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      2026届湖南省安乡县一中高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届湖南省安乡县一中高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省安乡县一中高三最后一卷物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、两质点、同时、同地、同向出发,做直线运动。图像如图所示。直线与四分之一椭圆分别表示、的运动情况,图中横、纵截距分别为椭圆的半长轴与半短轴(椭圆面积公式为,为半长轴,为半短轴)。则下面说法正确的是( )
      A.当时,B.当,两者间距最小
      C.的加速度为D.当的速度减小为零之后,才追上
      2、氚核发生β衰变除了产生β粒子和新核外,还会产生质量数和电荷数都是0的反中微子Ve。若氚核在云室中发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在同一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子动量为P2,则。
      A.上述核反应方程为
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的波动性
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会向外发射粒子
      D.新核的动量为
      3、我国新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”目前建设顺利,预计2020年投入运行,开展相关科学实验。该装置以氢、氘气体为“燃料”,通过将其注入装置并击穿、“打碎”产生近堆芯级别的等离子体,来模拟核聚变反应。若已知H的质量为m1H的质量为m2,He的质量为m3,n质量为m4,关于下列核反应方程,下列说法中正确的是( )
      A.He+n是热核反应,其中x=2
      B.HeO+H是热核反应,其中x=1
      C.B+He是人工转变,其中x=1
      D.SrXe+n是裂变反应,其中x=8
      4、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷Q1、Q2固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.Q2对P的静电力大小为
      B.Q1、Q2的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做正功
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      5、如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是( )
      A.磁感应电流始终沿逆时针方向
      B.感应电流一直增大
      C.通过线框某截面的电荷量为
      D.c、b两点的最大电势差为
      6、如图所示,放在光滑水平桌面上的、木块之间夹着一被压缩的弹簧。现释放弹簧,、木块被弹开后,各自在桌面上滑行一段距离飞离桌面。的落地点到桌左边的水平距离为,的落地点到桌右边的水平距离为,则( )
      A.、离开弹簧时的速度大小之比为1∶2
      B.、离开弹簧时的速度大小之比为2∶1
      C.、质量之比为1∶2
      D.、质量之比为1∶1
      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,两光滑平行金属导轨与,其间距为,直导线垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为。电容器接在、两端,其电容为,除电路中的电阻外,导轨和直导线的电阻均不计。现给直导线一初速度,使之向右运动,当电路稳定后,直导线以速度向右匀速运动,则( )
      A.电容器两端的电压为B.电阻两端的电压为零
      C.电容器所带电荷量为D.直导线所受安培力为
      8、如图甲所示,两条平行实线间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,一总电阻为的圆形线圈从靠近左侧实线的位置开始向右做匀速直线运动,圆形线圈产生的感应电动势随时间变化的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.圆形线圈的半径为B.圆形线圈运动速度的大小为
      C.两实线之间的水平距离D.在0.05s,圆形线圈所受的安培力大小为400N
      9、如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q≪Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
      A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
      C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
      10、下列说法正确的是 ( )
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快
      C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能
      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)某实验小组做“验证力合成的平行四边形定则”实验,涉及以下问题,请分析解答。
      (1)实验的部分步骤如下:
      ①将橡皮筋的一端固定在点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连一个弹簧测力计
      ②如图所示,沿相互垂直的两个方向分别拉两个弹簧测力计,使橡皮筋的绳套端被拉到某一点,由弹簧测力计的示数记录两个拉力、的大小,此时_________,______
      ③再用一个弹簧测力计将橡皮筋的绳套端拉至点,读出拉力大小并确定其方向
      ④在如图所示的方格纸上以每格为标度,作出拉力、
      ⑤应用平行四边形定则作出、的合力的图示,并按每格的标度读出合力的大小
      ⑥若在误差允许的范围内,与满足__________,则验证了力合成的平行四边形定则
      (2)实验中,下列器材中必须要用的是__________

      (3)下列实验操作正确的是________。
      A.拉动橡皮筋时,弹簧测力计要与木板平面平行
      B.每次拉伸橡皮筋时,两个弹簧测力计间的夹角越大越好
      C.描点确定拉力方向时,两点间的距离应尽可能大一些
      12.(12分)在“探究求合力的方法”实验中,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。

