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      海南省海口市华侨中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      海南省海口市华侨中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份海南省海口市华侨中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,文件包含新高考教学教研联盟长郡二十校高三下学期4月第二次联考政治pdf、新高考教学教研联盟长郡二十校高三下学期4月第二次联考政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共11页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.67×10-11N·m²/kg²,光速c=3.0×108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为6×1024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为( )
      A.9μmB.9mmC.9cmD.9m
      2、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      3、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
      A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A
      B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A
      C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A
      D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A
      4、下列说法正确的是( )
      A.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性
      B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变的实质
      C.一个氘核与一个氚核聚变生成一个氦核的同时,放出一个电子
      D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变
      5、如图所示,小球被轻绳系住,静止在光滑斜面上.若按力的实际作用效果来分解小球受到的重力G,则G的两个分力的方向分别是图中的( )
      A.1和2 B.1和3
      C.2和3 D.1和4
      6、如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( )
      A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动
      B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等
      C.小球在D点时的动能为50J
      D.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量
      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、在星球M上一轻弹簧竖直固定于水平桌面,物体P轻放在弹簧上由静止释放,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如图P线所示。另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样过程,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如Q线所示,下列说法正确的是( )
      A.同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1
      B.物体P、Q的质量之比是6:1
      C.M星球上物体R由静止开始做加速度为3a0的匀加速直线运动,通过位移x0时的速度为
      D.图中P、Q下落的最大速度之比为
      8、下列说法正确的是________。
      A.利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量
      B.在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象
      C.泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象
      D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象
      E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的衍射原理
      9、如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是
      A.副线圈中电流的变化频率为50HZ
      B.灯泡D两端电压为55V
      C.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小
      D.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗
      10、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定
      A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
      B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
      C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
      D.粒子3的射出位置与d点相距
      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)同学们利用西红柿自制了水果电池,现在通过实验测量水果电池的电动势和内阻,
      (1)甲同学采用图a测量电路测量水果电池的电动势,用电压表测量结果如图b所示,读数为___,测量结果比水果电池电动势___(选填“偏小”、“偏大”或“相等”)。

      (2)实验室可提供以下器材,乙同学设计了电路图测量水果电池电动势和内阻。
      微安表(,内阻为);电阻箱;开关(一个);导线若干。
      ①请在虚线框中画出乙同学设计的电路图_______(如图c所示);
      ②同学们完成了实验数据记录,通过图像法来分析数据,做出与的图像如图d所示,则电源电动势为___,水果电池的内阻为____。(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,,,,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。
      (1)利用所测数据求得小车的加速度大小________。
      (2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_________m/s。
      (3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_________(选填“偏大”“不变”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)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求:
      (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小
      (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小
      14.(16分)如图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
      (1)求匀强磁场磁感应强度的大小;
      (2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;
      (3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。
      15.(12分)如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。
      (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;
      (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;
      (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。
      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、B
      【解析】
      根据题意,将已知量代入公式

      ACD错误,B正确。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;
      CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.光电效应说明了光子具有能量,显示了光的粒子性,故A错误;
      B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变的实质,故B正确;
      C.核反应方程满足质量数和质子数守恒
      所以放出的是中子,不是电子,故C错误;
      D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量减小,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      将力进行分解时,一般要按照力的实际作用效果来分解或按需要正交分解,若要按照力的实际作用效果来分解,要看力产生的实际效果。
      【详解】
      小球重力产生两个效果,一是使绳子拉伸,二是使斜面受压,故应按此两个方向分解,分别是1和2,故A正确,BCD错误。
      故选:A。
      【点睛】
      按照力的实际作用效果来分解是常用方法,看准产生的效果即可,比较简单。
      6、B
      【解析】
      A.如果小球受电场力大于重力,则到达C点后小球可能沿杆向上运动,选项A错误;
      B.小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力的作用,由于,故下滑过程中洛伦兹力减小,导致支持力和滑动摩擦力变化,故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,选项B正确;
      C.由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D点时的动能也就不为50J,选项C错误;
      D.该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒,故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量,选项D错误;
      故选B。
      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、AD
      【解析】
      A.分析图象可知,弹簧压缩量为零时,物体只受重力作用,加速度为重力加速度,则物体在M星球表面的重力加速度:,在N星球表面的重力加速度:,则同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1,故A正确;
      B.分析物体的受力情况,加速度为零时,重力和弹簧弹力平衡,根据平衡条件可得

      解得
      故B错误;
      C.M星球上,物体R由静止开始做匀加速直线运动,加速度为3a0,通过位移x0,根据速度—位移公式
      可知速度为,故C错误;
      D.根据动能定理可知,合外力做功等于动能变化,即
      根据图象的面积可得

      动能之比
      结合前面的分析则最大速度之比
      故D正确。
      故选AD。
      8、ACD
      【解析】
      A.由单摆周期公式可得,与质量无关,所以利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量,故A正确;
      B.在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象,故B错误;
      C.泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象,故C正确;
      D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,故D正确;
      E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的反射原理,故E错误。
      故选:ACD。
      9、AD
      【解析】
      变压器不会改变电流的频率,电流的频率为,故A正确;由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为:,在根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压的有效值为55V,在副线圈中接有电阻R、电感线圈L和灯泡D,它们的总的电压为55V,所以灯泡L1两端电压一定会小于55V,故B错误;在根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压不变,所以电压表的示数不变,故C错误;交流电的频率越大,电感线圈对交流电有阻碍作用就越大,所以电路的电流会减小,灯泡D的亮度要变暗,故D正确.所以AD正确,BC错误.
      10、BC
      【解析】
      A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
      B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
      粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

      所以:.故B正确;
      C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
      D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
      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、 偏小 (均可)
      【解析】
      (1)[1]电压表的最小分度为0.1V,由图可知,电压表的读数为0.71V,由于误差0.71V-0.75V均可
      [2]由于电池有内阻,则电压表测的为电源路端电压,则测量值小于电动势
      (2)[3]由题所给器材可知,可用微安表和电阻箱进行测量,电路图如图
      [4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      电动势等图像斜率为
      由于误差均可
      [5]截距的绝对值为

      12、0.80 0.56 偏大
      【解析】
      (1)[1].由

      求得
      (2)[2].由

      求得

      (3)[3].根据,电源的频率为50Hz,,若工作电压的频率变小了,,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。
      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、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m
      【解析】
      试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=①
      在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ②
      由①②式联立解得:vD==6m/s
      ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③
      在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④
      小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤
      由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg
      即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥
      其斜率为:k==11N/m ⑦
      由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m
      考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题.
      14、 (1);(2);(3)或者
      【解析】
      (1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律


      联立,解得

      (2)如图a所示
      速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



      粒子沿轴方向的分速度

      联立,解得

      说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有


      最远处的横坐标

      联立,解得
      (3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示
      周期相同,均为

      粒子在磁场中的运动时间
      以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间
      以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有
      联立,解得
      或者
      15、(1);(2);(3)4
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有
      qvB=m
      如图(1)所示,
      要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足
      2r1<L
      解得
      v<
      (2)粒子在磁场中圆周运动的周期
      T=
      设运动的轨道半径为r2,则
      qvB=m
      解得
      r2=L
      在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,
      由几何关系可知最小时间
      t=2×
      解得
      t=
      (3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有
      qvB=m
      解得
      r3=2L
      粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示
      则从左边界离开磁场区域的长度
      s=4r3sin 60°
      解得
      s=4L

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