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      广东省茂名市2025-2026学年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      广东省茂名市2025-2026学年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份广东省茂名市2025-2026学年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析),共13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、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )
      A.若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大
      B.若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为
      2、下列说法正确的是( )
      A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
      B.图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动
      C.图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A、B两球可以不同时落地
      D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力
      3、5G是“第五代移动通信网络”的简称,目前世界各国正大力发展 5G网络.5G网络使用的无线电波通信频率在3.0 GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及以下网络(通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率.未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10G bps(bps为bits per secnd的英文缩写,即比特率、比特/秒),是4G网络的50-100倍.关于5G网络使用的无线电波,下列说法正确的是
      A.在真空中的传播速度更快
      B.在真空中的波长更长
      C.衍射的本领更强
      D.频率更高,相同时间传递的信息量更大
      4、一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于( )
      A.物体势能的增加量
      B.物体动能的增加量
      C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量
      D.物体动能的增加量减去物体势能的增加量
      5、如图,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( )
      A.B.C.D.0
      6、如图,倾角为α=45°的斜面ABC固定在水平面上,质量为m的小球从顶点A先后以初速度v0和2v向左水平抛出,分别落在斜面上的P1、P2点,经历的时间分别为t1、t2;A点与P1、Pl与P2之间的距离分别为l1和l2,不计空气阻力影响。下列说法正确的是( )
      A.t1:t 2=1:1
      B.ll:l2=1:2
      C.两球刚落到斜面上时的速度比为1:4
      D.两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:1
      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、为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )
      A.甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等
      B.甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等
      C.乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等
      D.乙图中小球下滑至斜面3、4底端时的速度大小相等
      8、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5kΩ。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是
      A.C1上电荷量为0
      B.若将甲右滑,则C2上电荷量增大
      C.若C1>C2,则电压表两端大于静电计两端电压
      D.将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大
      9、下列说法正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律
      C.一定质量的理想气体经历缓慢的绝热膨胀过程,气体的内能减小
      D.1kg的0℃的冰比1kg的0℃的水的内能小些
      E.干湿泡温度计的干泡与湿泡的示数差越大,相对湿度越小
      10、两波源分别位于x=0和x=20cm处,从t=0时刻起两波源开始振动,形成沿x轴相向传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,如图所示,为t=0.04s时刻两列波的图像.已知两波的振幅分别为,,质点P的平衡位置在x=1cm处,质点Q的平衡位置在x=18cm处.下列说法中正确的是___________.
      A.两列波的波源起振方向相同
      B.Ⅰ和Ⅱ两列波的波长之比为1:2
      C.t=0.05s时,质点P向下振动,质点Q的坐标为(18cm,-3cm)
      D.Ⅰ和Ⅱ两列波将在t=0.1s时相遇,之后叠加形成稳定的干涉图样
      E.t=0.12s时,x=10cm处的质点位移为零但振动加强
      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)利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r约为1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻未知)
      电流表A(内阻未知)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S2
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V。
      回答下列问题:
      (1)步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=______ V;A和C两点的电势差UAC=______ V;A和D两点的电势差UAD=______ V;
      (2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为_______ Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据,电源电动势E为___________V,内阻为________Ω。
      12.(12分)某同学将力传感器固定在车上用于探究“加速度与力、质量之间的关系”,如图甲、乙所示。
      (1)下列说法正确的是(_____)
      A.需要用天平测出传感器的质量 B.需要用到低压交流电源
      C.实验时不需要平衡摩擦力
      D.若实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象可能会发生弯曲
      (2)下列实验中用到与该实验相同研究方法的有(_____)
      A.探究单摆周期的影响因素 B.探究求合力的方法
      C.探究做功与速度的变化关系 D.探究导体电阻与其影响因素的关系
      (3)图丙是某同学通过实验得到的一条纸带(交流电频率为50Hz),他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出),将毫米刻度尺放在纸带上。根据图可知,打下F点时小车的速度为_____m/s。小车的加速度为______m/s2。(计算结果均保留两位有效数字)
      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(a),木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,木板上有一质量为m=1kg的物块,始终受到平行于斜面、大小为8N的力F的作用。改变木板倾角,在不同倾角时,物块会产生不同的加速度a,如图(b)所示为加速度a与斜面倾角的关系图线。已知物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力。求:(g取10m/s2,sin37=0.6,cs37=0.8)
      (1)图线与纵坐标交点a0的大小;
      (2)图线与θ轴重合区间为[θ1,θ2],木板处于该两个角度时的摩擦力指向何方?在斜面倾角处于θ1和θ2之间时,物块的运动状态如何?
      (3)如果木板长L=2m,倾角为37,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F最多作用多长时间?
      14.(16分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.如图所示,某足球场长90 m、宽60 m.现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1.试求:
      (1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;
      (1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的[最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?
      15.(12分)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。
      (1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;
      (2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变"的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运动中。轨迹最高点处的曲率半径;
      (3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。
      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】
      A.根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐减小,故A错误;
      B.根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:
      若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:
      则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率为:
      故B正确;
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:
      故C错误;
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:
      故D错误;
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故A错误;
      B.题图乙中沿y轴的平行光照射时,在x轴上的影子就是x轴方向的分运动,同理沿x轴的平行光照射时,在y轴上的影子就是y轴方向的分运动,故B正确;
      C.无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A、B两球总是同时落地,故C错误;
      D.做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A、无线电波(电磁波)在真空的传播速度与光速相同,保持不变,其速度与频率没有关系,故A错误;
      BC、由公式可知:,频率变大,波长变短,衍射本领变弱,故BC错误;
      D、无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确.
      4、C
      【解析】
      物体受重力和支持力,设重力做功为WG,支持力做功为WN,运用动能定理研究在升降机加速上升的过程得:
      WG+WN=△Ek
      WN=△Ek-WG
      根据重力做功与重力势能变化的关系得:
      WG=-△Ep
      所以有:
      WN=△Ek-WG=△Ek+△Ep。
      A.物体势能的增加量,与结论不相符,选项A错误;
      B.物体动能的增加量,与结论不相符,选项B错误;
      C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量,与结论相符,选项C正确;
      D.物体动能的增加量减去物体势能的增加量,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:
      当小球甲刚要落地时,水平方向上的速度为零,所以乙球的速度也为零,乙球的动能为零,甲球的重力势能全部转化为甲球的动能,由机械能守恒定律得:
      解得:
      A.与计算结果不符,故A不符合题意。
      B.与计算结果不符,故B不符合题意。
      C.与计算结果相符,故C符合题意。
      D.0与计算结果不符,故D不符合题意。
      6、D
      【解析】
      A.根据

