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      2026届湖南省株洲市茶陵县第三中学高考物理五模试卷含解析

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      2026届湖南省株洲市茶陵县第三中学高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省株洲市茶陵县第三中学高考物理五模试卷含解析,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、如图所示,质量为、长度为的导体棒的电阻为,初始时,导体棒静止于水平轨道上,电源的电动势为、内阻为。匀强磁场的磁感应强度大小为,其方向斜向上与轨道平面成角且垂直于导体棒开关闭合后,导体棒仍静止,则导体棒所受摩擦力的大小和方向分别为( )
      A.,方向向左B.,方向向右
      C.,方向向左D.,方向向右
      2、下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
      A.根据公式可知,金属电阻率与导体的电阻成正比
      B.根据公式可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多
      D.根据公式可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比
      3、静止在水平地面上的木块,受到小锤斜向下瞬间敲击后,只获得水平方向初速度,沿地面滑行一段距离后停下。若已知木块的质最和初速度,敲击瞬间忽略地面摩擦力的作用,由此可求得( )
      A.木块滑行的时间B.木块滑行的距离
      C.小锤对木块做的功D.小锤对木块的冲量
      4、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.D.
      5、我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统由数十颗卫星构成,目前已经向一带一路沿线国家提供相关服务。设想其中一颗人造卫星在发射过程中,原来在椭圆轨道绕地球运行,在点变轨后进入轨道做匀速圆周运动,如图所示。下列说法正确的是( )
      A.在轨道与在轨道运行比较,卫星在点的加速度不同
      B.在轨道与在轨道运行比较,卫星在点的动量不同
      C.卫星在轨道的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道的任何位置都具有相同动能
      6、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为m,短杆与竖直方向的夹角θ=60°,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )
      A.mg 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、两种单色光A、B的波长之比为,用A、B分别照射锌板逸出的光电子的最大初动能分别为、。由此可知( )
      A.A、B光子的能量之比为B.A、B光子的能量之比为
      C.锌板的逸出功为D.锌板的逸出功为
      8、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示,U为直流电压,下列说法正确的有( )
      A.增大电压U,负载电流不变B.增大电压U,电路的总功率变大
      C.抽去线圈铁芯,磁敏电阻的阻值变小D.抽去线圈铁芯,负载两端电压变小
      9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是________。
      A.当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等
      B.该机械波的传播速度为5m/s
      C.质点c在0~0.6s时间内沿x轴正方向移动了3m
      D.质点d在0~0.6s时间内通过的路程为20cm
      E.质点d开始运动时方向沿y轴负方向
      10、质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度-时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线.已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为f,以下说法正确的是( )
      A.0~t1时间内,汽车牵引力的数值为m+f
      B.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m+f)v2
      C.t1~t2时间内,汽车的平均速率小于
      D.汽车运动的最大速率v2=(+1)v1
      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的装置测量滑块与木板间的动摩擦因数。打点计时器固定在木板上端,滑块拖着穿过打点计时器限位孔的纸带从木板上滑下。图乙是打出的一段纸带。

      (1)已知打点计时器使用的交流电频率为,选取至的7个点为计数点,且各计数点间均有4个点没有画出,测得各点到点的距离依次是。由此可知滑块下滑的加速度________(结果保留三位有效数字)。
      (2)为了测量动摩擦因数,还应测量的物理量有_____________。
      A.木板的长度 B.木板的末端被垫起的高度 C.木板的质量 D.滑块的质量 E.滑块运动的时间
      (3)滑块与木板间的动摩擦因数______(用题中各物理量的字母代号及重力加速度表示)。由于该测量装置存在系统误差測量的动摩擦因数会____________(填“偏大”或“偏小”)。
      12.(12分).现测定长金属丝的电阻率。
      (1)先用螺旋测微器测量金属丝直径,结果如图甲所示,其读数是________mm,再用毫米刻度尺测量金属丝长度,结果如图乙所示,其读数是________mm。

