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      广东省珠海市示范名校2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      广东省珠海市示范名校2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份广东省珠海市示范名校2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共23页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      2、人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的,下列说法正确的是( )
      A.晶体的物理性质都是各向异性的
      B.露珠呈现球状是由于液体表面张力的作用
      C.布朗运动是固体分子的运动,它说明分子永不停歇地做无规则运动
      D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
      3、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
      C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
      D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
      4、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节A、B间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m1,小环乙的质量为m2,则m1∶m2等于( )
      A.tan 15°B.tan 30°C.tan 60°D.tan 75°
      6、如图甲所示,线圈固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。当磁场的磁感应强度大小随时间变化时,边的热功率与时间的关系为(为定值)。图乙为关于磁感应强度大小随时间变化的图象,其中可能正确的是( )
      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,绝缘细线相连接的A、B两带电小球处于在竖直向下的匀强电场中,在外力F作用下沿竖直方向匀速向上运动,A、B两球质量均为m,均带正+q(q>0)的电荷,场强大小E=,某时刻突然撤去外力F,则下列说法正确的是( )
      A.F的大小为4mg
      B.F撤去的瞬间,A球的加速度小于2g
      C.F撤去的瞬间,B球的加速度等于2g
      D.F撤去的瞬间,球A、B之间的绳子拉力为零
      8、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界.比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角θ=60°的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场.下列说法正确的是( )
      A.粒子的速率大小是
      B.粒了在磁场中运动的时间是
      C.仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大
      D.仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小
      9、匀强电场中,一带正电粒子仅在电场力的作用下自点以垂直于电场方向的初速度开始运动,经过点,则( )
      A.电场中,点电势高于点电势
      B.粒子在点的电势能小于在点的电势能
      C.在两点间,粒子在轨迹可能与某条电场线重合
      D.在两点间,粒子运动方向一定与电场方向不平行
      10、如图所示,在坐标系xy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是( )
      A.磁感应强度
      B.磁感应强度
      C.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      D.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      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)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
      待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。
      (1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
      ①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
      ②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
      ③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
      ④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______。
      (2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      (3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
      ①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;
      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
      ③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
      (4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
      12.(12分)某实验小组在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,如图甲所示。双缝间距d = 0.20mm,测得屏与双缝间的距离L = 500mm。然后,接通电源使光源正常工作:
      (1)某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准亮条纹A的中心,如图乙所示,则游标卡尺的读数为_________cm;然后他继续转动手轮,使分划板中心刻线对准亮条纹B的中心,若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的________cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;入射光的波长λ=_________m;
      (2)若实验中发现条纹太密,可采取的改善办法有_________________(至少写一条)。
      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,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体 A 和 B.活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g.
      ①加热过程中,若A气体内能增加了1,求B气体内能增加量2
      ②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2.求此时添加砂粒的总质量.
      14.(16分)如图所示,光滑的斜面倾角θ=,斜面底端有一挡板P,斜面固定不动。长为2质量为M的两端开口的圆筒置于斜面上,下端在B点处,PB=2,圆筒的中点处有一质量为m的活塞,M=m。活塞与圆筒壁紧密接触,它们之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等其值为,其中g为重力加速度的大小。每当圆筒中的活塞运动到斜面上A、B区间时总受到一个沿斜面向上、大小为的恒力作用,AB=。现由静止开始从B点处释放圆筒。
      (1)求活塞进入A、B区间前后的加速度大小;
      (2)求圆筒第一次与挡板P碰撞前的速度大小和经历的时间;
      (3)若圆筒第一次与挡板P碰撞后以原速度大小弹回,活塞离开圆筒后粘在挡板上。那么从圆筒第一次与挡板碰撞到圆筒沿斜面上升到最高点所经历的时间为多少?
      15.(12分)如图甲所示,某人站在力传感器上,从直立静止起,做“下蹲-起跳”动作,图中的“●”表示人的重心。图乙是由力传感器画出的F-t图线。图乙中1~4各点对应着图甲中1~4四个状态和时刻。取重力加速度g=10m/s2。请根据这两个图所给出的信息,求:
      (1)此人的质量。
      (2)此人1s内的最大加速度,并以向上为正,画出此人在1s内的大致a-t图像。
      (3)在F-t图像上找出此人在下蹲阶段什么时刻达到最大速度?简单说明必要理由。
      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】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。
      2、B
      【解析】
      A.晶体分为单晶体和多晶体,单晶体的物理性质各向异性,多晶体的物理性质各向同性,故A错误;
      B.液体表面张力的产生原因是:液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力;合力现为引力,露珠呈现球状是由于液体表面张力的作用,故B正确;
      C.布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则的运动,它间接反映了液体分子的无规则运动,故C错误;
      D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,选项A错误;圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,选项B正确;转动一周,重力的冲量为I=mgT,不为零,C错误;运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcsθ可知重力的瞬时功率在变化,选项D错误.故选B.
      4、A
      【解析】
      设入射到CD面上的入射角为θ,因为在CD和EA上发生全反射,且两次反射的入射角相等。如图:
      根据几何关系有
      解得
      根据解得最小折射率
      选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      试题分析:小球C为轻环,重力不计,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,C环与乙环的连线与竖直方向的夹角为600,C环与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,A点与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,
      乙环与B点的连线与竖直方向的夹角为600,根据平衡条件,对甲环:,对乙环有:,得,故选C.
      【名师点睛】小球C为轻环,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,可以根据平衡条件得到A段与竖直方向的夹角,然后分别对甲环和乙环进行受力分析,根据平衡条件并结合力的合成和分解列式求解.
      考点:共点力的平衡条件的应用、弹力.
      6、D
      【解析】
      当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为
      感应电流为
      边的热功率
      由可知

