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      广东省湛江一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      广东省湛江一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份广东省湛江一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,文件包含新教材二年级下册道德与法治第10课《诚信贵如金》第一课时PPT教学课件统编版ppt、争做城实守信好少年wmv、立木为信视频动画故事wmv、范式赴约不失言wmv、西游记第81难的故事wmv、诚信歌wmv等6份课件配套教学资源,其中PPT共44页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,质量分别为3m和m的两个可视为质点的小球a、b,中间用一细线连接,并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连,为使小球a和小球b均处于静止状态,且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为,需要对小球b朝某一方向施加一拉力F。若已知sin=0.6,cs=0.8,重力加速度为g,则当F的大小达到最小时,Oa细线对小球a的拉力大小为( )
      A.2.4mgB.3mgC.3.2mgD.4mg
      2、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大
      B.若体积减小、温度不变,则器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变
      C.若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变
      D.若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大
      3、如图所示,粗细均匀的正方形金属线框abcd用轻质导线悬吊,线框一半处在匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,给导线通以如图的恒定电流,静止时每根导线的拉力为F。保持电流不变,将金属线框向下平移刚好完全进入磁场中,静止时每根导线的拉力为2F。ab边始终保持水平,导线始终竖直,则金属框的重力为( )
      A. B.C.FD.
      4、一额定电压U额=150V的电动机接在电压U1=5V的直流电源上时未转动,测得此时流过电动机的电流I1=0.5A。现将该电动机接入如图所示的电路,用以提升质量m=50kg的重物,当电源供电电压恒为U2=200V时,电动机正常工作,保护电阻R=10Ω,不计一切摩擦,g=10m/s2电动机正常工作时,下列说法正确的是( )
      A.电动机线圈的直流电阻r=30Ω
      B.电动机的铭牌应标有“150V,10A"字样
      C.重物匀速上升的速度大小v=2m/s
      D.若重物被匀速提升h=60m的高度,整个电路消耗的电能为E总=6×104J
      5、如图所示,真空中位于x轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O对称,规定电场强度沿x轴正方向为正,无穷远处电势为0。下列描述x轴上的电场强度E或电势随位置x的变化规律正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、一个物体沿直线运动,t=0时刻物体的速度为1m/s,加速度为1m/s2,物体的加速度随时间变化规律如图所示,则下列判断正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动B.物体的速度与时间成正比
      C.t=5s时刻物体的速度为6.25m/sD.t=8s时刻物体的速度为12.2m/s
      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、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      8、如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块, abed为半径是R的四分之三光滑圆弧形轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在 d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则( )
      A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点
      B.只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落 回轨道内,又可能落到de面上
      C.无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
      D.调节h的大小,可以使小球飞出de面之外(即e的右侧)
      9、如图所示,为一弹性轻绳,一端固定于点,一端连接质量为的小球,小球穿在竖直的杆上。轻杆一端固定在墙上,一端为定滑轮。若绳自然长度等于,初始时在一条水平线上,小球从点由静止释放滑到点时速度恰好为零。已知、两点间距离为,为的中点,小球在点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是( )
      A.小球在点时速度最大
      B.若在点给小球一个向上的速度,小球恰好能回到点,则
      C.小球在阶段损失的机械能等于小球在阶段损失的机械能
      D.若点没有固定,杆在绳的作用下以为轴转动,在绳与点分离之前,的线速度等于小球的速度沿绳方向分量
      10、如图所示,一根长度为L的轻绳,一端固定在O点,另一端连接一质量为m的小球.将轻绳拉直,小球拉至与O点等高的A点,由静止释放,当小球运动到B点时,细绳与水平方向的夹角为.设小球从A点运动到B点的过程中重力做功为,小球过B点时,重力做功的功率为,重力加速度为g,下列说法中正确的是
