





广东省大湾区2026届高三上学期10月联合模拟考试物理试卷(Word版附解析)
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运行轨道如图所示。下列说法正确的是( )
A. “神舟二十号”运行的周期比“天和”核心舱的大
B. “神舟二十号”运行的线速度比“天和”核心舱的大
C. “神舟二十号”运行时受到的向心力一定比“天和”核心舱的大
D. “神舟二十号”和“天和”核心舱都处于平衡状态
【答案】B
【解析】
【详解】由图可知,“神舟二十号”的轨道半径小于“天和核心舱”的轨道半径。
A.根据
得
可得“神舟二十号”运行的周期比“天和”核心舱小,故 A 错误;
B.根据
得
可得“神舟二十号”运行时的线速度比“天和”核心舱更大,故 B 正确;
C.由于“神舟二十号”的质量和“天和”核心舱的质量大小无法比较,所以无法比较“神舟二十号”运行
时的向心力与“天和”核心舱的向心力大小,故 C 错误;
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D.对于两者都围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则“神舟二十号”和“天和”核心舱都处
于完全失重状态,故 D 错误
故选 B。
2. 如图所示为氢原子能级图,已知可见光的光子能量范围为 ,紫外线的光子能量范
围为 。则对于大量处于 激发态的氢原子辐射的光子,下列说法正确的是( )
A. 包含 5 种不同频率的光子
B. 有 3 种是可见光
C. 有 3 种是紫外线
D. 其中一种光子是 光子(能量超过 )
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据
可知大量处于 激发态的氢原子能辐射 6 种不同频率的光子,故 A 错误;
B.由于 ,
可知从 4、 直接跃迁到 辐射出的光子是可见光光子,即有 2 种光子是可见光光子,故 B 错误;
C.由于 , ,
可知从 4、 、 直接跃迁到 辐射出的光子是紫外线光子,故 C 正确;
D. 光子是由原子核的跃迁产生的,故 D 错误。
故选 C。
3. 如图所示,射击枪水平放置,射击枪与目标靶中心位于离地面足够高的同一水平线上,枪口与目标靶之
间的距离 ,子弹射出的水平速度 ,子弹从枪口射出的瞬间目标靶由静止开始释放,
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不计空气阻力,重力加速度取 ,下列有关说法正确的是( )
A. 子弹从枪口射出到击中目标靶经历的时间
B. 目标靶由静止开始释放到被子弹击中,下落的距离
C. 若子弹从枪口射出的水平速度 ,一定击不中目标靶
D. 若子弹从枪口射出的瞬间目标靶以某速度竖直下抛,子弹可能击中目标靶中心
【答案】A
【解析】
【详解】AB.子弹射出后做平抛运动,子弹水平方向做匀速直线运动,竖直方向子弹和目标靶均做自由落
体运动,子弹从枪口射出到击中目标靶经历的时间为
目标靶由静止开始释放到被子弹击中,下落的距离为
故 A 正确,B 错误;
C.若子弹从枪口射出的水平速度 ,由于竖直方向子弹和目标靶均做自由落体运动,可知子弹
和目标靶总是在同一高度,则子弹一定可以击中目标靶,故 C 错误;
D.若子弹从枪口射出的瞬间目标靶以某速度竖直下抛,可知相同时间内目标靶下落的高度一定大于子弹下
落的高度,子弹不可能击中目标靶中心,故 D 错误。
故选 A。
4. 某同学利用半圆形玻璃砖进行实验,两单色光 I 和Ⅱ分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射光
合成一束复色光 c,已知两光与法线间的夹角分别为 和 ,其出射光都是由圆心 O 点沿 方向射出,
下列说法正确的是( )
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A. Ⅱ光与 I 光在玻璃砖中的传播时间之比为
B. Ⅱ光与 I 光在玻璃砖中的折射率之比为
C. Ⅱ光与 I 光在玻璃砖中传播速度大小的比为
D. Ⅱ光与 I 光由该玻璃砖射向真空发生全反射时的临界角之比为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.由于光从玻璃砖射向空气发生折射,根据折射定律可知
i 是入射角,r 是折射角,则玻璃砖对Ⅰ光与Ⅱ光的折射率分别为 ,
则
根据
知Ⅰ光和Ⅱ光在玻璃砖中传播速度之比
根据
得Ⅰ光和Ⅱ光在玻璃砖中的传播时间之比 ,故 AB 错误;
C.根据 可知,Ⅱ光与 I 光在玻璃砖中传播速度大小的比为 ,故 C 正确;
D.根据
可得临界角正弦之比为
