1、2025-2026学年广东省茂名市重点中学招生全国统一考试广东物理试题调研卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求
2、作答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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、一匀强电场的方向竖直向下t=0时刻,一带正电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图像是 A. B. C. D. 2、继我国探月工程之后,2020年我国计划启动火星探测任务,择机发射火星探测器。若已知引力常量G和火星的半径R,火星探测器环绕火星表面飞行的周期T,那么根据这些已知条件可估算( ) A.火星的第一宇宙速度 B.火星的自转角速度
3、 C.探测器的质量 D.探测器受火星的引力 3、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( ) A.电容变为原来的两倍 B.电场强度大小变为原来的一半 C.电场能变为原来的两倍 D.外力做的功大于电场能的增加量 4、如图,容量足够大的圆筒竖直放置,水面高度为h,在圆筒侧壁开一个小孔P,筒内的水从小孔水平射出,设水到达地面时的落点距小孔的水平距离为x,小孔P到水面的距离为y。短时间内可认为筒内水位不变,重
4、力加速度为g,不计空气阻力,在这段时间内下列说法正确的是( ) A.水从小孔P射出的速度大小为 B.y越小,则x越大 C.x与小孔的位置无关 D.当y = ,时,x最大,最大值为h 5、用一质量不计的细线将质量为m的氢气球拴在车厢地板上A点,此时细线与水平面成θ=37°角,气球与固定在水平车顶上的压力传感器接触。小车静止时,细线恰好伸直但无弹力,压力传感器的示数为小球重力的0.5倍。重力加速度为g。现要保持细线方向不变而传感器示数为零,下列方法中可行的是( ) A.小车向右加速运动,加速度大小为0.5g B.小车向左加速运动,加速度大小为0.5g C.小车向右减速运
5、动,加速度大小为 D.小车向左减速运动,加速度大小为 6、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物体的动能,下列图像正确的是( ) 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、关于热现象和热力学定律,下列说法正确的是 A.一定质量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子势能一定增加 B.布朗运动是指悬浮在液体中的花粉分子的无规则热运动 C.在一定条件下,可以利用分
6、子扩散向半导体材料掺入其他元素 D.气体被压缩时,内能一定增加 E.从单一热源吸收热量使之全部变成机械功是可能的 8、如图所示,竖直平面内固定一内壁粗糙的半圆弧槽,半径为2R,一质量为m的滑块(可视为质点)从距半圆弧槽D点正上方3R的A点自由下落,经过半圆弧槽后,滑块从半圆弧槽的左端冲出,刚好到达距半圆弧槽正上方2R的B点。不计空气阻力,重力加速度为g,则( ) A.滑块第一次到达半圆弧槽D点的速度为 B.滑块第一次到达D点时对半圆弧槽的压力为 C.滑块第一次通过半圆弧槽的过程中克服摩擦力做的功为 D.滑块从B点返回后经C再次到达D点时的速度为 9、如图所示,足够长的
7、光滑平行金属导轨与水平面成角放置,导轨间距为L且电阻不计,其顶端接有一阻值为R的电阻,整个装置处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。一质量为m的金属棒以初速度v0由导轨底端M点上滑,经一段时间滑行距离x到达最高点N后,又返回底端M点。金属棒与两导轨始终垂直且接触良好,其接入电路中的电阻为r,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A.金属棒上滑过程中通过电阻R的电荷量为 B.整个过程中电阻R中的电流先从b到a后从a到b C.金属棒下滑时间大于上滑时间 D.金属棒上滑时间为 10、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,
8、满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是( ) A.黑表笔应该接,红表笔接 B.定值电阻的阻值为 C.选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为 D.选择开关接3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为 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)图甲,用伏安法测定电阻约5Ω的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下: A.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω) B.电流表A2(0~0.6A,内阻约为0.125Ω) C.电
9、压表V1(0~3V,内阻4kΩ) D.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ) (1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选________,电压表应选________(填写仪器前字母代号)。 (2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为________mm。 (3)根据原理图连接图丙的实物图______。 (4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出R-L图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为ΔR,对应的长度变化为ΔL,若电阻丝直径为d,则电阻率ρ=___
