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      2026届荆门市龙泉中学高考物理一模试卷含解析

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      2026届荆门市龙泉中学高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届荆门市龙泉中学高考物理一模试卷含解析,共32页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为v、2v的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为1:2,普朗克常量用h表示,则
      A.光电子的最大初动能之比为1:2
      B.该金属的逸出功为当
      C.该金属的截止频率为
      D.用频率为的单色光照射该金属时能发生光电效应
      2、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      3、下列说法正确的是( )
      A.光导纤维传输信号是利用光的干涉现象
      B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象
      C.一束单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短
      D.光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现
      4、有趣的“雅各布天梯”实验装置如图中图甲所示,金属放电杆穿过绝缘板后与高压电源相接。通电后,高电压在金属杆间将空气击穿,形成弧光。弧光沿着“天梯”向上“爬”,直到上移的弧光消失,天梯底部将再次产生弧光放电,如此周而复始。图乙是金属放电杆,其中b、b′是间距最小处。在弧光周而复始过程中下列说法中正确的是( )
      A.每次弧光上“爬”的起点位置是a、a′处
      B.每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处
      C.弧光消失瞬间,两杆间b、b'处电压最大
      D.弧光消失瞬间,两杆间c、c'处场强最大
      5、如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )
      A.两小球落地时的速度相同
      B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
      C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
      6、自然界的电、磁现象和热现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是( )
      A.安培发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
      B.欧姆发现了欧姆定律,揭示了热现象和电现象之间的联系
      C.法拉第发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”
      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,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( )
      A.点的电势一定比点的电势高
      B.匀强电场的电场强度方向必沿方向
      C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为
      D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功
      8、下列说法正确的是( )
      A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小
      B.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关
      C.液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征
      D.在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气内能相同
      E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
      9、下列说法正确的是____________
      A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力
      B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动
      C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
      D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度
      E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少
      10、如图所示,点为一粒子源,可以产生某种质量为电荷量为的带正电粒子,粒子从静止开始经两板间的加速电场加速后从点沿纸面以与成角的方向射入正方形匀强磁场区域内,磁场的磁感应强度为,方向垂直于纸面向里,正方形边长为,点是边的中点,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      B.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      C.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      D.若加速电压由变为时,粒子在磁场中运动时间变长
      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) (1)用分度游标卡尺测一工件外径的度数如图(1)所示,读数为______;
      用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图(2)所示,读数为______。
      (2)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻约为,电压表的内阻约为,电流表的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,电阻由公式计算得出,式中与分别为电压表和电流表的示数,若将图(a)和图(b)中电路图测得的电阻值分别记为和,则______(填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5Ω,这种金属的电阻率为ρ,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;
      (1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_______mm.

      (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
      A.电流表0~0.6A,内阻约0.05Ω
      B.电流表0~3A,内阻约0.01Ω
      C.电压表0~3V,内阻约10kΩ
      D.电压表0~15V,内阻约50kΩ
      E.滑动变阻器,0~10Ω(额定电流为0.6A)
      F.滑动变阻器,0~100Ω(额定电流为0.3A)
      为准确测出金属管线阻值,电流表应选_______,电压表应选______,滑动变阻器应选_______(填序号)
      (3)如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_______.
      (4)根据已知的物理量(长度L、电阻率ρ)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d=______________
      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,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为m、m的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上.手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,不计一切阻力.
      (1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角θ;
      (2)求摇动细管过程中手所做的功;
      (3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离.
      14.(16分)如图所示,水平面上有A、B两个小物块(均视为质点),质量均为,两者之间有一被压缩的轻质弹簧(未与A、B连接)。距离物块A为L处有一半径为L的固定光滑竖直半圆形轨道,半圆形轨道与水平面相切于C点,物块B的左边静置着一个三面均光滑的斜面体(底部与水平面平滑连接)。某一时刻将压缩的弹簧释放,物块A、B瞬间分离,A向右运动恰好能过半圆形轨道的最高点D(物块A过D点后立即撤去),B向左平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为L(L小于斜面体的高度)。已知A与右侧水平面的动摩擦因数,B左侧水平面光滑,重力加速度为,求:
      (1)物块A通过C点时对半圆形轨道的压力大小;
      (2)斜面体的质量;
      (3)物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功。
      15.(12分)如图所示,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为mA=1kg的光滑A紧靠弹簧右端(不栓接),弹簧的弹性势能为Ep=32J。质量为mB=1kg的槽B静止在水平面上,内壁间距L=0.6m,槽内放有质量为mc=2kg的滑块C(可视为质点),C到左端侧壁的距离d=0.1m,槽与滑块C之间的动摩擦因数μ=0.1。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘在一起。A、B整体与滑块C发生碰撞时,A、B整体与滑块C交换速度。(g=10m/s2)求
      (1)从释放弹簧,到B与C第一次发生碰撞,整个系统损失的机械能;
      (2)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止经历的时间。
      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、B
      【解析】
      解:A、逸出的光电子最大速度之比为1:2,光电子最大的动能:,则两次逸出的光电子的动能的之比为1:4;故A错误;
      B、光子能量分别为:和
      根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:,
      联立可得逸出功:,故B正确;
      C、逸出功为,那么金属的截止频率为,故C错误;
      D、用频率为的单色光照射,因,不满足光电效应发生条件,因此不能发生光电效应,故D错误。
      故选:B。
      2、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      3、B
      【解析】
      A.光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误;
      B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,故B正确;
      C.由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误;
      D.光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      两根金属放电杆与高压电源相接,在电极最近处场强最大,空气首先被击穿,每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处,在c、c'处距离最远,场强最小,则最终弧光在c、c'处消失。弧光消失瞬间,两金属杆之间没有电场了。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒可知两物体落地时速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A错误。
      B.落地时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力与速度的夹角为锐角,B物体重力与速度方向相同,所以落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率大于A物体重力的瞬时功率,故B错误。
      C.根据重力做功的表达式得两个小球在运动的过程重力对两小球做功都为mgh,故C正确。
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,但过程A所需时间小于B所需时间,根据知重力对两小球做功的平均功率不相同,故D错误。
      6、D
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系。不是安培,所以A错误;
      B.欧姆发现了欧姆定律,说明了电路中的电流与电压及电阻的关系。所以B错误;
      C.安培发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”。不是法拉第,所以C错误;
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”,符合物理学史。所以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、CD
      【解析】
      将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确
      8、ACD
      【解析】
      A.分子间的引力和斥力都随距离增大而减小,故A正确;
      B.液体的饱和气压和温度、外界压强有关,故B错误;
      C.液晶是一种特殊晶体,其具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性特征,故C正确;
      D. 在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气分子数相同,分子的平均动能也相同,故内能相同,故D正确;
      E.液体的表面张力与液面相切,故E错误;
      故选ACD。
      9、BDE
      【解析】
      A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误;
      B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确;
      C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误;
      D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确;
      E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确.
      10、AC
      【解析】
      A.当粒子的轨迹与边相切时,如图①轨迹所示,设此时粒子轨道半径为,由几何关系得