      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)用图(a)所示的实验装置,探究小车匀加速运动的加速度与其质量及所受拉力的关系。实验所用交变电流的频率为。
      (1)保持沙桶及沙的总质量不变,改变小车上砝码的质量,分别做了5次实验。在图(b)所示的坐标系中标出了相应的实验数据。
      (2)再进行第6次实验,测得小车及砝码总质量为,实验得到图(c)所示的纸带。纸带上相邻计数点之间还有4个点未画出,由纸带数据计算加速度为__________。(保留3位有效数字)
      (3)请把第6次实验的数据标在图(b)所示的坐标系中,并作出实验的图像________。
      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)如图甲所示,在平面直角坐标系xOy中关于x轴对称放置两平行金属板A、B,A、B板的左端均在y轴上,两板间距离d=6.0cm,板长L1=1.8cm,距两板右端L2=28cm处放置有足够长的垂直x轴方向的荧光屏,两者之间区域分布着匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,方向垂直坐标平面向里。大量比荷为=5.0×104C/kg带负电粒子以速度v0=6.0×103m/s从坐标原点O连续不断的沿x轴正向射入板间,离开板间电场后进入磁场,最后打在荧光屏上。在两板间加上如图乙所示的交流电压,不计粒子重力,不考虑场的边缘效应和粒子的相对论效应,求:
      (1)t=0时刻发射的粒子离开电场时的速度大小及偏转距离;
      (2)粒子打在荧光屏上的范围;
      14.(16分)在如图所示的坐标系中,仅第三象限的磁场垂直坐标系所在平面向外,其余象限的磁场方向均垂直坐标系所在平面向里,四个象限中的磁感应强度大小均为B。其中M、N两点为x轴负半轴和y轴负半轴上的点,坐标分别、,一带负电的粒子由M点沿MN连线方向射入,忽略粒子的重力。求:
      (1)如果负粒子由M点射入后刚好能经过坐标原点第一次离开边界线,负粒子在第三象限磁场中的路程为多少?
      (2)如果负粒子由M点射入后能经O点到达N,负粒子的路程为多少?
      15.(12分)如图所示,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内.在汽缸内距缸底60cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105Pa为大气压强),温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K时,活塞恰好离开a、b;当温度为360K时,活塞上升了4cm.g取10m/s2求:
      ①活塞的质量;
      ②物体A的体积.
      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】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力作出F在三个方向时整体的受力图:
      根据平衡条件得知F与T的合力与总重力总是大小相等、方向相反的,由力的合成图可以知道当F与绳子a垂直时F有最小值,即图中2位置,此时Oa细线对小球a的拉力大小为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误;
      BD.对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确;
      C.同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误;
      故选D。
      3、D
      【解析】
      线框有一半在磁场中时,对整体根据平衡条件得到:
      当线框全部在磁场中时,根据并联电路特点可知ab边和cd边电流之比为,则根据平衡条件可知:
      求得:
      A.由以上分析可知线框的重力为,故选项A错误;
      B.由以上分析可知线框的重力为,故选项B错误;
      C.由以上分析可知线框的重力为,故选项C错误;
      D.由以上分析可知线框的重力为,故选项D正确。
      4、D
      【解析】
      A.电动机不转动时的电阻即线圈的直流电阻,由欧姆定律知,
      故A错误;
      B.电动机的额定电流
      电动机的铭牌应标有“150V,5A”字样,故B错误;
      C.由
      得,重物匀速上升的速度大小
      故C错误;
      D.因重物上升60m的时间
      由得
      故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      AB.由点电荷在真空中某点形成的电场强度公式和电场叠加原理可知,沿x轴方向,点,电场强度为负,逐渐变大,A点→O点,电场强度为正,逐渐减小,O点→B点,电场强度为负,逐渐变大,B点,电场强度为正,逐渐减小,故A正确,B错误。
      CD.无穷远处电势为零,根据等量同种正电荷的电场线分布图,分析知,等量同种正电荷电场中的电势不会为负值,且O点处电势大于零,故CD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.物体的加速度在增大,做变加速直线运动,故A错误。
      B.由图像知质点的加速度随时间增大,根据v=v0+at可知,物体的速度与时间一定不成正比,故B错误。
      C.由图知 a=0.1t+1(m/s2),当t=5s时,a=1.5 m/s2,速度的变化量
      知t=5s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s
      故C错误。
      D.a-t图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,则0-8s内,a=0.1t+1(m/s2),当t=8s时,a=1.8 m/s2,速度的变化量

