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      2026届湖北省恩施市第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      2026届湖北省恩施市第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖北省恩施市第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、下列电磁波中,衍射能力最强的是( )
      A.无线电波B.红外线C.紫外线D.射线
      2、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
      D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
      3、重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是
      A.的中子数比中子数少20个
      B.从到,共发生7次α衰变和4次β衰变
      C.Np237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化
      D.与是不同的元素
      4、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在r>R的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,波长分别为λa、λb的单色光a、b,沿着AO、BO方向射入半圆形玻璃砖,出射光线都沿OC,则下列说法错误的是( )
      A.a、b光从玻璃砖射入空气时,均受到玻璃砖的作用力
      B.在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量
      C.λa红外线>紫外线>射线,波长越长的电磁波衍射能力越强,A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、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,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      的中子数为238-92=146个,的中子数为209-83=126个,则的子数比的中子数多20个,A错误;根据质量数守恒有:237-209=4×7,知发生了7次衰变,根据电荷数守恒有:93-83=2×7-4,知发生了4次衰变,B正确;放射性物质的半衰期不受外界因素的影响,C错误;与的质子数相同,中子数不同,它们是相同的元素,D错误.
      4、C
      【解析】
      根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.由图可知a、b光从玻璃砖射入空气时,均发生偏折,可知光子的动量发生变化,由动量定理可知都受到玻璃砖的作用力,A正确;
      B.玻璃砖对a光的折射率大于空气对a光的折射率,根据可知,a光在空气中的速度大;光子的动量
      所以在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量,B正确;
      C.a光的折射率比b光的折射率大,则知a光的频率比b光的频率高,由
      可知a的波长小于b的波长.a的折射率大,由
      可知a的临界角小,C错误;
      D.由光路图看出,a光的偏折角大于b的偏折角,折射定律分析得知,a光的折射率比b光的折射率大,由折射率与光的频率的关系可知,a的频率大;光子的动量
      则在玻璃中,a光的动量大于在玻璃砖内b光的动量,D正确。
      本题选错误的,故选C。
      6、D
      【解析】
      在A点,小球开始离开圆弧曲面,只受重力,则有:
      得:,之后小球做平抛运动,则:,得:则平抛运动的最小水平位移为:,
      所以BC的最小距离为:
      A、B、C错误;D正确;故选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、BC
      【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误;
      B、如图所示,
      向心力为:,而且:,
      则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确;
      C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确;
      D、根据瞬时功率公式可以得到:
      而且由于,则
      整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。
      点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。
      8、BC
      【解析】
      AB.污水中正、负离子向右移动,受到洛伦兹力,根据左手定则,正离子向前表面c偏,负离子向后表面a偏,所以a侧电势比c侧低,与污水中正、负离子的数量无关,故A正确,不符合题意;B错误,符合题意;
      C.稳定后,离子受到洛伦兹力和电场力作用,受力平衡,有
      解得
      流量为
      分析可知,显示仪器的示数Q与离子的浓度无关,故C错误,符合题意;
      D.同理可知Q与U成正比,与L无关,故D正确,不符合题意。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.玻璃砖的临界角为
      解得
      C=45°
      所以减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射,故A正确;
      D.由折射定律可得∠O′OD=45°,则
      OO′=O′D=,∠O′DE=120°
      在△O′DE中,由正弦定理可得

      代入数据可得∠O′ED=30°,由折射定律可得∠FEG=45°,所以光线EF相对于光线AO偏折了15°,故D正确;
      BC.BC、B′C′间距越大,从右半圆圆弧出射光线的入射角就越大,可能超过临界角,所以BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃右侧射出有关,且当入射角小于45°时均可从右侧面射出,故BC错误。
      故选BC。
      10、AB
      【解析】
      A.从同一高度水平发出两个速度不同的排球,根据平抛运动规律,竖直方向上有
      可知两排球下落相同高度所用的时间相等,A项正确;
      B.由可知两排球下落相同高度时在竖直方向上的速度相同,B项正确;
      C.由平抛运动规律可知水平方向上有x=vt,可知速度较大的排球通过相等的水平距离所用的时间较少,C项错误;
      D.由于做平抛运动的排球在竖直方向的运动为自由落体运动,两排球在落地前的一小段相等时间内下降的高度相同,D项错误。
      故选AB。
      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、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
      12、 (1) 负 1.00×104 (2) ① 如图所示;

      【解析】
      (1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱.电压表的内阻为.
      (2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图:
      根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:.
      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);(2);(3)
      【解析】
      (l)粒子在第二象限做圆周运动的半径为r1,圆心为O,有
      由上两式解得
      粒子在第四、三象限中做圆周运动,由几何关系可知
      设粒子在x轴上N点的速度为v,有

      解得
      所以
      (2)设P点的纵坐标为,由几何关系得
      设粒子在电场中运动的时间为t,N点横坐标为xN,则有
      解得
      (3)粒子在第四、三象限中运动半径为r2,圆心为O2,则
      解得
      14、(i)(ii)℃
      【解析】
      (1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:
      活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有:
      根据玻意耳定律,得:
      解得:x=2l

      活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l
      (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得
      解得:t2=377℃
      【点睛】
      本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.
      15、(1)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得

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