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      2026年广东省揭阳市高考物理模拟试卷(二)(含答案)

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      2026年广东省揭阳市高考物理模拟试卷(二)(含答案)

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      这是一份2026年广东省揭阳市高考物理模拟试卷(二)(含答案),文件包含试卷2026届河南新乡市高三下学期模拟预测历史试题docx、答案2026届河南新乡市高三下学期模拟预测历史试题docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      1.对下列图片的描述正确的是( )
      A. 图(a)证实电子具有波动性
      B. 图(b)中射线3的电离本领最弱
      C. 图(c)中为了减缓核反应速度,需将镉棒抽出一些
      D. 图(d)中的β射线穿透能力比γ射线强
      2.下列关于光的描述正确的是( )
      A. 光的偏振现象说明光是纵波,能证明光具有粒子性
      B. 光通过三棱镜发生色散,频率越高的光,偏折程度越大
      C. 发生光电效应时,入射光强度越大,光电子的最大初动能越大
      D. 光纤通信是利用了光的全反射原理,光导纤维的内芯比包层折射率小
      3.下列关于声波的描述正确的是( )
      A. 人能辨别不同乐器同时发出的声音,说明声波不会发生干涉
      B. 把耳朵贴在铁轨上可以听到远处的火车声,这属于声波的衍射现象
      C. 绕正在发音的音又走一圈,听到忽强忽弱的声音,这是声音的共振现象
      D. 从火车的汽笛声判断火车的运行方向和快慢,这是利用声波的多普勒效应
      4.如图所示,1、2轨道分别是“天宫二号”在变轨前后的轨道,关于“天宫二号”,下列说法正确的是( )
      A. 在1轨道的线速度大于在2轨道的
      B. 在1轨道的周期大于在2轨道的
      C. 在1轨道的加速度小于在2轨道的
      D. 在1轨道线速度大于7.9km/s
      5.如图所示,交流发电机中的线圈ABCD沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律为e=
      220 2sin(100πt)V,下列说法正确的是( )
      A. 该交流电的方向在1s内变化50次
      B. 线圈转到图示位置时,交流电流表的示数达到最大值
      C. 线圈转到图示位置时,CD边受到的安培力方向向上
      D. 仅线圈转速加倍,电动势的有效值变为440V
      6.如图所示,两光滑直导轨AB、CD放在水平桌面上,右端连接一个定值电阻,左端放一根导体棒。导轨之间有竖直方向等大的匀强磁场,磁场分界线ab、cd、ef、mn之间的距离均为L,不计导轨和导体棒的电阻,导体棒以速度v水平向右匀速运动,且始终保持与导轨良好接触,以俯视时顺时针方向为电流的正方向、从导体棒经过ab分界线开始时、通过电阻的电流i、电阻两端的电势差UBD随时间t变化的图像正确的是( )
      A. B.
      C. D.
      7.图示为变速自行车的传动部件,变速自行车有三个飞轮和三个链轮,飞轮的齿数有24、18、12三种,链轮的齿数有48、36、24三种。当某同学以恒定的转速踩脚踏板时,下列说法正确的是( )
      A. 链轮齿数不变,换用齿数更多的飞轮,自行车行驶速度变大
      B. 飞轮齿数不变,换用齿数更少的链轮,自行车行驶速度变大
      C. 该自行车行驶的最大速度与最小速度之比为4:1
      D. 该自行车行驶的最大速度与最小速度之比为2:1
