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      2026届湖北省鄂州、随州、孝感高考临考冲刺物理试卷含解析

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      2026届湖北省鄂州、随州、孝感高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖北省鄂州、随州、孝感高考临考冲刺物理试卷含解析,共17页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、如图,在xy坐标系中有圆形匀强磁场区域,其圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。粒子A带正电,比荷为,第一次粒子A从点(-L,0)在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次粒子A从同一点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知第一次在磁场中的运动时间是第二次的2倍,则
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示为五个点电荷产生的电场的电场线分布情况,a、b、c、d是电场中的四个点,曲线cd是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,则下列说法正确的是( )
      A.该带电粒子带正电
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.带电粒子在c点的动能小于在d点的动能
      D.带电粒子在c点的加速度小于在d点的加速度
      3、如图所示, AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是( )
      A.若S断开,则副线圈输出端电压为零
      B.若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小
      C.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小
      D.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小
      5、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12 km。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法错误的是( )
      A.从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小
      B.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间
      C.波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大
      D.此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个
      6、反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似,已知静电场的方向平行于x轴,其电势q随x的分布如图所示,一质量m=1.0×10﹣20kg,带电荷量大小为q=1.0×10﹣9C的带负电的粒子从(1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则( )
      A.x轴左侧的电场强度方向与x轴正方向同向
      B.x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1:E2=2:1
      C.该粒子运动的周期T=1.5×10﹣8s
      D.该粒子运动的最大动能Ekm=2×10﹣8J
      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、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则( )
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3A
      C.若向下移动P,电源输出功率增大D.若向上移动P,电压表读数将变小
      8、下列说法正确的是( )
      A.当障碍物或孔的尺寸比波长大或差不多时,才能发生明显的衍射现象
      B.不鸣笛的汽车向你驶来时听到的频率不等于喇叭发声频率是属于声波的干涉现象
      C.频率相同的两列波相遇,波谷和波谷相遇处为振动加强点
      D.增大单摆的摆长,单摆摆动的频率将减小
      E.弹簧振子的振幅越小,其振动频率将保持不变
      9、空间存在水平向左的匀强电场,在该电场中由静止释放一个带负电的油滴。关于该油滴的运动下列表述正确的是( )
      A.向左下方做曲线运动
      B.向右下方做直线运动
      C.电势能逐渐增大
      D.速度随时间均匀增大
      10、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体的压强为零
      B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小
      E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
      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)为了精确测量某待测电阻R的阻值(约为30Ω)。有以下一-些器材可供选择。
      电流表A1(量程0~50mA,内阻约12Ω);
      电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);
      电压表V1(量程0~3V,内阻很大);
      电压表V2(量程0~15V,内阻很大)
      电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω);
      定值电阻R(50Ω,允许最大电流2.0A);
      滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A)
      单刀单掷开关S一个,导线若干。
      (1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是_______(填字母代号)。
      A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆
      B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
      C.如需进-步测量可换“×1”挡,调零后测量
      D.如需进一步测量可换“×100”挡,调零后测量
      (2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁__________________。
      12.(12分)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F—l图线如图乙所示.
      (1)由此图线可得出的结论是____________.
      (2)弹簧的劲度系数为_______N/m,弹簧的原长l0=_______m.
      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.(10分)如图所示,容积均为V0的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸打气,每次可以打进气压为p0、体积为0.3V0的空气。已知室温为27℃,大气压强为p0,汽缸导热良好。
      (1)要使A缸的气体压强增大到7p0,求打气的次数;
      (2)当A缸的气体压强达到7p0后,关闭K1,打开K2并缓慢加热A、B气缸内气体,使其温度都升高60℃,求稳定时活塞上方气体的体积和压强。
      14.(16分)如图所示,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:
      (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
      (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
      (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
      15.(12分)如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。现从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN ,第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。
      (1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图并求出粒子的比荷大小;
      (2)求出电场强度E的大小和第五次经过直线MN上O点时的速度大小;
      (3)求该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t。
      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、B
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图所示:

      根据洛伦兹力提供向心力有:
      则粒子做匀速圆周运动的半径为:
      根据几何知识可知BOCO1以及BODO2为菱形,所以
      ∠1=180°-(90°-α)=90°+α
      ∠2=180°-(90°+β)
      根据题意可知∠1=2∠2,所以得到
      α+2β=90°= 。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.带电粒子做曲线运动,所受的合力指向轨迹凹侧,分析可知该带电粒子带负电,A错误;
      BC.根据等势面与电场线垂直,画出过a点的等势面如图所示。

      根据沿电场线方向电势逐渐降低知
      所以
      同理可得
      由于带电粒子带负电,则粒子的电势能
      根据能量守恒定律知,带电粒子的动能
      B错误,C正确;
      D.电场线的疏密程度表示电场强度的大小
      则带电粒子受到的电场力
      由牛顿第二定律知带电粒子的加速度
      D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得:

