1、2025-2026学年广东省茂名地区高考一模物理试题分类汇编:集合与常用逻辑用语 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,在光滑水
2、平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,并以此位置开始计时做为导线框位移x的起点,随后导线框进入磁场区域,直至导线框的右边与磁场区域右边界重合。下列图象中,可能正确描述上述过程的是(其中q表示流经线框的电荷量,v表示线框的瞬时速度)( ) A. B. C. D. 2、北京时间2019年11月5日1时43分,我国成功发射了北斗系统的第49颗卫星。据介绍,北斗系统由中圆地球轨道卫星、地球静止轨道卫星、倾斜地球同
3、步轨道卫星三种卫星组成,其中中圆地球轨道卫星距地高度大约24万千米,地球静止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星距地高度都是大约为3.6万千米。这三种卫星的轨道均为圆形。下列相关说法正确的是( ) A.发射地球静止轨道卫星的速度应大于 B.倾斜地球同步轨道卫星可以相对静止于某个城市的正上空 C.根据题中信息和地球半径,可以估算出中圆地球轨道卫星的周期 D.中圆地球轨道卫星的向心加速度小于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度 3、观看科幻电影《流浪地球》后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则 A.地球靠近
4、木星的过程中运行速度减小 B.地球远离木星的过程中加速度增大 C.地球远离木星的过程中角速度增大 D.地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度 4、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( ) A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1∶4 C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2∶1 D.该卫星的机械能一
5、定小于同步卫星的机械能 5、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( ) A.k=10N/m,ΔL=10cm B.k=100N/m,ΔL=10cm C.k=200N/m,ΔL=5cm D.k=1000N/m,ΔL=5cm 6、下列说法正确的是( ) A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学 B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多 C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
6、 D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱 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、如图所示,绝缘底座上固定一电荷量为+q的小球A,在其上方l处固定着一个光滑的定滑轮O,绝缘轻质弹性绳一端系在O点正上方处的D点,另一端与质量为m的带电小球B连接。小球B平衡时OB长为l,且与竖直方向夹角为60°。由于小球B缓慢漏电,一段时间后,当滑轮下方的弹性绳与竖直方向夹角为30°时,小球B恰好在AB连线的中点C位置平衡。已知弹性绳的伸长始终处于弹性限度内,静电力常量为k,重力加速度
7、为g,下列说法正确的是( ) A.小球B带负电 B.弹性绳原长为 C.小球B在C位置时所带电荷量为 D.小球B在初始平衡位置时所带电荷量为 8、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,在原线圈两端加上如图乙所示交变电压,则下列说法中正确的是( ) A.当开关与a连接时,电压表的示数为55V B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,电压表示数不变,电流表的示数变大 C.开关由a扳到b时,副线圈电流表示数变为原来的2倍 D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副
8、线圈输出电压的频率变为原来2倍 9、如图甲,间距L=l m且足够长的光滑平行金属导轨cd、ef固定在水平面(纸面)上,右侧cf间接有R=2 Ω的电阻.垂直于导轨跨接一根长l=2 m、质量m=0.8 kg的金属杆,金属杆每米长度的电阻为2 Ω.t=0时刻,宽度a=1.5 m的匀强磁场左边界紧邻金属杆,磁场方向竖直向下、磁感应强度大小B=2 T.从t=0时刻起,金属杆(在方向平行于导轨的水平外力F作用下)和磁场向左运动的速度一时间图像分别如图乙中的 ①和②.若金属杆与导轨接触良好,不计导轨电阻,则)( ) A.t=0时刻,R两端的电压为 B.t=0.5 s时刻,金属杆所受安培力
9、的大小为1N、方向水平向左 C.t=l.5 s时刻,金属杆所受外力F做功的功率为4.8 W D.金属杆和磁场分离前的过程中,从c到f通过电阻R的电荷量为0.5 C 10、如图所示,在光滑的水平面上方有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场区域,磁场宽度均为L。一个边长为L、电阻为R的单匝正方形金属线框,在水平外力作用下沿垂直磁场方向运动,从如图实线位置Ⅰ进入磁场开始到线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度始终为v,则下列说法正确的是( ) A.在位置Ⅱ时外力F为 B.在位置Ⅱ时线框中的总电流为 C.此过程中回路产生的电能为 D.此过程中通过导线
