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      2026届湖南省长沙铁路第一中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届湖南省长沙铁路第一中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届湖南省长沙铁路第一中学高考仿真卷物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端u=51sin314tV的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是
      A.2.0VB.9.0V
      C.12.7VD.144.0V
      2、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      4、如图所示,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中( )
      A.一定产生恒定的感应电流B.产生顺时针方向的感应电流
      C.产生逆时针方向的感应电流D.没有感应电流
      5、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
      A.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s
      B.灯泡L两端电压的有效值为32V
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小
      D.交流电压表V的读数为32V
      6、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若( )
      A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大
      B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大
      C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      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,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则( )
      A.粒子a、b可能带异种电荷
      B.粒子a、b一定带同种电荷
      C.v1:v2可能为2:1
      D.v1:v2只能为1:1
      8、两波源分别位于x=0和x=20cm处,从t=0时刻起两波源开始振动,形成沿x轴相向传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,如图所示,为t=0.04s时刻两列波的图像.已知两波的振幅分别为,,质点P的平衡位置在x=1cm处,质点Q的平衡位置在x=18cm处.下列说法中正确的是___________.
      A.两列波的波源起振方向相同
      B.Ⅰ和Ⅱ两列波的波长之比为1:2
      C.t=0.05s时,质点P向下振动,质点Q的坐标为(18cm,-3cm)
      D.Ⅰ和Ⅱ两列波将在t=0.1s时相遇,之后叠加形成稳定的干涉图样
      E.t=0.12s时,x=10cm处的质点位移为零但振动加强
      9、如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则
      A.小球均静止时,弹簧的长度为L-
      B.角速度ω=ω0时,小球A对弹簧的压力为mg
      C.角速度ω0=
      D.角速度从ω0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变
      10、氢原子的能级如图所示,普朗克常量为h。处于第4能级的大量氢原子向第2能级跃迁,下列说法中正确的是( )
      A.可以释放出3种不同频率的光子B.可以释放出2种不同频率的光子
      C.所释放的光子的最小频率为D.所释放的光子的最小频率为与
      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)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以用来验证“牛顿第二定律”。两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个相同的小盘,增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系条细线,用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙)。拿起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车在此过程中位移的大小。

      图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的某次实验记录,已测得小车1的总质量,小车2的总质量。由图可读出小车1的位移,小车2的位移_______,可以算出__________(结果保留3位有效数字);在实验误差允许的范围内,________(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
      12.(12分)利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
      回答下列问题:
      (1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
      (2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
      (3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_________;
      (4)甲同学根据,得到关于的表达式,以为纵坐标,R为横坐标,作图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
      (5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
      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)图甲为光滑金属导轨制成的斜面,导轨的间距为,左侧斜面的倾角,右侧斜面的中间用阻值为的电阻连接。在左侧斜面区域存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,右侧斜面轨道及其右侧区域中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为。在斜面的顶端e、f两点分别用等长的轻质柔软细导线连接导体棒ab,另一导体棒cd置于左侧斜面轨道上,与导轨垂直且接触良好,ab棒和cd棒的质量均为,ab棒的电阻为,cd棒的电阻为。已知t=0时刻起,cd棒在沿斜面向下的拉力作用下开始向下运动(cd棒始终在左侧斜面上运动),而ab棒在水平拉力F作用下始终处于静止状态,F随时间变化的关系如图乙所示,ab棒静止时细导线与竖直方向的夹角。其中导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架。
      (1)请通过计算分析cd棒的运动情况;
      (2)若t=0时刻起,求2s内cd受到拉力的冲量;
      (3)3 s内电阻R上产生的焦耳热为2. 88 J,则此过程中拉力对cd棒做的功为多少?
      14.(16分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?
      15.(12分)如图所示,两个球形容器容积之比为V1∶V2 10∶11,由一细管(容积忽略)相连,细管的水平部分封有一段汞柱,两容器中盛有等量同种气体,并置于两个温度分别为T1和T2的热库内,已知T1300K ,位于细管中央的汞柱静止。
      (1)求另一个热库的温度T2;
      (2)若使两热库温度都升高T,汞柱是否发生移动?请通过计算说明理由。
      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】
      由得,其中,得,因此题中两线圈并非处于理想状态,会出现漏磁,所以交流电压表的读数小于9.0 V,故选项A正确.
      2、C
      【解析】
      粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
      所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:
      r=(n=1,2,3,…),
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      qvB=m,
      解得:
      (n=1,2,3,…),
      则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。
      故选C。
      【点睛】
      粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.
      3、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A. A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;
      BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。
      5、D
      【解析】
      A.根据图像可知周期T=0.02s,则角速度
      故A错误;
      B.原线圈电压的有效值为
      根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为
      因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义
      解得灯泡两端电压
      故B错误,D正确;
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律
      可知电流表的示数也增大,故C错误。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      AB.粒子在电场中加速时,根据动能定理可得


