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      2025-2026学年广东省云浮市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年广东省云浮市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年广东省云浮市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      2、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是
      A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s
      B.该行星的平均密度约是地球平均密度的
      C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍
      D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s
      3、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
      A.磁感应强度B.磁通量C.安培力D.磁感线
      4、2019年9月29日下午在第十三届女排世界杯中,中国女子排球队以十一战全胜的战绩卫冕世界杯冠军,如图所示为运动员朱婷在后排强攻。若运动员朱婷此时正在后排离球网3m处强攻,速度方向水平。设矩形排球场的长为2L,宽为L(实际L为9m),若排球(排球可视为质点)离开手时正好在3m线(即线)中点P的正上方高h1处,球网高H,对方运动员在近网处拦网,拦网高度为h2,且有h1>h2 >H,不计空气阻力。为了使球能落到对方场地且不被对方运动员拦住,则球离开手的速度v的最大范围是(排球压线不算犯规) ( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )
      A.它的运行速度为7.9km/s
      B.已知它的质量为1.42t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2倍
      C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播
      D.它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的
      6、已知地球和火星绕太阳公转的轨道半径分别为R1和R2(公转轨迹近似为圆),如果把行星和太阳连线扫过的面积和与其所用时间的比值定义为扫过的面积速率,则地球和火星绕太阳公转过程中扫过的面积速率之比是( )
      A.B.C.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、如图甲所示,质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置在光滑水平导轨上,导轨由两根足够长、间距为d的平行金属杆组成,其电阻不计,在导轨左端接有阻值R的电阻,金属棒与导轨接触良好,整个装置位于磁感应强度为B的匀强磁场中。从某时刻开始,导体棒在水平外力F的作用下向右运动(导体棒始终与导轨垂直),水平外力随着金属棒位移变化的规律如图乙所示,当金属棒向右运动位移x时金属棒恰好匀速运动。则下列说法正确的是( )
      A.导体棒ab匀速运动的速度为
      B.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上通过的电量为
      C.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上产生的焦耳热
      D.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,金属棒克服安培力做功
      8、如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中
      A.所受滑道的支持力逐渐增大
      B.所受合力保持不变
      C.机械能保持不变
      D.克服摩擦力做功和重力做功相等
      9、图示为一简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,此时刻P点振动方向沿轴正方向,并经过0.3s第一次到达平衡位置,Q是平衡位置为处的质点,下列分析正确的是( )
      A.该波沿轴负方向传播
      B.该波的传播速度为10m/s
      C.P点与Q点的振动方向总是相反
      D.从此刻起内Q点通过的路程为30m
      E.质点Q的振动方程可表示为
      10、下列说法正确的是( )
      A.一定质量的理想气体,当温度升高时,内能增加,压强增大
      B.饱和蒸汽在等温变化的过程中,当其体积减小时压强不变
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离小,表面层分子间表现为斥力
      D.一定质量的理想气体放出热量,分子平均动能可能减少
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      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)为测量弹簧压缩时具有的弹性势能和滑块B的质量,某同学用如图的装置进行实验。气垫导轨上有A、B两个滑块,A上固定一遮光片,左侧与被压缩且锁定的弹簧接触,右侧带有橡皮泥。已知A的质量为m1,遮光片的宽度为d;打开电源,调节气垫导轨使滑块A和B能静止在导轨上。解锁弹簧,滑块A被弹出后向右运动,通过光电门1后与B相碰,碰后粘在一起通过光电门2。两光电门显示的遮光时间分别为△t1和△t2,由此可知碰撞前滑块A的速度为____________,锁定时弹簧只有的弹性势能为Ep=______,B的质量m2=________。(用已知和测得物理量的符号表示)
      12.(12分)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。
      (1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______。
      (2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填“>““=”或“<“)
      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)如图甲,匀强电场的电场强度为E,电场中沿电场线方向上两点A和B距离为d。
      (1)一个点电荷+q从A点移动到B点,请你用功的定义、电场力做功与电势差的关系证明;
      (2)若以B处为零势能位置,计算负点电荷-q,在A处具有的电势能EpA;
      (3)某一带正电的点电荷周围的电场线如图乙所示,其中一条电场线上的三点M、N、P,N是MP的中点。请你判断M、N两点间电势差UMN与N、P两点间电势差UNP是否相等,并阐述你的理由。
      14.(16分)如图所示,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=。
      (1)求粒子入射速度v0的大小;
      (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。
      15.(12分)如图所示为一种研究高能粒子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称间距为2d的MN、PQ边界之间存在两个有界匀强磁场,其中K(K在x轴上方)下方I区域磁场垂直纸面向外,JK上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度均为B.直线加速器1与直线加速器2关于O点轴对称,其中心轴在位于x轴上,且末端刚好与MN、PQ的边界对齐;质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直MN、PQ边界进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节边界与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用,不计正、负电子的重力,求:
      (1)哪个直线加速器加速的是正电子;
      (2)正、负电子同时以相同速度ν1进入磁场,仅经过边界一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出v1的最小值。
      (3)正、负电子同时以v2速度进入磁场,求正、负电子在Ⅱ区域y轴上发生对心碰撞的位置离O点的距离。
      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、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
      mg =m
      得到
      v =
      万有引力等于重力,=mg,得到
      M=
      ρ=
      这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。
      D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。
      3、A
      【解析】
      A.磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;
      B.磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;
      C.安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;
      D.磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;
      故选A。
      4、D
      【解析】
      为了使球能落到对方场地且不被对方运动员拦住,根据得:
      平抛运动的最大位移:
      则平抛运动的最大速度:
      根据得:
      则平抛运动的最小速度:
      球离开手的速度的最大范围是:
      故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      5、D
      【解析】
      同步卫星的轨道半径是固定的,与质量大小无关,A错误;7.9 km/s是人造卫星的最小发射速度,同时也是卫星的最大环绕速度,卫星的轨道半径越大,其线速度越小.同步卫星距地面很高,故其运行速度小于7.9 km/s,B错误;同步卫星只能在赤道的正上方,C错误;由可得,同步卫星的加速度,D正确.
      【点睛】同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.
      6、A
      【解析】
      公转的轨迹近似为圆,地球和火星的运动可以看作匀速圆周运动,根据开普勒第三定律知:
      运动的周期之比:
      在一个周期内扫过的面积之比为:
      面积速率为,可知面积速率之比为,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、AD
      【解析】
      A.金属棒在外力F的作用下从开始运动到恰好匀速运动,在位移为x时做匀速直线运动,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得,故A正确;
      B.此过程中金属棒R上通过的电量
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得

