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      2026届湖北省浠水县实验中学高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届湖北省浠水县实验中学高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖北省浠水县实验中学高考压轴卷物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,缓慢地将水银抽出,如图乙所示等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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,梯形小车a处于光滑水平面上,一弹性绳将小车a与竖直墙壁连接(松弛),a倾斜的上表面放有物块b,现给a和b向左的相同速度v0,在之后的运动过程中,a与b始终保持相对静止。则在弹性绳从伸直到长度最大的过程中( )
      A.b对a的压力一直增大
      B.b对a的摩檫力一直减小
      C.b对a的作用力一直减小
      D.b对a的作用力方向水平向左
      2、绝缘光滑水平面上有ABO三点,以O点为坐标原点,向右方向为正方向建立直线坐标轴x轴,A点坐标为-2m,B点坐标为2m,如图甲所示。A、B两点间的电势变化如图乙,左侧图线为四分之一圆弧,右侧图线为一条倾斜线段。现把一质量为m,电荷量为q的负点电荷,由A点静止释放,则关于负点电荷的下列说法中正确的是(忽略负点电荷形成的电场) ( )
      A.负点电荷在AO段的加速度大于在OB段的加速度
      B.负点电荷在AO段的运动时间小于在OB段的运动时间
      C.负点电荷由A点运动到O点过程中,随着电势的升高电势能变化越来越快
      D.当负点电荷分别处于-m和m时,电场力的功率相等
      3、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
      A.改用红光照射
      B.改用X射线照射
      C.改用强度更大的原紫外线照射
      D.延长原紫外线的照射时间
      4、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图甲所示,一滑块从固定斜面上匀速下滑,用t表示下落时间、s表示下滑位移、Ek表示滑块的动能、Ep表示滑块势能、E表示滑块机械能,取斜面底为零势面,乙图中物理量关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、如图所示,金星和火星均绕太阳做匀速圆周运动,金星半径是火星半径的n倍,金星质量为火星质量的K倍。忽略行星的自转。则下列说法正确的是( )
      A.金星表面的重力加速度是火星的倍
      B.金星的第一宇宙速度是火星的倍
      C.金星绕太阳运动的加速度比火星大
      D.金星绕太阳运动的周期比火星大
      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、下列有关原子和原子核的认识,正确的是( )
      A.平均结合能越大,原子核越稳定
      B.氢原子辐射光子后,电子绕核运动的动能增大
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,发现了中子.
      D.光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      8、一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是__________.(填正确答案标号)
      A.质点振动频率是0.25 Hz
      B.在10 s内质点经过的路程是20 cm
      C.第4 s末质点的速度最大
      D.在t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等、方向相同
      E.在t=2 s和t=4 s两时刻,质点速度大小相等、方向相同
      9、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间以及B与地面间的动摩擦因数都为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当时, A的加速度为
      B.当时, A、B都相对地面静止
      C.无论F大小为何值,B都不动
      D.当时, B才可以开始滑动
      10、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为θ的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员( )
      A.落到斜面上C点时的速度vC=
      B.在空中平抛运动的时间t=
      C.从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大
      D.从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mgh-mv02
      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)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。
      (1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_____________。
      (2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_____________;
      (3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_____________V,内电阻测量值______________Ω.(保留2位有效数字)
      (4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_____________________。
      (5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是__________________。
      (6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_______________________(选填选项的字母)。
      12.(12分)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      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,质量m1=0.45 kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量m2=0.5 kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05 kg的子弹以水平速度v0=100 m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2 m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.8,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10 m/s2,求:
      (1)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
      (2)小车的长度L.
      14.(16分)如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:
      (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
      (2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
      (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.
      15.(12分)右端开口,左端封闭的粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,长为10cm的水银柱封闭了长为30 cm的空气柱,尺寸如图甲所示,现用注射器(开始时活塞在底部)缓慢地将水银抽出,如图乙所示.已知注射器管横截面积是玻璃管横截面积的10倍,大气压强为76cmHg,整个过程不漏气且温度不变.求:
      (1)当水银恰好被抽出时玻璃管内空气的压强(单位用cmHg表示);
      (2)注射器管有效长度的最小值(结果保留3位有效数字).
      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、A
      【解析】
      AB.整体受到的弹性绳的拉力越来越大,则加速度越来越大,即整体做加速度越来越大的减速运动,则b也做加速度越来越大的减速运动,对b受力分析,由牛顿第二定律可知,
      则随着加速度a的增加,a对b的支持力N一直增大;

