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      广东省汕头市潮南实验学校2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      广东省汕头市潮南实验学校2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份广东省汕头市潮南实验学校2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共51页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图所示,在水平面上放置着一个密闭绝热的容器,容器内一个有质量的活塞封闭着理想气体,活塞下部为真空两端固定的轻弹簧被压缩后用绳扎紧现在绳突然断开,当轻弹簧推动活塞上升的过程中,理想气体
      A.压强增大,温度升高
      B.压强增大,温度降低
      C.压强减小,温度升高
      D.压强减小,温度降低
      2、如图,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根质量为m、竖直悬挂的条形磁铁,细绳对磁铁的拉力为F。若线圈下落过程中,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合,则下列图中能正确描述拉力F随时间t变化的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为( )
      A.I顺时针,F向左B.I顺时针,F向右
      C.I逆时针,F向左D.I逆时针,F向右
      4、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( )
      A.B.C.D.
      5、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      6、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      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,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.
      8、如图所示直角坐标xOy平面,在0≤x≤a区域Ⅰ内有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E;在x>a的区域Ⅱ中有垂直于xOy平面的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的正粒子,从坐标原点由静止开始自由释放,不计粒子重力,能过坐标为(a,b)的P点,则下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直于xOy平面向里
      B.粒子通过P点时动能为qEa
      C.磁感应强度B的大小可能为
      D.磁感应强度B的大小可能为6
      9、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则( )
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3A
      C.若向下移动P,电源输出功率增大D.若向上移动P,电压表读数将变小
      10、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      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)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:
      (1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=____mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
      (2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_____.
      (3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=___;弹性势能等于EP=____.
      12.(12分)用图1所示的实验装置研究小车速度随时间变化的规律。
      主要实验步骤如下:
      a.安装好实验器材。接通电源后,让拖着纸带的小车沿长木板运动,重复几次。
      b.选出一条点迹清晰的纸带,找一个合适的点当作计时起点O(t = 0),然后每隔0.1s选取一个计数点,如图2中A、B、C、D、E、F……所示。
      c.通过测量、计算可以得到在打A、B、C、D、E……点时小车的速度,分别记作v1、v2、v3、v4、v5……
      d.以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐标系,在坐标纸上描点,如图3所示。
      结合上述实验步骤,请你完成下列问题:
      (1)在下列仪器和器材中,还必须使用的有______和______(填选项前的字母)。
      A.电压合适的50 Hz交流电源
      B.电压可调的直流电源
      C.刻度尺
      D.秒表
      E.天平(含砝码)
      (2)在图3中已标出计数点A、B、D、E对应的坐标点,请在该图中标出计数点C(v3=0.86m/s)对应的坐标点,并画出v-t图像。
      (3)观察v-t图像,可以判断小车做匀变速直线运动,其依据是______。根据v-t图像计算出小车的加速度a = ______m/s2 。
      (4)某同学测量了相邻两计数点间的距离:OA=7.05cm,AB=7.68cm,BC=8.31cm,CD=8.95cm,DE=9.57cm,EF=10.20cm,通过分析小车的位移变化情况,也能判断小车是否做匀变速直线运动。请你说明这样分析的依据是 ______________________。
      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)如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该单色光的折射率为4/3,玻璃对该单色光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度为2d.求:
      (1)该单色光在玻璃和水中传播的速度
      (2)水面形成的圆形光斑的半径(不考虑两个界面处的反射光线)
      14.(16分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      15.(12分)静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为mA=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)若要让B停止运动后A、B才第一次相碰,求L的取值范围;
      (3)当L=0.75m时,B最终停止运动时到竖直墙壁的距离。
      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】
      根据理想气体的状态方程分析气体的状态参量的变化;轻弹簧推动活塞上升的过程中对气体做功,结合热力学第一定律即可判定气体内能的变化与温度的变化.
      【详解】
      活塞向上压缩气体的过程中对气体做正功,同时,由于是绝热的气缸,气体与外界之间没有热交换,根据热力学第一定律可知,气体的内能一定增大,所以气体的温度升高.根据理想气体的状态方程:可知,气体的温度升高,体积减小则气体的压强一定增大.故选A.
      【点睛】
      通过受力分析确定所受的各个力,以及物体的初末状态和物体运动过程,从而确定不同力的做功情况以及能量的转化是解决此类题目的解题思路.
      2、B
      【解析】
      铜环闭合,铜环在下落过程中,穿过铜环的磁通量不断变化,铜环中产生感应电流;由楞次定律可知,当铜环在磁铁上方时,感应电流阻碍铜环靠近磁铁,给铜环一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环位于磁铁下方时,铜环要远离磁铁,感应电流阻碍铜环的远离,对铜环施加一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环处于磁铁中央时,磁通量最大,没有感应电流,铀环对磁铁没有力的作用,细绳对磁铁拉力等于重力。
      A.靠近和远离时拉力都小于重力,与上述结论不符,故A错误;
      B. 靠近和远离时拉力都大于重力,与上述结论相符,故B正确;
      C.靠近时拉力大于重力,远离时拉力小于重力,与上述结论不符,故C错误;
      D.靠近时拉力小于重力,远离时拉力大于重力,与上述结论不符,故D错误。
      3、B
      【解析】
      金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。
      A.I顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.I顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确;
      C.I逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误;
      D.I逆时针,F向右,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      4、C
      【解析】
      由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误
      5、B
      【解析】
      A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      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、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;
      8、ABD
      【解析】
      根据题意可得,粒子能够通过(a,b)的P点,轨迹可能的情况如图所示,
      A.根据左手定则可得,磁场方向垂直于xOy平面向里,A正确;
      B.洛伦兹力不做功,整个过程中只有电场力做功,根据动能定理可得,粒子通过P点时动能为
      故B正确;
      CD.粒子在磁场中运动的速度大小为v,则
      解得
      粒子在磁场中运动的半径为
      其中n=1、2、3…,
      根据可得
      磁感应强度不可能为,当n=3时,,故C错误,D正确。
      9、BD
      【解析】
      对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。
      【详解】
      A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据
      ,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;
      B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压
      根据匝数比可知次级电压为

