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      2026届湖南省湘西自治州四校高考物理一模试卷含解析

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      2026届湖南省湘西自治州四校高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省湘西自治州四校高考物理一模试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、现在很多人手机上都有能记录跑步数据的软件,如图所示是某软件的截图,根据图中信息,判断下列选项正确的是( )
      A.“3.00千米”指的是该同学的位移
      B.平均配速“05′49″”指的是平均速度
      C.“00∶17∶28”指的是时刻
      D.这位跑友平均每跑1千米用时约350s
      2、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( )
      A.质点的线速度大小保持不变
      B.质点的线速度大小保持不变
      C.质点的角速度不断增大
      D.质点的角速度不断增大
      3、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则 ( )
      A.小球的机械能保持不变
      B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大
      C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
      D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用
      4、如图所示,一个人静止在地面上,当时,人能拉起重物的最大重力为人重力的0.2倍,已知地面对人的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(忽略定滑轮的摩擦力),则当时,人静止时能拉起重物的最大重力约为人重力的( )
      A.0.3倍B.0.6倍C.0.8倍D.1.61倍
      5、如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落在水平面上,落点与斜面底端的距离为l。斜面底边长为2l,则(忽略空气阻力)( )
      A.小球运动时间之比
      B.小球运动时间之比
      C.小球抛出时初速度大小之比
      D.小球抛出时初速度大小之比
      6、如图所示,一管壁半径为R的直导管(导管柱的厚度可忽略)水平放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里;沿导管向左流动的液休中,仅含有一种质量为m、带电荷量为+q的带电微粒,微粒受磁场力影响发生偏转,导管上、下壁a、b两点间最终形成稳定电势差U,导管内部的电场可看作匀强电场,忽略浮力,则液体流速和a、b电势的正负为( )
      A.,a正、b负B.,a正、b负
      C.,a负、b正D.、a负、b正
      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,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有( )
      A.小球在最高点的速度为0
      B.小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N
      C.θ=60°
      D.圆轨道最低点距地面高度h=1.8m
      8、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,在原线圈两端加上如图乙所示交变电压,则下列说法中正确的是( )
      A.当开关与a连接时,电压表的示数为55V
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,电压表示数不变,电流表的示数变大
      C.开关由a扳到b时,副线圈电流表示数变为原来的2倍
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为原来2倍
      9、2019年1月11日1时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星2D”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星可为全国广播电台、电视台等机构提供广播电视及宽带多媒体等传输任务。若已知“中星2D”的运行轨道距离地面高度h、运行周期T、地球的半径R,引力常量G,根据以上信息可求出( )
      A.地球的质量
      B.“中星2D”的质量
      C.“中星2D”运行时的动能
      D.“中星2D”运行时的加速度大小
      10、如图所示,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化。一光滑绝缘的半径为R的半圆面位于竖直平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,将一铜环从半面左侧最高点a从静止释放后,铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点为最高点,a、b高度差为h。下列说法正确的是( )
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,感应电流沿逆时针方向
      B.铜环第一次经过最低点时感应电流达到最大
      C.铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h
      D.铜环沿半圆面运动过程,铜环所受安培力的方向总是与铜环中心的运动方向相反
      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)在航空仪表上使用的电阻器和电位器,要求具有电阻温度系数低,电阻率大,耐磨等性能。实验小组测量一个由新材料制成的圆柱体的电阻率ρ的实验 ,其操作如下:
      (1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为L=_____mm; 用螺旋测微器测出其直径D如图乙所示,则D=____mm;
      (2)此圆柱体电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ,现提供以下实验器材:
      A.电流表A1(量程50mA,内阻r1=20Ω);
      B.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω):
      C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);
      D.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);
      E.定值电阻R0=80Ω
      F.直流电源E(电动势为4V,内阻很小);
      G.开关一只,导线若干。
      为了尽可能精确测量圆柱体的阻值,在所给的方框中设计出实验电路图,并标明所选择器材的物理符号________;
      (3)此圆柱体长度为L直径D,若采用以上电路设计进行测量 电阻率ρ=________(写出表达式)(若实验中用到电流表A1、电流表A2、电压表V,其读数可分别用字母I1、I2、U来表示)。
      12.(12分)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      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.(10分)如图所示,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:
      (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角;
      (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。
      14.(16分)两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上垂直放置两根导体棒a和b,俯视图如图甲所示。两根导体棒的质量均为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻不计,在整个导轨平面内,有磁感应强度大小为B的竖直向上的匀强磁场。两导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,两棒均静止,间距为x0,现给导体棒a一向右的初速度v0,并开始计时,可得到如图乙所示的图像(表示两棒的相对速度,即)。求:
      (1)0~t2时间内回路产生的焦耳热;
      (2)t1时刻棒a的加速度大小;
      (3)t2时刻两棒之间的距离。
      15.(12分)如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求
      (1)两球a、b的质量之比;
      (2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.
      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、D
      【解析】
      A.根据题图中地图显示,跑的轨迹是曲线,故“3.00千米”指的是路程,故A错误;
      B.根据“05′49″”的单位是时间单位,可知不是平均速度,故B错误;
      C.“00∶17∶28”指的是所用时间,是指时间间隔,故C错误;
      D.3千米共用时17分28秒,故每跑1千米平均用时约350s,故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.由向心加速度可知若与成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A正确;
      C.由角速度,线速度不变,则的角速度与半径成反比,选项C错误;
      BD.根据,若与成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点的角速度保持不变,而线速度,可见的线速度与半径成正比,选项BD错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断改变,所以小球的机械能不断变化,故A错误;小球做匀速圆周运动,向心力大小不变,而在最高点和最低点时,弹力和重力共线且合力提供向心力,最高点失重,最低点超重,所以平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大,故B错误;小球在BD处可以不受摩擦力作用,即重力和健身者对球作用力F的合力提供向心力受力分析如图所示。
      此时满足,故C错误,D正确;
      4、A
      【解析】
      设人与地面间的动摩擦因数为,当时
      当时
      求得,选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      AB.根据

