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第=page11页,共=sectionpages11页2026年广东省广州市高考物理模拟试卷(12月份)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.为研究自由落体运动特点,实验小组在暗室中静止释放小球,并按下胶片照相机的快门并使之处于常开状态,频闪仪每隔时间T发出一次强烈闪光,得频闪照片部分截图如图所示,测量并按照比例尺换算得相邻位置距离,重力加速度为g,不计空气阻力,则小球在图中D位置瞬时速度为()A.3gT
B.
C.
D.2.如图甲所示,我国古建屋顶多采用蝴蝶瓦方式铺设。图乙是两片底瓦和一片盖瓦的铺设示意图,三根相同且平行的椽子所在平面与水平面夹角为37°。图丙为截面示意图,圆弧形底瓦放置在两根相邻的椽子正中间,盖瓦的底边恰与底瓦的凹槽中线接触。已知相邻两椽子与底瓦接触点间的距离为底瓦半径的倍,盖瓦和底瓦形状相同,厚度不计,质量相同、最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g取10m/s2,在无扰动的情况下,底瓦与盖瓦均保持静止。若仅铺设这三片瓦进行研究,则底瓦与椽子间的动摩擦因数至少为()
A. B. C. D.3.在xOy平面内,四个等量点电荷固定在正方形的四个顶点,O为正方形中心。如图所示是其在xOy平面内电势类比于地势的模拟图,z轴表示电势,z>0代表电势为正。已知OA=OB=OC,取无穷远处电势为零,下列说法正确的是()
A.A、B两点的电场强度相同
B.O点的电场强度为零,电势也为零
C.从A点沿直线到B点,电势先升高后降低
D.将正电荷从O点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小4.一赛车场的圆环形车道修建在水平地面上,中心为P,赛道倾斜,虚线部分的竖直截面如图所示,AB是半径为R的四分之一圆弧。O为圆心,OA水平,OB竖直,BP距离为L。赛车都在水平面内做匀速圆周运动,某一瞬时,甲、乙两辆赛车恰好在同一竖直面内不同高度处,不考虑赛车受到的侧向摩擦力作用。下列说法正确的是()A.乙车行驶速度较大
B.此瞬间乙车向心加速度较大
C.若乙车提高行驶速度,则其距离地面的高度将会加大
D.若甲车改变行驶速度,有可能在离地面高度为R的圆周上运动5.在飞行器的研发过程中,需要用风洞测算不同速度下飞行器受到的空气阻力。已知一小球在凤洞中测出的空气阻力与风速的关系如图所示,如果将该小球从足够高的高空中由静止释放,不考虑空气密度与重力加速度的变化,则下列说法正确的是()A.小球的加速度可能先增大,再减小 B.重力的瞬时功率可能先增大,再减小
C.小球最终速度可能稳定在50m/s D.小球最终速度可能稳定在20m/s6.一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是t=0时刻的波形图;P是平衡位置在x=2m处的质点,其振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是()A.波速为1m/s B.该波的传播方向是沿x轴负方向
C.在t=3.5s时质点P的速度最大 D.x=3m处的质点在t=7s时位于平衡位置7.如图甲,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离比为2:1,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,在t=0时刻,一不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,粒子射入电场时的速度为v0,t=T时刻粒子刚好沿MN板右边缘射出电场。则正确的是()
A.在时刻,该粒子的速度大小为
B.该粒子射出电场时的速度方向与电场方向不垂直
C.若该粒子在时刻以速度v0进入电场,则粒子会打在板上
