当前位置:首页>文档>2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)

2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)

  • 2026-05-05 23:48:55 2026-05-05 23:22:05

文档预览

2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)
2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)物理试题(含答案)_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260320广州一模|2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一)(全科)

文档信息

文档格式
docx
文档大小
0.605 MB
文档页数
8 页
上传时间
2026-05-05 23:22:05

文档内容

广东省广州市2026年普通高中毕业班综合测试(一)物理试题 本试卷共6页,15小题,满分100 分。考试用时75 分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。 用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上,并在答题卡相应位置上填涂考生号。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡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。不按以上要求作答的答案无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 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.如图是一束太阳光射向球形雨滴表面后发生折射的示意图,其中a、b是两种单色光.不考虑光在雨滴内 的反射,下列说法正确的是 A.雨滴对a光的折射率小于对b光的折射率 B. a光的光子能量大于 b光的光子能量 C. a光和b光在雨滴中传播速度相同 D. a光和b光在雨滴中的波长相同 2玻尔原子理论可解释氦离子(He⁺)的能级跃迁.如图为He⁺的能级示意图, 一群处于 n=3能级的He⁺在向低能级跃迁过程中发出不同频率的光子,照 射到金属钠的表面.已知金属钠的逸出功为2.29eV,这群 He⁺跃迁过程发出的 A.光子频率只有2种 B. 光子能量可能为6.04eV C. 光子能量最大为54.4eV D.光均可使金属钠发生光电效应 3.图(a)是一列横波在t=0时刻的波形图,图(b)是质点P或Q的振动图像,下列说法正确的是 A.这列波的传播速度是10m/s B. t=0时, P和Q 的速度相同 C. t=0.1s时, P和 Q相距4cm D.若波沿x轴负方向传播,则图(b)为Q的振动图像4.如图为某发电机的原理图, abcd为金属线框,固连于线框的E、F为一对相互绝缘的半圆形铜环, A、B为固定电刷.线框在匀强磁场中绕OO'轴匀速转动,从图示位置开始计时,电阻R 两端的电 势差u随时间t变化的图像可能是 5.图(a)所示的油纸伞是我国古人智慧的结晶.图(b)为其结构示意图,ON是一条可绕伞顶O转动的伞 骨,伞撑两端分别与ON中点M和滑环P铰接.保持伞柄不动,向上推滑环P,使得伞骨ON以恒 定角速度开伞,则 A. M点的线速度方向总是沿 PM方向 B. M点的向心加速度方向沿MP方向 C. N点线速度大小是M点的2倍 D. N点的向心加速度大小是M点的4倍 6.如图(a),矩形导体框 mnkp被四根等长的绝缘细绳悬挂于水平轴OO'上,其所在区域存在方向垂直 指向OO的磁场(未画出),与OO'距离相等位置的 磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如 图(b)所示.