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      广东省清远市2026年高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析)

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      广东省清远市2026年高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析)

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      这是一份广东省清远市2026年高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析),共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,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、一含有理想变压器的电路如图所示,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻R完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关S断开时,电压表的示数为U0;当开关S闭合时,电压表的示数为.变压器原、副线圈的匝数比为( )
      A.5B.6C.7D.8
      2、某气体星球的半径为,距离星球中心处的点的重力加速度为。若该星球的体积在均匀膨胀,膨胀过程中星球质量不变,且密度均匀。当星球半径膨胀为时,点的重力加速度为。已知质量分布均匀的球壳对球壳内物体的引力为零。则与的比值为( )
      A.B.1C.D.
      3、倾角为的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一“”形长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为。平行于斜面的力传感器(不计传感器的重力)上端连接木板,下端连接一质量为m的光滑小球,如图所示,当木板固定时,传感器的示数为,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为。则下列说法正确的是( )
      A.若,则
      B.若,则
      C.若,则
      D.若,则
      4、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是
      A.物体运动的速度越大,则其加速度一定越大
      B.物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大
      C.物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大
      D.物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动
      5、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      6、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内( )
      A.物体的加速度大小为2 m/s2B.弹簧的伸长量为3 cm
      C.弹簧的弹力做功为30 JD.物体的重力势能增加36 J
      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、我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期将发射“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务。图为探测器绕月运行的示意图,O为月球球心。已知环月圆轨道I和椭圆轨道II相切于P点,且I轨道半径为II轨道半长轴的1.25倍。则探测器分别在I、II两轨道上稳定运行时( )
      A.周期T1:T2=5:4
      B.机械能EI=EII
      C.经过P点的速度vI>vII
      D.经过P点的加速度aI=aII
      8、通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零,已知试探电荷q在场源电荷的电场中具所有电势能表达式为式中k为静电力常量,r为试探电荷与场源电荷间的距离)。真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在 x 坐标轴的和的位置上。x轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示。A、B是图线与x的交点,A点的x坐标是4.8 cm,图线上C点的切线水平。下列说法正确的是( )
      A.电荷Q1、Q2的电性相同B.电荷Q1、Q2的电荷量之比为1∶4
      C.B点的x坐标是8cmD.C点的x坐标是12cm
      9、如图,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0 = 40Ω,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=Ω,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )
      A.变压器原副线圈匝数比
      B.理想电压表V2、V3的示数都减小
      C.光照强度的增加量约为7.5lx
      D.在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小
      10、如图,空间存在方向竖直向上、场强大小为E的匀强电场;倾角为的光滑绝缘斜面固定在地面上,绝缘轻弹簧的下端连接斜面底端的挡板,上端连接一带电量为+q的小球,小球静止时位于M点,弹簧长度恰好为原长。某时刻将电场反向并保持电场强度大小不变,之后弹簧最大压缩量为L,重力加速度为g。从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球( )
      A.机械能一直减少
      B.电势能减少了EqL
      C.最大加速度为g
      D.最大速度为
      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)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      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)滑雪是人们喜爱的运动之一。如图甲所示,固定于安全坐垫上的小孩抱一玩具熊,从如图乙所示雪道的点沿倾角为的雪道下滑,雪道面水平,滑到点时把玩具熊平抛后小孩和玩具熊分别落在两点。已知雪道上、两点的高度差为,,长度为,安全坐垫与雪道间的动摩擦因数为,。不计空气阻力和小孩经过点时的能量损失。重力加速度为。求:
      (1)小孩滑至点时的速度大小;
      (2)抛出玩具熊后,小孩的水平速度与玩具熊的水平速度之比。
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y方向的匀强电场,在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为=k的带电粒子以大小为v0的初速度自点P(-d,-d)沿+x方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从x轴上的点Q(9d,0)沿-y方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为B=,不计粒子重力.
      (1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小.
      (2)求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间tB.
      (3)求圆形磁场区的最小半径rmin.
      15.(12分)如图为一定质量的理想气体的体积V随热力学温度T的变化关系图像。由状态A变化到状态B的过程中气体吸收热量Q1=220J,气体在状态A的压强为p0=1.0×105pa。求:
      ①气体在状态B时的温度T2;
      ②气体由状态B变化到状态C的过程中,气体向外放出的热量Q2。
      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】
      设变压器原、副线圈匝数之比为k,当开关断开时,副线圈电压为,根据欧姆定律得副线圈中电流为:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:①;当S闭合时,电压表的示数为,则副线圈的电压为,根据欧姆定律得:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:②;①②联立解得k=6,故B正确.
      2、D
      【解析】
      设点放置质量为的物体,则有
      解得