D.若该粒子的入射速度变为,则该粒子在t=2T时刻射出电场二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.某平行于x轴的静电场,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的曲线。一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),以初速度v从O点进入电场,沿x轴正方向运动。下列叙述正确的是()A.若带电粒子能够到达x4,在0~x1做加速度减小的变减速运动
B.若带电粒子能够到达x4,从x1向右运动到x3运动的过程中先做加速直线运动再做减速直线运动
C.带电粒子从0~x4的过程中,若v0=3,则最大速度为
D.若v0=,带电粒子运动到x2的速度大小仍为9.如图甲所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻。滑动变阻器R的滑动触头从一端移动到另一端的过程中,电压表V1和V2的读数随电流表的读数变化规律分别如图乙中直线Ⅰ和Ⅱ所示。电压表、电流表均为理想电表,滑动变阻器最大阻值为10Ω。下面说法正确的是()
A.电源的电动势为3V,内阻为1Ω B.V1的示数越小,电源的效率越高
C.定值电阻R0上消耗的最大功率为4.5W D.滑动变阻器R上消耗的最大功率为1.5W10.我国高通量通信卫星可实现偏远地区的移动通信基站接入及其他行业应用。设地球的半径为R,不考虑地球自转时,地球表面的重力加速度为g。设在地球赤道正上空有一颗运动方向与地球自转方向相同的卫星P,在赤道上有一个卫星观测站Q,P、Q与地心O在同一平面内。P做圆周运动的半径为2R,Q随地球自转的周期为T0,万有引力常量为G。下列说法正确的是()A.地球的质量
B.地球的质量
C.卫星P运动的加速度
D.观测站Q连续观测到卫星P的最长时间是卫星P周期的倍三、实验题:本大题共2小题,共20分。11.在“用单摆测量重力加速度”的实验中:(1)在摆球自然下垂的状态下,用毫米刻度尺测得绳长为l(从悬点到小球最上端);用游标卡尺测量摆球的直径d,示数如图甲所示,则d=
mm;
(2)如果测得的g值偏小,可能的原因是______(填写代号)A.开始计时时,秒表过早按下
B.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.实验操作中单摆以圆锥摆方式运动而没有被发现
D.实验中误将39次全振动次数记为40次(3)某同学在伽利略用斜面“冲淡”重力思想的启发下,创设了“重力加速度”可以人为调节的实验环境:如图乙所示,在水平地面上固定一倾角θ可调的光滑斜面,把摆线固定于斜面上的O点,使摆线平行于斜面。测得摆长为L,小角度拉开摆球至A点,静止释放后,摆球在A、B、C之间做简谐运动,测得球摆动周期为T。多次改变斜面的倾角θ,重复实验,记录θ和T,绘制了图像,该图像斜率表达式为
。(用π、L、g表示)(4)将单摆挂在力传感器的下端,通过力传感器测定单摆大角度摆动过程中摆线受到的拉力F,由计算机记录拉力F随时间t的变化,图像如图丙所示。测得摆球质量为m,则重力加速度的表达式为g=
。(用F1、F2、m表示)
12.某实验小组用如图(a)所示的电路图测量毫安表G的内阻以及电源的电动势和内阻。可用器材如下:
A.待测毫安表G(量程3mA,内阻约为100Ω)
B.电阻箱R0(最大阻值为9999.9Ω)
C.电源E(电动势约为6V)
D.电压表V(量程6V,内阻RV约为10kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为1kΩ)
F.滑动变阻器R2(最大阻值为2kΩ)
(1)测量毫安表G的内阻,正确连接电路后,进行如下操作:
①将滑动变阻器R的滑片滑到最右端,闭合S;
②闭合S1,调节滑动变阻器R使毫安表满偏,闭合S2,调节电阻箱R0使毫安表达到满偏的,记录此时电阻箱的读数为50.0Ω;
③由上述操作可知,毫安表的内阻Rg=______Ω,毫安表内阻的测量值与真实值相比______(填“偏大”“偏小”或“相等”);
④本实验中滑动变阻器应选择______(填“E”或“F”)。
(2)测量电源的电动势和内阻。