      二、多选题:本大题共3小题,共18分。
      8.某同学两次在同一地点同一高度投掷同一铅球,1、2两次轨迹如图中曲线1、2所示,铅球两次达到的最大高度相同。忽略空气阻力,比较两次投掷过程,第2次比第1次( )
      A. 从掷出到最高点的时间长B. 铅球在最高点的速度大
      C. 铅球着地前瞬间重力的功率大D. 该同学投掷对铅球做的功多
      9.图a为全超导托卡马克核聚变实验装置的核心部件示意图,其工作原理是利用洛伦兹力将高温等离子体约束在磁场中。受此启发,小明研究了带电量为+q的粒子在环形磁场中的运动情况,如图b所示,磁感应强度B=mvqR,大小圆的半径分别为3R、R。有粒子从小圆上的P点射出,下列说法正确的是( )
      A. 若沿半径向外以2v射出的粒子会被约束在大圆内部运动
      B. 若沿半径向外以v射出的粒子会被约束在大圆内部运动
      C. 若沿切线以53v射出的粒子可能被约束在大圆内部运动
      D. 若沿切线以13射出的粒子可能射出大圆
      10.如图甲所示,倾角α=30°的足够长的光滑斜面体固定在水平地面上,底端附近垂直斜面固定一挡板,可视为质点的小物块A、B用轻弹簧拴接后置于斜面上。A的质量为m,初始静止时,弹簧压缩量为d。某时刻在A上施加一沿斜面向上的恒力F=mg,当弹簧第一次恢复原长(此时弹性势能为零)时撤去恒力,A到最高点时B刚要离开挡板,此后A在斜面上做往复运动。A的重力势能和弹簧弹性势能随位移变化如图乙(以A的初始位置x=0处为重力势能零势面),重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内。下列说法正确的是( )
      A. 弹簧的劲度系数为mg2dB. B的质量为2m
      C. A运动到最低点时的加速度大小为12gD. 弹簧的最大弹性势能为94mgd
      三、实验题:本大题共2小题,共16分。
      11.电磁阻尼是楞次定律在电磁感应现象中的一种典型表现,我们利用这种运动特性研究金属的电阻率。如图(a)所示,将一金属管竖直放置,其内径、外径大小分别为D1、D2,取一直径小于管内径的圆柱形强磁体放入管口,在强磁体沿金属管轴线下落的过程中会产生电磁阻尼。若金属管足够长,忽略空气阻力,根据有关理论,强磁体最终速度v与金属管材料的电阻率ρ成正比。
      (1)如图(b)所示,用游标卡尺测得黄铜管的内径D1= mm。
      (2)如图(c)所示,若测得强磁体通过光电门1与光电门2的遮光时间 ,说明强磁体已在金属管内做匀速直线运动。
      (3)在满足(2)的前提下,实验测得同一强磁体在尺寸相同的黄铜管、合金铝管内通过光电门的速度分别是v铜=1.44m/s、v铝=0.72m/s,已知黄铜的电阻率ρ铜=7.90×10−4Ω⋅m,则可计算出该合金铝管的电阻率ρ铝= Ω⋅m(结果保留3位有效数字)。
      12.某工厂的苹果自动分拣装置如甲图所示,该装置能按一定质量标准自动分拣大苹果和小苹果。图中R1为半导体薄膜压力传感器,轻质托盘置于R1上,苹果经过托盘时对R1产生压力,R1的阻值随压力F变化图像如图乙所示。初始状态衔铁水平,当电阻箱R2两端电压U2≥3V时,控制电路使电磁铁吸动衔铁,并保持一段时间,确保苹果在衔铁上运动时电磁铁保持吸合状态。已知电源电动势E=9V,内阻r=1.0Ω,重力加速度g取10m/s2。
      (1)当质量较大的苹果通过托盘时,对应的压力传感器R1的阻值 (填“较大”或“较小”);
      (2)如图乙,现以0.3kg为标准质量将苹果分拣开,此时R1的阻值为 Ω;根据题述条件可知,质量小于0.3kg的小苹果将通过 (填“上通道”或“下通道”);为使该装置达到分拣标准,电阻箱R2的阻值应调为 Ω(结果保留一位小数)
      (3)若电源长时间未使用,内阻增大但电动势不变,则分拣标准质量将会 (填“变大”、“变小”或“不变”)。
      四、计算题:本大题共3小题,共38分。