      (2)利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻,这段金属丝的电阻约为100 Ω。
      电源E(电动势10 V,内阻约为10 Ω);;
      电流表(量程0~250 mA,内阻);
      电流表(量程0~300 mA,内阻约为5 Ω);
      滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流2 A);
      滑动变阻器(最大阻值1000 Ω,额定电流1 A);
      开关S及导线若干。
      ①某同学根据题意设计了实验方案(图丙),滑动变阻器应该选择________(填“”或“”);
      ②请在图丙中把实验电路图补充完整,并标明器材代号_______;
      ③该同学测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式________,从设计原理看其测量值与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“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)我国不少省市ETC联网已经启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称,汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=12 m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=10 m处正好匀减速至v2=4 m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=20 s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1 m/s2。求:
      (1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小?
      (2)汽车通过人工收费通道,应在离收费站中心线多远处开始减速?
      (3)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间是多少?
      14.(16分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 ,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为.释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A、B与地面之间的动摩擦因数均为.重力加速度取.A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
      (3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
      15.(12分)如图所示,带电量为q(q为正电荷)的粒子质量为m,O、A两点长度为d且连线与x轴正方向为30°,不计粒子重力。
      (1)若在y轴右侧加上平行于y轴的匀强电场E时,粒子以初速度v0沿x轴正方向从O点射出且恰好经过A点,求:电场强度E的大小和方向;
      (2)若去掉电场,在坐标系空间内加上垂直纸面的匀强磁场B,粒子仍以初速度v0沿x轴负方向从O点射出且也恰好经过A点,求:磁感应强度B的大小和方向以及粒子从O点出发到第一次经过A点时所经历的时间。
      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、A
      【解析】
      磁场方向与导体棒垂直,导体棒所受安培力大小
      方向垂直于磁场方向与电流方向所确定的平面斜向下。
      其水平向右的分量大小为
      由力的平衡可知摩擦力大小为
      方向向左。
      选项A项正确,BCD错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.电阻率是由导体本身的性质决定的,其大小与电阻无关,选项A错误;
      B.公式适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流所做功,选项B错误;
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,选项C正确;
      D.电容的公式采用的是比值定义法,电容大小与电量和电压无关,选项D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.木块运动过程中,由动量定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块的运动时间,故A错误,不符合题意;
      B.由动能定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块滑行的距离,故B错误,不符合题意;
      C.小锤对木块做的功等于木块得到的动能,即
      故C正确,符合题意;
      D.只能求解小锤对木块冲量的水平分量
      故D错误,不符合题意。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      由动量守恒定律得
      解得
      代入数据得
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.在轨道1与在轨道2运行比较,卫星在P点距地球的距离相等,受到的万有引力相等
      所以卫星在点的加速度相同,故A错误;
      B.卫星由轨道1变为轨道2,需要加速,则轨道2的速度要大一些,所以卫星在P点的动量轨道2的大于轨道1的,故B正确;
      C.卫星在轨道2的不同位置受到的万有引力大小相同,但方向不同,故产生的加速度大小相同,方向不同,故卫星在轨道的不同位置都具有不同加速度,故C错误;
      D.轨道1是一个椭圆轨道,又开普勒第二定律可得,卫星离地球越近,速度越大,则卫星在轨道1上除了关于地球对称的位置外,各位置具有不同的动能,选项D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。
      【详解】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:
      解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:
      ,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。
      【点睛】
      本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。
      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】
      AB.A、B两种光子的波长之比为,由及 知,A、B光子的能量之比为
      选项A正确,B错误;
      CD.设金属锌的逸出功为W,用A单色光照射时有
      用B单色光照射时有
      解两式得
      选项C正确,D错误;
      故选AC.
      8、BC
      【解析】
      AB.增大电压U,为保护负载,则磁敏电阻两端需要分压,即电压增大,则磁敏电阻的阻值增大,根据甲图可知磁感应强度增大,所以通过线圈的电流增大,根据
      P=UI
      可知电路的总功率P变大,故A错误,B正确;
      CD.抽去线圈铁芯,线圈产生的磁感应强度减小,故磁敏电阻的阻值变小,则磁敏电阻两端的电压变小,而U不变,所以负载两端电压变大,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、ABD
      【解析】
      AB.根据题意知,该波的传播速度为
      周期为
      t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。
      C.质点c只在y轴方向上振动,并不沿x轴正方向移动。故C错误。
      D.质点d在0~0.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在0~0.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。
      E.根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。
      故选ABD。
      10、AD
      【解析】
      A、由题图可知,0~t1阶段,汽车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得F1-f=ma,联立可得F1= m+f,故A正确;
      B、在t1时刻汽车达到额定功率P=F1v1=(m+f)v1,t1~t2时间内,汽车保持额定功率不变,故B错误;
      C、由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1~t2时间内,汽车的平均速度大于,故C错误;
      D、t2时刻,速度达到最大值v2,此时刻F2=f,P=F2v2,可得,故D正确.
      故选AD.
      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、0.480 AB 偏大
      【解析】
      (1)[1]打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可知打点周期为0.02s,由于各计数点之间均有4个点没有画出,故相邻两个计数点之间的时间间隔为s=0.10s。根据各点到点的距离可以计算出相邻计数点之间的距离,利用逐差法可得滑块下滑的加速度
      m/s2
      (2)[2][3]滑块沿木板下滑,设木板与水平面间的夹角为,由牛顿第二定律有
      根据几何关系得
      联立解得,因此为了测量动摩擦因数,应该测量木板的长度和木板末端被垫起的高度,故AB符合题意,CDE不符合题意;
      故选AB。
      (3)[4]由(2)问可知,,由于实验没有考虑滑块拖着纸带运动过程中纸带受到的阻力,所以测量的动摩擦因数会偏大。
      12、3.700 601.0 R1 相等
      【解析】
      (1)[1][2].螺旋测微器测量金属丝直径读数是3.5mm+0.01mm×20.0=3.700mm;
      用毫米刻度尺测量金属丝长度读数是60.10cm=601.0mm。
      (2)①[3].某同学根据题意设计了实验方案,滑动变阻器接成分压电路,则可知应该选择阻值较小的R1;
      ②[4].根据伏安法可知,实验中需用一个已知内阻的电流表A1作为电压表测定待测电阻的电压,实验电路图如图所示;