则临界角之比不等于 ,故 D 错误。
故选 C。
5. 如图所示,三根轻绳的一端系于 O 点,绳 1、2 的另一端分别固定在墙上,绳 3 的另一端吊着质量为 m
的重物。重物处于静止时,绳 1 水平,绳 2 与水平方向的夹角为θ。绳 1 受到的拉力用 F1 表示,绳 2 受到
的拉力用 F2 表示。下列表达式中正确的是( )
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A. ,
B. ,
C. ,
D. ,
【答案】A
【解析】
【详解】试题分析:对结点 O 受力分析,如图
受 、 、 ,由平衡知识可得
解得
,
故选 A。
6. 如图所示,用两根不可伸长的绝缘细绳将一段质量为 m 的铜质导体 竖直悬挂在匀强磁场中,磁场的
磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向里,导体 的长度均为 L,且 。现给导体 通
以方向从 c 到 a、大小为 I 的电流,则( )
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A. 通电后两绳拉力变小
B. 通电后两根细绳偏离竖直方向
C. 导体 所受安培力大小为
D. 导体 所受安培力大小为
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.根据左手定则可知 受到的安培力大小
根据合成可得,安培力合力方向竖直向下,所以通电后两根细绳不会偏离竖直方向,且通电后两绳拉力变
大,故 ABC 错误;
D.导体 所受安培力大小为 ,故 D 正确。
故选 D。
7. 一列简谐横波沿 x 轴正向传播, 为 x 轴上两质点,其平衡位置相距 。 的振动图像分别如
图乙、丙所示,已知该波的波长大于 。下列说法正确的是( )
A. 质点 b 在 时间内的运动路程为
B. 该波波速大小为
C. 该波波长为
D. 时,质点 a 速度方向沿 y 轴负方向
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【答案】B
【解析】
【详解】A.根据振动图像可得周期为 ,振幅 A=4cm
因
故质点 b 在 0~1.4s 时间内的运动路程 ,故 A 错误;
BC.由波沿 方向传播,则有
且波长大于 3m,因而 n=0
解得
所以波速为
故 B 正确 C 错误;
D.根据图乙可知, 时,质点 a 速度方向沿 y 轴正方向,故 D 错误。
故选 B。
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,有多
项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8. 如图所示,某区域电场线左右对称分布,M、N 为对称线上的两点.下列说法正确的是( )
A. M 点电势一定高于 N 点电势
B. M 点场强一定大于 N 点场强
C. 正电荷在 M 点的电势能大于在 N 点的电势能
D. 将电子从 M 点移动到 N 点,电场力做正功
【答案】AC
【解析】
【详解】AC.顺着电场线电势降低,故 M 点电势一定高于 N 点电势,正电荷在 M 点的电势能大于在 N 点
的电势能,故选项 AC 正确;
B.M 点的电场线较 N 点稀疏,故 M 点场强一定小于 N 点场强,选项 B 错误;
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D.将电子从 M 点移动到 N 点,静电力做负功,选项 D 错误;
故选 AC。
【点睛】此题是对电场线、电场强度及电势的考查;要知道电场线的疏密反映电场强度的大小;顺着电场
线电势逐渐降低;正电荷在高电势点的电势能较大。
9. 如图所示,质量为 m 的物体从固定在地面上的粗糙斜面顶端由静止开始匀加速下滑,斜面倾角为 ,长
度为 s,物体下滑至底部速度大小为 v,下列说法中正确的有( )
A. 物体运动至斜面底部时,重力的瞬时功率为
B. 该过程中重力的冲量大小为
C. 物体下滑过程中,系统机械能守恒
D. 物体下滑过程中,克服摩擦力做功为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.重力做功的瞬时功率 ,故 A 正确;
B.由静止开始匀加速下滑,斜面倾角为 ,长度为 s,物体下滑至底部速度大小为 v,运动时间
重力的冲量大小为 ,故 B 错误;
C.克服摩擦力做功,机械能减小,故 C 错误;
D.物体下滑过程中,根据能量守恒可知,克服摩擦力做功为 ,故 D 正确。
故选 AD。
