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2026届广东实验中学高三模拟(5月)物理试题含解析.doc

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2026届广东实验中学高三模拟(5月)物理试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是(  ) A.汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线 B.t1时刻两辆汽车相遇 C.t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度 D.在0~t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小 2、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近 A. B. C. D. 3、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 4、如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是(  ) A.磁感应电流始终沿逆时针方向 B.感应电流一直增大 C.通过线框某截面的电荷量为 D.c、b两点的最大电势差为 5、如图所示,长为d、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b,大小为I,重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在斜面上,则磁感应强度的最小值和对应的方向是(  ) A.,方向垂直于斜面向下 B. ,方向垂直于斜面向上 C.,方向竖直向上 D., 方向竖直向下 6、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是 A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子 B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构 C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大 D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大 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、一列简谐波以1m/s的速度沿x轴正方向传播。t=0时,该波传到坐标原点O,O点处质点的振动方程为y=10sin10πt(cm)。P、Q是x轴上的两点,其坐标xP=5cm、xQ=10cm,如图所示。下列说法正确的是 。 A.该横波的波长为0.2m B.P处质点的振动周期为0.1s C.t=0.1s时,P处质点第一次到达波峰 D.Q处质点开始振动时,P处质点向-y方向振动且速度最大 E.当O处质点通过的路程为1m时,Q处质点通过的路程为0.8m 8、下列说法中正确的是(  ) A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多 C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加 D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加 E.液晶的光学性质具有各向异性 9、三个质量相同的物体A、B、C如图所示放置在光滑的水平面上,斜劈A的倾角为,B的上表面水平,现对A施加水平向左的力,三个物体相对静止一起向左匀加速运动,重力加速度为,下列说法正确的是(  ) A.B、C间的摩擦力大小为 B.A、B间的摩擦力大小为 C.若A、B间,B、C间动摩擦因数相同,则逐渐增大,A、B间先滑动 D.若A、B间,B、C间动摩擦因数相同,则逐渐增大,B、C间先滑动 10、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是(  ) A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动 B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大 C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移 D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移 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)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有: 两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω) 电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω) 电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω) 电压表V(内阻约为1kΩ) 电流表A(内阻约为1Ω) 灵敏电流计G,两个开关S1、S1. 主要实验步骤如下: ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,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R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6Ω、18.1Ω; ②反复调节电阻箱R1和R1(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; (1)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的测量数据电源的电动势E为______V,内阻r为_____Ω. 12.(12分)某兴趣小组用如图所示的装置验证动能定理. (1)有两种工作频率均为50 Hz的打点计时器供实验选用: A.电磁打点计时器 B.电火花打点计时器 为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选择_______(选填“A”或“B”). (2)保持长木板水平,将纸带固定在小车后端,纸带穿过打点计时器的限位孔.实验中,为消除摩擦力的影响,在砝码盘中慢慢加入沙子,直到小车开始运动.同学甲认为此时摩擦力的影响已得到消除.同学乙认为还应从盘中取出适量沙子,直至轻推小车观察到小车做匀速运动.看法正确的同学是_____(选填“甲”或“乙”). (3)测出小车的质量为M,再测出纸带上起点到A点的距离为L.小车动能的变化量可用 ΔEk= 算出.砝码盘中砝码的质量为m,重力加速度为g;实验中,小车的质量应_________(选填“远大于”“远小于”或“接近”)砝码、砝码盘和沙子的总质量,小车所受合力做的功可用W=mgL算出.多次测量,若W与ΔEk均基本相等则验证了动能定理. 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)光滑水平面上有截面为半圆形柱体A,半径为R,在圆柱体截面圆心O正上方处用轻质细线悬挂小球B。小球B静止在A上时,细线与竖直方向夹角为,OB与垂直,A在水平向右推力F作用下处于静止状态,已知A、B质量均为m,B可看成质点,不计一切摩擦。当撤去F,小球推动半圆柱体向左运动,两者分离后,经过t时间小球第一次向左摆到最大高度。(重力加速度大小为g)求: (1)水平推力F的大小; (2)自撤掉F后到小球第一次向左摆到最高处的过程中,圆柱体位移大小。 14.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy面向里,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,磁场与电场图中均未画出。一质量为m、带电荷量为+q的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限。已知P点坐标为(0,-l),Q点坐标为(2l,0),不计粒子重力。 (1)求粒子经过Q点时速度的大小和方向; (2)若粒子在第一象限的磁场中运动一段时间后以垂直y轴的方向进入第二象限,求磁感应强度B的大小。 15.(12分)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。 (1)电子的比荷; (2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离: (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。 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、C 【解析】 A.