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      2026届湖南省岳阳市高中名校高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届湖南省岳阳市高中名校高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届湖南省岳阳市高中名校高考物理倒计时模拟卷含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、放射性元素A经过2次α衰变和1次β 衰变后生成一新元素B,则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了
      A.1位B.2位C.3位D.4位
      2、在真空中某点电荷Q的电场中,将带电荷量为q的负试探电荷分别置于a(0,0,r)、b两点时,试探电荷所受电场力的方向如图所示,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,Fa与z轴负方向成角,Fb与x轴负方向成角。已知试探电荷在a点受到的电场力大小为Fa=F,静电力常量为k。则以下判断正确的是( )

      A.电场力的大小Fb大于F
      B.a、b、O三点电势关系为
      C.点电荷Q带正电,且大小为
      D.在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不做功
      3、一个质量为m的质点以速度做匀速运动,某一时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为。质点从开始受到恒力作用到速度减至最小的过程中
      A.该质点做匀变速直线运动
      B.经历的时间为
      C.该质点可能做圆周运动
      D.发生的位移大小为
      4、关于下列核反应方程,以下说法不正确的是( )
      ① ② ③
      A.方程①中衰变产生的Pa处于激发态,会发出射线B.方程①中衰变的发生是自发的过程
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物容易处理D.③是聚变反应,产能效率比裂变反应高
      5、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      6、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      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、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是( )
      A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V)
      B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
      C.变压器输入、输出功率之比为1:4
      D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大
      8、如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R。在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R。粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场。带电粒子的重力不计。则
      A.带电粒子带负电
      B.加速电场的电压为
      C.粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1R
      D.AB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的3倍
      9、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
      10、如图所示,甲图表示S1和S2两相干水波的干涉图样,设两列波各自的振幅均为5cm,且图示范围内振幅不变,波速和波长分别是1m/s和0.5m,B是AC连线的中点;乙图为一机械波源S3在同种均匀介质中做匀速运动的某一时刻的波面分布情况。两幅图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于两幅图的说法中正确的是( )
      A.甲图中AB两点的竖直高差为10cm
      B.甲图中C点正处于平衡位置且向水面下运动
      C.从甲图所示时刻开始经0.25s,B点通过的路程为20cm
      D.乙图所表示的是波的衍射现象
      E.在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高
      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)物理小组的同学在老师指导下用两根完全相同的轻弹簧和重物验证力的平行四边形定则,他进行了如下操作(弹簧始终处于弹性限度内):
      (1)用刻度尺测出弹簧的自由长度L0。
      (2)如图l所示,把重物通过细绳连接在弹簧下端,稳定后测出弹簧的长度L1。
      (3)如图2所示,用两根弹簧挂起重物,稳定时两弹簧与竖直方向的夹角均为60°,测出两弹簧的长度分别为L2、L3,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是 ___。
      (4)如图3所示,他又把两弹簧调整到相互垂直,稳定后测出两弹簧的长度为L4、L5,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是____。
      12.(12分)某实验小组在实验室做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
      (1)下列是实验室的仪器台上摆放的部分仪器,本实验须从中选用_________。
      A. B. C. D.
      (2)下列关于实验的一些说明,其中正确的是_________。
      A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡
      B.拉小车的细线应与长木板平行
      C.相关仪器设置完毕后,应先释放小车再接通电源
      D.在实验打出的合理的纸带上,连接小车的一端其打点痕迹较为密集
      (3)打点计时器使用的交流电源的频率为。如图为实验中获取的一条纸带的一部分,A、B、C、D、E、F是各相邻计数点,相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出)。
      根据图中数据计算,打D点时小车的速度大小为________,小车运动加速度的大小为_________。(均保留3位有效数字)
      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)我国发射的“神舟”五号飞船于2003年10月15日上午9:00在酒泉载人航天发射场发射升空,按预定计划在太空飞行了接近21小时,环绕地球14圈,在完成预定空间科学和技术试验任务后于北京时间10月16日6时07分在内蒙古中部地区准确着陆。飞船运行及航天员活动时刻表如下:
      15日[09:00发射升空][09:10船箭分离][09:34感觉良好]
      15日[09:42发射成功][17:26天地通知][18:40展示国旗]
      15日[19:58家人通话][23:45太空熟睡]
      16日[04:19进入最后一圈][05:04进入轨道][0.5:35命令返回]
      16日[0.5:36飞船分离][05:38制动点火][06:07飞船着陆]
      16日[06:36回收成功][06:54自主出舱]
      试回答下列问题:
      (1)根据以上数据可以估计船的轨道半径约是通讯卫星轨道半径的多少倍?(保留根号)
      (2)当返回舱降到距地球10km时,回收着陆系统启动工作,弹出伞舱盖,连续完成拉出引导伞、减速伞和主伞动作,主伞展开面积足有1200m2,由于空气阻力作用有一段减速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,并已知返回舱的质量为8t,这一过程的收尾速度为14m/s,则当返回舱速度为42m/s时的加速度为多大?(g取10m/s2)
      (3)当返回舱在距地面约1m时,点燃反推火箭发动机,最后以不大于3.5m/s的速度实现软着陆,这一过程中反推火箭产生的动力约等于多少?(这一过程空气阻力与自身重力可看作平衡)
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      15.(12分)如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为g,T1 和T2均为热力学温度,不计活塞与气缸的摩擦.求:
      (1)活塞上升的高度;
      (2)加热过程中气体的内能增加量.
      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】
      α粒子是,β 粒子是,因此发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1,据题意,电荷数变化为:,所以新元素在元素周期表中的位置向前移动了3位.故选项C正确.
      【点睛】
      衰变前后质量数和电荷数守恒,根据发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1可以计算出放射性元素电荷数的变化量.
      2、C
      【解析】
      由题,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,可知点电荷Q即在yOz平面内,也在xOy平面内,所以Q一定在坐标轴y上,过a点沿F的方向延长,与y轴交于Q点,设OQ之间的距离为y,由几何关系得