开始时导体框静止在水平位置,现给导 体框通上沿 mnkp方向的恒定电流,则 A. mn和 pk所受安培力方向相反 B. mn和 pk所受安培力方向相同 C.绝缘细绳对导体框的拉力增大 D.导体框将绕OO'轴顺时针转动 7.某兴趣小组设计了如图(a)所示的电磁阻拦系统.当模型飞机着陆时,关闭动力系统,通过绝缘阻拦索 钩住水平面内平行导轨上的金属棒 ab,飞机与金属棒 ab在匀强磁场中共同滑行3m 后停下.已知ab 被钩住后瞬间与飞机的共同速度为 3m/s,导轨间距为1m,定值电阻R=1Ω, ab接入电路的电阻 r=2Ω,不计导轨电阻.除电磁阻力外,忽略其他阻力.以ab 初始位置为起点, ab两端电压U与其位 移s的关系如图(b)所示,则A. b端的电势高于a端的电势 B. ab被钩住后瞬间产生的电动势为1V C.通过电阻R的总电量为3C D. ab、阻拦索与飞机的总质量约为0.33kg 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题 目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 3.如图,地球同步卫星发射过程可简化为:先将卫星发射至近地圆轨道I,在 近地点P变轨后进入椭圆转移轨道II,再在远地点Q变轨后进入地球静止 轨道Ⅲ.卫星在轨道Ⅱ上运行时 A.运行的周期大于在轨道Ⅲ上运行的周期 B.经过 P 点的加速度大小等于在轨道I上的加速度大小 C.从P 点运动到Q 点的过程中,机械能逐渐增大 D.经过P点的速率大于在轨道I上经过 P 点的速率 9.某同学练习投篮,篮球脱手时速度方向与水平方向夹角为 45°,篮球到达最高点后下落穿过篮筐中 心时速度方向与水平方向的夹角为37°(sin37°=0.6, cos37°=0.8) , 空气阻力可忽略.篮球从脱 手到入筐 A.上升过程的时间大于下降过程的时间 B.上升过程的水平位移等于下降过程的水平位移 C.上升过程的初速度与下降过程的末速度大小之比为4:5 D.上升过程的竖直位移与下降过程的竖直位移大小之比为16:9 10.如图(a),劲度系数为k的轻弹簧下端悬挂薄板A,A静止.带孔薄板 B套于弹簧且与弹簧间无摩擦, A、B质量相同,B从A 上方h高度处由静止释放,A、B碰撞时间极短,碰后粘在一起下落3l后速 度减为零.以A、B碰撞位置为坐标原点O,竖直向下为正方向建立x轴,A、B整体的重力势能随下 落距离x变化图像如图(b)中I所示,弹簧的弹性势能随下落距离x变化图像如图(b)中Ⅱ所示,重力 加速度为g,则 kl A.薄板A的质量为 g B.薄板B下落的高度h为3l C.碰撞后两薄板的最大速度为 √3gl D.碰撞后两薄板上升的最大高度在O上方l处 三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。 11.(8分)某小组利用图(a)装置探究小球沿倾斜直槽运动的特点.数字计时器可分别采集小球经过光电门 B、C的遮光时间 t 、t ,,及经过两个光电门之间的时间T. 1 2(1)实验步骤: ①测量小球直径:如图 (b),游标卡尺的读数 d= cm; ②由倾斜直槽顶端A 静止释放小球,记录对应的t 、t 、T; ③保持 B位置不变,改变C的位置; ₁ ₂ ④重复步骤②③,得到多组数据. (2)数据处理: 小球经过光电门C的瞬时速度表达式为v= (可 用d、t 、t 、T表示) ; 根据所记录的数据,作出v-T 图像如图(c),可知小球沿倾斜直槽运动速度变化的特 ₁ ₂ 点是 . (3)拓展研究: 由图(c)可知,当小球经过光电门C的速度v=1.00m/s时, 光电门B、C间的距离为 m.(结果保留两位小数) 12.(8分)硅光电池被一定条件的光照射时,可以对外供电.某实验小组设计实验测试某款硅光电池在太阳 光照射下的输出特性. (1)电路连接 实验小组设计了如图(a)的电路图,请根据电路图完成图(b)实物图连线. (2)光强一定时,硅光电池输出功率测量 ①用碘钨灯(发出的光近似于太阳光)在20cm处正对照射硅光电池,电阻箱取不同阻值时,记 录多组电压表读数U和毫安表读数I,当电压表读数为1.40V时,毫安表示数如图(c),读 数为 mA. ②硅光电池输出功率P=UI.