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      2026届湖北省咸宁市高三下学期联合考试物理试题(含答案解析)

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      2026届湖北省咸宁市高三下学期联合考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026届湖北省咸宁市高三下学期联合考试物理试题(含答案解析),共23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、质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”.则下列判断正确的是( )
      A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      B.进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      C.在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      D.a、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚
      2、小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )
      A.P球的速度一定大于Q球的速度
      B.P球的动能一定小于Q球的动能
      C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
      D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
      3、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
      4、2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,全人类首次实现月球背面软着陆。嫦娥四号登陆月球前,在环月轨道上做匀速圆周运动,其与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为S,已知月球的质量为M,引力常量为G,不考虑月球的自转,则环月轨道的半径大小为( )
      A.B.C.D.
      5、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab( )
      A.在t=0时刻,Uab=
      B.在t=t1时刻,Uab=0
      C.从0~t2这段时间,Uab=
      D.从0~t2这段时间,Uab=
      6、从空间某点以大小不同的速率沿同一水平方向射出若干小球,不计空气阻力。则它们的动能增大到初动能的2倍时的位置处于
      A.同一直线上B.同一圆上
      C.同一椭圆上D.同一抛物线上
      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,O是一固定的点电荷,虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线,负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处.由此可知( )
      A.O为正电荷
      B.在整个过程中q的电势能先变小后变大
      C.在整个过程中q的加速度先变大后变小
      D.在整个过程中,电场力做功为零
      8、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      9、如图所示,水平面上的同一区域介质内,甲、乙两列机械波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。图中显示了某时刻两列波的波峰与波谷的情况,实线为波峰,虚线为波谷。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法正确的是( )
      A.质点1的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为5cm
      C.图示时刻质点2、4的竖直高度差为30cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5能通过的路程为30cm
      10、如图,一截面为椭圆形的容器内壁光滑,其质量为M,置于光滑水平面上,内有一质量为m的小球,当容器受到一个水平向右的作用力F作用且系统达到稳定时,小球偏离平衡位量如图,重力加速度为g,此时( )
      A.若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为α,则
      B.若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为α,则
      C.小球对椭圆面的压力大小为
      D.小球对椭圆面的压力大小为
      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)如图所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置,当地重力加速度为g。
      (1)如图所示,利用游标卡尺测得的挡光条宽度为________cm
      (2)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动。某次测量时发现挡光条通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得物块被弹开时挡光条与光电门中心的距离为x0,物块停止时光电门中心与挡光条中心的距离为x,挡光条宽度用d表示,物块的质量用m表示,则物块与木板间的动摩擦因数=_______,弹射器对物块做的功为________(均用字母表示)
      (3)考虑到空气阻力的影响,的测量值与真实值相比_______ (填“ 偏大”“偏小”或“相等”)。
      12.(12分)如图所示是“验证动量守恒定律”实验中获得的频闪照片,已知A、B两滑块的质量分是在碰撞,,拍摄共进行了四次。第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞墙之后。B滑块原来处于静止状态,并且A、B滑块在拍摄频闪照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动(以滑块上的箭头位置为准),试根据频闪照片(闪光时间间隔为0.5s)回答问题。
      (1)根据频闪照片分析可知碰撞发生位置在__________cm刻度处;
      (2)A滑块碰撞后的速度__________,B滑块碰撞后的速度_____,A滑块碰撞前的速度__________。
      (3)根据频闪照片分析得出碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是___;碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是____。本实验中得出的结论是______。
      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)如图所示,在竖直放置,内壁光滑,截面积不等的绝热气缸里,活塞A的截面积SA=10cm2,质量不计的活塞B的截面积SB=20cm2,两活塞用轻细绳连接,在缸内气温t1=227℃,压强p1=1.1×105Pa时,两活塞保持静止,此时两活塞离气缸接缝处距离都是L=10cm,大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,取,试求:
      ①A活塞的质量;
      ②现改变缸内气温,当活塞A、B间轻细绳拉力为零时,汽缸内气体的温度t2;
      ③继续将缸内温度由t2缓慢下降到t3=-23℃过程中,计算A移动的距离.
      14.(16分)如图所示,MN、PQ两平行水平导轨间距为l=0.5m,分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端接有R=3Ω的定值电阻。质量M=2kg的绝缘杆cd垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.4T。现有质量m=1kg、电阻R0=1Ω的金属杆ab,以初速度v0=12m/s水平向右与绝缘杆cd发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,绝缘杆cd则恰好通过半圆导轨最高点。不计导轨电阻和摩擦,金属杆ab始终与导轨垂直且接触良好,a取10m/s2,(不考虑杆cd通过半圆导轨最高点以后的运动)。求:
      (1)杆cd通过半圆导轨最高点时的速度v的大小;
      (2)正碰后杆ab的速度v1的大小;
      (3)杆ab刚进入磁场时感应电流I的大小、方向及其所受的安培力F的大小;
      (4)杆ab运动的过程中,电阻R产生的焦耳热QR。
      15.(12分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
      (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
      (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
      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】
      A. 根据qU= 得,v= ,比荷最大的是氕,最小的是氚,所以进入磁场速度从大到小的顺序是氕、氘、氚,故A正确;
      B. 根据动能定理可知Ek=qU,故动能相同,故B错误;
      C. 时间为t=,故在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氚氘氕,故C错误;
      D. 进入偏转磁场有qvB=,
      解得:R=,氕比荷最大,轨道半径最小,c对应的是氕,氚比荷最小,则轨道半径最大,a对应的是氚,故D错误
      故选A
      根据qU=求出粒子进入偏转磁场的速度,知道三种粒子进入磁场的速度大小关系,再根据qvB=求出R与什么因素有关,从而得出a、b、c三条“质谱线”的排列顺序.
      2、C
      【解析】
      从静止释放至最低点,由机械能守恒得:mgR=mv2,解得:,在最低点的速度只与半径有关,可知vP<vQ;动能与质量和半径有关,由于P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短,所以不能比较动能的大小.故AB错误;在最低点,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:F-mg=m,解得,F=mg+m=3mg,,所以P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力,向心加速度两者相等.故C正确,D错误.故选C.
      点睛:求最低的速度、动能时,也可以使用动能定理求解;在比较一个物理量时,应该找出影响它的所有因素,全面的分析才能正确的解题.
      3、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。
      4、A
      【解析】
      根据万有引力提供向心力
      解得该人造卫星做圆周运动的周期为
      人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为为πr2,所以人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积为
      解得环月轨道的半径大小为:
      A. ,与结论相符,选项A正确;
      B. ,与结论不相符,选项B错误;
      C. ,与结论不相符,选项C错误;
      D. ,与结论不相符,选项D错误。
      5、C
      【解析】
      由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知

