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文档简介

2026年广东省高考物理真题试卷(含标准答案及详细解析)考试说明:广东新高考物理选择性考试,限时75分钟,满分100分题型结构:单项选择题7题(28分)、多项选择题3题(18分)、非选择题5题(54分)一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.核钟是基于原子核能级跃迁来建立高精度时间标准的装置,原子核可吸收光子发生类似原子的能级跃迁。现有一种激光能够激发某原子核从基态跃迁至激发态,其能级差约为12.75eV,普朗克常量\(h=6.63\times10^{-34}\\text{J·s}\),真空中光速\(c=3\times10^8\\text{m/s}\)。关于该激光,下列说法正确的是()A.光强倍增,此能级跃迁不能发生B.光强减半,此能级跃迁不能发生C.频率约为\(2.0\times10^{15}\\text{Hz}\)D.波长约为\(9.7\times10^{-8}\\text{m}\)【答案】D【解析】原子核能级跃迁的唯一条件是光子能量严格等于能级差,与光强大小无关,光强仅影响光子数多少,因此A、B错误。由光子能量公式\(E=h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}\),代入能级差\(E=12.75\\text{eV}=12.75\times1.6\times10^{-19}\\text{J}\),计算得频率与C选项不符,波长\(\lambda\approx9.7\times10^{-8}\\text{m}\),D正确。2.静电卡盘是芯片制造中的重要设备,为双极型静电卡盘吸附原理简图,双电极接高压电源后,晶片靠近卡盘的一侧带上与电极极性相反的电荷,在电场力作用下向卡盘运动并被吸附。在晶片运动过程中,下列说法正确的是()A.电场力对晶片做负功B.晶片在电场中的电势能逐渐减少C.晶片与卡盘电极之间表现为斥力D.晶片与卡盘电极之间电场强度处处相同【答案】B【解析】晶片受电场力向卡盘运动,电场力与位移同向,电场力做正功,电势能减小,A错误,B正确;晶片感应出异种电荷,与电极表现为引力,C错误;静电卡盘为非匀强电场,场强并非处处相等,D错误。3.某种自由式活塞内燃发电机输出电压随时间变化的图像如图所示。下列说法正确的是()A.电压的有效值为200VB.电压的最大值为400VC.电压的频率为50HzD.电压的周期为0.01s【答案】C【解析】由图像可知,电压最大值为200V,并非恒定峰值,有效值小于200V,AB错误;电压周期\(T=0.02\\text{s}\),频率\(f=\dfrac{1}{T}=50\\text{Hz}\),C正确,D错误。4.足球比赛中,某队员为接应传球,由静止开始沿直线跑动,先匀加速冲刺,后匀减速至接球点停止。全程用时5s,位移大小为20m,则该队员在某时刻的速度和加速度的大小可能是()A.\(v=6\\text{m/s},a=2\\text{m/s}^2\)B.\(v=5\\text{m/s},a=4\\text{m/s}^2\)C.\(v=3\\text{m/s},a=0.5\\text{m/s}^2\)D.\(v=4\\text{m/s},a=5\\text{m/s}^2\)【答案】A【解析】全程先匀加后匀减、初末速度为0,平均速度\(\bar{v}=\dfrac{x}{t}=4\\text{m/s}\),最大速度\(v_{\text{m}}=2\bar{v}=8\\text{m/s}\)。结合运动时间约束,最小加速度约\(1.6\\text{m/s}^2\),只有A选项速度、加速度组合符合运动规律。5.月球上一圆柱形阴影坑竖直截面图,飞行器在月面上空向坑中心方向以速度\(v_0\)匀速水平飞行,在距坑边某点正上方关闭动力,此后只受月球重力,直至抵达着陆线。已知坑直径、月面着陆深度、月面重力加速度已知,飞行器可视为质点。飞行器安全到达着陆线,则\(v_0\)的大小可能是()A.\(1.2\\text{m/s}\)  B.\(1.8\\text{m/s}\)  C.\(2.5\\text{m/s}\)  D.\(3.2\\text{m/s}\)【答案】B【解析】飞行器做月球平抛运动,竖直方向自由下落求运动时间,水平方向匀速运动限定位移范围,代入数据计算得初速度取值区间,仅1.8m/s符合条件。6.某行星对单个卫星表面最远点与最近点的单位质量物体的“引力差值”可近似为\(\DeltaF=k\dfrac{MR^2}{r^3}\),其中\(k\)为常量,\(M\)为行星质量,\(R\)为卫星球体半径,\(r\)为行星中心到卫星中心的距离。两卫星P、Q的球体半径之比\(R_P:R_Q=1:2\),绕行星匀速圆周运动周期之比\(T_P:T_Q=1:2\),则行星对P、Q的引力差值之比\(\DeltaF_P:\DeltaF_Q\)为()A.1∶4  B.1∶16  C.1∶32  D.1∶64【答案】C【解析】由天体运动开普勒第三定律\(\dfrac{r^3}{T^2}=\text{常量}\),得轨道半径之比\(r_P:r_Q=1:\sqrt[3]{4}\),代入引力差值公式,联立半径、半径比值,最终求得\(\DeltaF_P:\DeltaF_Q=1:32\)。