10、 12.(12分)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g) (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。 A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写
11、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,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷,、、均为已知量,不计粒子受到的重力。 (1)求在内粒子转动的半径; (2)求时,粒子的位置坐标; (3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。 14.(16分)如图所示,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电
12、场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。 (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间; (2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。 ①求此最大动能以及M点与轴间的距离; ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖
13、直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。 15.(12分)如图(a)为一除尘装置的截面图,塑料平板M、N的长度及它们间距离均为d。大量均匀分布的带电尘埃以相同的速度v0进人两板间,速度方向与板平行,每颗尘埃的质量均为m,带电量均为-q。当两板间同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和垂直板向上的匀强电场时,尘埃恰好匀速穿过两板;若撤去板间电场,并保持板间磁场不变,贴近N板入射的尘埃将打在M板右边缘,尘埃恰好全部被平板吸附,即除尘效率为100%;若撤去两板间电场和磁场,建立如图(b)所示的平面直角坐标系xOy轴垂直于板并紧靠板右端,x轴与两板中轴线共线,要把尘埃全部收集
14、到位于P(2.5d,-2d)处的条状容器中,需在y轴右侧加一垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域。尘埃颗粒重力、颗粒间作用力及对板间电场磁场的影响均不计,求: (1)两板间磁场磁感应强度B1的大小 (2)若撤去板间磁场,保持板间匀强电场不变,除尘效率为多少 (3)y轴右侧所加圆形匀强磁场区域磁感应强度B2大小的取值范围 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】 本题考查带电粒子在电场中的运动问题。 【详解】 ABCD.粒子带正电,运动轨迹如图所示, 水平方向,粒子不受力,vx
15、v0,沿电场方向: 则加速度 经时间t,粒子沿电场方向的速度 电场力做功的功率 故D正确ABC错误。 故选D。 2、A 【解析】 A.由题中条件可求火星的第一宇宙速度 选项A正确; B.由题中条件不能求解火星的自转角速度,选项B错误; C.根据 而探测器的质量m从两边消掉了,则不能求解探测器的质量,选项C错误; D.探测器的质量未知,则不能求解探测器受火星的引力,选项D错误。 故选A。 3、C 【解析】 A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误; B.电荷量和极板正对面积不变,则 电场强度大小不变,B错
16、误; C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据 电容减半,两极板间电压加倍,根据 可知,电场能加倍,C正确; D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。 故选C。 4、D 【解析】 A.取水面上质量为m的水滴,从小孔喷出时由机械能守恒定律可知 解得 选项A错误; BCD.水从小孔P射出时做平抛运动,则 x=vt h-y=gt2 解得 可知x与小孔的位置有关,由数学知识可知,当y=h-y,即y=h时x最大,最大值为h,并不是y越小x越大,选项D正确,BC错误。 故选D。 5、C 【解析
17、 静止时细线无弹力,小球受到重力mg、空气浮力f和车顶压力FN,由平衡条件得 f=mg+FN=1.5mg 即浮力与重力的合力为0.5mg,方向向上。要使传感器示数为零,则细线有拉力FT,如图所示 由等效受力图(b)可得 小车加速度大小为 方向向左。故小车可以向左加速运动,也可以向右做减速运动,C正确,ABD错误。 故选C。 6、B 【解析】 AB.由机械能守恒得 Ek与x是线性关系,故A错误,B正确; CD.根据机械能守恒定律得 又 得 m、v0、g都是定值,则Ek是t的二次函数,Ek-t图象是抛物线,故CD错误。 故选B。 二、
18、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】 A.一定质量100℃的水变成100℃的水蒸气,一定吸收热量,分子平均动能不变,则分子势能一定增加,故A正确; B.悬浮颗粒受到液体分子不均匀的撞击从而做无规则运动,即为布朗运动,所以布朗运动是悬浮颗粒的运动,故B错误; C.分子永不停息地做无规则热运动,所以在一定条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素,故C正确: D.气体被压缩时,同时对外传热,根据热力学第一定律知内能可能不变,故D错误; E.