10、横截面的电荷量为0 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)某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系. (1)为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小车质量M ________(填“需要”、“不需要”)远大于砂和砂桶的总质量m. (2)图乙为实验得到的一条清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,sAD=_________cm.已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_________m/s(保留两位有效数字). (3)该同学画
11、出小车动能变化与拉力对小车所做的功的ΔEk—W关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是____________. 12.(12分)某同学要测定电阻约为200Ω的圆柱形金属材料的电阻率,实验室提供了以下器材: 待测圆柱形金属Rx; 电池组E(电动势6V,内阻忽略不计); 电流表A1(量程0~30mA,内阻约100Ω); 电流表A2(量程0~600μA,内阻2000Ω); 滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A) 电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω,额定电流1A) 开关一个,导线若干。 (1)先用螺旋测徽器测出该金属材料的
12、截面直径,如图甲所示,则直径为___________mm,然后用游标卡尺测出该金属材料的长度,如图乙所示,则长度为___________cm。 (2)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为6V的电压表,则电阻箱接入电路的阻值为_______Ω。 (3)在如图内所示的方框中画出实验电路图,注意在图中标明所用器材的代号______。 (4)调节滑动变阻器滑片,测得多组电流表A1、A2的示数I1、I2,作出I2-I1图像如图丁所示,求得图线的斜率为k=0.0205,则该金属材料的电阻Rx=___________Ω。(结果保留三位有效数字) (5)该金属材料电阻率的测量值_________
13、填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值。 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,长为L的轻质木板放在水平面上,左端用光滑的铰链固定,木板中央放着质量为m的小物块,物块与板间的动摩擦因数为μ.用力将木板右端抬起,直至物块刚好沿木板下滑.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。 (1)若缓慢抬起木板,则木板与水平面间夹角θ的正切值为多大时物块开始下滑; (2)若将木板由静止开始迅速向上加速转动,短时间内角速度增大至ω后匀速转动,当木板转至与水平面间夹角为45°时,物块开始下滑,则
14、ω应为多大; (3)在(2)的情况下,求木板转至45°的过程中拉力做的功W。 14.(16分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,在x<0区域内存在一圆形的匀强磁场,圆心O1坐标为(-d,0),半径为d,磁感应强度大小为B,方向与竖直平面垂直,x≥0区域存在另一磁感应强度大小也为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。现有两块粒子收集板如图所示放置,其中的端点A、B、C的坐标分别为(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板两侧均可收集粒子。在第三象限中,有一宽度为2d粒子源持续不断地沿y轴正方向发射速率均为v的粒子,粒子沿x轴方向均匀分布,经圆形磁场偏转后均从O点进入右侧磁场。已知粒
15、子的电荷量为+q,质量为m,重力不计,不考虑粒子间的相互作用,求: (1)圆形磁场的磁场方向; (2)粒子运动到收集板上时,即刻被吸收,求收集板上有粒子到达的总长度; (3)收集板BC与收集板AB收集的粒子数之比。 15.(12分)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的
16、磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。 (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力; (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值; (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。 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】 AB.线圈进入磁场时,产生的感应电动势为 E=BLv