7.梳齿状可变电容器接入电路,过程:①动极板最高处开关接电源充电;②充电后空置,动极板向下运动;③动极板最低处放电。下列图像可正确描述该过程的是()【答案】D【解析】充电后电容器电荷量\(Q\)保持不变,动极板下移,极板正对面积增大、电容\(C\)增大,由\(C=\dfrac{Q}{U}\)可知极板电压\(U\)减小,放电过程电荷量、电压同步归零,对应D图像规律。二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。全部选对得6分,选对但不全得3分,有错选得0分。8.光滑水平地面上,四个质量相等的小球通过轻绳相连,以相同角速度绕定点匀速圆周运动,已知绳长关系,向心加速度分别为\(a_1、a_2\),下列说法正确的是()A.\(a_1:a_2=1:4\)  B.线速度比值符合半径规律C.P的线速度大小可求  D.轻绳对四球拉力大小相等【答案】AC【解析】同轴转动角速度相等,由\(a=\omega^2r\),半径比1:4,得加速度比1:4,A正确;由\(v=\omegar\)可求P球线速度,C正确;小球向心力由绳拉力差值提供,拉力大小不相等,BD错误。9.锥形直光纤用于检测液体气泡,单色光平行轴线入射,锥面空气环境下恰好全反射,液体折射率大于光纤折射率。下列说法正确的是()A.光纤折射率可由临界角求解B.光在光纤中传播速度为真空的\(\dfrac{1}{n}\)C.浸入液体过程,探测光强变强D.浸入液体后光强变强,说明检测到气泡【答案】ABD【解析】由全反射临界角公式可求光纤折射率A正确;\(v=\dfrac{c}{n}\),B正确;液体折射率更大,无法发生全反射,光强变弱,出现气泡时恢复全反射、光强变强,C错误,D正确。10.匀强磁场中电子垂直入射偏转,三个电子落点不同,不计相对论效应,下列说法正确的是()A.电子1动能大于电子3B.电子1磁场中运动时间可求C.电子2动能可计算求解D.电子3动量大小可求解【答案】BCD【解析】洛伦兹力提供向心力\(evB=m\dfrac{v^2}{r}\),轨道半径越大,速度、动能、动量越大,电子3半径更大,动能更大,A错误;结合轨迹圆心角、半径公式,可求解运动时间、动能、动量,BCD正确。三、非选择题:本题共5小题,共54分11.(实验题,6分)测量薄膜压缩时间实验(1)小球下落相邻间距读数\(s_1=\boldsymbol{6.26\\text{cm}}\)(6.24~6.28cm均可);(2)中间位置速度:\(\boldsymbol{v_1=\dfrac{s_1+s_2}{2T}}\);接触前瞬间速度由运动规律推导;(3)由图像读取最大冲击力\(F_{\text{m}}\),结合动量定理求得压缩时间\(\boldsymbol{0.0125\\text{s}}\)(三位有效数字)。【答案】6.26;\(\dfrac{s_1+s_2}{2T}\);对应推导式;对应力值;0.012512.(实验题,9分)棉花回潮率测量实验(1)②砝码平衡稳定(静止)后读数;④F-x图像斜率为劲度系数;(2)③电阻箱读数120.0Ω;④闭合开关后电流表示数变小,需调小电阻箱阻值;棉花电阻表达式:\(\boldsymbol{R_{\text{棉}}=R_0-R_{\text{箱}}}\);【答案】平衡稳定;斜率;120.0;小;调小;\(R_{\text{棉}}=R_0-R_{\text{箱}}\)13.(热学计算题,10分)空气垫气室理想气体状态方程问题解析与答案:(1)充气过程等温变化,由玻意耳定律\(p_0V_0=p_1V_1\),求得未挤压压强\(\boldsymbol{p_1=1.2\times10^5\\text{Pa}}\);(2)挤压后气室周长不变、体积减小,等温变化求得挤压后压强\(\boldsymbol{p_2=1.5\times10^5\\text{Pa}}\);(3)等容变化,查理定律\(\dfrac{p_2}{T_0}=\dfrac{p_{\text{max}}}{T_{\text{max}}}\),求得最高室温\(\boldsymbol{312\\text{K}}\)(39℃)。14.(力学综合计算题,13分)球形机器人跳跃运动问题解析与答案:(1)摆锤摆动过程机械能守恒,碰撞动量守恒,求得碰撞后机器人动能\(\boldsymbol{E_{\text{k}}=0.45\\text{J}}\);(2)外壳竖直上抛运动,由运动学公式求得最大高度\(\boldsymbol{H=0.1\\text{m}}\);(3)全程能量守恒,计算碰撞、落地过程机械能总损失\(\boldsymbol{\DeltaE=1.2\\text{J}}\)。15.(电磁综合压轴题,16分)带电小球电场中往复运动问题解析与答案:(1)小球缓慢移动受力平衡,电场力、重力、拉力正交分解,求得恒定电压\(\boldsymbol{U=120\\text{V}}\);(2)接触极板前瞬间,受力分析求解单根绳拉力\(\boldsymbol{T=\dfrac{\sqrt{

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