      在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提供向心力
      粒子在电场中加速过程根据动能定理
      以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图②轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图③轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当加速电压为大于临界电压时,则粒子全部从边离开磁场,故A正确;
      B.当加速电压为时
      粒子从边离开磁场,故B错误;
      C.当加速电压为时
      所以粒子从边离开磁场,故C正确;
      D.加速电压为和时均小于临界电压,则粒子从边离开磁场,轨迹如图④所示,根据对称性得轨迹的圆心角为,运动时间都为
      故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、32.7 1.506 大于 小于
      【解析】
      (1)[1]10分度的游标卡尺,精确度是0.1mm,游标卡尺的主尺读数为32mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为
      7×0.1mm=0.7mm
      所以最终读数为
      32mm+0.7mm=32.7mm
      [2]螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为
      6.0×0.001mm=0.006mm
      所以最终读数为
      1.5mm+0.006mm=1.506mm
      (2)[3]由于待测电阻满足
      所以电流表应用内接法,即更接近真实值;
      [4]根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为
      即测量值大于真实值;
      [5]采用外接法时,真实值应为
      即测量值小于真实值。
      12、5.167 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器校零时的示数
      3.3×0.01mm=0.033mm
      螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径
      D=5.200-0.033mm=5.167mm.
      (2)[2]两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;
      [3]因为电量中最大电流大约为
      为了测量的精确,电流表应选择A,
      [4]滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E.
      (3) [5]由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,应该在接线柱;
      (4)[6]该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小.故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I.
      据欧姆定律得,
      ,又 ,则 ,因为

      解得:
      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)θ=45° ;(2);(3) 。
      【解析】
      (1)B对地面刚好无压力,对B受力分析,得此时绳子的拉力为
      对A受力分析,如图所示
      在竖直方向合力为零,故
      解得
      (2)对A球,根据牛顿第二定律有
      解得
      故摇动细管过程中手所做的功等于小球A增加的机械能,故有
      (3)设拉A的绳长为x(l≤x≤2l),根据牛顿第二定律有
      解得
      A球做平抛运动下落的时间为t,则有
      解得
      水平位移为
      当时,位移最大,为
      14、 (1);(2) ;(3)
      【解析】
      (1)在D点,有
      从C到D,由动能定理,有
      在C点,有
      解得
      由牛顿第三定律可知,物块A通过C点时对半圆形轨道的压力
      (2)弹簧释放瞬间,由动量守恒定律,有
      对物块A,从弹簧释放后运动到C点的过程,有
      B滑上斜面体最高点时,对B和斜面体,由动量守恒定律,有
      由机械能守恒定律,有
      解得
      (3)物块B从滑上斜面到与斜面分离过程中,由动量守恒定律
      由机械能守恒,有
      解得

      由功能关系知,物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功
      解得
      15、 (1)16.2J;(2)2s
      【解析】
      (1)弹簧将A弹开,由机械能守恒可得:
      解得
      =8m/s
      A、B发生碰撞,由动量守恒可得:
      解得
      =4m/s
      此过程机械能损失为
      =16J
      接下来,A、B与C相对运动,到第一次发生碰撞,相对运动位移为d。
      此过程机械能损失为
      =0.2J
      因此整个过程机械能损失为
      =16.2J
      (2)设槽和滑块C相对静止时速度为v。
      解得
      v=2m/s
      分别对A、B和C受力分析可知


      解得
      =1m/s2
      A、B整体与滑块C发生的碰撞时,A、B与滑块C交换速度。由题意可知,

      解得
      t=2s

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