      解得,故B错误;
      CD.对金属棒,根据动能定理可得
      由乙图可知,外力做功为
      联立解得
      而回路中产生的总热量
      根据回路中的热量关系有
      所以电阻R上产生的焦耳热
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      由图可知,从A到B斜面倾角θ一直减小,运动员对轨道的压力为mgcsθ,可知运动员对斜面的压力会逐渐增大,故A正确;因为运动员在下滑过程中始终存在向心力,合外力充当向心力,向心力绳子指向圆心,方向不断变化,所以合外力是变力,故B错误;由于速度不变,则动能不变,高度下降,重力势能减小,则机械能减小,故C错误;由于速度不变,则动能不变,由动能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等.故D正确.
      9、ABD
      【解析】
      A.因此时P点沿轴正方向振动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播,A正确;
      B.因P点的平衡位置在处,所以
      所以
      计算波速
      B正确;
      C.P、Q两点的平衡位置间的距离大于,小于,所以其振动方向有时相同,有时相反,C错误;
      D.根据
      经过的路程
      D正确;
      E.根据图像可知
      质点Q此时由平衡位置向下振动,振动方程可表示为
      E错误。
      故选ABD。
      10、BDE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可知,当温度升高时,内能增加,乘积增大,但压强不一定大,故A错误;
      B.饱和蒸汽压仅仅与温度有关,饱和蒸汽在等温变化的过程中,体积减小时压强不变,故B正确;
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离大,表面层分子间表现为引力,故C错误;
      D.一定质量的理想气体放出热量,根据热力学第一定律知分子内能可能减小,分子平均动能可能减少,故D正确;
      E.根据熵增原理可知,一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,故E正确;
      故选BDE。
      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、
      【解析】
      [1]由滑块A通过光电门1的运动时间可知,碰撞前滑块A的速度
      [2]解锁弹簧后,弹簧的弹性势能转化为A碰撞前的动能,故弹性势能
      [3]由碰撞后,AB整体通过光电门2的时间,可求得碰撞后AB整体的速度为
      A、B碰撞过程中动量守恒,则有
      联立解得
      12、 R0 >
      【解析】
      (1)[1].待测电压表电阻(3000欧姆)远大于滑动变阻器R1的电阻值(100欧姆),故滑动变阻器R1采用分压式接法;电路图如图所示:
      (2)[2][3].根据设计的电路进行的实验步骤是:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在的支路分压最小;
      闭合开关s1、s2,调节R1,使电压表的指针满偏;
      保持滑动电阻器滑片位置不变,断开s2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏;
      读取电阻箱所示的电阻值,此即为测得的电压表内阻;
      电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大,故Rv<Rv′
      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)见解析;(2)-Eqd(3)不相等。
      【解析】
      (1)证明:q从A点移到B点,电场力做功为
      W=Fd
      q受到的电场力为
      F=qE
      根据电势差的定义式得A、B两点间的电势差为
      以上方程联立可得
      (2)负点电荷-q从A到B,电场力做功



      解得

      (3)U=Ed公式仅适用于匀强电场,点电荷的电场不是匀强电场,虽然MN=NP,但是由于MN之间的场强比NP之间的场强大,则M、N之间电势差UMN大于N、P之间的电势差UNP。
      14、(1);(2),
      【解析】
      (1)粒子做类平抛运动,有

      解得
      (2)洛伦磁力作为向心力,有
      由几何关系得

      回旋角
      又因为
      联立解得
      15、(1)直线加速器2(2);(3)△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1。
      【解析】
      (1)正负电子进入磁场后要在Ⅱ区域相遇,因此正负电子出加速器以后都向上偏转,根据左手定则可知直线加速器2加速得为正电子
      (2)如图所示:d=2Rsinθ,R(1﹣csθ)=h
      或直接得:
      整理得:R
      即当,即h时,Rmin
      根据ev1B=m,求得:v1
      (3)当v,则R,距离总是满足:△y=2h
      情况一:h>R,只有一种情况h=R,△y
      情况二:h<R,,h=R,
      那么△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1

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