      知t=8s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s
      故D正确。
      故选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、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。
      故选BD。
      8、CD
      【解析】
      A.小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:

      根据动能定理:

      得:
      h=1.5R
      可知只有满足h≥1.5R,释放后小球才能通过a点,故A错误;
      BC.小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律,水平方向的匀速直线运动:
      x=vt
      竖直方向的自由落体运动:
      R=gt2,
      解得:
      x=R>R,
      故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,则B错误,C正确。
      D.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间或之外。故D正确。
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      A.设当小球运动到某点时,弹性绳的伸长量是,小球受到如图所示的四个力作用:
      其中
      将正交分解,则
      的竖直分量
      据牛顿第二定律得
      解得
      即小球的加速度先随下降的距离增大而减小到零,再随下降的距离增大而反向增大,据运动的对称性(竖直方向可以看作单程的弹簧振子模型)可知,小球运动到的中点时,加速度为零,速度最大,A正确;
      B.对小球从运动到的过程,应用动能定理得
      若在点给小球一个向上的速度,小球恰能从点回到点,应用动能定理得
      联立解得

      B错误;
      C.除重力之外的合力做功等于小球机械能的变化,小球在段所受绳子拉力竖直分量较小,则小球在段时摩擦力和弹力做的负功比小球在段时摩擦力和弹力做的负功少,小球在阶段损失的机械能小于小球在阶段损失的机械能,C错误;
      D.绳与点分离之前点做圆周运动,线速度(始终垂直于杆)大小等于小球的速度沿绳方向的分量,D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      AB. 从点运动到点过程,重力做功为:
      故A正确,B错误;
      CD. 从点运动到点过程,根据机械能守恒可得:
      解得:
      小球过点时,重力做功的功率为:
      故C错误,D正确.
      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、0.633
      【解析】
      (2)[1]相邻计数点时间间隔为
      由逐差法计算加速度有
      (3)[2]本次实验的数据为:
      将其在坐标系内描点,坐标系上全部的6个点均有效。画--条平滑的、细的直线,使各点对称分布在直线的两侧,且直线过坐标原点。图像如图所示:
      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)m/s;2.8cm;(2)(3.6cm,6.8cm)
      【解析】
      (1)粒子穿过偏转电场时间
      根据牛顿第二定律可得
      解得
      m/s2
      时刻,粒子从偏转电场飞出时的竖直分速度
      m/s
      飞出时速度
      m/s
      偏转距离
      解得
      cm
      (2)由题意知,所有粒子飞出电场时速度大小和方向均相同,则所有粒子在磁场中运动轨迹都是平行的,所有粒子在磁场中的运动时间均相同。
      粒子飞出电场的方向与水平方向成角
      在磁场中,根据牛顿第二定律可得
      解得
      cm
      粒子在磁场中运动轨迹如图所示,由集合关系可知
      解得
      粒子在磁场中运动过程中的轴方向的便宜距离均为
      =4cm
      时刻的粒子在荧光屏上的纵坐标
      时刻粒子在电场中偏移
      cm
      时刻的粒子荧光屏上的纵坐标
      =3.6cm
      即范围坐标为(3.6cm,6.8cm)
      14、 (1);(2)πa或2πa
      【解析】
      (1)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设圆周运动半径为R,若电子从M点出发刚好经原点O第一次离开边界线,如图甲所示
      则有
      2Rcs45°=
      解得
      R=a
      运动轨迹为四分之一圆周,所以运动的路程
      s=
      (2)负粒子从M点出发经原点O到达N点,若粒子经原点O第一次射出磁场分界线,则轨迹如图甲,运动路程为一个圆周即
      s=2πR=2πa
      若粒子第N次离开磁场边界为O点,则要回到N点,经过O点的速度必然斜向下45°,则运动轨迹如图乙
      根据几何关系有
      圆周运动半径
      运动通过的路程为
      s===πa
      15、(1)4kg (2)640cm3
      【解析】
      ①设物体A的体积为ΔV.
      T1=300K,p1=1.0×105Pa,V1=60×40-ΔV
      T2=330K,p2=(1.0×105+)Pa,V2=V1
      T3=360K,p3=p2,V3=64×40-ΔV
      由状态1到状态2为等容过程=3分
      代入数据得m=4kg 2分
      ②由状态2到状态3为等压过程3分
      代入数据得ΔV=640cm3 1分

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