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      常德市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      常德市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份常德市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析),共100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、有关原子结构和原子核的认识,下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦最先发现天然放射现象
      B.伦琴射线的发现揭示了原子具有核式结构
      C.在光电效应中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关
      D.在核裂变方程中,X原子核的质量数是142
      2、如图所示,空间有与竖直平面夹角为θ的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是( )
      A.由b到a,B.由a到b,
      C.由a到b,D.由b到a,
      3、如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁,则产生波长最长的光子的能量为( )
      A.12.75eVB.10.2eV
      C.0.66eVD.2.89eV
      4、下列说法正确的是____________
      A.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
      B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子
      C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
      D.原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量
      5、用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0~6s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.0~2s内物体做匀加速直线运动
      B.0~2s内物体速度增加了4m/s
      C.2~4s内合外力冲量的大小为8Ns
      D.4~6s内合外力对物体做正功
      6、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
      A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高
      B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
      C.α粒子在P点的加速度比Q点的加速度大
      D.带电质点一定是从P点向Q点运动
      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、下列说法正确的有_________
      A.光的偏振现象说明光是一种纵波
      B.红外线比紫外线更容易发生衍射
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为光发生了衍射
      D.交警可以利用多普勒效应对行驶的汽车进行测速
      8、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )
      A.粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等
      B.板间电场强度大小为
      C.若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子不会垂直打在光屏上
      D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上
      9、如图所示,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B.导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则( )
      A.当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动
      B.当细线与竖直方向夹角为45°时,平行板电容器两端电压为
      C.当细线与竖直方向夹角为45°时,电路消耗的电功率为
      D.当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为
      10、在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH.已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有( )
      A.N板电势高于M板电势
      B.磁感应强度越大,MN间电势差越大
      C.将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变
      D.将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势
      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)在“用 DIS 实验研究加速度与质量的关系”实验中,请完成下列问题:
      (1)下列说法中正确的是(_____)
      A.要控制小车和钩码的质量都不变
      B.要控制小车的质量不变,改变钩码的质量
      C.要控制钩码的质量不变,改变小车的质量
      D.小车和钩码的质量都要改变
      (2)实验中测得了下表所示的五组数据,并已在坐标平面上画出部分数据点,在图 中画出第四组数据对应的数据点,然后做出 a-m 的关系图象(______)
      (3)为进一步确定加速度与质量的关系,应画 a-_____图象;
      (4)本实验得出的结论是_____.
      12.(12分)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r。已知待测电源的电动势约为5V,可用的实验器材有:
      待测电源;
      电压表V1(量程0~3V;内阻约为3kΩ);
      电压表V2(量程0~6V;内阻约为6kΩ);
      定值电阻R1(阻值2.0Ω);
      滑动变阻器R2(阻值0~20.0Ω);
      开关S一个,导线若干。
      (1)实验小组的某同学利用以上器材,设计了如图甲所示的电路,M、N是电压表,P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2,则P应是_________(选填“R1”或“R2”)。
      (2)按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN。
      (3)根据UM、UN数据作出如图乙所示的关系图像,由图像得到电源的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。(均保留2位有效数字)
      (4)由图像得到的电源的电动势值_________(选填“大于”、“小于”、“等于”)实际值。
      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)沿x轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示,此时,波传播到x2=2m处的质点B,而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置,再经0.2s,质点A恰好第一次到达波峰。求:
      (1)该波的波速;
      (2)在t2=0.9s时,平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。
      14.(16分)如图所示,一轻弹簧左端与竖直的墙连接,右端与质量为m的物块接触,开始时弹簧处于原长,弹簧的劲度系数为k,现用恒力F向左推物块,当物块运动到最左端时,推力做的功为W,重力加速度为g,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧的形变在弹性限度内,求:
      (1)物块向左移动过程中克服摩擦力做的功;
      (2)物块运动到最左端时,撤去推力,弹簧能将物块弹开,则物块从最左端起向右能运动多远?
      15.(12分)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:
      (1)电子通过磁场区域的时间t;
      (2)偏转电场的电压U;
      (3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上.
      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】
      A.最先发现天然放射现象的是贝克勒尔,选项A错误;
      B.α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,选项B错误;
      C.在光电效应中,光电子的最大初动能随入射光的频率增大而增大,选项C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒可知,在核裂变方程中,X原子核的质量数是144,选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。
      【详解】
      导体棒静止,则其受力如图所示:
      根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为:
      所以感应电流的大小为:
      故ABD错误C正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小,波长最长,该光子的能量为
      -0.85eV-(-1.51eV)=0.66eV
      C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      试题分析:β衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;
      考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁
      5、C
      【解析】
      A.0~2s内物体的加速度变大,做变加速直线运动,故A错误;
      B.图像下面的面积表示速度的变化量,0~2s内物体速度增加了,故B错误;
      C.2~4s内合外力冲量的大小
      故C正确;
      D.由图可知,4~6s内速度变化量为零,即速度不变,由动能定理可知,合外力对物体做功为零,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于α粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;
      B.a等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;
      C.等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;
      D.由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;
      故选C。
      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、BD
      【解析】
      A.光的偏振现象说明光是一种横波,故A错误;
      B.当波长与障碍物的尺寸差不多或大于障碍物的尺寸,可以发生明显的衍射,故对同一障碍物,波长越长越容易发生明显的衍射;根据电磁波谱可知红外线比紫外线的波长更长,则红外线更容易出现明显衍射,B正确;
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为镜片的前后表面的反射光相遇后发生光的干涉现象,且只有一定波长(一定颜色)的光干涉时,才会相互加强,所以看起来有颜色,故C错误;
      D.交警借助测速仪根据微波发生多普勒效应时,反射波的频率与发射波的频率有微小差异,对差异进行精确测定,再比对与速度的关系,就能用电脑自动换算成汽车的速度,故D正确;
      故选BD。
      8、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      9、AD
      【解析】
      A.当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;
      BC.当细线与竖直方向夹角为45°时,则