根据记录的数据,求得不同输出电压下的硅光电池输出功率,并作 P-U图像如图(d).(3)硅光电池的转化效率测试 ①如图(e),利用(2)中的碘钨灯正对照射光功率计,距离仍为20cm时,光功率计测得单位受 光面积的光功率为38mW/cm².已知步骤(2)中,硅光电池的受光面积为25cm²,则入射到硅 光电池的光功率P = mW. ②硅光电池的转化效率定义为 实验中硅光电池的转化效率为 ₁ %.(结果保留3位有效数字) (4)误差分析 若电表内阻影响不可忽略,则实验测得的转化效率 (选填“大于”“等于”或“小 于”)实际的转化效率. 13.(9分)如图是地铁隧道防洪气囊,使用时通过充气机向气囊内充气,使其膨胀为长度 L=10m、横截面 积. S=20m2的柱体,当其内部气压满足 p≥1.8×105Pa时,可以阻断洪水.已知隧道内大气压强 恒为 p =1.0×105Pa,充气机每秒从隧道中吸入体积为 △V =0.5m3的空气并充入气囊.气囊不漏 0 气且导热良好,内部气体可视为理想气体. (1)充气前气囊内气体可忽略,要使气囊内部气压达到 1.8×105Pa,求充气时间; (2)某次防洪演练,将气囊气压充至 2.0×105Pa,一段时间后,隧 道内温度由300K 降至288K,气囊体积不变,通过计算判断 气蘘气压是否仍满足阻断洪水的要求. 14.(13分)如图,某排球运动员练习垫球.每次在同一位置垫球后,排球离开手臂竖直向上运动,上升h 后又落回原位置.排球的质量为m,上升和下降过程中,空气阻力大小恒为f,重力加速度为g. (1)排球从离开手臂到再次落回手臂的过程中,求: i.排球在空中运动的时间; ii.空气阻力的冲量大小和方向. (2)若排球与手臂接触时间为△t,且接触过程中空气阻力冲量可忽略,求手臂触球过程中,排球对手臂的平均作用力大小. 15.(16分)如图空间直角坐标系O-xyz将y≥0的空间划分为四个区域,IV区域存在沿z轴负方向的匀强 电场,Ⅱ、Ⅲ区域存在沿y轴负方向的匀强磁场.在xOy平面内x>0区域放置一足够大的吸收屏,吸 收屏下方紧靠P(l,0,0)处有一粒子源可向x轴负方向发射速率为v₀、质量为m、带电量为+q的粒 ( 1) 子(重力不计).粒子运动经过( Q 0,0,− 点,且刚好打在屏上P 点,粒子打在吸收屏上即被吸收 2 且不影响空间电、磁场分布. (1)求匀强电场的电场强度大小 E ; 0 (2)求匀强磁场的磁感应强度大小. B ; 0 (3)若在Ⅰ区域加沿y轴正方向、电场强度大小为 2E 的匀强电场,同时调节Ⅳ区域中电场强度大小 0 为 kE (电场方向不变),求粒子打在吸收屏上落点的坐标. 0 2026年广州市普通高中毕业班综合测试(一) 物理答案 一、单项选择题 (7×4=28分) 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C二、多项选择题 (3×6=18分) 8. BD 9. CD 10. AC 三、非选择题 (共54分) 11. (8分) (1)①1.00cm d (2)v = ;速度随时间均匀增大 (匀加速直线运动) C t 2 (3)0.45m 12. (8分) (1)实物图按“电源→开关→毫安表→电阻箱→硅光电池”串联,电压表并联电阻箱 (2) ②80 mA (3)①950 mW; ②12.6% (4)大于 13. (9分) (1)充气时间: 32s (2)降温后压强: 1.92×105Pa≥1.8×105Pa,满足要求 14. (13分) √ 2h √ 2h (1) i.总时间: t= + g−f /m g+f /m (√ 2h √ 2h ) ii.阻力冲量大小: f⋅ − ,方向竖直向上 g−f /m g+f /m m (2)平均作用力: (√2m(g+f)h+√2m(g−f)h)+mg Δt 15. (16 分) mv2 (1) E = 0 0 2q2mv (2) B = 0 0 q 1 (3)落点坐标: ( ,0,0 ) 2