      因为初速度之比为1:2,则运动的时间之比为1:2,故A错误。
      B.水平位移
      因为初速度之比为1:2,则水平位移之比为1:4,由
      可知
      ll:l2=1:4
      故B错误。
      C.根据动能定理

      其中y=x,则
      则两球刚落到斜面上时的速度比为1:2,选项C错误;
      D.平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,由于落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,即两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:1,故D正确。
      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、BC
      【解析】
      A.设斜面与水平面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得加速度为
      甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为
      小球运动的时间为
      可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;
      B.达斜面底端的速度为
      与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;
      C.乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为
      根据得
      可知和时,时间相等,故C正确;
      D.根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确;
      B.由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误;
      C.电压表两端电压为0,静电计两端电压不为0,故C错误;
      D.S断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知,电压增大,故静电计张角变大,故D正确;
      故选AD。
      9、CDE
      【解析】
      A.摩尔体积除以阿伏伽德罗常数算出的是气体分子占据的空间,气体分子间的空隙很大,所以气体分子占据的空间不等于气体分子的体积,故A错误;
      B.第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律,即自发的热现象具有方向性,故B错误;
      C.因气体绝热膨胀,故气体对外做功,没有热交换,由热力学第一定律可知,气体内能减小,故C正确;
      D.1kg的的冰熔化成1kg的的水的内能时,要吸收热量,则知1kg的的冰比1kg的的水的内能小些,故D正确;
      E.干湿泡湿度计的湿泡温度计与干泡温度计的示数差距越大,说明湿泡的蒸发非常快,空气的相对湿度越小,故E正确。
      故选CDE。
      10、BCE
      【解析】
      由波形图可知,波Ⅰ传到x=4cm位置时质点的起振方向向下,则波Ⅰ振源的起振方向向下;波Ⅱ传到x=16cm位置时质点的起振方向向上,则波Ⅱ振源的起振方向向上;则两列波的波源起振方向相反,选项A错误;由波形图可知,Ⅰ和Ⅱ两列波的波长分别为2cm和4cm,则波长之比为1:2,选项B正确;波Ⅰ的周期T1=0.02s,则t=0.05s时,质点P在平衡位置向下振动;波Ⅱ的周期T2=0.04s,则t=0.05s时,质点Q在最低点,坐标为(18cm,-3cm),选项C正确;两列波的波速均为,则再经过,即在t=0.1s时刻两波相遇,因两波的频率不同,则叠加后不能形成稳定的干涉图样,选项D错误;t=0.12s时,波Ⅰ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;波Ⅱ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;则此质点的位移为零但振动加强,选项E正确;故选BCE.
      本题要掌握波的独立传播原理:两列波相遇后保持原来的性质不变.理解波的叠加遵守矢量合成法则,例如本题中两列波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为;当波峰与波谷相遇时此处的位移为.
      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、0 12.0V -12.0V 1530Ω 1.8Ω 12.6V 1.50
      【解析】
      (1)[1][2][3].步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;
      (2)[4][5].利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为
      电流表的内阻为
      (3)[6][7].由闭合电路欧姆定律可得
      2E=2UAC+I∙2r

