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      广东省汕头市金山中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      广东省汕头市金山中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份广东省汕头市金山中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共51页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、一三棱镜截面如图所示,∠C=90°,∠B=60°,AC面涂有反光涂层。一细束光从O垂直AB边射入棱镜,经AC面反射到BC面,在BC面上恰好发生全反射。则该棱镜的折射率为( )
      A.B.C.D.2
      2、如图1所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,下列说法正确的是
      A.振子的振幅为4cm
      B.振子的振动周期为1s
      C.t=ls时,振子的速度为正的最大值
      D.t=ls时,振子的加速度为正的最大值
      3、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100t(V)的交流电源上,副线圈接有R=55的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.原线圈的输入功率为220W
      B.电流表的读数为1 A
      C.电压表的读数为55V
      D.通过电阻R的交变电流频率是100Hz
      4、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )
      A.质子和α粒子具有相同的速度
      B.质子和α粒子具有相同的动量
      C.质子和α粒子具有相同的动能
      D.质子和α粒子由同一电场从静止加速
      5、如图所示,ABCD为等腰梯形,∠A=∠B=60º,AB=2CD,在底角A、B分别放上一个点电荷,电荷量分别为qA和qB,在C点的电场强度方向沿DC向右,A点的点电荷在C点产生的场强大小为EA,B点的点电荷在C点产生的场强大小为EB,则下列说法正确的是
      A.放在A点的点电荷可能带负电
      B.在D点的电场强度方向沿DC向右
      C.EA>EB
      D.
      6、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲.已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为( )
      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,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      8、下列说法中不符合实际的是_______
      A.单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性
      B.液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势
      C.气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小
      E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递
      9、如图甲所示,长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则( )
      A.
      B.小物块下滑的加速度逐渐增大
      C.小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为
      D.小物块下滑到低端时的速度大小为
      10、如图所示,甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( )

      A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变
      B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙
      C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小
      D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等
      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装置测当地的重力加速度,光电门A、B与光电计时器相连,可记录小球经过光电门A和光电门B所用的时间
      (1)实验前用游标卡尺测量小球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径d=_____mm
      (2)让小球紧靠固定挡板,由静止释放,光电计时器记录小球经过光电门A和光电门B所用的时间t1、t2,测出两光电门间的高度差h,则测得的重力加速度g=_____(用测得的物理量的符号表示)。
      (3)将光电计时器记录小球通过光电门的时间改为记录小球从光电门A运动到光电门B所用的时间,保持光电门B的位置不变,多次改变光电门A的位置,每次均让小球从紧靠固定挡板由静止释放,记录每次两光电间的高度差h及小球从光电门A运动到光电门B所用的时间t,作出图象如图丙所示,若图象斜率的绝对值为k,则图象与纵轴的截距意义为____,当地的重力加速度为____
      12.(12分)图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置
      (1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,这是为了___
      A.入射小球每次都能水平飞出槽口
      B.入射小球每次都以相同的速度飞出槽口
      C.入射小球在空中飞行的时间不变
      D.入射小球每次都能发生对心碰撞
      (2)入射小球的质量应___(选填“大于”、“等于”或“小于”)被碰小球的质量;
      (3)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式_____(用、及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。
      某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。
      为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:
      (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;
      (2)圆轨道的半径R和小球的质量m;
      (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
      14.(16分)如图,质量的长方体钢板静止在粗糙的水平面上,质量的滑块静止在钢板右端。一质量的光滑小球沿水平面以初速度向右运动,与钢板发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后钢板向右滑行,滑块恰好不从钢板上掉下来。已知钢板与水平面间的动摩擦因数,与滑块间的动摩擦因数,取。求:
      (1)碰后瞬间,小球的速度大小和钢板的速度大小;
      (2)滑块在钢板上滑行的时间;
      (3)钢板的长度以及钢板刚停下时滑块与小球间的距离。
      15.(12分)如图所示,临界角C为45°的液面上有一点光源S发出一束光垂直入射到水平放置于液体中且距液面为d的平面镜M上,当平面镜M绕垂直于纸面的轴O以角速度ω做逆时针匀速转动时,观察者发现液面上有一光斑掠过,则观察者们观察到的光斑在液面上掠过的最大速度为多少?
