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      广西省贵港市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      广西省贵港市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份广西省贵港市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析,共36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、两辆汽车a、b在两条平行的直道上行驶。t=0时两车并排在同一位置,之后它们运动的v-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
      A.汽车a在10s末向反方向运动
      B.汽车b一直在物体a的前面
      C.5s到10s两车的平均速度相等
      D.10s末两车相距最近
      2、如图,一小孩在河水清澈的河面上以1m/s的速度游泳,t = 0时刻他看到自己正下方的河底有一小石块,t = 3s时他恰好看不到小石块了,河水的折射率n =,下列说法正确的是( )
      A.3s后,小孩会再次看到河底的石块
      B.前3s内,小孩看到的石块越来越明亮
      C.这条河的深度为m
      D.t=0时小孩看到的石块深度为m
      3、如图所示,木块的上表面是水平的,将木块置于上,让、一起沿固定的光滑斜面向上做匀减速运动,在上滑的过程中( )
      A.对的弹力做负功B.对的摩擦力为零
      C.对的摩擦力水平向左D.和的总机械能减少
      4、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
      A.改用红光照射
      B.改用X射线照射
      C.改用强度更大的原紫外线照射
      D.延长原紫外线的照射时间
      5、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于8月28日至9月4日在澳大利亚举行,中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,时刻特种兵着地,下列说法正确的是( )
      A.在~时间内,平均速度
      B.特种兵在0~时间内处于超重状态,~时间内处于失重状态
      C.在~间内特种兵所受阻力越来越大
      D.若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大
      6、如图所示,条形磁铁静止放在桌面上,当在其左上方放一电流方向垂直纸面向里的通电直导线后,则磁铁受到的摩擦力和弹力
      A.摩擦力为零
      B.摩擦力方向向左
      C.弹力保持不变
      D.摩擦力方向向右
      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、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是( )
      A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零
      B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同
      C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上
      D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上
      9、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )
      A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
      B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
      C.若d=R,则小球恰好能通过D点
      D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
      10、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则( )
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3A
      C.若向下移动P,电源输出功率增大D.若向上移动P,电压表读数将变小
      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的实验装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装了两个光电门,气垫导轨左端装一个弹射装置,滑块可被弹射装置向右弹出,质量为m1的滑块甲和质量为m2的滑块乙上装有宽度相同的挡光片。开始时,滑块甲靠在已被锁定的弹射装置处,滑块乙静置于两个光电门之间,滑块甲弹出后通过光电门1再与滑块乙发生碰撞,碰撞后要使两个滑块能够通过光电门2。
      (1)如图乙所示是用游标卡尺测量遮光条宽度的情况,由此可知遮光条宽度d=_____cm。
      (2)下列选项中不属于本实验要求的是______(请填写选项前对应字母)
      A.气垫导轨应调节水平
      B.滑块甲的质量一定要等于滑块乙的质量
      C.滑块甲的质量应大于滑块乙的质量
      (3)某次实验时,该同学记录下滑块甲通过光电门1的时间为∆t1,滑块乙通过光电门2的时间为∆t2,滑块甲通过光电门2的时间为∆t3。如果等式___________(用对应物理量的符号表示)成立,则可说明碰撞过程中系统动量守恒。
      12.(12分)某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:(不考虑空气阻力的影响)

      ①将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上;
      ②将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个轻质光滑定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;
      ③测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;
      ④根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。
      (1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_________;
      A.小车上遮光板的宽度d B.小车和遮光板总质量m1
      C.钩码的质量m2 D.钩码下落的时间t′
      (2)图中游标卡尺所测遮光板宽度d为_______mm;
      (3)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,改变L的大小,重复步骤③、④,可得到系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量,其原因可能是________________
      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,水平放置的导热气缸A和B底面积相同,长度分别为2L和L,两气缸通过长度为L的绝热管道连接;厚度不计的绝热活塞a、b可以无摩擦地移动,a的横截面积为b的两倍.开始时A、B内都封闭有压强为p0、温度为T0的空气,活塞a在气缸A最左端,活塞b在管道最左端.现向右缓慢推动活塞a,当活塞b恰好到管道最右端时,停止推动活塞a并将其固定,接着缓慢加热气缸B中的空气直到活塞b回到初始位置,求
      (i)活塞a向右移动的距离;
      (ii)活塞b回到初始位置时气缸B中空气的温度.
      14.(16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?
      15.(12分)如图所示,两根足够长的平行竖直导轨,间距为 L,上端接有两个电阻和一个耐压值足够大的电容器, R1∶R2 2∶3,电容器的电容为C且开始不带电。质量为m、电阻不计的导体棒 ab 垂直跨在导轨上,S 为单刀双掷开关。整个空间存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。现将开关 S 接 1,ab 以初速度 v0 竖直向上运动,当ab向上运动 h 时到达最大高度,此时迅速将开关S接 2,导体棒开始向下运动,整个过程中导体棒与导轨接触良好,空气阻力不计,重力加速度大小为 g。试问:
      (1) 此过程中电阻 R1产生的焦耳热;
      (2) ab 回到出发点的速度大小;
      (3)当 ab以速度 v0向上运动时开始计时,t1时刻 ab到达最大高度 h 处, t2时刻回到出发点,请大致画出 ab从开始运动到回到出发点的 v-t 图像(取竖直向下方向为正方向)。
      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.汽车a的速度一直为正值,则10s末没有反方向运动,选项A错误;
      B.因v-t图像的面积等于位移,由图可知,b的位移一直大于a,即汽车b一直在物体a的前面,选项B正确;
      C.由图像可知,5s到10s两车的位移不相等,则平均速度不相等,选项C错误;
      D.由图像可知8-12s时间内,a的速度大于b,两车逐渐靠近,则12s末两车相距最近,选项D错误;
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.t = 3s时他恰好看不到小石块了,说明在此位置从小石块射到水面的光发生了全反射,则3s后的位置从小石块射到水面的光仍发生全反射,则小孩仍不会看到河底的石块,选项A错误;
      B.前3s内,从小石子上射向水面的光折射光线逐渐减弱,反射光逐渐增强,可知小孩看到的石块越来越暗,选项B错误;
      C.由于