17、感应电流为 线框受到的安培力大小为 由牛顿第二定律为 F=ma 则有 在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量 则q∝x,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得: 因为v减小,则q-t图象切线斜率减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故AB错误; C.线圈进入磁场的过程做加速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误; D.线圈进入磁场的过程,根据动量定理得: 又 联立整理得 v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。 故选
18、D。 2、C 【解析】 A.11.2m/s是发射挣脱地球引力控制的航天器的最小速度,而地球静止轨道卫星仍然是围绕地球做匀速圆周运动,所以地球静止轨道卫星的发射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A错误; B.倾斜地球同步轨道卫星只是绕地球做匀速圆周运动的周期为24小时,不可以相对静止于某个城市的正上空,故B错误; C.已知地球静止轨道卫星离地高度和地球半径,可得出地球静止轨道卫星的运动半径,其运动周期天,已知中圆地球轨道卫星距地面的高度和地球半径,可得出中圆地球轨道卫星的轨道半径,根据开普勒第三定律有 代入可以得出中圆地球轨卫星的周期,故C正确; D.由于中圆地球轨
19、道卫星距离地面高度小于倾斜地球同步轨道卫星距离地面高度,即中圆地球轨道卫星的运动半径较小,根据万有引力提供向心力有 可知,中圆地球轨道卫星的向心加速度大于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度,D错误。 故选C。 3、D 【解析】 A.地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误; B.地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律: 则加速度逐渐减小,B错误; C.地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误; D.木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做
20、匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得 可推得: 即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确; 故选D。 4、B 【解析】 A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误; B.由题意可知,卫星的周期 万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比 故B正确; C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 该卫星加速度与同步卫星加速度之比 故C错误; D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量
21、关系,无法比较其机械能大小,故D错误。 故选AB。 5、D 【解析】 弹簧上的弹力为100N,伸长量 由F=kx得 用50N力拉时 故选D。 6、B 【解析】 A.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误; B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确; C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误; D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释
22、氦原子的光谱,故D错误。 故选B。 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、BC 【解析】 A.由同种电荷相互排斥可知,小球B带正电,故A错误; D.根据受力分析和平衡条件,可得 解得小球B在初始位置时所带电荷量为,故D错误; C.小球B在C位置时,由相似三角形原理可得 解得,故C正确; B.当小球B在C位置时,设绳子原长为x,由受力分析和相似三角形原理可知,当小球B在初始平衡位置时有 当小球B在C位置时有 联立方程组可得弹性绳
23、原长,故B正确。 故选BC。 8、ABC 【解析】 A.根据输入电压的图像可读出变压器原线圈两端的电压有效值为 而变压器两端的电压比等于匝数比,有 电压表测量的是副线圈输出电压的有效值为55V,故A正确; B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,因不变,则不变,即电压表的示数不变,负载电阻变小,则副线圈的电流变大,即电流表的示数变大,故B正确; C.开关由a扳到b时,副线圈的电压变为 电压变为原来的2倍,负载电阻不变,则电流表的示数变为原来的2倍,故C正确; D.变压器能改变电压和电流,但不改变交流电的频率,则当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率不
24、变,故D错误。 故选ABC。 9、BD 【解析】 A、t=0时刻,棒的速度为零,磁场向左运动的速度为2m/s,等效为棒切割的速度为2m/s,,棒的内阻为,故电阻R的电压为:,故A错误; B、t=0.5s时,棒的切割速度为2-1=1m/s,方向向右,,,方向由左手定则可知水平向左,故B正确; C、金属杆做匀加速直线运动,故,由图象可知,金属杆所受安培力的大小为:,可得,则金属杆做功的功率为:,故C错误. D、金属杆和磁场分离前的过程中,在0-1s内,金属杆相对于磁场向右运动,产生的感应电流由c到f。在0-1s内,金属杆相对于磁场通过的位移大小为:,从c到f通过电阻R的电荷量为:,故D