由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误; B.A、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误; C.v-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确; D.在0~t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。 故选C。 2、C 【解析】 管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为: v==m=18m/s 设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间△t内水柱的质量为: m=ρ•v△tS=ρπr2v△t 根据动能定理可得:P△t=mv2 解得: P= 代入数据解得: P≈2.4×105W A.。故A不符合题意。 B.。故B不符合题意。 C.。故C符合题意。 D.。故D不符合题意。 3、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 4、D 【解析】 A.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误; B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误; C.由公式 故C错误; D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势 电流 所 故D正确。 故选D。 5、A 【解析】 根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,根据共点力平衡可知,安培力的最小值为 F=mgsinα 此时所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为 mgsinθ=BId 解得 方向垂直于斜面向下,故A正确、BCD错误。 故选A。 6、C 【解析】 AB、图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A、B错误; C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C正确; D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D错误. 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、ACE 【解析】 B.O点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期 P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误; A.波长 故A正确; C.振动从O点传到P点所需时间为 故P处质点振动时间 由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确; D.由题意知,P、Q之间的距离为 结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误; E.当O处质点通过的路程为1m时,有 故经历的时间为 因为 所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程 故E正确。 故选ACE。 8、BDE 【解析】 A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误. B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确. C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误. D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确. E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确. 故选BDE. 解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小. 9、AC 【解析】 A.对整体分析,根据牛顿第二定律可得 解得,以C为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得 解得B C间的摩擦力大小为,故A正确。 B.B和C的加速度方向向左,大小为,则B和C沿斜面向上的加速度为,以BC为研究对象,沿斜面向上根据牛顿第二定律可得 所以 故B错误。 CD.若BC间恰好打滑,则加速度,此时A和B间的摩擦力为 说明此时A和B已经滑动,所以动摩擦因数相同,则F逐渐增大,AB间先滑动,故C正确、D错误。 故选AC。 10、AD 【解析】 A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确; B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移; CD.根据 得 发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。 故选AD。 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 11.0V -11.0V 1530Ω 1.8Ω 11.6V 1.5Ω 【解析】 (1)[1][1][3]当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即; 电压表示数即为A、C两点电势差,即; 由闭合电路欧姆定律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故; (1)[4][5]由欧姆定律可得 解得 由可得 (3)[6][7]由步骤①可得 由步骤②可得 联立可解得 12、B 乙 远大于 【解析】 (1)[1]电磁打点计时器是通过机械振动打点的,而电火花打点计时器是通过电火花来打点,用电火花打点计时器能使纸带在运动时受到的阻力较小。故A不符合题意,B符合题意。 (2)[2]同学乙的做法正确。只有让小车做匀速直线运动才能够判断摩擦力与沙子和盘的重力大小相等,才能够消除摩擦力的影响。对于甲同学,小车开始运动时,沙子和盘的重力等于最大静摩擦力,而最大静摩擦力要略大于滑动摩擦力。 (3)[3]对于砝码、砝码盘和沙子,根据牛顿第二定律:mg-F=ma,只有当小车的质量远大于砝码、砝码盘和沙子总质量时,绳子的拉力 F 才近似等于砝码、砝码盘和沙子中重力 mg。 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) 【解析】 (1)对B分析,绳子拉力 把AB当成整体,水平方向合力为零,则 (2)根据几何关系 绳长 当B运动到最低点AB分离,此时小球距离地面高度 所以半圆柱体右下角距原来点距离 因此该过程半圆柱体位移为 AB分离时速度均水平且相等,根据机械能守恒定律 解得 此后半圆柱体做匀速运动,时间内位移 全过程半圆柱体位移 14、(1),速度方向与水平方向的夹角为45°;(2) 【解析】 (1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a,粒子的初速度为v0, 过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,由牛顿第二定律得 由运动学公式得 竖直方向速度为 合速度为 解得 因为水平和竖直方向速度相等,所以速度方向与水平方向的夹角为45°。 (2)粒子在第一象限内做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为R ,由几何关系可得 由牛顿第二定律得 解得 15、 (1) (2) (3) 【解析】 根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解; 【详解】 (1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径 由牛顿第二定律得 电子的比荷; (2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远: 设电子运动轨迹的圆心为点。则 从F点射出的电子,做类平抛运动,有, 代入得 电子射出电场时与水平方向的夹角为有 所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离 ; (3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时 设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得 所以 所以当,有。 本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。
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