      解得平行板电容器两端电压为
      此时电路中的电流
      电路消耗的电功率为
      选项BC错误;
      D.当细线恰好断裂时,此时
      电动势

      解得导体棒A转动的角速度为
      选项D正确。
      故选AD。
      10、AB
      【解析】
      A、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:
      设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s,则 ①;I=nesv ②; s=dL ③;由①②③得:,令,则 ④;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误.故选AB.
      【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡.
      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、C 见解析 在外力不变时,加速度与质量成反比
      【解析】
      (1)[1]该实验是探究加速度与质量的关系,采用控制变量法进行研究,所以要控制钩码的质量不变,改变小车的质量,故C正确。
      (2)[2]做出 a-m 的关系图象如图;
      (3)[3]由于,所以图象应是一条过原点的直线,所以数据处理时,常作出a与的图象。
      (4)[4]a-图象是一条过原点的直线,则在外力不变时,加速度与质量成反比。
      12、R2 4.9 0. 90~1. 0 小于
      【解析】
      (1)[1]由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。
      (3)[2][3]设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为
      整理得:
      由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:
      又从UM-UN的关系可知:
      则电源内阻为:r=kR1=0.94Ω。
      (4)[4]根据题意可知:
      变形得:
      所以图象的纵截距为:
      则电源电动势为
      所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。
      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)
      【解析】
      (1)质点第一次到达波峰,时间间隔

      由可知波速
      (2)由可知 波传到点的时间,此时沿轴正方向运动,再经过,点到达波谷,即.
      14、(1)(2)
      【解析】
      (1)设物块向左移动的距离为x,根据题意:
      克服摩擦力做功:
      (2)物块向左运动过程中,由于弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,弹簧弹力做功:
      根据弹簧弹力做功与弹性势能大小关系,弹簧具有的最大弹性势能:
      撤去推力后,根据动能定理:
      可得物块能向右运动的距离:
      点睛:此题关键要搞清能量之间的转化关系,知道弹力做功等于弹性势能的变化;因弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,所以求解弹力做功时,弹力可取平均值.
      15、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1) 电子在磁场区域运动周期为
      通过磁场区域的时间为t1=T=
      (2) 由几何知识得r=d,又r=
      解得v=
      通过电场的时间t2=,代入数据解得t2=
      电子离开电场后做匀速直线运动到达M点
      ,又y1+y2=d
      解得y1=d

      代入数据解得U=
      (3) 电子恰好打在下极板右边缘
      磁场中r′=
      电场中水平方向d=v′t
      竖直方向r′=
      由上述三式代入数据解得v′=
      组别
      1
      2
      3
      4
      5
      a(m/s2)
      0.33
      0.28
      0.25
      0.22
      0.20
      m(kg)
      0.30
      0.35
      0.40
      0.45
      0.50

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