①将毫安表改装成量程为0.75A的电流表,需要将电阻箱R0的阻值调为______Ω(结果保留1位小数)。
②多次改变滑动变阻器连入电路的阻值,使得毫安表和电压表都有较大的读数,根据实验数据画出U-I图如图(b)所示,根据图线可求出电源的电动势E=______V,电源的内阻r=______Ω。(结果均保留2位有效数字)
③若实验中电压表内阻的影响不能忽略,由上述图线求得的电动势与真实值相比______,求得的内阻与真实值相比______。(均填“偏大”“偏小”或“准确”)四、计算题:本大题共3小题,共34分。13.如图所示,在离地面高H处以v0=10m/s的速度竖直向上抛出一个可视为质点的小球,地面上有一长L=5m的小车,其前端M距离抛出点的正下方s=4m,小球抛出的同时,小车由静止开始向右做匀加速直线运动。已知小球落地时速度大小为20m/s,忽略空气阻力及小车的高度,重力加速度g取10m/s2。
(1)求小球从抛出到落到地面的时间t及抛出点离地面的高度H;
(2)为了让小车接住小球,试确定小车加速度a的取值范围。14.某工厂的传送装置如图甲所示,传送带的速度为v=4m/s,长度l=2.5m。一质量为m=1kg的工件从左侧以v0=1m/s的速度滑上传送带,在到达右端时恰好与传送带达到相同速度。传送带右侧的光滑平台上固定了一个质量为M=4kg的阻挡块,以工件与阻挡块接触为计时起点,两者的相互作用力大小随时间变化的关系可近似用图乙表示。重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)传送带与工件间的动摩擦因数μ;
(2)定义两个物体间碰撞后与碰撞前的相对速度大小之比为他们的恢复系数e,即,该物理量的大小只有两个物体的材料有关,求工件与阻挡块间的恢复系数e;
(3)若阻挡块未能固定在水平面上,求工件与阻挡块碰撞中损失的机械能ΔE。15.如图所示,空间坐标系O-xyz内有一由正方体ABCO-A′B′C′O′和半圆柱体BPC-B′P′C′拼接而成的空间区域,立方体区域内存在沿z轴负方向的匀强电场,半圆柱体区域内存在沿z轴负方向的匀强磁场。M、M′分别为AO、A′O′的中点,N、N′分别为BC、B′C′的中点,P、P′分别为半圆弧BPC、B′P′C′的中点,Q为MN的中点。质量为m、电荷量为q的正粒子在竖直平面MNN′M′内由M点斜向上射入匀强电场,入射的初速度大小为v0,方向与x轴正方向夹角为θ=53°。一段时间后,粒子垂直于竖直平面BCC′B′射入匀强磁场。已知正方体的棱长和半圆柱体的直径均为L,匀强磁场的磁感应强度大小为,不计粒子重力,sin53°=0.8,cos53°=0.6(1)求匀强电场的电场强度E的大小(2)求粒子自射入电场到离开磁场时的运动时间t(3)若粒子以相同的初速度自Q点射入匀强电场,求粒子离开匀强磁场时的位置坐标
1.【答案】C
2.【答案】D
3.【答案】B
4.【答案】C
5.【答案】D
6.【答案】B
7.【答案】A
8.【答案】AC
9.【答案】BD
10.【答案】ACD
11.【答案】【小题1】16.3【小题2】AB【小题3】【小题4】
12.【答案】100.0;偏小;F
0.4;5.9;0.5;偏小;偏小
13.【答案】(1)小球从抛出到落到地面的时间t为3s,抛出点离地面的高度H为15m
(2)小车加速度a的取值范围是89m/s2⩽a⩽2m/s2"data-ext-data="{"source":"saber_editor"}"width="130"height="33"style="width:130px;height:33px;"alt=""title=""/>
14.【答案】传送带与工件间的动摩擦因数为0.3
工件与阻挡块间的恢复系数为0.5
工件与阻挡块碰撞中损失的机械能为4.8J
15.【答案】【小题1】粒子在电场中运动时,沿x轴方向
L=v0cos53°•t1
解得
沿z轴方向
v0sin53°=at1
由牛顿第二定律可知
解得
【小题2】粒子进入匀强磁场后,由牛顿第二定律可知
解得
由几何关系可知,粒子在磁场中运动轨迹所对的圆心角为60°,粒子在磁场中运动的周
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