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      揭阳市2025-2026学年高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      揭阳市2025-2026学年高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份揭阳市2025-2026学年高考考前模拟物理试题(含答案解析),共18页。试卷主要包含了均与轨道垂直等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      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、关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是( )
      A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大
      B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,辐射出光子
      C.核反应方程中的X是中子
      D.轻核聚变的过程质量增大,重核裂变的过程质量亏损
      2、米歇尔•麦耶和迪迪埃•奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( )
      A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度
      B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m1:m2
      C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1
      D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2
      3、如图,轻弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放有质量相等的物块、,系统处于静止状态。现用竖直向上的力作用在上,使其向上做匀加速直线运动以表示离开静止位置的位移,表示物块对的压力大小,在、分离之前,下列表示和之间关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示为某质点做匀变速运动的位移—时间(x-t)图象,t=4s时图象的切线交时间轴于t=2s处,由此可知,t=0时刻质点的速度大小为( )
      A.0B.0.25m/sC.0.5m/sD.1m/s
      5、在地面上发射空间探测器用以探测其他行星,探测器的发射过程有三个主要阶段。先将探测器发射至地球环绕轨道,绕行稳定后,再开动发动机,通过转移轨道运动至所探测行星的表面附近的合适位置,该位置很接近星球表面,再次开动发动机,使探测器在行星表面附近做匀速圆周运动。对不同行星,探测器在其表面的绕行周期T与该行星的密度有一定的关系。下列4幅图中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、在如图所示的变压器电路中,a、b端输入有效值为U的正弦式交变电压,原线圈电路中接有一个阻值为R0的定值电阻,副线圈电路中接有电阻箱R,变压器原副线圈的匝数比为1:3.若要使变压器的输出功率最大,则电阻箱的阻值为( )
      A.9R0B.C.3R0D.
      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,在xy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xy平面向里的匀强磁场,两个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法正确的是( )
      A.可以确定带电粒子在磁场中运动的半径
      B.若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷
      C.因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比
      D.可以确定B点的位置坐标
      8、如图所示,是小型交流发电机的示意图,正对的异名磁极间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,A为理想交流电流表。匝数为n、面积为S。阻值为r的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO´以角速度ω匀速转动,定值电阻阻值为R,从图示位置开始计时。下列说法正确的是( )
      A.线圈每转动一周,电流方向改变2次
      B.图示位置时交流电流表的示数为
      C.时,线框中的磁通量最大,瞬时感应电动势最大
      D.电阻R消耗的热功率为
      9、下列说法中正确的是( )
      A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
      B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小
      D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
      E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
      10、2012年6月9日晚,受沿线焚烧秸秆产生的烟雾影响,宁洛高速安徽省蒙城段发生多起多点车辆追尾事故,假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离s0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间的变化如图甲、乙所示,取运动方向为正方向,下列说法正确的是( )
      A.t=6s时两车速度相等B.t=6s时两车距离最近
      C.0~6s内两车位移之差为90mD.两车在0~9s内会相撞
      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)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F—l图线如图乙所示.
      (1)由此图线可得出的结论是____________.
      (2)弹簧的劲度系数为_______N/m,弹簧的原长l0=_______m.
      12.(12分)某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有:
      电源(电动势约为2 V,内阻不可忽略)
      两个完全相同的电流表A1、A2(量程为3 mA,内阻不计)
      电阻箱R(最大阻值9 999 Ω)
      定值电阻R0(可供选择的阻值有100 Ω、1 kΩ、10 kΩ)
      开关S,导线若干,刻度尺.
      实验步骤如下:
      A.测得圆柱形玻璃管内径d=20 mm
      B.向玻璃管内注自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
      C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1、A2示数分别记为I1、I2,记录电阻箱的阻值R
      D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R
      E.断开S,整理好器材
      (1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________.
      (2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=________(用R0、R、I1、I2表示)
      (3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1、A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-L关系图像,则自来水的电阻率ρ=________ Ω·m(保留两位有效数字),在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将________(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)如图甲所示,、为两平行金属板,为板上的小孔,半径的圆与板相切于处,在圆周上,且。圆内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场;两板间有分布均匀的电场,电场强度随时间的变化规律如图乙所示。当时,一靠近处的带电粒子由静止释放后,向板运动,当时返回处,进入磁场后,从点离开磁场。已知粒子的比荷,不计粒子重力,粒子不会碰到板。求:
      (1)内的场强大小;
      (2)磁感应强度大小以及粒子在磁场中运动的时间(,时间保留两位有效数字)。