19、由热力学第二定律可知,从单一热源吸取热量,使之全部变成机械功是可能的,但会产生其他影响,故E正确。 故选:ACE。 8、AC 【解析】 A.滑块从A到D做自由落体运动,满足 解得 A正确; B.滑块第一次到达D点时,有 B错误; C.滑块第一次从A到B的过程中,设滑块克服摩擦力做的功为,根据动能定理有 解得 C正确; D.若滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功不变,则滑块从B点到D点满足 解得 但是在第二次进入的速度比第一次小,摩擦阻力变小,所以滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功变小,D错误。 故选AC。 9、ACD 【解析】
20、A.金属棒上滑过程中通过电阻R的电荷量为
故A正确;
B.由楞次定律,金属棒上滑过程电阻R中电流从a到b,下滑过程电阻R中电流从b到a,故B错误;
C.根据能量守恒得,除最高点外,在任何一个位置上,上滑到此位置的速度大于下滑到此位置的速度,则上滑的平均速度大于下滑的平均速度,所以
t上 21、压表
改装后,代入数据解得
选项B错误;
C.当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有
联立解得
选项C正确;
D.选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,即通过的电流为,所以D错误。
故选AC。
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、B C 0.700
【解析】
(1)[1]由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;
[2]由I=可知电路中最大电流约为0.6A,则电流 22、表选B。
(2)[3]螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01 mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm。
(3)[4]根据原理图连接实物图如图
(4)[5]根据电阻定律
ΔR=ρ,S=π
解得
ρ=
12、C
【解析】
(1)[1]系统机械能守恒时满足
又
解得
还需要测量的量是小球的直径d。
(2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守恒。
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) ; 23、2) ;(3)
【解析】
(1)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有
解得
(2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期
解得
在时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标
在时间内,粒子在电场中沿轴负方向做匀加速直线运动
解得
故时,粒子的位置坐标为。
(3)带电粒子在轴上方做圆周运动的轨道半径
当时,粒子的速度大小
时间内,粒子在轴下方做圆周运动的轨道半径
由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足
,
当时,,解得
14、(1); (2)①,;②
【解析】
(1)该粒子带正电,从D点运动到 24、轴所用的时间设为,则
根据牛顿第二定律有
粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则
根据牛顿第二定律有
粒子从D点运动到B点所用的时间
解得
,
(2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则
粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小
碰前瞬间动能
即
由于为定值,当即时动能有最大值
由(1)得
最大动能
对应的
粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则
解得
②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达 25、y轴的K点,如图所示,则时间仍然为
得
由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处
则
15、 (1);(2);(3)
【解析】
(1)贴近N极板射入的尘埃打在M板右边缘的运动轨迹如图甲所示,
由几何知识可知,尘埃在磁场中的半径
尘埃在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
(2)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,由平衡条件得
撤去磁场以后粒子在电场力的作用下做平抛运动,假设距离N极板的粒子恰好离开电场,则在水平方向
在竖直方向
加速度
解得
所以除尘效率
(3)设圆形磁场区域的半径为,尘埃颗粒在圆形磁场中做圆周运动的半径为,要把尘埃全部收集到位于处的条状容器中,就必须满足
另有
如图乙
当圆形磁场区域过点且与M板的延长线相切时,圆形磁场区域的半径最小,磁感应强度最大,则有
解得
如图丙
当圆形磁场区域过点且与轴在M板的右端相切时,圆形磁场区域的半径最大,磁感应强度最小,则有
解得
所以圆形磁场区域磁感应强度的大小须满足的条件为






