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      2026届湖北省孝感市孝南区高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届湖北省孝感市孝南区高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届湖北省孝感市孝南区高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共15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、如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是( )
      A.示数不变,示数不变,变亮
      B.示数变大,示数变大,变暗
      C.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      D.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      3、下列说法正确的是( )
      A.组成原子核的核子越多,原子核的结合能越大,原子核越稳定
      B.核反应方程,X为,该反应为α衰变
      C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流
      D.用紫光照射某金属板能产生光电子,则用红光照射该金属板也一定能产生光电子
      4、如图所示,轻质弹簧一端固定在竖直墙面上, 另一端拴接一质量为m的小滑块。刚开始时弹簧处于原长状态,现给小滑块上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中弹簧未超出弹性限度。下列关于水平力F随位移x变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是( )
      A.若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大
      B.若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小
      C.若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零
      D.若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零
      6、下列说法正确的是( )
      A.牛顿第一定律并不是在任何情况下都适用的
      B.根据F=ma可知,物体的加速度方向一定与物体所受拉力F的方向一致
      C.绕地球飞行的宇航舱内物体处于漂浮状态是因为没有受到重力作用
      D.人在地面上起跳加速上升过程中,地面对人的支持力大于人对地面的压力
      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、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( )
      A.O点的电场强度大小为零B.C点的电场强度大小为
      C.C点的电场强度大小为D.D点的电场强度大小为
      8、如图所示,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B.导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则( )
      A.当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动
      B.当细线与竖直方向夹角为45°时,平行板电容器两端电压为
      C.当细线与竖直方向夹角为45°时,电路消耗的电功率为
      D.当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为
      9、下列说法正确的是( )
      A.液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离
      B.密闭容器中的理想气体温度不变,体积增大,则气体一定吸热
      C.分子间距增大时,分子势能增大,分子力做负功
      D.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其他变化
      E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏
      10、如图,倾角37°且足够长的传送带以2m/s的恒定速率沿顺时针方向传动,现有一质量为lkg的小物块从传送带底端以v0=6m/s的初速度沿斜面向上滑出。已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为10m/s2,sin37°=0.6、cs37°=0.8.下列说法正确的是( )
      A.物块先做减速运动,速度减到2m/s后做匀速运动
      B.物块先做减速运动,速度减到零后反向做加速运动直到离开传送带
      C.传送带对物块做功的最大瞬时功率为12W
      D.物块与传送带间因为摩擦而产生的热量为6J
      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)利用如图所示的装置探究动能定理。将木板竖直放置在斜槽末端的前方某一固定位置,在木板上依次固定好白纸、复写纸,将小球从不同的标记点由静止释放。记录标记点到斜槽底端的高度H,并根据落点位置测量出小球离开斜槽后的竖直位移y,改变小球在斜槽上的释放位置,在斜槽比较光滑的情况下进行多次测量,已知重力加速度为g,记录数据如下:
      (1)小球从标记点滑到斜槽底端的过程,速度的变化量为______(用x、y、g表示);
      (2)已知木板与斜槽末端的水平距离为x,小球从标记点到达斜槽底端的高度为H,测得小球在离开斜槽后的竖直位移为v,不计小球与槽之间的摩擦及小球从斜槽滑到切线水平的末端的能量损失。小球从斜槽上滑到斜槽底端的过程中,若动能定理成立,则应满足的关系式是______;
      (3)保持x不变,若想利用图像直观得到实验结论,最好应以H为纵坐标,以_____为横坐标,描点画图。
      12.(12分)为了探究当磁铁靠近线圈时在线圈中产生的感应电动势E与磁铁移动所用时间Δt之间的关系,某小组同学设计了如图所示的实验装置:线圈和光电门传感器固定在水平光滑轨道上,强磁铁和挡光片固定在运动的小车上,小车经过光电门时,电脑会自动记录挡光片的挡光时间Δt,以及相应时间内的平均感应电动势E。改变小车的速度,多次测量,记录的数据如下表:
      (1)实验操作过程中,线圈与光电门之间的距离_________________(选填“保持不变”或“变化”),从而实现了控制_________________不变。
      (2)在得到上述表格中的数据之后,他们想出两种办法处理数据。第一种是计算法:需要算出_____________________________,若该数据基本相等,则验证了E与Δt成反比。第二种是作图法:在直角坐标系中作出_____________________的关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与Δt成反比。
      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,截面为直角三角形ABC的玻璃砖,,一束细激光自AB中点D垂直AB射入玻璃砖,光线第一次射到BC边时,自BC边折射射出的光线平行于AC。已知AB长度为L,光在真空中传播速度为c。求:
      (1)玻璃的折射率n;
      (2)光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间t。
      14.(16分)据报道,我国华中科技大学的科学家创造了脉冲平顶磁场磁感应强度超过60T的世界纪录,脉冲平顶磁场兼具稳态和脉冲两种磁场的优点,能够实现更高的强度且在一段时间保持很高的稳定度。如图甲所示,在磁场中有一匝数n=10的线圈,线圈平面垂直于磁场,线圈的面积为S=4×10-4m2,电阻为R=60Ω。如图乙为该磁场磁感应强度的变化规律,设磁场方向向上为正,求:
      (1)t=0.5×10-2s 时,线圈中的感应电动势大小;
      (2)在0~2×10-2s 过程中,通过线圈横截面的电荷量;
      (3)在0~3×10-2s 过程中,线圈产生的热量。
      15.(12分)如图所示是一玻璃砖的截面图,一束光沿与面成30°角从边上的点射入玻璃砖中,折射后经玻璃砖的边反射后,从边上的点垂直于边射出.已知,,,.真空中的光速,求:
      ①玻璃砖的折射率;
      ②光在玻璃砖中从传播到所用的时间.
      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、C
      【解析】
      AD.带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,若粒子从A到B过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过A点时的速度比通过B点时的速度大,即,,选项AD错误;
      B.根据电场线疏密可知,,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,,选项B错误;
      C.根据沿着电场线方向,电势逐渐降低,故,选项C正确。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      AB.闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;
      CD.根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.原子核的比结合能越大,原子核越稳定,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程,X为,该反应为原子核的人工转变方程,选项B错误;
      C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流,选项C正确;
      D.用紫光照射某金属板能产生光电子,因红光的频率小于紫外线,则用红光照射该金属板不一定能产生光电子,选项D错误;
      故选C.
      4、D
      【解析】
      小滑块运动过程中受到水平向右的拉力以及水平向左的弹力作用,而小滑块运动的位移大小等于弹簧的形变量,根据牛顿第二定律有
      所以有
      所以水平力随位移变化的图像是不过原点的一条倾斜直线,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;
      B.若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;
      C.当箱静止时,有