      如图所示,星球膨胀后质量不变,有
      点以下球体质量为
      解得
      结合①式得

      所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有
      F1=mgsinθ
      静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若μ=0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得
      Mgsinθ=Ma
      解得
      a=gsinθ
      再以小球为研究对象,则有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=0
      故AB错误;
      CD.当木板沿斜面下滑时,若μ≠0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为
      a=gsinθ-μgcsθ
      隔离对小球分析有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=μmgcsθ
      则有
      F1:F2=mgsinθ:μmgcsθ=tanθ:μ
      解得
      故C错误、D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;
      B.据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;
      C.物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大,故C项正确;
      D.当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。
      5、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      6、B
      【解析】
      A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为
      a==1 m/s2
      选项A错误;
      B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律,
      F-mgsin 30°=ma
      解得F=6 N。由胡克定律F=kx可得弹簧的伸长量x=3 cm,选项B正确;
      CD.在t=1 s到t=3 s这段时间内,物体动能增大
      ΔEk= =6 J
      根据速度—时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x=6 m,物体重力势能增加
      ΔEp=mgxsin 30°=30 J
      根据功能关系可知,弹簧弹力做功
      W=ΔEk+ΔEp=36 J
      选项C、D错误。
      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、CD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律可知
      故A错误;
      BC.从P点由轨道II进入轨道I要点火加速,即vI>vII,则在轨道I上的机械能大于轨道II上的机械能,故B错误,C正确;
      D.经过P点时探测器受到月球的引力相同,根据牛顿第二定律可知加速度aI=aII,故D正确。
      故选CD。
      8、CD
      【解析】
      A.电势能
      故电势
      那么场源电荷附近电势正负和场源电荷正负一致,故由图可得原点处电荷带正电,处电荷带负电,故A错误;
      B.点处电势为零,故有
      所以,电荷、的电荷量之比
      故B错误;
      C.点处电势为零,根据电势为零可得
      可得
      解得所以点的坐标
      故C正确;
      D.点电荷周围场强
      两场源电荷电性相反,那么两场源电荷在点的场强方向相反,点电势变化为零,故点场强为零,根据叠加定理可得两场源电荷在点场强大小相等,故有
      解得
      故D正确;
      故选CD。
      9、AC
      【解析】
      A.设开始时变压器初级电流为I1,则
      解得
      选项A正确;
      B.因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;
      C.变压器次级电压为
      开始时光敏电阻

      后来光敏电阻
      由 可得
      选项C正确;
      D.在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      B.电势能的减小量等于电场力做的功,即为
      故B正确;
      C.小球在M点时有
      从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度反向增大的减速运动,由弹簧振子对称性可知,小球在M点开始运动时的加速度最大即为
      故C正确;
      D.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      由对称性可知,速度最大时,小球运动的距离为
      由动能定理有

      故D错误;
      A.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      此过程小球克服弹力做功为
      电场力做功为
      小球克服弹力做功与电场力做功相等,说明小球机械能不是一直减小,故A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、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、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      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)由动能定理得

      解得
      (2)由可知,抛出玩具熊后小孩的水平位移与玩具熊的水平位移之比为

      可得竖直位移之比为
      由平抛运动规律有


      联立解得
      14、(1)(2)(3)d
      【解析】
      ⑴粒子在第Ⅲ象限做类平抛运动:



      解得:场强④
      (2)设粒子到达O点瞬间,速度大小为v,与x轴夹角为α:


      ,⑦
      粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力:⑧
      解得,粒子在匀强磁场中运动的半径

      在磁场时运动角度:

      在磁场时运动时间(11)
      (3)如图,若粒子进入磁场和离开磁场的位置恰位于磁场区的某条直径两端,可求得磁场区的最小半径
      (12)
      解得:
      15、①600K;②120J
      【解析】
      ①气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有

      代入数据解得
      T2=600K
      ②A到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加
      C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且

      所以
      气体放出热量120J。

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