      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、C
      【解析】
      做出光路图,如图所示
      根据几何关系,光线到达AC面的入射角为α=30°,则反射角为,根据几何关系,光线在BC面的入射角为i=60°,因为光线在BC面上恰好发生全反射,则
      故C正确, ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为2cm,周期为2s,t=1s时,振子在平衡位置,切向y轴正向速度,加速度为零,故C正确。
      3、C
      【解析】
      C.原线圈的交流电电压的有效值是220V,原、副线圈匝数之比为4∶1,由可得副线圈上得到的电压有效值为
      所以电压表测电压有效值,则示数是55V,选项C正确;
      B.副线圈上的电流为
      又由于,则原线圈中的电流为
      则电流表的读数为0.25A,故B错误;
      A.原线圈输入的电功率
      故A错误;
      D.原副线圈的交流电的频率相同,则副线圈中的交流电的频率也是50Hz,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.根据洛伦兹力提供向心力得
      设质子的比荷为,则α粒子的比荷为,质子的半径是α粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;
      B.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;
      C.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;
      D.如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      ACD.由于两点电荷在C点产生的合场强方向沿DC向右,根据矢量合成法,利用平行四边形定则可知,可知两点电荷在C点产生的场强方向如图所示,由图中几何关系可知EB<EA,A点所放点电荷为正电荷,B点所放点电荷为负电荷,且A点所放点电荷的电荷量的绝对值大于B点所放点电荷的电荷量的绝对值,选项C正确,A、D错误;
      B.对两点电荷在D点产生的场强进行合成,由几何关系,可知其合场强方向为向右偏上,不沿DC方向,故B错误。
      6、C
      【解析】
      放出质量为的粒子后,剩余质量为,该过程动量守恒,则有:
      放出的粒子的动能为:
      原子核反冲的动能:
      联立解得:
      A.与分析不符,不符合题意;
      B.与分析不符,不符合题意;
      C.与分析相符,符合题意;
      D.与分析不符,不符合题意。
      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、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,D错误。
      故选:BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,则为单晶体具有各向异性,但并不是所有物理性质都是各向异性的,选项A正确,不符合题意;
      B.液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势,选项B错误,符合题意;
      C.气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的,并不是由于气体分子间相互排斥而产生的,选项C错误,符合题意;
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小,选项D正确,不符合题意;
      E.热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递,选项E错误,符合题意;
      故选BCE.
      9、BC
      【解析】
      A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsinα>μ0mgcsα,即μ0<tanα,故A错误.
      B、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中μ逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确.
      C、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:
      其中f0=μ0mgcsα,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功:,故C正确.
      D、下滑过程根据动能定理有:,解得:,故D错误.
      故选BC.
      【点睛】
      本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-x图象所围的面积表示F所做的功.
      10、AC
      【解析】
      A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。
      B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误;
      CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误;
      故选AC.
      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、11.4 小球经过光电门B时的速度 2k
      【解析】
      (1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为
      d=11mm+4×0.1mm=11.4mm
      (2)[2]小球经过光电门时的速度为
      小球做自由落体运动,由速度位移公式得
      解得
      (3)[3][4]小球释放点的位置到光电门B的位置是恒定的,小球每次经过光电门时的速度是一定的,则有
      整理得
      则图象与纵轴的截距表示小球经过光电门B时的速度vB,图象斜率的绝对值为
      解得
      12、B 大于
      【解析】
      (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。
      (3)[3]由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度
      碰撞后入射小球的速度
      碰撞后被碰小球的速度
      如果
      则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即
      成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m
      【解析】
      (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有
      解得:
      (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理
      在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:
      根据牛顿第三定律
      N=F
      联立上述三式可得:
      对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得:
      R=0.12m
      m=0.02kg
      (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0
      由F-h图像可得:
      h1=0.3m
      假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理:
      解得:
      h2=R=0.12m
      综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足:
      h≤0.12m或者h≥0.3m
      14、 (1),;(2);(3)1m,
      【解析】
      (1)碰后瞬间,设小球的速度为,钢板的速度为,小球与钢板发生弹性正碰,取水平向右为正,满足动量守恒和机械能守恒,则
      解得
      小球的速度大小为,钢板的速度大小为。
      (2)碰后,滑块水平向右做匀加速直线运动,钢板水平向右做匀减速直线运动,直至与滑块的速度相同。设钢板、滑块运动的加速度大小分别为、,根据牛顿第二定律有
      钢板与滑块速度相同时有
      解得
      钢板与滑块共速后,由于
      滑块与钢板以相同的加速度一起水平向右做匀减速直线运动,则滑块在钢板上滑行的时间
      (3)在内,钢板的位移大小
      滑块的位移大小
      钢板的长度
      解得
      设钢板与滑块共速后到刚停下所用的时间为,则
      钢板刚停下时滑块与小球间的距离
      解得
      15、4ωd
      【解析】
      如图示,当平面镜转动角时,由光的反射定律可得,反射光线转动2角度;由于光从水中射入空气,当入射角大于或等于临界角时,发生全反射现象.所以恰好发生全反射时光斑在水面上掠过的最大速度.
      【详解】
      设平面镜转过角时,光线反射到水面上的P点,光斑速度为V,由图可知:
      v=,而=2ωL=,故v=
      液体的临界角为C,当2=C=45°时,v达到最大速度vmax,
      即vmax==4d
      即察者们观察到的光斑在水面上掠过的最大速度为4ωd.

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