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      2026届湖南省株洲市茶陵县茶陵三中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届湖南省株洲市茶陵县茶陵三中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省株洲市茶陵县茶陵三中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,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、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是
      A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
      B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
      C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
      D.根据速度定义式,当Δt→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
      2、a、b两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示,在t=0时,两车间距为s0,在t=t1时间内,a车的位移大小为s,则( )
      A.0~t1时间内a、b两车相向而行
      B.0~t1时间内a车平均速度大小是b车平均速度大小的2倍
      C.若a、b在t1时刻相遇,则s0=s
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为2t1
      3、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )
      A.该交流电的频率为
      B.交流电流表的示数为0
      C.电阻的功率为
      D.电容器的耐压值不能小于
      4、在2018年亚运会女子跳远决赛中,中国选手许小令获得铜牌。在某一跳中,她(可看作质点)水平距离可达6.50 m,高达1.625 m。设她离开地面时的速度方向与水平面的夹角为α,若不计空气阻力,则正切值tanα的倒数等于( )
      A.0.5B.1C.4D.8
      5、短跑运动员在训练中从起跑开始的一段时间内可看成先做匀加速直线运动再做匀速直线运动。已知总位移为s,匀速阶段的速度为v、时间为t,则匀加速阶段的时间为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m (质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。对于此过程,下列说法中正确的是( )
      A.当杆的速度达到最大时,a、b两端的电压为
      B.杆的速度最大值为
      C.恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量
      D.安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热
      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、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( )
      A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率为
      C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为
      D.样车匀速运动时,速度大小为
      8、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      9、如图所示为某探究活动小组设计的节能运输系统.斜面轨道倾角为30º,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程,下列选项正确的是
      A.m=M
      B.m=2M
      C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度
      D.在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能
      10、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划. 登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      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)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
      ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
      ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
      ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
      ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
      ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
      ⑥用刻度尺测量距点的距离;
      ⑦用天平测量小球质量;
      ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
      请回答下列问题:
      (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
      (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
      (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.
      12.(12分)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9kΩ,R2=14.9kΩ.现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50Ω;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω,又有三个精密定值电阻r1=100Ω,r2=150Ω,r3=200Ω.若保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:
      (1)原表头G满偏电流I=_______,内阻r=_______.
      (2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_____(标识出所选用的相应器材符号)
      (3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:
      电流表A量程0~5mA,内阻未知;
      最大阻值约为100Ω的滑动变阻器;
      电源E(电动势约3V);
      开关S、导线若干.
      由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 ____________,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为____Ω.
      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,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m=0.1kg、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.求:
      (1)该电场的电场强度的大小;
      (2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?
      14.(16分)如图所示,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷,、、均为已知量,不计粒子受到的重力。
      (1)求在内粒子转动的半径;
      (2)求时,粒子的位置坐标;
      (3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。
      15.(12分)如图所示,横截面为半圆形的玻璃砖,在其直径上A点嵌入一个单色点光源,已知,玻璃对该单色光的折射率n=2,求:
      (1)该单色光在玻璃和空气界面发生全反射时的临界角C;
      (2)图中横截面半圆弧上单色光无法射出的部分所对应的圆心角。
      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中采用了理想模型法;B中采用控制变量法;C中采用了微元法;D中是极限思维法;
      故选D.
