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      2026届湖南省长沙浏阳市高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届湖南省长沙浏阳市高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届湖南省长沙浏阳市高考考前模拟物理试题含解析,共16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、如图所示,在光滑水平面上有质量分别为、的物体A,B通过轻质弹簧相连接,物体A紧靠墙壁,细线连接A,B使弹簧处于压缩状态,此时弹性势能为,现烧断细线,对以后的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.全过程中墙对A的冲量大小为
      B.物体B的最大速度为
      C.弹簧长度最长时,物体B的速度大小为
      D.弹簧长度最长时,弹簧具有的弹性势能
      2、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下(方向不变),现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止。下列说法正确的是( )
      A.ab中的感应电流方向由b到a
      B.电阻R的热功率逐渐变小
      C.ab所受的安培力逐渐减小
      D.ab所受的静摩擦力保持不变
      3、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能随位移x变化关系如图所示,其中0~段是关于直线对称的直线,~段是曲线,则下列说法正确的是( )
      A.处电场强度最小
      B.在处电势的关系为
      C.~段带电粒子做匀变速直线运动
      D.~段电场方向不变,大小变,~段的电场强度大小方向均不变
      4、下列说法正确的是( )
      A.某放射性物质的质量越大,其半衰期越大
      B.β衰变所释放出的电子来自原子的核外电子
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强
      D.原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量
      5、某探究小组计划以下述思路分析电容器间电场(可看作匀强电场)的特点。如图所示,把电容器的一个极板接地,然后用直流电源给电容器充电,接地极板连接电源正极,充电结束后电容器与电源断开。在两极板之间的P点固定一个负试探电荷,正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离。在平移过程中,电容C、场强E、P点电势、试探电荷在P点电势能与负极板移动距离x的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近
      A.B.
      C.D.
      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,质量为、的小球分别带同种电荷和,它们用等长的细线悬挂在同一点,由于静电斥力的作用,小球靠在竖直光滑墙上,的拉线沿竖直方向, 、均处于静止状态,由于某种原因,两球之间的距离变为原来的一半,则其原因可能是( )
      A.变为原来的一半B.变为原来的八倍
      C.变为原来的八分之一D.变为原来的四分之一
      8、下列说法中正确的是( )
      A.物体在竖直方向上作匀加速运动时就会出现失重现象B.合力与该合力的分力同时作用在物体上
      C.两物体间的摩擦力一定与两物体间的压力垂直D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致
      9、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是( )
      A.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      10、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能ε与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则( )
      A.沿x轴正方向的电场强度大小可能增加
      B.从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增
      C.从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少
      D.小球运动位移x1时,小球速度的大小为
      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)某小组同学用如图所示的装置来“验证动能定理”,长木板固定在水平桌面上,其左端与一粗糙曲面平滑连接,木板与曲面连接处固定一光电门,A是光电门的中心位置,滑块P上固定一宽度为d的遮光片。将滑块从曲面的不同高度释放,经过光电门后,在木板上停下来,设停下来的那点为B点。该小组已经测出滑块与木板间的动摩擦因数为、査得当地重力加速度为g。根据本实验的原理和目的回答以下问题:
      (1)为了“验证动能定理”,他们必需测量的物理量有___________;
      A.滑块释放的高度h
      B.遮光片经过光电门时的遮光时间t
      C.滑块的质量m
      D.A点到B点的距离x
      (2)该组同学利用题中已知的物理量和(1)问中必需测量的物理量,只需要验证表达式___________在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3)以下因素会给实验结果带来误差的是___________。
      A.滑块释放时初速度不为零
      B.曲面不光滑
      C.遮光片的宽度不够小
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方
      12.(12分)某实验小组利用如图所示的装置验证“碰撞过程中的动量守恒”和探究“碰撞过程中的动能是否守恒”。水平的气垫导轨上有两滑块A、B,滑块A上有宽度为d的遮光板;滑块B上固定一支架,支架上水平固定一内壁光滑左侧开口的细薄金属直管,金属管右侧用金属板封闭,管内靠近金属板处静置一金属小球。气垫导轨通气后利用右侧挡板上的弹射装置将滑块A向左弹出,测得滑块A第一次经过光电门的时间为t1,后与静止的滑块B相碰,碰后滑块B和小球一起向左滑动滑块A向右运动。滑块A第二次通过光电门的时间为t2,滑块B与左侧挡板刚接触时,立即被安装的锁止装置锁止,同时金属管中的小球沿管壁飞出落在水平地面上的O点(图中未画出)。用天平称量出滑块A(包括遮光板的总质量M1、滑块B(包括支架、金属管)的总质量M2、小球的质量m,重力加速度为g。请回答以下问题:
      (1)除了题中已给出的物理量还需用刻度尺测出的物理量及符号是________。
      (2)小球离开金属管口时的速度大小为 ________(用题中已知和(1)问中物理量符号表示)。
      (3)要验证碰撞过程中的动量守恒,本实验需要验证的表达式为 ________。
      (4)要进一步探究碰撞过程中的动能是否守恒,需要比较表达式________与表达式________在误差允许范围内是否相等。
      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)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求
      (1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;
      (2)O、P两点间的电势差。
      14.(16分)如图所示,光滑、平行、电阻不计的金属导轨固定在竖直平面内,两导轨间的距离为,导轨顶端连接定值电阻,导轨上有一质量为,长度为,电阻不计的金属杆,杆始终与导轨接触良好。整个装置处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里。现将杆从点以的速度竖直向上抛出,经历时间,到达最高点,重力加速度大小为。求时间内
      (1)流过电阻的电量;
      (2)电阻上产生的电热。
      15.(12分)如图所示,一单色细光束AB从真空中以入射角i=45°,入射到某透明球体的表面上B点,经研究发现光束在过球心O的平面内,从B点折射进入球内后,又经球的内表面只反射一次,再经球表面上的C点折射后,以光线CD射出球外,此单色光在球体内传播速度是,在真空中的光速为3×108 m/s。求:
      (1)此单色细光束在透明球内的折射率;
      (2)出射光线CD与入射光线AB方向改变的角度。
      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】
      AB.当弹簧第一次恢复原长时A恰好离开墙壁,此过程弹性势能转化为物体B的动能,由能量守恒
      求得
      该速度就是B的最大速度,此过程A的动量始终为零,对A由动量定理
      对B由动量定理
      解得
      选项AB错误;
      C.以后的运动过程中物体A将不再与墙壁有力的作用,A、B系统动量守恒,当弹簧长度最长时,A、B速度相同,根据动量守恒
      代入得
      C正确;
      D.弹簧长度最长时

