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      广东省湛江市2026年高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析)

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      广东省湛江市2026年高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份广东省湛江市2026年高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析),共11页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、a、b是两种单色光,其频率分别为va、vb,且,则下列说法不正确的是( )
      A.a、b光子动量之比为
      B.若a、b光射到同一干涉装置上,则相邻条纹的间距之比为
      C.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差
      D.若a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差
      2、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是
      A.B.
      C.D.
      3、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块( )
      A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
      B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
      C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
      D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
      4、我国“北斗三号”全球组网卫星采用星载氢原子钟。如图所示为氢原子的能级图,现让一束单色光照射到一群处于基态(量子数n=l)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( )
      A.13.6 eVB.3.4 eVC.12. 09 eVD.12.75 eV
      5、如图,在真空中的绝缘光滑水平面上,边长为L的正三角形的三个顶点上分别固定放置电量为+Q、+Q、-Q的点电荷,以图中顶点为圆心、0. 5L为半径的圆与其腰及底边中线的交点分别为A、B、C、D。下列说法正确的是( )
      A.A点场强等于C点场强
      B.B点电势等于D点电势
      C.由A点静止释放一正点电荷+q,其轨迹可能是直线也可能是曲线
      D.将正点电荷+q沿圆弧逆时针从B经C移到D,电荷的电势能始终不变
      6、如图甲所示为用伏安法测量某合金丝电阻的实验电路。实验中分别用最大阻值是5、50、500的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别作出电流表读数I随(指滑片移动的距离x与滑片在变阻器上可移动的总长度L的比值)变化的关系曲线a、b、c,如图乙所示。则图乙中的图线a对应的滑动变阻器及最适合本实验的滑动变阻器是( )
      A.最大阻值为5的滑动变阻器∶图线a对应的滑动变阻器
      B.最大阻值为50的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      C.最大阻值为500的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      D.最大阻值为500的滑动变阻器;图线c对应的滑动变阻器
      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、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则( )
      A.电场强度大小为
      B.在往返过程中电子速度最大时的电势能为
      C.释放电子处与原点的距离为
      D.电子从释放点返回需要的时间为
      8、图甲是工厂静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接直流高压电源后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的,图乙是金属丝与金属管壁通电后形成的电场示意图。下列说法正确的是( )
      A.金属丝与管壁间的电场为匀强电场
      B.粉尘在吸附了电子后动能会增加
      C.粉尘在吸附了电子后电势能会减少
      D.粉尘在吸附了电子后电势能会增加
      9、如图,理想变压器原.副线圈匝数比n1 : n2=3: 1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表,且电流表A2的示数为2A,则( )
      A.电流表A1的示数为12A
      B.灯泡L的额定功率为20W
      C.灯泡A的额定电压为5V
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,灯泡L不能正常发光
      10、把光电管接成如图所示的电路,用以研究光电效应。用一定频率的可见光照射光电管的阴极,电流表中有电流通过,则( )
      A.用紫外线照射,电流表中一定有电流通过
      B.用红外线照射,电流表中一定无电流通过
      C.保持照射光不变,当滑动变阻器的滑片向端滑动时,电流表示数可能不变
      D.将电路中电池的正负极反转连接,电流表中一定没有电流通过
      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)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下∶
      (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=______mm;
      (2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;
      (3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___, 减少的重力势能Ep=____ (用m、g、l、d、t表示)。
      (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。
      12.(12分)在一次实验中,某同学想描绘一标有“3V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,除导线开关外还有:
      A.直流电源(电动势约为4V,内阻可不计)
      B.直流电流表A1(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
      C.直流电流表A2(量程0~300mA,内阻为1 Ω)
      D.直流电压表V1(量程0~15V,内阻很大)
      E.直流电压表V2(量程0~4V,内阳很大)
      F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
      G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)
      H.定值电阻R1=1Ω
      I.定值电阻R2=10Ω
      实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据。
      (1)实验中电流表应选用_____,电压表应选用_______,滑动变阻器应选用_____(均用序号字母表示)。
      (2)请按要求设计实验电路_______

      (3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图所示,现把实验中使用的两个相同的小灯泡串联后由E=3V,内阻不计的电源供电,此时灯泡的实际功率约为______W(结果保 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)如图所示,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      14.(16分)如图,液槽中水的折射率,M是可绕轴转动的平面镜。光线从液槽的侧壁水平射入水中,若要求经平面镜反射后的光线能从水面射出,求:平面镜应与水平所成夹角α的取值范围。
      15.(12分)如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为和,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度。(已知,
      ①在两活塞上同时各放一质量为的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为。
      ②在达到上一问的终态后,环境温度由缓慢上升到,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放出了热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
      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.光子的能量,所以两种光子能量分别为和,且
      则:
      光子的动量为,所以
      A正确;
      B.光子的波长,双缝干涉装置上相邻亮条纹的间距为,所以
      B错误;
      C.根据光电效应方程可知,光电子的最大初动能为,其中W为金属的逸出功;则有
      C正确;
      D.若a、b是由处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态时产生的,设初始激发态的能量为E0,则有
      所以
      同理