      2、C
      【解析】
      A.由图象可知0~t1时间内两车速度均为正,故同向行驶,故A错误;
      B.0~t1时间内两车平均速度大小分别是
      a==
      b=
      故B错误;
      C.若a、b在t1时刻相遇,说明0~t1时间内a比b多出来的位移刚好是s0,如图1所示,图象与坐标轴所围成的面积表示对应过程的位移,故C正确;
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为从时刻开始计时,到二者具有相同的位移的时刻,如图2:所以下次相遇的时刻为,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.该交流电的频率
      故A错误;
      B.电容器通交流隔直流,故电流表的示数不为0,故B错误;
      C.原线圈两端的电压的有效值
      由可知,副线圈两端的电压的有效值
      电阻的功率
      故C错误;
      D.由于副线圈两端的电压的最大值为,故电容器的耐压值不能小于,故D正确。
      故选:D。
      4、B
      【解析】
      从起点A到最高点B可看作平抛运动的逆过程,如图所示:
      许小令做平抛运动位移方向与水平方向夹角的正切值为tanβ=0.5,速度方向与水平方向夹角的正切值为tanα=2tanβ=1,则正切值tanα的倒数等于1,故B正确,ACD错误。
      5、D
      【解析】
      匀速阶段的位移为
      在匀加速直线运动过程,根据平均速度公式可得
      根据题意则有
      解得匀加速阶段的时间
      故A、B、C错误,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB. 当杆匀速运动时速度最大,由平衡条件得:
      得最大速度为
      当杆的速度达到最大时,杆产生的感应电动势为:
      a、b两端的电压为:
      故AB错误;
      C. 根据动能定理知,恒力F做的功、摩擦力做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量,故C错误;
      D. 根据功能关系知,安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热,故D正确。
      故选: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、AC
      【解析】
      A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势
      由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      联立解得
      选项A正确;
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率
      选项B错误;
      CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势
      由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      由平衡条件有
      联立解得
      克服阻力做功的功率
      选项D错误,C正确。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A B.木箱和货物下滑过程中,令下滑高度为h,根据功能关系有(M+m)gh-μ(M+m)gh=E弹.木箱上滑过程中,根据功能关系有-Mgh-μMgh=0-E弹.代入相关数据,整理得m=2M,A错误,B正确;
      木箱和货物下滑过程中,根据牛顿第二定律有: a1=g(sin θ-μcs θ),方向沿斜面向下.木C.箱上滑过程中,根据牛顿第二定律有: a2=g(sin θ+μcs θ),方向沿斜面向下,所以C正确;
      D.根据能量守恒定律知,还有一部分机械能由于克服摩擦力做功转化为内能,D错误.
      10、ACD
      【解析】
      A、根据开普勒第三定律可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期,故选项A正确;
      BC、飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则飞船在轨道Ⅰ上的机械能小于在轨道Ⅱ上的机械能,故选项B错误,C正确;
      D、根据以及,解得,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度,故选项D正确。
      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、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
      【解析】
      解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
      (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
      (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.
      12、1mA 100Ω 750Ω
      【解析】
      (1)由图示电路图可知,电压表量程:
      Ig(rg+R1)=3V
      Ig(rg+R2)=15V
      代入数据解得:Ig=1mA,rg=100Ω;
      (2)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100Ω,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:
      (3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV==3000Ω,根据欧姆定律可知 .
      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)7.5×125 N/C;(2)1s,3 m/s。
      【解析】
      (1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有
      在x轴方向:
      Fcs37°﹣mgsin37°=2…①
      在y轴方向:
      FN﹣mgcs37°﹣Fsin37°=2.……②
      解得:
      gE=mgtan37°……③
      故有:
      E=7.5×125 N/C
      方向水平向右……④
      (2)场强变化后物块所受合力为:
      F=mgsin37°﹣qEcs37°……⑤
      根据牛顿第二定律得:
      F=ma……⑥
      故代入解得
      a=2.3g=3m/s2
      方向沿斜面向下
      由运动学公式可得:vB2﹣vA2=2as
      解得:
      t=1s
      vB=3 m/s
      14、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      (2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期
      解得
      在时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标
      在时间内,粒子在电场中沿轴负方向做匀加速直线运动
      解得
      故时,粒子的位置坐标为。
      (3)带电粒子在轴上方做圆周运动的轨道半径
      当时,粒子的速度大小
      时间内,粒子在轴下方做圆周运动的轨道半径
      由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足

      当时,,解得
      15、 (1)30°;(2)60°
      【解析】
      (1)根据
      解得
      (2)由于临界角为30°,且,可知圆弧最左侧M点是一个临界点如图
      即满足
      解得
      所以光线在点发生全反射;当光线射向另一个临界点N时,由正弦定理
      可得
      所以
      综上所述,入射点在圆弧MN之间时入射角大于临界角C,会发生全反射,光线无法射出,故圆弧上光线无法射出部分即圆弧MN对应的圆心角

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