      小球三次下落的高度之比为,则小球三次运动的时间之比为,AB错误;
      CD.小球三次水平位移之比为,时间之比为,根据
      知初速度之比为
      C错误,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      如题图所示液体中带正电微粒流动时,根据左手定则,带电微粒受到向下的洛伦兹力,所以带电微粒向下偏,则a点电势为负,b点电势为正,最终液体中的带电微粒所受的电场力与磁场力和带电微粒所受重力的合力为零,即
      解得,故C正确,ABD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、BC
      【解析】
      A.小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律
      解得
      A错误;
      B.小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有
      解得
      在最低点有
      解得
      根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;
      C.平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度
      解得
      解得
      C正确;
      D.在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式
      解得
      D错误。
      故选BC。
      8、ABC
      【解析】
      A.根据输入电压的图像可读出变压器原线圈两端的电压有效值为
      而变压器两端的电压比等于匝数比,有
      电压表测量的是副线圈输出电压的有效值为55V,故A正确;
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,因不变,则不变,即电压表的示数不变,负载电阻变小,则副线圈的电流变大,即电流表的示数变大,故B正确;
      C.开关由a扳到b时,副线圈的电压变为
      电压变为原来的2倍,负载电阻不变,则电流表的示数变为原来的2倍,故C正确;
      D.变压器能改变电压和电流,但不改变交流电的频率,则当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率不变,故D错误。
      故选ABC。
      9、AD
      【解析】
      AB.根据可得
      但是不能求解m,选项A正确,B错误;
      C. “中星2D”的质量未知,则不能求解其运行时的动能,选项C错误;
      D.根据 可得
      可求解“中星2D”运行时的加速度大小,选项D正确;
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,磁通量增加,根据楞次定律可得感应电流沿逆时针方向,A正确;
      B.铜环第一次经过最低点瞬间,磁通量的变化量为0,感应电流为零,B错误;
      C.铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点后开始沿圆弧向左运动,但在向左运动的过程中克服安培力做的功较小,损失的机械能小于mgh,所以铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h,C正确;
      D.铜环沿半圆面向下运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向上的,沿半圆面向上运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向下的,D错误。
      故选AC。
      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、50.15 5.695(5.693~5.697)
      【解析】
      (1)[1] 20分度的游标卡尺,精确度为0.05mm,圆柱体的长度为
      [2]螺旋测微器的转动刻度为50格,共0.5mm,一小格的长度为0.01mm,转动刻度估读到零点几格,则圆柱体的直径为
      (5.693~5.697)
      (2)[3]直流电源E的电动势为4V,实验提供的电压表为15V,量程太大不合适,而电流表A1的内阻已知,还有一个定值电阻R0=80Ω,可考虑改装出电压表,量程为
      量程较合适,改装后待测电阻的最大电流为
      电流表A2的量程100mA,直接接在待测电阻上指针的偏转幅度小,而改装后的电压表和待测电阻并联后的总电流约为80mA,则电流表A2(100mA)接在干路上指针偏转比较合适;滑动变阻器R1(10Ω)远小于待测电阻阻值100Ω,为了调节方便和更多的获得测量数据,则采用滑动变阻器的分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4]根据所设计的电路原理可知,待测电阻的电压为
      待测电阻的电流为
      由欧姆定律和电阻定律可得待测电阻的阻值为
      联立解得电阻率为
      12、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      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)120°(2)
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,
      半径
      粒子转过的圆心角为
      粒子从点进入Ⅱ区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心
      设轨迹半径为,由牛顿运动定律知



      连接,得

      故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为
      (2)粒子进入Ⅲ区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为
      所用总时间为
      在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为
      在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为
      所用总时间
      故此粒子在一个周期内所经历的总时间为
      14、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)t2时刻,两棒速度相等。由动量守恒定律
      mv0=mv+mv
      由能量守恒定律,整个过程中产生的焦耳热



      (2)t1时刻

      回路中的电动势
      此时棒a所受的安培力
      由牛顿第二定律可得,棒a的加速度

      (3)t2时刻,两棒速度相同,由(1)知

      0-t2时间内,对棒b,由动量定理,有
      ∑BiL△t=mv−0

      BqL=mv





      15、 (1) (2)
      【解析】
      试题分析:(1)b球下摆过程中,只有重力做功,由动能定理可以求出碰前b球的速度;碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律列方程,两球向左摆动过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理列方程,解方程组可以求出两球质量之比.(2)求出碰撞过程中机械能的损失,求出碰前b求的动能,然后求出能量之比.
      (1)b球下摆过程中,由动能定理得:
      碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可得:,
      两球向左摆动过程中,由机械能守恒定律得:
      解得:
      (2)两球碰撞过程中损失是机械能:,
      碰前b球的最大动能,

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