      m=0.4kg
      若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有
      解得
      a=5m/s2
      故C正确;
      D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.牛顿第一定律只能适用于宏观、低速的物体,故A正确;
      B.F=ma中的物体加速度对应的是物体所受的合外力,而不仅仅是拉力F,故B错误;
      C.绕地球飞行的宇航舱内物体依旧受到地球的吸引作用,故依旧受到重力作用,故C错误;
      D.地面对人的支持力与人对地面的压力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D错误。
      故选A。
      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】
      A.根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小
      故A错误;
      BC.C点的电场强度大小
      故B正确,C错误;
      D.根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小
      故D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;
      BC.当细线与竖直方向夹角为45°时,则

      解得平行板电容器两端电压为
      此时电路中的电流
      电路消耗的电功率为
      选项BC错误;
      D.当细线恰好断裂时,此时
      电动势

      解得导体棒A转动的角速度为
      选项D正确。
      故选AD。
      9、ABE
      【解析】
      A.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间距离,分子力表现为引力,故液体表面存在表面张力;故A正确;
      B.密闭容器中的理想气体温度不变,气体内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可得
      气体一定要从外界吸热,故B正确;
      C.当分子间作用力表制现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间作用力表现为引力时,距离增大,分子力做负功,分子势能增大。故C错误;
      D.根据热力学第二定律的另一种表述可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化,故D错误;
      E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也就是说,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层由收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润,所以E正确。
      故选ABE。
      10、BC
      【解析】
      AB. 物块刚滑上传送带时,由于速度大于传送带的速度,则所受摩擦力沿传送带向下,此时的加速度为
      方向向下,即物块先做减速运动;当与传送带共速后由于,则物块继续减速,直到速度减到零后反向做加速运动直到离开传送带,选项A错误,B正确;
      C物块开始刚滑上传送带时速度最大,传送带对物块做功的瞬时功率最大,最大值为
      选项C正确;
      D从开始滑上传送带到与传送带共速阶段用时间
      物块相对传送带运动的距离

      共速后物块的加速度
      物块减速到零的时间
      此过程中物块相对传送带运动的距离
      此时物块离底端的距离为
      然后物块向下加速运动,加速度仍为
      下滑到底端时
      解得
      此过程中物块相对传送带运动的距离
      整个过程中物块与传送带间因为摩擦而产生的热量为
      选项D错误。
      故选BC。
      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、
      【解析】
      (1)[1]小球离开斜槽底端后做平抛运动,则
      解得
      (2)[2]由(1)知
      在小球下滑过程中,不计小球与槽之间的摩擦,只有重力做功,则有
      解得
      (3)[3]为了更直观,应画成直线,根据上式可知:最好应以H为横坐标,以为纵坐标,描点作图。
      12、保持不变 磁通量的变化量 E和Δt的乘积
      【解析】
      (1)[1]为了定量验证感应电动势与时间成反比,我们应该控制磁通量的变化量不变;
      [2]所以在实验中,每次测量的时间内,磁铁相对线圈运动的距离都相同,从而实现了控制通过线圈的磁通量的变化量不变;
      (2)[3]为了验证与成反比,算出感应电动势和挡光时间的乘积,若该数据基本相等,则验证了与成反比。
      [4]在直角坐标系中作感应电动势与挡光时间的倒数关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证与成反比。
      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)
      【解析】
      (1)光路如图所示
      根据几何关系,在BC边,入射角为30°折射角为60°,则
      (2)由,所以
      据几何关系有

      所以
      光在介质中速度
      光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间
      14、(1)24V;(2);(3)0.192J。
      【解析】
      (1)由

      V
      (2)在0~10ms过程中,由

      I=0. 4A
      在10~20ms过程中,线圈中电流为0,所以,由
      流过线圈的电荷量为
      C
      (3)由
      0~30ms过程中,线圈产生的热量为
      J
      15、① ②
      【解析】
      本题考查光的折射和全反射.
      ① 光在玻璃砖中传播的光路如图所示,由几何关系可得
      光在边发生反射后垂直BC边射出,可得
      由折射定律
      解得
      ② 光在玻璃砖中的速度为
      由几何关系得

      所以
      次数
      测量值
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      E/V
      0.116
      0.136
      0.170
      0.191
      0.215
      0.277
      0.292
      0.329
      Δt/×10-3s
      8.206
      7.486
      6.286
      5.614
      5.340
      4.462
      3.980
      3.646

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