      13.如图所示,深海潜水器舱内搭载的应急氧气瓶是导热良好的刚性密闭罐体,容积V0=6.0L,氧气瓶内的氧气可视为理想气体。舱内初始温度为t1=27℃,氧气瓶内气体压强p1=200bar,已知1bar=1.0×105Pa,0℃取273K。
      (1)若舱内气温缓慢降至t2=3℃,求氧气瓶内气体的压强p2;
      (2)若上述降温过程瓶中气体向外放热2000J,求此过程瓶中气体内能的变化量ΔU;
      (3)若将初始温度下应急氧气瓶中的氧气通过吸氧系统供乘员呼吸。乘员每分钟呼吸12次,每次吸入压强为1bar、体积为V=1.0L的氧气。忽略供氧过程的温度变化,当瓶内氧气压强缓慢下降至50bar时,求该吸氧过程经历的时间t。
      14.图甲为某智能分装系统工作原理示意图,每个散货经水平传送带Ⅰ由A运动到B后水平抛出,撞击冲量式传感器使其输出一个脉冲信号,随后竖直掉入与水平传送带Ⅱ共速的货箱中,实现按规格分装。传送带Ⅰ以速度v0匀速运行,从轻放某个散货时开始计数,当放置第2个散货时,第1个散货恰好与传送带Ⅰ共速且被水平抛出。散货与传送带Ⅰ间的动摩擦因数为μ,撞击后竖直方向速度不变,水平速度变为0。每个长度为d的货箱,需装总质量为M的一批散货。若货箱之间无间隔,重力加速度为g。分装系统稳定运行后,连续装货,散货对传感器的冲击力F随时间t变化如图乙(F、Δt已知),传感器输出的每个脉冲信号都相同。求这段时间内:
      (1)每个散货由静止加速到与传送带Ⅰ共速所用的时间t;
      (2)每个散货的质量m和传送带Ⅱ的速度大小v;
      (3)因运送散货,传送带Ⅰ的电动机多消耗的电功率P。
      15.如图所示,在竖直面MGAF右侧足够大的空间内有垂直平面MPRG向外的匀强磁场,在竖直面MGAF左侧有线状粒子源,粒子源与MF棱平行且与MPQF共面。带电粒子无初速度逸出,经垂直于MF棱的水平匀强电场加速后,以一定的水平速度从MS段(S为MF的中点)进入正方体区域内,从M点射入的粒子恰好从R点射出。已知正方体的棱长为L,磁感应强度大小为B,带电粒子的质量为m、电荷量为+q,粒子重力和粒子间的相互作用忽略不计。
      (1)求该粒子入射速度的大小v0;
      (2)若撤去磁场,其他条件不变,施加垂直平面MPRG向外的匀强电场,电场强度大小E=2qB2L9m,从S点射入的粒子,从PQ边上的某点射出,求该点距Q点的距离Δy;
      (3)以G为坐标原点建立空间直角坐标系,GR,GA,GM分别为x,y,z轴的正方向,若该正方体区域内同时存在原匀强磁场B和(2)中匀强电场E,其他条件不变,请通过计算写出从S点射入的粒子离开该正方形区域时的坐标和速度的大小v′。
      参考答案
      1.A
      2.B
      3.D
      4.A
      5.D
      6.B
      7.C
      8.BD
      9.BC
      10.AD
      相等
      3.95×10−8

      12.较小
      20
      上通道
      14.0
      变大

      13.氧气瓶内气体的压强p2为184bar 此过程瓶中气体内能的变化量为−2000J 该吸氧过程经历的时间t为75min
      14.每个散货由静止加速到与传送带Ⅰ共速所用的时间为v0μg 每个散货的质量为F0Δt2v0,传送带Ⅱ的速度大小为dF0Δtμg2Mv02 传送带Ⅰ的电动机多消耗的电功率为F0Δtμg2
      15.该粒子入射速度的大小为qBLm 若撤去磁场,其他条件不变,施加垂直平面MPRG向外的匀强电场,电场强度大小E=2qB2L9m,从S点射入的粒子,从PQ边上的某点射出,该点距Q点的距离为718L 从S点射入的粒子离开该正方形区域时的坐标为为(L,18+π236L,0),速度的大小为qBL9m π2+81

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