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      2026届湖南省湘潭市湘机中学高考物理三模试卷含解析

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      2026届湖南省湘潭市湘机中学高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省湘潭市湘机中学高考物理三模试卷含解析,共17页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是( )
      A.钩子对细绳的作用力始终水平向右
      B.OA段绳子的力逐渐增大
      C.钩子对细绳的作用力逐渐增大
      D.钩子对细绳的作用力可能等于mg
      2、2026届我国或将成为全球唯一拥有空间站的国家。若我国空间站离地面的高度是同步卫星离地面高度的,同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则空间站绕地球做圆周运动的周期的表达式为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、下列关于衰变与核反应的说法正确的是( )
      A.衰变为,经过3次衰变,2次β衰变
      B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
      C.核聚变反应方程中,X表示质子
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
      4、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是( )
      A.a光频率小于b光频率
      B.在玻璃砖中传播的时间a光比b光长
      C.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180°,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变
      5、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      6、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )
      A.速度B.角速度C.加速度D.机械能
      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,一定量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。
      A.状态C的温度为
      B.从A→B,分子的平均动能减少
      C.从C→D,气体密度增大
      D.从D→A,气体压强增大、内能减小
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量
      8、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动只能在液体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈
      B.分子间距离增大,分子间作用力对外表现可能为斥力
      C.分子动能与分子势能的和叫作这个分子的内能
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙
      E.外界对某理想气体做功,气体对外放热,则气体温度升高
      9、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡
      10、下列关于匀变速运动说法正确的是( )
      A.只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才可能增大
      B.若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零
      C.若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…
      D.若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大
      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)一个小电珠上标有“”的字样,现在要用伏安法描绘出这个电珠的图象,有下列器材供选用:
      A.电压表(量程为,内阻约为)
      B.电压表(量程为,内阻约为)
      C.电流表(量程为,内阻约为)
      D.电流表(量程为,内阻约为)
      E.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      F.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      (1)实验中电压表应选用_______,电流表应选用_______(均用器材前的字母表示)。
      (2)为了尽量减小实验误差,要电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器调节方便,滑动变阻器应选用_________(用器材前的字母表示)。
      (3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图_____,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图_______

      12.(12分)某同学制作了一个可用电流表直接显示拉力大小的拉力器,原理如图。R1是一根长20cm、阻值20Ω的均匀电阻丝,劲度系数为1.0×103N/m的轻弹簧左端固定,右端连接金属滑片P和拉环,拉环不受拉力时,滑片P恰好处于a端。闭合S,在弹簧弹性限度内,对拉环施加水平拉力,使滑片P滑到b端,调节阻箱电R使电流表恰好满偏。已知电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计,P与R1接触良好且不计摩擦。
      (1)电阻箱R0接入电路的阻值为_______Ω;
      (2)电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的;
      (3)电流表刻度值为0.50A处拉力的示数为______N;
      (4)要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作_______图象;
      A.I-F B. C. D.
      (5)若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中正确选择的图象斜率______(填“变大”“变小”或“不变")。
      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)一定质量的理想气体经历了如图A→B→C→D→A的状态变化求该过程中
      (1)气体最高温度T1与最低温度T2的比值;
      (2)气体与外界交换的热量Q。
      14.(16分)如图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
      (1)求匀强磁场磁感应强度的大小;
      (2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;
      (3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。
      15.(12分)如图所示,一玻璃砖的横截面为半径为R的半圆,折射率为一束单色平行光与直径MN成45°角入射。已知光在真空中传播的速度为c,不考虑玻璃砖内的反射光。求:
      (1)从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间
      (2)弧面上有光线射出的弧线长度
      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】
      A.钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;
      B.物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误;
      C.两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;
      D.因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      在地球表面,得
      GM=gR2
      空间站做匀速圆周运动时

      轨道半径
      联立解得
      故BCD错误,A正确;
      故选A。
      3、A
      【解析】
      A.设发生n次衰变,m次β衰变,根据电荷数和质量数守恒,则有
      解得n=3,m=2,故A正确;
      B.衰变所释放的电子是原子核内一个中子转变成一个质子和一个电子,故B错误;
      C.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,聚变反应方程中,X的质量数为
      电荷数为
      可知X表示中子,故C错误;
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,不是中子,核反应方程为
      故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      AC.由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;
      B.根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;
      D.旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180°后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等.所以速度不等,故A错误;
      B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.
      考点:动能定理;向心加速度.
      【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.
      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、ACE
      【解析】
      A.过程为等压过程,则有
      即有
      解得
      过程也为等压过程,则有