      选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律得,ab中的感应电流方向由a到b,故A错误;
      B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律
      可知,感应电动势恒定,则感应电流不变,由公式可知,电阻R的热功率不变,故B错误;
      C.根据安培力公式F=BIL知,电流I不变,B均匀减小,则安培力减小,故C正确;
      D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,则
      安培力减小,则静摩擦力减小,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得
      由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于,x1处的斜率可以认为与0-x1段相等,故此时电场强度并不是最小的,故A错误;
      B.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有
      φ3<φ2=φ0<φ1
      故B正确;
      C.由图可知,0~x1段和0~x2段电场方向相反,故加速度并不相同,不是一直做匀变速运动,故C错误;
      D.0~x1段电场方向不变,大小不变,x2~x3段图象的斜率减小,故电场强度大小减小,方向不变,故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.半衰期和物体的质量无关,故A错误;
      B.β衰变的本质是原子核内的中子转变为一个质子和一个电子,所以β衰变中释放出的电子来源于原子核,故B错误;
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的电离能力最强,射线的穿透能力最强,故C错误;
      D.根据波尔的原子跃迁理论,原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      设原两极板的距离为,负极板右移x时,两极板的距离为
      两极板间的距离减小;
      A.两极板间距减小为时,由知
      则C增大,但C与x的关系不是一次函数,其图像不是直线,故A错误;
      B.由