      所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;
      CD.粒子在磁场中运动时有

      联立①②解得
      所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。
      故选B。
      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.两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确;
      CD.设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45°入射,由运动对称性可知出射时与边界成45°,则一次偏转穿过MN时速度偏转90°;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知
      ()
      ()
      由洛伦兹力提供向心力,可得
      而两个粒子的比荷相同,可知
      如,时,,如,时,,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      由波形图可知,波Ⅰ传到x=4cm位置时质点的起振方向向下,则波Ⅰ振源的起振方向向下;波Ⅱ传到x=16cm位置时质点的起振方向向上,则波Ⅱ振源的起振方向向上;则两列波的波源起振方向相反,选项A错误;由波形图可知,Ⅰ和Ⅱ两列波的波长分别为2cm和4cm,则波长之比为1:2,选项B正确;波Ⅰ的周期T1=0.02s,则t=0.05s时,质点P在平衡位置向下振动;波Ⅱ的周期T2=0.04s,则t=0.05s时,质点Q在最低点,坐标为(18cm,-3cm),选项C正确;两列波的波速均为,则再经过,即在t=0.1s时刻两波相遇,因两波的频率不同,则叠加后不能形成稳定的干涉图样,选项D错误;t=0.12s时,波Ⅰ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;波Ⅱ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;则此质点的位移为零但振动加强,选项E正确;故选BCE.
      【点睛】
      本题要掌握波的独立传播原理:两列波相遇后保持原来的性质不变.理解波的叠加遵守矢量合成法则,例如本题中两列波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为;当波峰与波谷相遇时此处的位移为.
      9、ACD
      【解析】
      A.若两球静止时,均受力平衡,对B球分析可知杆的弹力为零,

      设弹簧的压缩量为x,再对A球分析可得:

      故弹簧的长度为:

      故A项正确;
      BC.当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面,即,设杆与转盘的夹角为,由牛顿第二定律可知:
      而对A球依然处于平衡,有:
      而由几何关系:
      联立四式解得:

      则弹簧对A球的弹力为2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg,故B错误,C正确;
      D.当角速度从ω0继续增大,B球将飘起来,杆与水平方向的夹角变小,对A与B的系统,在竖直方向始终处于平衡,有:
      则弹簧对A球的弹力是2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg,故D正确;
      故选ACD。
      10、AC
      【解析】
      AB.大量氢原子处在能级,向下面的能级跃迁,有三种情况
      、、
      由知光子的频率有3种。故A正确,B错误;
      CD.其中跃迁放出的能量最小,相应光子的频率最小,为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      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、 等于
      【解析】
      [1]刻度尺最小分度为0.1cm,则小车2的位移为x2=2.45cm,由于误差2.45cm-2.50cm均可
      [2]由于小车都是做初速度为零的匀加速运动,根据可知,由于时间相同,则有
      由于读数误差,则均可
      [3]由题意可知
      故在误差允许的范围内
      12、1 23.2 1.43 200 150 甲同学没有考虑毫安表内阻的影响
      【解析】
      (2)[1]欧姆表中电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电流表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;
      (3)[2]由图可知,电阻箱读数为
      (4)[3][4]由变形得
      由图像可得
      解得
      截距为

      (5)[5]由图可知,此欧姆表的中值电阻为
      则电阻“×10”挡内部电路的总电阻为
      [6]由甲同学处理方法可知,由于没有考虑毫安表的内阻,如果考虑毫安表的内阻则有
      由此可知,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻
      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)cd棒在导轨上做匀加速度直线运动;(2);(3)
      【解析】
      (1)设绳中总拉力为,对导体棒分析,由平衡方程得:
      解得:
      由图乙可知:
      则有:
      棒上的电流为:
      则棒运动的速度随时间变化的关系:
      即棒在导轨上做匀加速度直线运动。
      (2)棒上的电流为:
      则在2 s内,平均电流为0.4 A,通过的电荷量为0.8 C,通过棒的电荷量为1.6C
      由动量定理得:
      解得:
      (3)3 s内电阻上产生的的热量为,则棒产生的热量也为,棒上产生的热量为,则整个回路中产生的总热量为28. 8 J,即3 s内克服安培力做功为28. 8J
      而重力做功为:
      对导体棒,由动能定理得:
      克安
      由运动学公式可知导体棒的速度为24 m/s
      解得:
      14、14s
      【解析】
      由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:
      加速阶段:
      解得:
      t1=2s
      上升高度:
      解得:
      h1=6m
      减速阶段:
      解得:
      t2=6s
      解得:
      h2=18m
      匀速阶段:
      最短时间:
      15、(1)330K;(2)向右移动,理由见解析。
      【解析】
      (1)两容器中盛有等量同种气体,当位于细管中央的汞柱平衡时,气体压强相等。
      由盖吕·萨克定律

      解得
      K
      (2)假设汞柱不移动,当两热库温度都升高△T
      对左容器,由查理定律有



      同理对右容器
      因为故
      所以汞柱向右移动.

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