10. 如图所示,在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一匝数为 N、面积为 S 的矩形线圈,以角速度 绕
轴顺时针匀速转动。图中变压器视作理想变压器,从图示位置(线圈平面与磁场平行)开始计时,下
列说法正确的有( )
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A. 线圈产生 感应电动势的最大值为
B. 若增大角速度 ,电流表示数不变
C. 若保持角速度 不变,闭合开关 S,则电流表示数增大
D. 在图示位置线圈产生的感应电流方向为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.线圈产生的感应电动势的最大值为 ,故 A 错误;
BC.感应电动势的有效值为
所以根据闭合电路欧姆定律可得电路中的感应电流为
若增大角速度 ,电流表示数增大;同理若保持角速度 不变,闭合开关 S,则 减小,所以电流表示数
增大,故 B 错误,C 正确;
D.由右手定则可判断矩形线圈在图示位置时产生的感应电流方向为 ,故 D 正确。
故选 CD。
三、非选择题:本题共 5 小题,共 54 分。
11. 某实验小组用如图甲所示装置测当地的重力加速度。光电门 1、2 固定在铁架台上,两光电门分别与数
字计时器连接。
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(1)用螺旋测微器测量小球的直径 d,示数如图乙所示,则小球直径为________mm。
(2)安装实验装置时,对两光电门的位置有怎样的要求?________________。
(3)将小球从光电门 1 正上方某位置由静止释放,通过光电门 1 和光电门 2 时,小球的挡光时间分别为 t1、
t2,则 t1________t2(填“大于”“小于”或“等于”)。
(4)保持两光电门间距离为 H,改变小球在光电门 1 上方静止释放的位置,多次重复实验,测得多组通过
光电门 1 和光电门 2 的挡光时间 t1、t2,作 图像(如图丙),图线与纵轴的交点为(0,b),则当地重
力加速度 g=________(用题目中相关物理量的字母符号表示)。
【答案】(1)3.340mm
(2)两光电门在同一竖直线上,避免过近
(3)大于 (4)
【解析】
【小问 1 详解】
固定刻度为 3mm,可动刻度为
故读数为 3.340mm。
【小问 2 详解】
由于要测量小球在竖直方向上的速度,所以两光电门一定在同一竖直线上,且间距适当大些。
【小问 3 详解】
小球竖直方向上做匀加速运动,即
又由公式
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可得
【小问 4 详解】
根据动能定理可得
即有
由于纵轴截距 b,所以可得
解得
12. 某同学利用如图所示电路测量两未知电阻阻值,两未知电阻的阻值比较接近,其操作过程如下:
(1)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据电路图完成剩余部分的连接_______________;
(2)闭合电键 S1 前,将滑动变阻器的滑片拨到______端(填“A”或“B");
(3)断开 S2,闭合 S1,调节滑动变阻器到合适位置,两表读数分别为 U、I1,可知待测电 Rx1=____
(4)闭合 S2,调节滑动变阻器使电压表读数仍为 U,此时电流表的读数为 I2,可得待测电阻 Rx2=_____;
(5)考虑到电压表的内阻影响,Rx1 的测量值______真实值,Rx2 的测量值______真实值(填“大于”、“等于”
或“小于”)。
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【答案】 ①. ②. A ③. ④. ⑤. 小于
⑥. 等于
【解析】
【详解】(1)[1]按电路图连接实物图如图
(2)[2]为了保护用电器,闭合电键 S1 前,将滑动变阻器的滑片拨到 A 端;
(3)[3]由电路图可知,电压表测量的是 Rx1 的电压,电流表测量的是 Rx1 电流,所以
(4)[4]闭合 S2,调节滑动变阻器使电压表读数仍为 U,此时 Rx1 电流为 ,所以
(5)[5]测 Rx1 时,由于电压表的分流,使流过 Rx1 的电流小于电流表的示数,所以测量值小于真实值;
[6]由于电压表测量的是 Rx2 两端的真实值, 为流过 Rx2 的真实电流,所以测量值与真实值相等。
13. 如图所示,导热性能良好的气缸开口向上竖直放置, 是固定在气缸内壁的卡环,两卡环间的距离
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为 h,缸内一个质量为 m、横截面积为 S 的活塞与气缸内壁接触良好,无摩擦不漏气,活塞只能在 之