      (1)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中正确的是____。
      A.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些
      B.再次进行验证时,结点O的位置必须保持相同
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度
      D.拉橡皮条的细线要稍长一些,标记同一细绳方向的两点距离要远一些
      (2)实验小组用图甲装置得到了如图乙所示的两个分力F1、F2及合力F的图示。 关于合力与分力的关系,某同学认为用虚线连接F1和F的末端A、C,则AOC如图丙构成一个三角形,若满足____,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      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,在竖直平面内建立直角坐标系,y轴沿竖直方向。在x=L到x=2L之间存在竖直向上的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个比荷为k的带电微粒从坐标原点以一定初速度沿+x方向抛出,进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,离开电场和磁场后,带电微粒恰好沿+x方向通过x轴上x=3L的位置,已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。求:
      (1)电场强度的大小;
      (2)带电微粒的初速度;
      (3)带电微粒做圆周运动的圆心的纵坐标。
      14.(16分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:
      (1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;
      (2)从释放到最终停止所运动的位移。
      15.(12分)如图所示为柱状玻璃的横截面,圆弧的圆心为点,半径为,与的夹角为90°。为中点,与平行的宽束平行光均匀射向侧面,并进入玻璃,其中射到点的折射光线恰在点发生全反射。
      (i)分析圆弧上不能射出光的范围;
      (ii)求该玻璃的折射率。
      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.两质点、从同一地点出发,椭圆轨迹方程为
      由题图可知、,当
      带入方程解得
      在本题的追及、相遇问题中,初始时刻的速度大于的速度,二者距离越来越大,速度相等的瞬间,两者间距最大,AB错误;
      C.做的是初速度为零的匀加速直线运动,经过后速度为,即
      C正确;
      D.图线和时间轴围成的面积为位移,经过,速度减小为零,的位移为所围成图形的面积
      的位移为
      A的位移大于B的位移,说明在停下来之前,已经追上了,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.氚核在云室中发生β衰变,没有中子参与,故核反应方程为,故A错误;
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的粒子性,故B错误;
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会发射电子,即射线,故C正确;
      D.由于不知道氚核的初始动量,故由动量守恒无法求出新核的动量,故D错误;
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.He+n是热核反应,根据核电荷数守恒和质量守恒可知,其中x=1,A错误;
      B.HeO+H是人工转变,其中x=1,B错误;
      C.B+He是人工转变,其中x=1,C正确;
      D.SrXe+n是裂变反应,根据核反应前后电荷数守恒和质量数守恒知x=10,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.由于P处于平衡状态,可知Q2对P的静电力大小为
      选项A错误;
      B.同理可知Q1对P的静电力大小为
      设ac=L,则 由库仑定律
      联立解得Q1、Q2的电荷量之比为
      选项B正确;
      CD.将P从a点移到b点,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增加,选项CD错误;
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误;
      B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误;
      C.由公式
      故C错误;
      D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势
      电流

      故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      AB.由于、下落的高度相同,则下落过程中的时间相同,两者做平抛运动,水平方向的分运动为匀速直线运动,则水平初速度之比等于水平位移之比
      则A正确,B错误;
      CD.、被弹开的过程,对于、和弹簧构成的系统,动量守恒,则
      可得
      则C、D均错误。
      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、ABC
      【解析】
      AB.当直导线匀速向右运动时,直导线切割磁感线产生的感应电动势为
      电路稳定后,电容器两极板间的电压
      电容器既不充电也不放电,电路中无电流,电阻两端无电压,故A、B正确;
      C.电容器所带电荷量为
      故C正确;
      D.电路稳定后,直导线中无电流,根据可知直导线不受安培力,故D错误;
      故选ABC。
      8、BD
      【解析】
      AB.设线框向右运动的速度为,线框的半径为R,圆形线框匀速进入磁场,切割磁感线的有效长度为
      产生的感应电动势
      显然时,产生的感应电动势最大,结合图像有:,即
      由图像可知,当时,线框全部进入磁场有:
      联立以上两式可求得:
      故A错误,B正确;
      C.由以上分析知,全部离开磁场时线框向右移动的距离为
      所以两磁场边界的距离为
      故C错误;
      D.由图像知,时,,线框正向右运动了1m,此时有效切割长度为2R,则安培力
      F安=
      故D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;
      B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;
      C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;
      D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:
      Fcs30°+mgsin30°=ma
      在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:
      mgsin30°−Fcs30°=ma′
      解得:
      a′=g−a
      故D正确。
      10、BCD
      【解析】
      A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;
      C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;
      D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;
      E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。
      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、 大小相等,方向相同 C AC
      【解析】
      (1)[1][2]②弹簧测力计的分度值为,估读至,则示数分别为

      [3]⑥若在误差允许的范围内,与合满足大小相等,方向相同,则验证了力合成的平行四边形定则;
      (2)[4]实验还需要用毫米刻度尺画直线、并进行长度的测量,所以C正确,A、B错误;
      故选C;
      (3)[5]A.实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边形定则,为了减小实验误差,弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应与木板平行,这样各力的图示能够正确体现相应力的大小,故A正确;
      B.为减小作图过程中产生的误差,两个弹簧测力计拉力间的夹角不能太小,也不能太大,故B错误;
      C.描点确定拉力方向时,两点之间的距离应尽可能大一些,以减小实验的误差,故C正确;
      故选AC。
      12、ACD AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行
      【解析】
      (1)[1]A.合力与分力的关系为等效替代的关系,效果是相同的,所以在同一次实验时,需要让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同,则必定结点O的位置要相同,同时拉力的大小要适当大一些,可以有效减小误差。故A正确。
      B.在重复实验再次进行验证时,结点O的位置可以与前一次不同。故B错误。
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线,可以减小因摩擦产生的误差。读数时视线应正对测力计刻度,可以减小偶然误差。故C正确。
      D.拉橡皮条的细线要长一些,标记用一细绳方向的两点要远一些,可以减小方向误差,故D正确。
      故选ACD。
      (2)[2]根据平行四边形定则可知若AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      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)进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,则
      (2)粒子轨迹如图所示
      由几何关系知
      由洛伦兹力提供向心力
      竖直方向有
      水平方向有
      联立解得
      (3)竖直方向有
      圆心的纵坐标为
      联立解得
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得

      对有,故静止,则

      设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则
      碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:
      由动量守恒定律
      由能量守恒定律
      解得,
      滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得
      可解得
      设滑块运动时间后停止运动,则
      由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即


      (2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又
      最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:
      解得
      15、 (i)分析过程见解析;(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图
      从入射的各光线的入射角相等,由知各处的折射角相等。各折射光线射至圆弧面时的入射角不同,其中点最大。点恰能全反射,则段均能全反射,无光线射出。
      (ii)点全反射有
      相应的点折射有
      由几何关系知
      解各式得

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