      则有
      则E与x无关,其图像为平行于x轴的直线,故B错误;
      C.正极板接地其电势为0,且为最高值。P点与正极板距离不变,设为l,其电势为

      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为负值,故C错误;
      D.负试探电荷电势能为
      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为正值,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:
      v==m=18m/s
      设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间△t内水柱的质量为:
      m=ρ•v△tS=ρπr2v△t
      根据动能定理可得:P△t=mv2
      解得:
      P=
      代入数据解得:
      P≈2.4×105W
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C符合题意。
      D.。故D不符合题意。
      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】
      AB.如图所示,
      作出A球受到的重力和库仑斥力,根据平衡条件和几何关系可以知道, 与相似,故有:
      又因为
      所以
      使A球的质量变为原来的8倍,而其他条件不变,才能使A、B两球的距离缩短为,故A错误,B正确;
      CD.使B球的带电量变为原来的,而其他条件不变,则x为原来的,所以C选项是正确的,D错误;
      故选BC。
      8、CD
      【解析】
      A.物体做向下的加速运动时才是失重现象,选项A错误;
      B.合力与分力是等效替代的关系,不能同时作用在物体上,选项B错误;
      C.物体间的摩擦力方向一定与压力方向垂直,选项C正确;
      D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致,如做曲线运动的物体,选项D正确。
      故选CD。
      9、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.电势能?与位移x的图象?-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;
      B.从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度
      因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有
      因为F逐渐减小,故a'逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;
      C.根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;
      D.规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得
      ?0=?1+mgx1+mv2
      解得
      故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、BD C
      【解析】
      (1)[1].要验证的是从滑块经过光电门到最后在木板上停止时动能减小量等于摩擦力做功,即
      其中
      可得
      则必须要测量的物理量是:遮光片经过光电门时的遮光时间t和A点到B点的距离x,故选BD。
      (2) [2].由以上分析可知,需要验证表达式在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3) [3].A.滑块释放时初速度不为零对实验无影响,选项A错误;
      B.曲面不光滑对实验无影响,选项B错误;
      C.遮光片的宽度不够小,则测得的滑块经过A点的速度有误差,会给实验结果带来误差,选项C正确;
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方对实验无影响,选项D错误;
      故选C。
      12、小球从离开金属管口到落地的过程中,运动的水平位移s和竖直高度h
      【解析】
      (1)[1].滑块A与静止的滑块B相碰后,A反向,B和小球一起向左滑动,B被锁止后,小球以碰后B的速度平抛,故利用平抛的运动规律可求出小球离开金属管时的初速度,也即碰后B和小球的共同速度故需要测出小球从离开金属管口到落地的过程中,运动的水平位移s和竖直高度h。
      (2)[2].由平抛运动规律可知,平抛的初速度为 。
      (3)[3].取向左为正方向滑块A、B碰前的总动量为 ,碰后的总动量为 ,故需验证的表达式为
      (4)[4][5].滑块A、B碰前的总动能为 ,碰后的总动能为 ,故要探究功能是否守恒,需要比较 和 是否相等。
      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)1.5mg (2)
      【解析】
      (1)小球受到竖直向上的电场力:
      F = qE = 1.5mg>mg
      所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:
      设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:
      联立解得: FT = 1.5mg
      (2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律
      F  mg = ma
      设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有:
      L = vt
      小球在竖直方向上的位移为:
      解得:
      O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为:
      d = L + y
      O、P两点间的电势差:
      UOP = Ed
      联立解得:
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)根据动量定理,有

      又因为
      联立解得

      (2)根据

      以及能量守恒

      联立解得
      15、 (1);(2)150°
      【解析】
      (1)根据公式求得光束在球内的折射率
      (2)由折射定律得
      解得
      由几何关系及对称性,有

      把代入得
      方向改变的角度为
      出射光线与入射光线方向的夹角是150°

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