      可得平抛时间:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知,关于v构成正比例函数关系;
      当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有:
      则平抛时间为:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知功率P为恒定值;
      综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形
      匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;
      BCD.S闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.根据图像可知,波长为60m,波速为4km/s,所以可得周期为0.015s,0.06s的时间刚好是整数个周期,可知横波刚传到360m处,此处质点开始从平衡位置向-y方向运动,加速度最小,A正确,不符题意;
      B.波在传播的时候,波源没有迁移,B错误,符合题意;
      C.波的传播方向是向右,所以根据同侧法可知,波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大,C正确,不符题意;
      D.过M点作水平线,然后作关于x轴的对称线,可知与波动图像有7个交点,所以此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个,D正确,不符题意。
      本题选错误的,故选B。
      6、D
      【解析】
      A.沿着电场线方向电势降落,可知x轴左侧场强方向沿x轴负方向,x轴右侧场强方向沿x轴正方向,故A错误;:
      B.根据U=Ed可知:左侧电场强度为:E1=V/m=2.0×103V/m;右侧电场强度为:E2=V/m=4.0×103V/m;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比E1:E2=1:2,故B错误;
      C.设粒子在原点左右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有:vm=t1同理可知:vm=t2;Ekm=mvm2;而周期:T=2(t1+t2);联立以上各式并代入相关数据可得:T=3.0×10﹣8s;故C错误。
      D.该粒子运动过程中电势能的最大值为:EPm=qφm=﹣2×10﹣8J,由能量守恒得当电势能为零时动能最大,最大动能为Ekm=2×10﹣8J,故D正确;
      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、BD
      【解析】
      对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。
      【详解】
      A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据
      ,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;
      B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压
      根据匝数比可知次级电压为

      解得
      选项B正确;
      CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。
      故选BD。
      8、CDE
      【解析】
      当障碍物或孔的尺寸比光的波长小很多或相差不大时,光可以发生明显的衍射现象,A错误;不鸣笛的汽车向你驶来时听到的频率不等于喇叭发声频率是属于声波的多普勒效应,B错误;频率相同的两列波的波谷和波谷相遇处的质点振动是加强点,C正确;根据,可知当摆长增大时,单摆的周期增大,频率减小,D正确;根据简谐运动的周期由振动系统本身决定,与振幅无关,频率与周期的关系为,即频率与振幅也无关,E正确;选CDE.
      9、BD
      【解析】
      AB.油滴受向下的重力和向右的电场力,且两力均为恒力。其合力的大小恒为
      方向恒定为右偏下、与水平方向的夹角的正切值为
      由知加速度恒定,则油滴由静止向右下方做匀加速直线运动,故A错误,B正确;
      C.运动过程中电场力方向与位移夹角始终为锐角,电场力做正功,则油滴电势能减小,故C错误;
      D.由知速度随时间均匀增大,故D正确。
      故选BD。
      10、BDE
      【解析】
      A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;
      B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;
      D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。
      故选BDE.
      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、AC
      【解析】
      (1)[1]采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,说明待测电阻的阻值较小,为了使欧姆表指针在中值电阻附近读数,减小误差,需更换较小的倍率,更换“×1”挡倍率后需重新调零后再测量,故AC正确,BD错误;
      故选AC;
      (2)[2]电源电动势只有3V,故选用电压表V1(量程0~3V,内阻很大);回路中的电流最大电流为
      A=100mA
      故选用电流表A1(量程0~50mA内阻约12Ω),待测电阻阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法,但根据欧姆定律,若将电阻直接接在电压表两端时,电阻两端最大电压为
      V=1.5V
      只是电压表V1量程的一半;若将待测电阻与定值电阻串联,则它们两端电压为
      V=4V
      能达到电压表V1的量程,为达到测量尽量准确的目的,滑动变阻器采用分压式接法,故选用阻值小的滑动变阻器R1,电路图如图所示
      12、在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15
      【解析】
      试题分析:(1)[1] 根据图象结合数学知识可知:在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比;
      (2)[2][3]根据胡克定律F与的关系式为:

      从图象中可得直线的斜率为2N/cm,截距为20N,故弹簧的劲度系数为



      于是:
      考点:考查了胡可定律
      【名师点睛】
      找到各个物理量之间的关系,然后根据胡克定律列方程,是解答本题的突破口,这要求学生有较强的数学推导能力.
      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)21次;(2)1.25V1;2.8P1
      【解析】
      (1)设共打气n次,由
      p1(V1+1.3nV1)=7p1V1①
      由①式解得:
      n=21次
      (2)设温度升高后,上边的气体压强为p,体积为V,对上边气体:
      =②
      对下边气体
      =③
      由②③式解得:
      V=1.25V1,p=2.8p1
      14、 (1) , 方向竖直向下 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
      (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
      (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
      【详解】
      (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

      得:v C=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律:
      解得:
      由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

      (2)a、b碰撞动量守
      a、b碰撞能量守恒
      解得(,方向水平向左.可不考虑)
      b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,

      得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
      进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

      得:r==5m
      由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
      (3)b的机械能减少为
      b在磁场中运动的
      b在传送带上运动;b运动的时间为
      【点睛】
      本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.
      15、(1),;(2),;(3))
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示
      由牛顿第二定律

      (2)由几何关系得
      粒子从c到O做类平抛运动,且在垂直、平行电场方向上的位移相等,都为
      类平抛运动的时间为


      联立解得
      粒子在电场中的加速度为
      粒子第五次过MN进入磁场后的速度
      (3)粒子在磁场中运动的总时间为
      粒子做直线运动所需时间为
      联立得粒子从出发到再次到达O点所需时间

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