      ③[5][6].根据电路图可知
      从设计原理看其测量值与真实值相比相等。
      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)138 m; (2)72 m; (3)25 s。
      【解析】
      (1)过ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,则
      x1= =64 m
      故总的位移x总1=2x1+d=138 m.
      (2)经人工收费通道时,开始减速时距离中心线为x2==72 m.
      (3)过ETC通道的时间t1=×2+=18.5 s
      过人工收费通道的时间t2=×2+t0=44 s
      x总2=2x2=144 m
      二者的位移差Δx=x总2-x总1=6 m
      在这段位移内汽车以正常行驶速度做匀速直线运动,则Δt=t2-(t1+)=25 s
      14、(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)B先停止; 0.50m;(3)0.91m;
      【解析】
      首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可.
      【详解】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有


      联立①②式并代入题给数据得
      vA=4.0m/s,vB=1.0m/s
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a.假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B.设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB.,则有



      在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为
      sA=vAt–⑦
      联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得
      sA=1.75m,sB=0.25m⑧
      这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处.B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为
      s=0.25m+0.25m=0.50m⑨
      (3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有

      联立③⑧⑩式并代入题给数据得

      故A与B将发生碰撞.设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有


      联立式并代入题给数据得

      这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动.设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

      由④式及题给数据得
      sA′小于碰撞处到墙壁的距离.由上式可得两物块停止后的距离
      15、(1),方向竖直向上;(2),方向垂直纸面向外;
      【解析】
      (1)加电场时,粒子沿x轴正方向射出,粒子作类平抛运动,经过A点,则电场方向竖直向上。根据平抛运动规律有
      水平方向
      竖直方向
      由牛顿第二定律有
      qE=ma
      解得电场强度
      (2)在磁场中,粒子沿x轴负方向射出,粒子作匀速圆周运动,经过A点,则磁场方向垂直纸面向外。
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      由几何关系有
      d=R
      联立解得磁感应强度
      匀速圆周运动周期
      粒子从O点出发到第一次经过A点时所经历的时间
      联立解得

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