      2E=24+0.8r
      同理

      2E=2×11.7+0.6∙2r
      解得
      E=12.6V
      r=1.50Ω
      12、A AD 0.24 0.40
      【解析】
      (1)[1]A.本实验是探究“加速度与力、质量之间的关系”,即F=Ma,所以M包括传感器的质量,即需要用天平测出传感器的质量。故A正确。
      B.电火花计时器使用的是220V交流电源。故B错误。
      C.实验前要平衡摩擦力,平衡摩擦力时要把小车(包括力传感器)放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板一端垫高,调节木板的倾斜程度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动。故C错误。
      D.实验中力传感器直接测出了拉力的大小,所以不需要满足砂桶和砂子的总质量远小于小车的质量,所以即使实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象也不会发生弯曲。故D错误。
      (2)[2]该实验采用了控制变量法进行探究。
      A.单摆的周期公式为:,是用的控制变量法。故A符合题意。
      B.探究求合力的方法,采用的是等效替代的方法。故B不符合题意。
      C.探究做功与速度的变化关系,采用的是倍增法。故C不符题意。
      D.导体的电阻为:,采用的是控制变量法。故D符合题意。
      (3)[3]由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:
      [4]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小为:
      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)6m/s2 (2)θ1时,沿斜面向下,θ2时,沿斜面向上;静止 (3)3.1s
      【解析】
      (1)当木板水平放置时,物块的加速度为a0
      此时滑动摩擦力
      f = μN = μmg=0.2×1×10 N=2N
      由牛顿第二定律
      求得
      m/s2=6m/s2;
      (2)当木板倾角为θ1时,摩擦力沿斜面向下;当木板倾角为θ2时,摩擦力沿斜面向上;当θ角处于θ1和θ2之间时物块静止;
      (3)力F作用时间最长时,撤去力后物块滑到斜面顶端时速度恰好减小到零。
      设力F作用时物块的加速度为a1,由牛顿第二定律得:
      撤去力F后物块的加速度大小为a2,由牛顿第二定律:
      设物块不冲出木板顶端,力F最长作用时间为t
      则撤去力F时的速度
      v=a1t
      由题意有:
      由以上各式得:
      14、(1) (1)
      【解析】
      (1)设所用时间为t,则v0=8 m/s;x=45 m
      x=v0t+at1,解得t=9 s.
      (1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=,即v=5 m/s;而前锋队员的最大速度为6 m/s,故前锋队员应该先加速后匀速
      设加速过程中用时为t1,则t1=
      匀加速运动的位移x1=
      解得x1=
      匀速运动的位移x1=vm(t-t1),即x1=6×(9-t1) m
      而x1+x1=45 m
      解得a=1 m/s1
      故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于1 m/s1.
      点睛:解决本题的关键要注意分析运动过程,理清足球和运动员的位移关系,再结合运动学公式灵活求解即可解答.
      15、 (1)或;(2);(3)
      【解析】
      (1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,
      在时间内,所对方向变化的角度为
      联立可得
      代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为
      上式也可以写为
      (2)在斜抛运动最高点,质点的速度为
      可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得
      联立可得
      (3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则

      由图可知
      联立解得
      若足够小,即
      所以

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