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      广东省广州市重点中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      广东省广州市重点中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广东省广州市重点中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,文件包含广东省深圳市福田区2025-2026学年二年级下学期学科练习与巩固语文第一二单元pdf、福田2年级语文第1-2单元答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共6页, 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、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      2、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
      3、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      4、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO’匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是( )
      A.电压表示数始终为
      B.电流表示数的最大值
      C.线圈最大输出功率为
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大
      5、在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
      A.在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      B.在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      C.t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg
      D.t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
      6、若一个质点由静止开始做匀加速直线运动,下列有关说法正确的是( )
      A.某时刻质点的动量与所经历的时间成正比
      B.某时刻质点的动量与所发生的位移成正比
      C.某时刻质点的动能与所经历的时间成正比
      D.某时刻质点的动能与所发生位移的平方成正比
      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、甲、乙两车在平直公路上同向行驶时的v-t图像如图所示,t0时刻,两车并排行驶,下列说法正确的是( )
      A.t=0时,甲车在乙车前0.68 v0t0
      B.两车速度相等的时刻为1.2t0
      C.两车再次并排行驶的时刻为1.4t0
      D.两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为0.04v0t0
      8、如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      9、一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )
      A.质点A的速度向上
      B.质点B的动能最大
      C.B、D两质点的振动情况总是相反
      D.从该时刻经过半个周期,质点D的加速度为零
      E.从该时刻经过个周期,质点C将移动到质点B的位置
      10、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为12s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长不可能为8m
      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)如图是用双缝干涉测光的波长的实验设备实物图。
      (1)双缝放在图中哪个位置________(填“①”或“②”)。
      (2)要使单缝和双缝相互平行,应该使用________进行调节。
      (3)已知双缝到毛玻璃之间的距离是L,双缝之间的距离是d,单缝到双缝之间的距离是s,在某次实验中,先将目镜中的中心刻线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,这时手轮上的示数为x1,转动手轮使中心刻线对准第7条亮纹的中心,这时手轮上的示数为x7。由此可以计算出这次实验中所测得的单色光的波长为________。
      12.(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:
      步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”);
      步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________;
      步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。
      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,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:
      (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
      (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
      (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
      14.(16分)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
      15.(12分)如图所示,在坐标系第一象限内I、Ⅱ区域有磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,I区域有与磁场正交的匀强电场,电场强度大小,方向未知。现有一质量、电荷量的带负电的粒子以某一速度v沿与x轴正方向夹角为的方向从O点进入第一象限,在I区域内做直线运动,而后进入Ⅱ区域,由右侧射出,一段时间后,粒子经过x轴上的D点(图中未画出)。已知A点坐标为、C点坐标为,,,不计粒子重力。求:
      (1)粒子速度的大小v;
      (2)粒子运动轨迹与x轴的交点D的坐标;
      (3)由O运动到D点的时间。
      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、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      故选C。
      2、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。
      3、D
      【解析】
      A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.线圈中产生的交流电最大值为
      有效值
      电流表示数是
      电流表示数的最大值
      电压表两端电压是路端电压
      选项AB错误;
      C.当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为
      选项C正确;
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.由乙图可知,在0~2t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;
      B.由乙图可知,在t0~3t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,B猎;
      C.由乙图可知,t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;
      D.由乙图可知,t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.根据和,联立可得
      与成正比,故A正确;
      B.根据可得
      与成正比,故B错误;
      C.由于
      与成正比,故C错误;
      D.由于
      与成正比,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】
      A.根据“面积”大小表示位移,由图象可知0到内,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      根据题意则有时,乙车在甲车前
      故A错误;
      B.甲车做匀速直线运动,速度为
      乙车做匀加速直线运动,速度为
      两车速度相等,则有
      解得
      故B正确;
      C.设两车再次并排行驶的时刻为,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      其中
      解得
      故C正确;
      D.甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为
      故D错误;
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      9、BCD
      【解析】
      A.由波的平移法可知,在该时刻质点A正向下运动,故A错误;
      B.由图可得,在该时刻质点B在平衡位置,速度最大,动能最大,故B正确;
      C.B、D两质点相差半个波长,振动情况总相反,故C正确;
      D.从该时刻经过半个周期,质点D又处于平衡位置,加速度为零,故D正确.
      E.从该时刻经过1/4个周期,质点C将运动到自己的平衡位置,不会运动到B质点处,故E错误;
      故选BCD。
      10、AB
      【解析】
      A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
      B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      s12=4cm+2cm=6cm
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为
      x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)
      所以
      (n=0、1、2、3…)
      n=0时,波长最大,为
      故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、② 拨杆
      【解析】
      (1)[1]相干光频率必须相同,所以双缝应该放在②位置;
      (2)[2]相干光为单色光,振动方向相同,所以要保证单缝与双缝平行,需要借助拨杆调节;(3)[3]根据相邻两条明条纹或者暗条纹之间的距离公式Δx=λ可知,
      Δx==λ

      λ=
      12、A 2.0V 1500Ω 相等
      【解析】
      [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。
      [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得
      整理得
      再由图像可知纵截距
      解得
      [3]斜率
      解得
      [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。
      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) , 方向竖直向下 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
      (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
      (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
      【详解】
      (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

      得:v C=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律:
      解得:
      由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

      (2)a、b碰撞动量守
      a、b碰撞能量守恒
      解得(,方向水平向左.可不考虑)
      b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,

      得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
      进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

      得:r==5m
      由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
      (3)b的机械能减少为
      b在磁场中运动的
      b在传送带上运动;b运动的时间为
      【点睛】
      本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.
      14、
      【解析】
      设气缸总容积为V,初始状态

      最终平衡状态

      A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得


      联立解得

      15、(1);(2) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有

      (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力有

      由几何知识得
      解得

      粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得
      所以D点坐标为,
      (3)由O运动到D点分三段,I区域内有
      Ⅱ区域内有
      出磁场后有
      由O运动到D点的时间

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