间移动,缸内封闭一定质量的理想气体。此时环境温度为 ,活塞与卡环 b 刚好接触,且无相互作用力,
活塞离缸底的距离为 。已知卡环能承受的压力最大为 ,活塞的厚度不计,大气压强满足
,重力加速度为 g,求:
(1)要使卡环不被破坏,环境的温度最低能降到多少;
(2)若提高环境温度,当环境温度为 时,试通过计算判断卡环是否损坏?若不损坏,此时缸内气体
的压强多大。
【答案】(1)
(2)卡环并未损坏,
【解析】
【小问 1 详解】
开始时,缸内气体压强
气体温度 ;设温度降低到 时活塞对卡环的压力为 ,此时缸内气体压强
得
气体发生等容变化,则有
解得
【小问 2 详解】
假设环境温度为 时活塞与卡环 a 接触,且卡环 a 没有被破坏。设此时缸内气体压强为 ,根据理想
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气体状态方程有
解得
设此时活塞与卡环的作用力为 F,则
解得
由于 且
说明卡环并未损坏,此时缸内气体压强为
14. 尺击棋子实验过程如下:实验者用尺子击打一摞棋子最下面的一个,只要速度够快,可使该棋子飞出,
并且上面的棋子落下而不倾倒。某同学受到该实验启发,设计了下面的探究装置,在水平桌面上沿竖直方
向叠放 4 枚相同的圆柱形棋子,最底层为棋子 A。用一个内径略大于棋子直径的竖直固定圆筒套住上面 3
枚棋子,限制它们只能沿竖直方向运动,棋子 A 可在水平方向运动。已知每枚棋子质量 ,直径
,棋子与棋子之间、棋子与桌面之间的动摩擦因数 均为 0.4,圆筒与棋子间的摩擦力忽略不计,
重力加速度 g 取 。
(1)该同学用水平拉力 F 将 A 匀速拉出,求 F 的大小。
(2)改用质量为 M 的摆球撞击 A。摆球从与悬挂点 O 等高处(细线处于伸直状态)由静止释放,在最低
点时与 A 发生弹性正碰。碰后棋子 A 移动 位移后停下,已知绳长 。求摆球的质量 M。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问 1 详解】
棋子 A 与地面间摩擦力
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棋子 A 与上面的棋子间摩擦力
由匀速拉出可知
解得
【小问 2 详解】
棋子 A 击出后受到地面的摩擦力
棋子 A 运动全过程动能定理可知
已知 ,解得
摆球 M 摆下:
摆球与棋子 A 弹性正碰时,动量守恒
机械能守恒
解得
15. 微通道电子倍增管是利用入射电子经过微通道时的多次反射放大信号强度的一种电子器件,图甲为微通
道的截面图。已知圆柱形微通道的直径为 d、高为 h,通道内有沿轴向的匀强电场,电场强度大小为 E,设
一电子恰从微通道的入口边缘沿半径方向进入微通道内,入射速度大小为 。假设每个电子撞入内壁后撞
出 n 个次级电子,忽略重力和各级电子间的相互作用,假设每个原电子的轴向动量在撞击后被通道壁完全
吸收,径向动量被完全反弹并被沿半径方向出射的 n 个次级电子均分。已知电子电量的绝对值为 e,质量为
m。
(1)如果 ,求电子在通道内壁第一次撞击点与微通道入口的竖直方向距离 。
(2)如果 ,假设电子刚好在撞击通道末端后离开,则欲使信号电量被放大到 8 倍,则 h 至少多大?
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(3)实际的微通道电子倍增管工作过程中,电子每次撞击微通道内壁时, 两种情况都有一定的概
率发生,取 ,求单个电子离开微通道瞬间的动能 。
【答案】(1)
(2)
(3) 或 或 或 或
【解析】
小问 1 详解】
对电子,沿轴方向 ,
沿半径方向
解得
【小问 2 详解】
从第 1 次撞击通道壁后→第 2 次撞击通道壁前,沿半径方向
沿轴方向
从第 2 次撞击通道壁后→第 3 次撞击通道壁前,沿半径方向
沿轴方向
又因为
联立解得
【小问 3 详解】
4 次碰撞都是 ,
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前 3 次 ,第 4 次 ,
前 2 次 ,第 3 次 ,
第 1 次 ,第 2 次 ,
第 1 次 ,
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这是一份2026届广东省大湾区高三上学期10月联合模拟考试物理试卷(含答案),共9页。
这是一份2026届广东省大湾区高三上学期10月联合模拟考试物理试卷(含答案)含答案解析,共9页。
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