      则随着加速度a的增加,a对b的摩擦力f可能先减小后增大,根据牛顿第三定律,b对a的压力一直增大,b对a的摩擦力可能先减小后增大,A正确,B错误;
      CD.b受到a的作用力和重力,由于b的加速度水平线向右越来越大,根据牛顿第二定律,a对b的作用力一直增大,a对b的作用力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律,b对a的作用力一直增大,方向斜向左下方,CD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.在电势随两点间距离的变化图线中,图线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,设C点的坐标值为-m,则C点圆弧切线斜率大小等于直线斜率的绝对值,即此时电场强度大小相等,由牛顿第二定律可知,此时加速度大小相等,故A错误;
      B.由于沿场强方向电势降低,所以AO段场强沿OA方向,OB段场强沿OB方向,负点电荷在AO段做加速度减小的加速运动,在OB段做匀减速运动,由于B点电势等于A点电势,所以负点电荷在B点速度为零,则AO段的平均速度大于OB段的平均速度,所以AO段的运动时间小于OB段的运动时间,故B正确;
      C.相等距离上电势能变化越快,说明该处电场力越大,即场强越大,由A到O点场强逐渐减小,所以电势能变化应越来越慢,故C错误;
      D.当负点电荷分别处于-m和m时,电荷所受电场力相等,但-m处的速度大于m处的速度,所以电场力的功率不相等,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      发生光电效应的原因是入射的光子能量超过了金属表面电子逸出的逸出功,若不能发生光电效应,说明入射光子能量过小,频率太低,应该换用频率更高的入射光,对照选项B对.
      4、A
      【解析】
      由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.滑块匀速下滑,动能不变,A错误;
      BC.势能

      所以
      BC错误;
      D.滑块机械能
      D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.由

      故A错;
      B.由

      故B错误;
      C.由公式

      由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的加速度比火星大,故C正确;
      D.由公式

      由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的周期比火星小,故D错误。
      故选C。
      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、AB
      【解析】
      A.平均结合能越大,原子核越稳定,故A正确;
      B.氢原子辐射光子后,原子的能级降低,电子的轨道半径减小,根据
      则可得动能为
      可知电子绕核运动的动能增大,故B正确;
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,建立了原子的核式结构理论,故C错误;
      D.光电效应现象中,根据
      则光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系,故D错误。
      故选AB。
      8、ABC
      【解析】
      A、振动图象表示质点在不同时刻相对平衡位置的位移,由图象可知,质点运动的周期T=4 s,其频率f==0.25 Hz,故A正确;
      B、10 s内质点运动了T,其运动路程为s=×4A=×4×2 cm=20 cm,故B正确;
      C、第4 s末质点在平衡位置,其速度最大,故C正确;
      D、t=1 s和t=3 s两时刻,由图象可知,位移大小相等、方向相反,故D错误;
      E、在t=2 s质点处于平衡位置,其速度最大,但t=2 s和t=4 s两时刻,速度方向相反,故E错误.
      9、BC
      【解析】
      A.当F=2.5μmg时,由牛顿第二定律有:
      F-2μmg=2ma,
      解得:
      a=0.25μg,
      故A错误;
      B.因物体A、B之间的最大静摩擦力为:
      fmax=μmAg=2μmg
      B与地面间的最大静摩擦力为:
      f′max=μ(mA+mB)g=3μmg,
      则当 F<2μmg时,A和B都不会运动,故B正确;
      CD.物体A、B之间的最大静摩擦力为2μmg,B与地面间的最大静摩擦力为3μmg,所以无论拉力多大B都不会发生滑动,故D错误、C正确.
      10、CD
      【解析】
      A.从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      落到C点时,水平和竖直位移满足
      解得
      从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得
      解得
      AB错误;
      C.当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有
      解得
      C正确;
      D.从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定理可得
      解得
      D正确。
      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、(1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)2.8V, 1Ω (4)偶然误差较大; (5)电压表内阻不是无穷大; (6)AC
      【解析】
      (1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1Ω;
      (4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.
      (5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差;
      (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.
      12、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      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)10 m/s (2)2 m
      【解析】
      本题考查动量守恒与能量综合的问题.
      (1)子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      m0v0=(m0+m1)v1…………①
      解得v1=10 m/s
      (2)三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      (m0+m1)v1=(m0+m1)v2+m2v3…………②
      解得v2=8 m/s
      由能量守恒可得
      (m0+m1)=μm2g·L+(m0+m1)+m2…………③
      解得L=2 m
      14、 (1)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1.
      (2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压.
      (3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B.
      【详解】
      (1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12
      解得:v1==1.0×104m/s
      (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向:
      带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
      竖直方向:
      v2=at=
      由几何关系:
      U2=tanθ
      代入数据得:U2=100V
      (3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,
      由几何关系知R+=D
      得:R=
      设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=
      由牛顿运动定律及运动学规律:qv′B=
      得:
      代入数据数据解得B=0.1T
      若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.
      15、①44cmHg(单位用cmHg表示);②13.4cm.
      【解析】
      ①根据大气压强和水银柱高度可得:开始的时候密封空气柱的压强为76cmHg-10cmHg=66cmHg;
      当水银恰好被抽出时玻璃管内空气仍是原来被密封的空气,故空气质量不变,体积变为原来的;
      根据同一空气,温度不变,PV不变,所以压强变为原来的,所以水银恰好被抽出时玻璃管内空气的压强为;
      ②被注射器吸入的空气在最开始的压强为大气压强(76cmHg),在玻璃管中的长度为70cm;
      水银柱被吸入注射器后的高度,
      最后水银柱被吸入后注射器中的空气压强为44cmHg-1cmHg=43cmHg,所以根据同一空气,温度不变,PV不变可得:注射管中空气柱的高度;
      所以注射器管有效长度的最小值hmin=h1+h2=13.4cm;

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