      D正确。
      本题选不正确的,故选B。
      2、A
      【解析】
      运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。
      3、C
      【解析】
      A.从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力,弹簧向上的弹力和向上的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,弹力逐渐增大,合力逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时
      合力为零,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误;
      B.从A下降到B的过程中,弹簧的弹力和空气阻力之和小于重力,物块的合力逐渐向下,加速度逐渐减小到零;从B下降到C的过程中,物块的合力向上,加速度向上逐渐增大,则从A下降到C的过程中,加速度先减小后增大,故B错误;
      C.从C上升到B的过程中,开始弹力大于空气阻力和重力之和,向上加速,当加速度减为零时
      此时的压缩量,位置在B点下方,速度达到向上的最大,此后向上做变减速直线运动,故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确;
      D.对于物块和弹簧组成的系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前是一直减小,之后就不能确定,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      由题意应该有

      即能发出6种频率光的一定是n=4能级,则照射氢原子的单色光的光子能量为
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.由场强叠加可知,A点和C点场强大小和方向都不同,选项A错误;
      B.由于底边上的正负电荷在BD两点形成电场的电势叠加后的总电势均为零,则BD两点的电势就等于顶端电荷在BD两点的电势,则B点电势等于D点电势,选项B正确;
      C.两个正电荷形成的电场在两个电荷连线的垂直平分线上,即与过-Q的电荷的直线上,可知A点与-Q连线上的电场线是直线,且指向-Q,则由A点静止释放一正点电荷+q,其轨迹一定是指向-Q的直线,选项C错误;
      D.由B的分析可知,BD两点电势相等,但是与C点的电势不相等,则将正点电荷+q沿圆弧逆时针从B经C移到D,电荷的电势能要发生变化,选项D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      从图乙中可以看出a曲线在滑片移动很小距离,就产生了很大的电流变化,说明该滑动变阻器阻值远大于被测量电阻阻值,所以a图对应500Ω滑动变阻器,c图线电流几乎不随着距离x变化,说明该滑动变阻器是小电阻,所以对应是5Ω的图像,本实验采用的是伏安法测量电阻,为了减小实验误差,应该要保证被测电阻中的电流变化范围适当大一些,所以选择图中b所对应的滑动变阻器,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      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、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      故选ABD。
      8、BC
      【解析】
      A.由图乙可知金属丝与管壁间的电场是非匀强电场,A错误;
      B.粉尘在吸附了电子后会加速向带正电的金属管壁运动,因此动能会增加,B正确;
      CD.此时电场力对吸附了电子后的粉尘做正功,因此粉尘在吸附了电子后电势能会减少,C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      A.因三个灯泡均正常发光,所以副线圈中总电流为
      由变压规律可知原线圈中电流为
      即电流表A1的示数为,故A错误;
      BC.令副线圈两端电压为,则由变压规律可知原线圈两端电压为
      令灯泡L两端电压为,则有
      根据题意则有
      联立可得

      则灯泡A的额定电压为10V,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,则灯泡L和A的额定功率
      故B正确,C错误;
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,则输出电流变小,根据理想变压器中电流与匝数成反比可知,输入电流变小,灯泡L不能正常发光,故D正确;
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A.紫外线的频率高于可见光,照射时能发生光电效应,电流表中一定有电流通过。所以A正确;
      B.红外线的频率低于可见光,其光子能量更小。红外线的频率有可能大于阴极的截止频率,则可能发生光电效应,电流表中可能有电流通过。所以B错误;
      C.当滑片向端滑动时,光电管两端电压增大,其阳极吸收光电子的能力增强。但若在滑动前电流已经达到饱和光电流,则增大电压光电流也不会增大。所以C正确;
      D.将电路中电池的正负极反接,光电子处在反向电压下,若光电子的动能足够大,电流表中可能有电流通过。所以D错误。
      故选AC。
      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、12.40 mgl
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为
      则游标卡尺的最终读数为
      (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度
      A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的瞬时速度
      系统动能增加量
      [3]系统重力势能的减小量
      12、C E F 0.54--0.57
      【解析】
      (1)[1][2]小灯泡的额定电压为3V,因此电压表选择量程大于等于3V的即可,电压表故选E;而小灯泡的额定电流为
      电流表A1量程太大,测量误差太大,故应用电流表A2和定值电阻并联,改装成电流表,电流表故选C;
      [3]还需要调节电路的滑动变阻器,为了方便操作,且小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应选阻值较小的F;
      (2)[4]本实验小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;同时因电流表内阻与小灯泡的电阻接近,电压表内阻远大于小灯泡的电阻,故电流表选用外接法;实验电路图如图所示:
      (3)[5]电源内阻不计,两灯泡串联,每个灯泡两端电压相等为,根据图象可知,此电压下流经灯泡的电流为
      则小灯泡的功率
      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) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .
      14、
      【解析】
      设光线在水中反生全反射的临界角为C,则
      也即
      C=60°
      若光在右侧发生全反射时,作出光路如图1,则由几何光系可知
      若光在左侧发生全反射时,作出光路如图2,则由几何光系可知:
      解得
      15、① ;② ,吸收热量。
      【解析】
      ①设左、右活塞的面积分别为和,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即
      由此得

      在两个活塞上各加质量为的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,由平衡条件
      ,则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中
      在初态,气体的压强为:,体积为:;
      在末态,气体压强为:,体积为:为左活塞的高度)
      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      ②当温度由上升至时,气体的压强始终为,设是温度达到时左活塞的高度,
      由盖∙吕萨克定律得
      活塞对气体做的功为
      环境温度升高,则气体温度升高内能变大,又气体对活塞做功,根据热力学第一定律:在此过程中气体吸收热量。

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