、如图所示,匀强磁场中有一电荷量为q的正离子,由a点沿半圆轨迹运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨迹运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ac=ab。电子的电荷量为e,质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为
      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,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
      8、如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动.物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是
      A.这个行星的质量
      B.这个行星的第一宇宙速度
      C.这个行星的同步卫星的周期是
      D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为
      9、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
      10、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
      A.t=0.10s时,质点Q的速度方向向上
      B.该波沿x轴的负方向传播
      C.该波的传播速度为40m/s
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm
      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)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下∶
      (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=______mm;
      (2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;
      (3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___, 减少的重力势能Ep=____ (用m、g、l、d、t表示)。
      (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。
      12.(12分)某实验小组成员用如图所示的装置做“探究弹力与弹簧伸长关系”的实验.
      (1)将弹簧悬挂在支架上,弹簧上端刚好与竖直刻度尺的零刻度对齐,当弹簧下端挂上一个钩码且处于静止时,弹簧下端的指针指在刻度尺上的位置如图1所示,此时弹簧的长度为l1=______cm.

      (2)对于实验中的操作,下列说法正确的是__________.
      A.测量弹簧原长时,需要把弹簧水平放稳后进行测量读数
      B.挂钩上挂的钩码越多,实验误差越小
      C.弹簧的自重不会影响弹簧的劲度系数测量
      D.由于弹簧的自重,会使测量的劲度系数有一定的误差
      (3)在弹簧弹性限度内,改变弹簧下端所挂钩码的个数,同时测出对应弹簧的长度,已知每个钩码的质量为50g,在m-l坐标系中描点作图如图2所示,当地的重力加速度g取9.80m/s2,则由图象可以得到弹簧的劲度系数k=______N/m(结果保留三位有效数字).
      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)一列简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播,波速为4m/s,a、b两质元平衡位置间的距离为2m,t=0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动。
      ①求波长;
      ②求经多长时间,质元b位于波谷位置。
      14.(16分)如图为在密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变为状态B的压强P随体积V的变化关系图像。
      (1)用分子动理论观点论证状态A到状态B理想气体温度升高;
      (2)若体积VB:VA=5:3,温度TA=225K,求TB。
      15.(12分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:
      (1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;
      (2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。
      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、A
      【解析】
      A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确;

      BCD.若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;
      故选A。
      2、A
      【解析】
      微粒从M到N运动时间 ,对应N筒转过角度 ,即如果以v1射出时,转过角度: ,如果以v2射出时,转过角度: ,只要θ1、θ2不是相差2π的整数倍,即当 时(n为正整数),分子落在不同的两处与S平行的狭条上,故A正确,D错误;若相差2π的整数倍,则落在一处,即当 时(n为正整数),分子落在同一个狭条上.故B错误;若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,因此,故C错误.故选A
      点睛:解答此题一定明确微粒运动的时间与N筒转动的时间相等,在此基础上分别以v1、v2射出时来讨论微粒落到N筒上的可能位置.
      3、D
      【解析】
      A.小球由a到b先加速再减速,a点加速度向下,b点加速度向上,所以,A错误;
      B.由a到b根据动能定理