25、正确。 故选BD。 10、AD 【解析】 AB.在位置Ⅱ时,根据右手定则可知线框左右边同时切割磁感线产生的电流同向,所以总电流为 根据左手定则可知线框左右两边所受安培力的方向均向左,为 联立可得 故A正确,B错误; C.金属线框从开始到位移为L过程中,只有一边切割磁感线,故电流为 产生的电能为 从位移为L到过程中,线框两边切割磁感线,电流为I,产生的电能为 所以整个过程产生的电能为 故C错误; D.此过程穿过线框的磁通量变化为0,根据 可得 故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
26、指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、需要 2.10 0.50 D 【解析】 (1) 为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,则绳中拉力要等于砂和砂桶的总重力,即小车质量M需要远大于砂和砂桶的总质量m. (2)由图得 打点计时器在打D点时纸带的速度 (3)理论线,实验线,则随着功的增大,两线间距变大.故D项正确. 12、9.203 10.405 8000 209 等于 【解析】 (1)[1][2].根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数为9mm,可动刻度部分读数为20.3×0.01mm,所以金属
27、材料的直径为d=9mm+0.203mm=9.203mm;根据游标卡尺读数规则,金属材料的长度L=10.4cm+0.005cm=10.405cm。 (2)[3].改装后电压表量程为U=6V,由 I2g(r2g+R2)=U 解得 R2=8000Ω 即电阻箱接入电路的阻值为8000Ω。 (3)[4].由于待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的阻值,所以需要设计成滑动变阻器分压接法,将电阻箱与电流表A2串联后并联在待测电阻两端,由于改装后的电压表内阻已知,所以采用电流表外接法。 (4)[5].由并联电路规律可得 I2(r2g+R2)=(I1-I2)Rx 变形得 由 解得金属
28、材料的电阻 Rx=209Ω。 (5)[6].由于测量电路无系统误差,金属材料的电阻测量值等于真实值,可知金属材料的电阻率测量值等于真实值。 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)μ;(2);(3) 【解析】 (1)物块恰好开始下滑是受力如图所示, 则有 mgsinθ=μmgcosθ 解得 tanθ=μ (2)木板转至α=45°时,由向心力公式有 解得 (3)由功能关系有 其中物块线速度为 解得 W= 14、 (1)垂直纸面向外;(2) (3)1:1
29、解析】 (1)粒子带正电且在圆形磁场中向右偏转,可知磁场方向垂直纸面向外; (2)利用旋转圆可以知道,粒子平行于Y轴射入圆形磁场中,且都从同一点O射入右边的磁场中,则粒子运动的轨迹圆半径必与圆形磁场的半径是相同的,即为d;粒子进入右边磁场后,因为磁感应强度也为B,可知粒子在右边磁场中运动时的圆轨迹半径也为r=d; 打在AB收集板上的临界情况分别是轨迹圆与AB板相切,即沿x轴正方向射入的粒子,和粒子刚好过A点的粒子,故AB板上粒子打的区域长度为d。 而粒子只有从第四象限进入右边磁场才有可能打在收集板BC上。 根据几何关系可得,粒子刚好经过A点时,轨迹圆圆心O2和原点O以及A点构成一个正
30、三角形,可得:粒子与x轴正方向成30°向下。此时粒子刚好打到BC板上的P1点。 由几何关系可知OAP1O1为菱形,且AP1与BC垂直,则由几何关系可得, 粒子在板上打的最远距离是当直径作为弦的时候,此时与BC的交点为P2,根据点A、B、C的坐标可得,三角形ABC是直角三角形,角C为30° 由余弦定理可得 解得: 第二个临界,轨迹圆恰好与BC收集板相切,由几何关系可得,此时交点与P1重合。 则打到收集板上粒子的总长: (3)粒子打在AB收集板的角度范围是与x轴正方向0°~30°,打在BC板上
31、的角度范围是与x轴正方向成30°~90°。由于粒子是沿x轴均匀分布,故需要计算找出入射粒子的长度之比。 由几何关系可得,进入第四象限的粒子入射的长度分布恰好是粒子源中左半部分的d,故只需找到与x轴正方向成30°入射的粒子进入圆心磁场的位置即可, LMN=dsin30°=d/2 15、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能, 【解析】 (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得 代入数据得 FN=F 由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下 (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得 当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则 所以 当FN=0时,磁性引力最小,故 (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有 得 若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有 水平方向有 得水平速度 因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近 水平方向有 竖直方向有 且 解得 故 小球的落点与O点的竖直距离最小为