      解得
      故A正确;
      B.从A→B从A→B,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;
      C.过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;
      D.从D→A,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。
      故选ACE。
      8、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动;布朗运动可以在液体里发生,也可以在气体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈,故A错误。
      B.在分子间距离rr0范围内,即使距离增大,分子间作用力表现为斥力,故B正确;
      C.所有分子动能与分子势能的总和叫做物体的内能,单个分子的内能没有意义,故C错误;
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙,故D正确;
      E.外界对某理想气体做功W=2.0×105J,气体对外放热Q=-1.0×105J,根据热力学第一定律,则气体的内能变化
      E=W+Q=2.0×105J-1.0×105J=1.0×105J
      所以气体的内能增大,温度升高,故E正确。
      故选BDE。
      9、BDE
      【解析】
      A.气体吸热后,若再对外做功,温度可能降低,故A错误;
      B.改变气体内能的方式有两种:做功和热传导,故B正确;
      C.理想气体等压膨胀过程是吸热过程,故C错误;
      D.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D正确;
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,否则就不会与第三个系统达到热平衡,故E正确。
      故选BDE.
      【点睛】
      本题主要考查了热力学定律、理想气体的性质.此题考查了热学中的部分知识点,都比较简单,但是很容易出错,解题时要记住热力学第一定律E=W+Q、热力学第二定律有关结论以及气体的状态变化方程等重要的知识点.
      10、BCD
      【解析】
      A.对于匀变速直线运动,由得,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;
      B.做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;
      C.物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之差为一恒量,即为
      而1:4:8:13:…位移之差分别是3、4、5…,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…,故C正确;
      D.由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。
      故选BCD。
      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、A D E
      【解析】
      (1)[1]因为电珠的额定电压为,为保证实验安全,选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,所以只能选用量程为的电压表,故选A;
      [2]由得,电珠的额定电流
      应选用量程为的电流表,故选D。
      (2)[3]由题意可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中,为调节方便应选总阻值小的滑动变阻器,故选E。
      (3)[4][5]电珠内阻
      电压表内阻远大于电珠内阻,应采用电流表外接法,故电路图和实物连接图分别如图乙、丙所示
      12、9 不均匀 180 C 不变
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知
      解得
      R0=9Ω
      (3)[2]由闭合电路欧姆定律可知
      设弹簧形变量为x,则
      F=kx
      可知F和I非线性关系,则用电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是不均匀的;
      (3)[3]电流表刻度值为0.50A时,根据闭合电路欧姆定律可知
      可得
      R1=2Ω
      则由比例关系可知弹簧被拉伸18cm,此时拉力的示数为
      F=kx=1.0×103×0.18N=180N
      (4)[4]由(2)列得的式子可知
      则要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作图象,故C符合题意,ABD不符合题意。
      故选C。
      (5)[5]若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中的表达式变为
      则(4)问中正确选择的图象斜率不变。
      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),吸热
      【解析】
      (1)根据理想气体状态方程
      变形得
      即压强与体积的乘积越大,温度越高,故状态温度最高,状态温度最低,设状态温度为,则等压变化,则有
      等容变化,则有
      联立解得
      (2)的状态变化过程外界对气体做的功
      根据热力学第一定律有
      解得
      故此过程是吸热
      14、 (1);(2);(3)或者
      【解析】
      (1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律


      联立,解得

      (2)如图a所示
      速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



      粒子沿轴方向的分速度

      联立,解得

      说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有


      最远处的横坐标

      联立,解得
      (3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示
      周期相同,均为

      粒子在磁场中的运动时间
      以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间
      以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有
      联立,解得
      或者
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (1)根据折射定律有
      可得
      r= 30°
      由几何关系得在玻璃砖内光线传播的最长路程为
      光线在玻璃砖内的传播速率为
      所用时间为
      t
      (2)根据折射定律有
      解得临界角
      C=45°
      由几何关系可知光线在弧面上照射角度∠AOB=90°
      则弧面上有光线射出的弧长为

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