      14.(16分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:
      (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?
      (2)磁场左右边界间的距离是多少?
      (3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?
      15.(12分)某透明材料做成的梯形棱镜如图甲所示,AB//CD,∠B=∠C=90°,∠D=60°,把该棱镜沿AC连线分割成两个三棱镜,并把三楼镜A’BC向右平移一定的距离,如图乙所示。一光线与AD边夹角=30°,从E点射入棱镜,最终垂直于BC边从F点(图中未画出)射出,E、F在垂直于D的方向上相距为d。求:
      (1)透明材料的折射率;
      (2)三棱镜A’BC向右平移的距离。

      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、C
      【解析】
      A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关,选项A错误;
      B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误;
      C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是中子,选项C正确;
      D.轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      BD.双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误;
      C.根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比,即r1:r2=m2:m1,故C正确;
      A.线速度之比等于半径之比,即v1:v2=m1:m2,故A错误。
      故选C.
      3、C
      【解析】
      系统静止时,由胡克定律和力的平衡条件得
      物块Q匀加速向上运动时,由牛顿第二定律得
      联立以上两式解得
      对照图象得C正确。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      由图象可知,=4s时质点的速度
      m/s=3m/s
      求得
      .
      A.0,与结论相符,选项A正确;
      B.0.25m/s,与结论不相符,选项B错误;
      C.0.5m/s,与结论不相符,选项C错误;
      D.1m/s,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      5、B
      【解析】
      设行星质量为M,半径为R。则由
      可得探测器在行星表面绕行的周期
      行星的体积,又有
      解以上各式并代入数据得
      取对数得
      对照题给函数图像,B正确,ACD错误;
      故选B。
      6、A
      【解析】
      理想变压器原线圈接有电阻,可运用等效电阻法把副线圈的电阻箱搬到原线圈上,则

      而等效的全电路要使外电阻R效的功率最大,需要
      满足可变电阻的功率能取最大值,解得
      故A正确,BCD错误。
      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、AD
      【解析】
      A.已知粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为
      且有

      因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;
      B.由公式

      由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;
      C.根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式
      由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C错误;
      D.由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确;
      B.交流电流表的示数为电流的有效值,为
      故B错误;
      C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误;
      D.电阻R消耗的热功率为
      故D正确。
      故选AD。
      9、BDE
      【解析】
      A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;
      B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
      D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
      E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
      故选BDE。
      10、ABC
      【解析】
      AB.由加速度图象可画出两车的速度图象,如图所示
      由图象可知,t=6s时两车等速,甲车在前,乙车在后,故速度相等时,两车相距最近,故AB项正确;
      C.图中阴影部分面积为0~6s内两车位移之差:
      故C项正确;
      D.6s时,甲乙两车的位移之差为90m,小于100m,没有相撞,9s时位移之差小于90m,则不会相撞,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、在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15
      【解析】
      试题分析:(1)[1] 根据图象结合数学知识可知:在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比;
      (2)[2][3]根据胡克定律F与的关系式为:

      从图象中可得直线的斜率为2N/cm,截距为20N,故弹簧的劲度系数为



      于是:
      考点:考查了胡可定律
      找到各个物理量之间的关系,然后根据胡克定律列方程,是解答本题的突破口,这要求学生有较强的数学推导能力.
      12、1000Ω 16, 不变
      【解析】
      (1)定值电阻所在支路最小电阻约为;电阻箱R(最大阻值为9999Ω),为测多组实验数据,定值电阻R0应选1KΏ;
      电阻箱与R0、A2串联,再与水柱、A1并联,所以有,玻璃管内水柱电阻Rx的表达式
      (2)由电阻定律可以知道,则有,根据题意可知,电流表A1,A2 示数均相等,则有,由图可得
      电阻率
      (3)电流表内阻不能忽略,则有,电阻率为保持不变.
      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),取粒子向下运动为正方向。内,粒子做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为,位移大小为,末速度大小为,则
      内,粒子做类竖直上抛运动,设加速度大小为,则
      解得
      根据牛顿第二定律有
      由题图乙知
      解得
      (2)设粒子进入磁场时的速度大小为,则
      如图所示,由几何关系得
      粒子在磁场中运动的轨道半径
      洛伦兹力提供向心力

      解得
      粒子在磁场中运动的时间
      解得
      14、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。
      【解析】
      (1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:
      E1=2Blv1
      感应电流为:
      线框所受安培力为:
      F1=2BI1l
      线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得:

      设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:
      所以:
      v2=4v1;
      (2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为
      从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:
      v2=4v1,
      从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:
      将,代入得:
      s1=30l
      磁场左右边界间的距离为:
      s=l+s1+l=32l;
      (3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:
      WF+W安=Ek-0
      由:
      WF=F(2l+s+l)=35Fl
      W安=-F×3l

      Q=-W安
      可知:

      线框的最大动能为:

      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)根据折射定律以及光路可逆原理。作出光路图如图所示:

      在E点,光的入射角,光的折射角
      所以透明材料的折射率
      (2)设三棱镜向右平移的距离为,在中由几何关系得
      解得

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