      解得
      选项B正确;
      CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。
      故选BD。
      10、ACD
      【解析】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      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、5.70mm
      【解析】
      (1)[1].由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+14×0.05mm=5.70mm;
      (2)[2].滑块经过光电门的速度为;
      (3)[3][4].根据能量守恒
      整理得
      结合图象得:


      .
      12、AC 小车速度随时间均匀变化 0.62 相邻相等时间(0.1s)内的位移变化量均为0.63cm左右,在误差范围内相等,所以小车做匀速直线运动。
      【解析】
      (1)[1]AB .图中打点计时器用的是50 Hz交流电源而不是直流电源,故选项A正确,B错误;
      C.测量纸带上的点之间距离时,还需要用到刻度尺,故选项C正确;
      D.但是不用秒表,因为计时器的点间距能够说明间隔时间的问题,选项D错误;
      E.实验用不到天平,因为不用测量质量,选项E错误。
      故选AC。
      (2)[2]先画出C点,即在时间为0.3s时找出对应的速度0.86m/s即可,然后将图中各点用直线画出来;
      (3)[3]因为它是一条直线,说明其加速度的大小是不变的,故说明是匀变速直线运动,也可以说是因为速度的变化的相同时间内是相同的.
      [4]加速度的大小可以根据加速度的定义来计算得出

      计算加速度时需要在直线上取两个点,所取的点间距尽量大一些;
      (4)[5]由于在匀变速直线运动中,相邻相等时间内的位移的变化量是相等的,故我们只需要验证这个运动是不是满足这个关系就可以;由于相邻点间的时间是相等的,又因为
      ,…;
      说明相邻相等时间内通过的位移都是相等的,所以小车的运动是匀变速直线运动。
      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)
      【解析】
      (1)由得
      光在水中的速度为
      光在玻璃中的速度为
      (2)如图所示:光恰好在水和空气的分界面发生全反射时
      在玻璃与水的分界面上,由

      则光斑的半径

      14、(1) (2) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小
      15、(1),;(2);(3)
      【解析】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B获得的速度大小分别为,以向右为正方向,由动量守恒定律:

      两物块获得的动量之和为:

      联立①②式并代入数据得:
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为加速度为

      设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为,则有:

      弹簧释放后A先向右匀减速运动,与墙碰撞后再反向匀减速。因,B先停止运动。设当A与墙距离为时,A速度恰好减为0时与B相碰

      设当A与墙距离为时,B刚停止运动A与B相碰

      联立③④⑤⑥⑦得
      的范围为:

      (3)当时,B刚停止运动时A与B相碰,设此时A的速度为v

      故A与B将发生弹性碰撞。设碰撞后AB的速度分别为和,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:


      联立⑧⑨⑩式并代入数据得
      碰撞后B继续向左匀减速运动,设通过位移为

      最终B离墙的距离为S
      解得

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