      aQ之间的距离
      连接bQ,则b受到的电场力的方向沿bQ的方向。由几何关系得
      可知b点到O点的距离也是r,b到Q之间的距离也是2r
      A.b与a到Q点的距离相等,根据库仑定律可知,试探电荷在b点受到的电场力与在a点受到的电场力是相等的,所以
      故A错误;
      B.负电荷受到的电场力指向Q,根据异性电荷相互吸引可知,Q带正电,由于距离正电荷越近电势越高,所以O点的电势高,b与a点的电势相等,即
      故B错误;
      C.由于点电荷Q带正电,根据库仑定律
      解得点电荷Q的电荷量为
      故C正确;
      D.平面xOz上各点到Q的距离不一定相等,所以各点的电势不一定相等,则在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不一定不做功,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      质点减速运动的最小速度不为0,说明质点不是做直线运动,力F是恒力所以不能做圆周运动,而是做匀变速曲线运动.设力F与初速度夹角为θ,因速度的最小值为可知初速度v0在力F方向的分量为,则初速度方向与恒力方向的夹角为150°,在恒力方向上有
      v0cs 30°-t=0
      在垂直恒力方向上有质点的位移
      联立解得时间为
      发生的位移为
      选项ABC错误,D正确;
      故选D.
      4、C
      【解析】
      AB.由题可知,核反应方程①是β衰变,β衰变的发生是自发的过程,在β衰变后的新核处于激发态,所以会发出γ射线。故AB正确,不符合题意;
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物具有一定的放射性,不容易处理。故C不正确,符合题意;
      D.根据核反应的特点可知,方程③是聚变反应,在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确,不符合题意。
      故选C。
      5、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      6、C
      【解析】
      A.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项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、BD
      【解析】
      A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是

      故A错误;
      B.根据
      得,变压器原、副线圈中的电流之比
      故B正确;
      C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;
      D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;
      B.由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r1=0.6R,在电场中加速有:
      在AB上方磁场中:
      联立得:
      所以选项B错误;
      C.粒子在AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:
      解得
      r2=0.1R
      所以选项C正确;
      D.由洛仑兹力提供向心力得到半径:
      由于r1=6r2,所以
      B2=6B1
      所以选项D错误。
      故选AC。
      9、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。
      10、ACE
      【解析】
      A.甲图中AB都是振动加强点,其中A在波峰,B在平衡位置,则AB两点的竖直高差为2A=10cm,选项A正确;
      B.甲图中C点是振动加强点,正处于波谷位置,选项B错误;
      C.波的周期为
      从甲图所示时刻开始经0.25s=0.5T,B点通过的路程为2×2A=20cm,选项C正确;
      D.乙图所表示的是波的多普勒现象,选项D错误;
      E.在E点单位时间接受到的波面比F点多,则在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高,选项E正确。
      故选ACE。
      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】
      (3)[1]当合力沿两个分力角平分线方向且两个分力夹角为,合力和两个分力大小相等,故弹簧形变量形同,长度相同,即;
      (4)[2]当两个分力相互垂直时,由勾股定理知:
      即:

      12、AC ABD
      【解析】
      (1)[1].须选用打点计时器打点,选用天平测量质量。不需要弹簧测力计、秒表进行测量,故选AC。
      (2)[2].A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡,则选项A符合实验要求。
      B.若拉小车的细线与长木板不平行,则细线拉力沿木板方向的分力为拉动小车的力,且该力随时间变化,选项B正确。
      C.应先将打点计时器接通电源,再释放小车,以保证纸带上有足够多的打点且有运动开始段的打点,选项C错误;。
      D.纸带做初速度为零的加速运动,打点计时器在纸带连接小车的一端先打点,此时小车速度较小,则点迹较为密集,选项D正确;故选ABD。
      (3)[3].打点计时器频率为50Hz,则相邻计数点时间间隔。
      读取纸带数据,有,。则
      则打D点时小车的速度为
      [4].有效应用纸带上的多段数据以减小误差。分段逐差法是推荐使用的方法。纸带上有五段距离,该题意不要求分析舍弃哪段更精确,故舍去中间段、最小段或最大段均为正确计算。
      舍弃中间段,应用逐差法有
      则加速度为
      解得

      读取纸带数据有,,则
      解得
      (结果为明确性计算数字,保留3位有效数字,范围内均对)
      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);(3)。
      【解析】
      (1)分析题中所给数据可知,飞船的运行周期约为90分钟。飞船绕地球飞行过程中:
      =常量
      对飞船与同步卫星,应有
      解得:
      (2)由题意可知:返回舱速度为42m/s时:
      返回舱速变为14m/s时:
      解得:
      (3)点燃反推火箭后,由牛顿第二定律得:
      F=ma
      软着陆速度若是3.5m/s,则:
      联立解得:

      14、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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