      可知图像的斜率与时间成正比,所以四个图象中只有D正确,ABC错误。
      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、ACD
      【解析】
      A.对整体进行分析:
      F=2mg+2Eq

      E=
      解得
      F=4mg
      故A正确;
      BC.F撤去的瞬间,对整体进行分析
      2mg+2Eq=2maAB

      E=
      解得
      aAB=2g
      故B错,C正确;
      D.F撤去的瞬间,由于aAB=2g,可知球A、B之间的绳子拉力为零,故D正确。
      故选ACD。
      8、AD
      【解析】
      AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图
      设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:
      解得:
      根据牛顿第二定律得:
      解得:
      运动时间为:
      故A正确,B错误;
      C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;
      D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确.
      9、AD
      【解析】
      CD.由于电场力和初速度相互垂直,所以粒子做类平抛运动,其运动轨迹是曲线,所以其速度方向和电场力不共线,故运动方向和电场方向不平行,故C不符合题意,D符合题意。
      AB.粒子运动过程中电场力做正功,所以粒子的电势能减小,粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能。由于粒子带正电,根据EP=qφ可知电势逐渐减小,P点电势高于Q点电势,故B不符合题意,A符合题意。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知
      解得
      在B2磁场中根据几何知识有
      解得
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      将半径代入解得
      故A错误,B正确;
      CD.粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为
      解得
      故C正确,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、(1)③ 半偏(或最大值的一半) ④ (2)大于 (3)①2 左 (4)
      【解析】
      (1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;
      [1].保持不变,与电压表串联;
      [2].调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);
      [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。
      (2)[4].由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。
      (3)[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,,联立求E、r。
      (4)[7].[8].由闭合电路欧姆定律得:

      变形得


      ,,
      解得:
      ,。
      12、1.11 2.3 减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L
      【解析】
      (1)[1][2].游标卡尺的读数为1.1cm+0.1mm×1=1.11cm;若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的2.3cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;
      [3].条纹间距
      则根据可得
      (2)[4].若实验中发现条纹太密,即条纹间距太小,根据可采取的改善办法有:减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L。
      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】
      试题分析:①气体对外做功B气体对外做功... (1)
      由热力学第一定律得...................(2)
      解得....................(3)
      ②B气体的初状态
      T1......................(4)
      B气体末状态
      T2 .......................(5)
      由气态方程......................(6)
      解得......................(7)
      考点:本题考查理想气体状态方程.
      14、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)活塞在AB之上时,活塞与筒共同下滑加速度为:
      活塞在AB区间内时,假设活塞与筒共同下滑,有:
      解得
      对m:受向上恒力F=mg,此时有:
      解得
      故假设成,故活塞的加速度
      (2)圆筒下端运动至A处时,活塞刚好到达B点,此时速度为
      经历时间t1,由

      接着M、m一起向下匀速运动,到达P时速度仍为
      匀速运动时间为
      总时间为
      (3)M反弹时刻以υ0上升,m过A点以υ0下滑,以后由于摩擦力和重力,m在M内仍然做匀速下滑,M以加速度
      减速,m离开M时间为t3,则有
      解得
      此时M速度为
      接着M以加速度
      向上减速,有:
      故圆筒沿斜面上升到最高点的时间为
      15、(1)60kg(2)(3)0.43s-0.47s
      【解析】
      (1)此人状态1处于静止状态,对应图乙中1点
      F1=600N,
      可知此人质量为:
      m=60kg;
      (2)由图可知:图乙中2点F2=1800N最大,
      由:

      有:
      m/s2,
      1s内的a-t图像如图
      (3)下蹲阶段先加速后减速,支持力与重力平衡时速度最大,由a-t图像可读出速度最大时刻约为0.45(0.43-0.47之间都算对)

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