      B错误;
      C.根据能量守恒,小球向下运动到最大速度的过程中小球重力势能转化为电势能和动能,所以小球电势能的增加量小于其重力势能的减少量,C错误;
      D.若把两同种电荷的位置往里移动相同距离后固定,根据电场强度叠加原理在中垂线上相同位置电场强度变大了,再由动能定理可知小球速度减为零的位置将在b点的上方,选项D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      由右手定则可判断通电直导线在导线处产生的磁场方向如图所示:
      由左手定则可判断,端转向纸外,端转向纸内,故C符合题意,ABD不符合题意。
      5、A
      【解析】
      依据受力分析,结合矢量的合成法则,及两力的合力一定时,当两分力夹角越大,则分力越大,夹角越小时,则分力越小,从而即可求解。
      【详解】
      由题意可知,两根支柱支撑相同的质量的桥梁,即两个力的合力是一定,当两个力的夹角越大时,则分力也越大,当两个力的夹角越小时,则分力也越小,能使支柱的承重能力更强的是,即使支柱支撑的力要小,故A正确,故BCD错误;故选A。
      【点睛】
      考查矢量的合成法则,掌握两力的合成,当合力一定时,两分力大小与夹角的关系,同时理解能使支柱的承重能力更强,不是支柱支撑的力最大,而要最小的。
      6、D
      【解析】
      正离子由a到b的过程,轨迹半径,根据牛顿第二定律:,正离子在b点吸收n个电子,因电子质量不计,所以正离子的速度不变,电荷量变为q-ne,正离子从b到c的过程中,轨迹半径r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:
      n=
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C不符合题意。
      D.。故D符合题意。
      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.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。
      8、BD
      【解析】
      当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出重力加速度,然后结合万有引力提供向心力即可求出.
      【详解】
      物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度;可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:μmgcs30°-mgsin30°=mω2L,所以:.
      A.绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力即为其所受重力,即:,所以,故A错误;
      B.根据行星的第一宇宙速度公式得,该行星得第一宇宙速度为,故B正确;
      C.同步卫星在轨运行时,轨道处卫星受到的引力提供向心力,则有,解得:,由于同步卫星的高度未知,故而无法求出自转周期T,故C错误;
      D.离行星表面距离为R的地方的万有引力:;即重力加速度为ω2L.故D正确.
      【点睛】
      本题易错点为C选项,在对同步卫星进行分析时,如果公转圆周运动不能计算时,通常可以考虑求行星自传周期:同步卫星的周期等于行星自传周期.
      该行星赤道上的物体随行星一起做圆周运动时,万有引力可分解为重力和自传向心力,即,由于不能确定该行星表面上赤道地区的重力加速度,故而无法求出自传周期T;
      如果错误地按照自传向心力由万有引力提供,,解得:T=,就错了,因为是如果行星上物体所受万有引力全部提供自传向心力,该行星已经处在自解体状态了,也就是不可能存在这样得行星.
      9、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。
      10、BC
      【解析】
      AB.据题意,甲图是一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,从乙图可知质点Q在t=0.10s时刻处于平衡位置向下振动,则甲图中的横波正在向左传播,故A错误,B正确;
      C.该波传播速度为:
      故C正确;
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P经过了四分之三周期,此时质点P正处于从-10cm向O运动的过程中,它所走过的路程小于30cm,故D错误。
      故选BC。
      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、12.40 mgl
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为
      则游标卡尺的最终读数为
      (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度
      A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的瞬时速度
      系统动能增加量
      [3]系统重力势能的减小量
      12、22. 50(22.50〜22.52均可) C 23. 0(22.7〜23.2均可)
      【解析】
      (1)[1]已知刻度尺的零刻度线与弹簧上端平齐,由示数可知此时弹簧的长为22.50cm;
      (2)[2]A.弹簧自身有重力,弹簧竖直悬技时由于自身重力必然有一定的伸长,故弹簧竖直悬挂时测出的长度,才能作为实验中弹簧的原始长度, A错误;
      B.悬挂的钩码太多,有可能会超过弹簧的弹性限度, B错误;
      CD.由于:
      k=
      即k与弹力的变量△F及对应的形变量△x有关,与弹簧的自重无关,C正确,D错误.
      (3)[3]根据图象有:
      k==N/m=23.0 N/m
      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根据时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,可知波长满足
      化简得
      ②时刻,b在平衡位置且向下振动,质元b位于波谷位置,时间满足
      根据波长和波速的关系有
      联立解得,时间t满足
      14、 (1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高;(2)625K
      【解析】
      (1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高。
      (2)由理想气体状态方程有
      由图像可知
      解得
      15、(1)10m;(2)3m。
      【解析】
      (1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律


      设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为
      由得

      由得

      设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律


      又得
      m/s
      m
      由几何关系知
      m
      (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。
      由牛顿第二定律得

      m
      s
      乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,
      s
      乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由

      s
      m
      当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得

      m/s2
      m

      甲做匀速直线运动的位移为
      m=1m
      乙落地时距甲右端的水平距离
      m

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