      可知水深
      选项C正确;
      D.t=0时小孩看到的石块深度为
      选项D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.由于对的弹力竖直向上,、又一起沿斜面向上运动,弹力方向与速度方向的夹角为锐角,所以弹力做正功,A错误;
      BC.、整体的加速度沿斜面向下,将该加速度分解后,水平方向的加速度分量向左,对于木块而言其在水平方向的加速度是由对的摩擦力提供的,所以对的摩擦力水平向左,B错误,C正确;
      D.斜面光滑,对于、整体而言,只有重力做负功,不改变整体的机械能,所以和的总机械能保持不变,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      发生光电效应的原因是入射的光子能量超过了金属表面电子逸出的逸出功,若不能发生光电效应,说明入射光子能量过小,频率太低,应该换用频率更高的入射光,对照选项B对.
      5、C
      【解析】
      A.在t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由v1减速到v2,则平均速度为,根据图线与时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度,故A错误;
      B.0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故B错误;
      C.在t1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知
      f-mg=ma
      解得
      f=mg+ma
      因为曲线的斜率变大,则加速度a增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故C正确;
      D.若第一个特种兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先增大后减小,故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      磁铁的磁感线从N到S,故通电导线所处位置的磁场方向为斜向左下,根据左手定则可知导线受到斜向左上的安培力,根据牛顿第三定律可得磁铁受到导线给的斜向右下的作用力,该作用力可分解为水平向右和竖直向下,故磁铁受到的摩擦力水平向左,弹力增大,B正确.
      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、AB
      【解析】
      A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;
      B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;
      C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;
      D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;
      故选AB.
      9、BD
      【解析】
      A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
      B.当d=2R时,根据动能定理有
      小球通过C点时有
      解得
      N=7qE
      根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
      C.若小球恰好能通过D点,则有
      又由动能定理有
      解得
      故C错误;
      D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有
      解得
      由于
      x>R
      故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。
      【详解】
      A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据
      ,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;
      B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压
      根据匝数比可知次级电压为

      解得
      选项B正确;
      CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。
      故选BD。
      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、0.360 B
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺示数为3mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标示数为
      12×0.05mm=0.60mm
      最终示数为
      3.60mm=0.360cm
      (2)[2]若滑块甲的质量等于滑块乙的质量,不能保证两滑块碰撞后均能向右运动,故B项不属于实验的要求。
      (3)[3]滑块通过光电门的速度
      根据动量守恒定律有
      代入可得关系式
      即为
      12、ABC 5.70 小车与长木板之间存在摩擦阻力做功
      【解析】
      (1)[1]要得到小车与钩码组成的系统动能的增加量,则要得到小车的速度,所以要测量小车上遮光板的宽度d和小车和遮光板总质量m1,钩码的质量m2,由于小车运动的距离即为钩码下降的距离,所以不用测量钩码下落的时间t′,故选ABC;
      (2)[2]由图可知,游标卡尺所测遮光板宽度

      (3)[3]由于实验过程中小车与长木板之间存在摩擦阻力做功,系统有部分机械能转化为内能,则系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量。
      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、 (i) (ii)
      【解析】
      (i)设绝热活塞b到达管道口右边且右端面与管口齐平时,A气缸中的活塞a向右移动x,此时A、B中气体压强为p, 则:
      对A气体:
      对B气体:
      联立解得: ,
      (ii)设气缸B的温度为T、压度为时,绝热活塞b回到初始位置,
      对气体B:
      对气体A:
      联立解得:
      14、 (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:
      15、(1);(2);(3)见解析。
      【解析】
      (1)只有当开关S接1时回路中才有焦耳热产生,在导体棒上升过程,设回路中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒有

      又,因此电阻R1产生的热量为


      (2)当开关S接2时,导体棒由静止开始下落,设导体棒下落的加速度为a,由牛顿第二定律得
      mg-ILB=0


      联立得

      所以导体棒做初速度为0,加速度为a的匀加速直线运动,设导体棒回到出发点的速度大小为v,由 得
      (3)当导体棒向上运动时,由于所受安培力向下且不断减小,所以导体棒做加速度逐渐减小的减速运动;当导体棒开始向下运动时做初速度为0的匀加速直线运动,由于所受安培力与重力反向,所以此过程加速度小于g.

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