      时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      动能增大到射出时的2倍,根据公式,速度增加为初速度的倍;
      速度偏转角度余弦为:

      故速度偏转角度为45°,故:
      vy=v0tan45°=v
      故运动时间为:

      根据平抛运动的分位移公式,有:
      x=v0t ②

      联立①②③解得:
      在同一直线上。
      A. 同一直线上。与上述结论相符,故A正确;
      B. 同一圆上。与上述结论不符,故B错误;
      C. 同一椭圆上。与上述结论不符,故C错误;
      D. 同一抛物线上。与上述结论不符,故D错误。
      故选:A
      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】
      粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向,知负电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处,然后又运动到c处电场力先做负功再做正功,所以电势能先变大后变小,故B错误。越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上,两点间的电势差为零,根据W=qU,知电场力做功为零,故D正确。故选CD。
      解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向,会根据电场力做功判断动能的变化,知道在等势面上移动电荷,电场力不做功.
      8、BDE
      【解析】
      A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能降低,A错误;
      B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;
      C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律
      可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
      理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;
      D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;
      E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。
      故选BDE。
      9、ACE
      【解析】
      A.质点1的振动周期为,选项A正确;
      B.质点2为谷谷相遇点,为振动加强点,则其振幅为15cm,选项B错误;
      C.质点2、4都是振动加强点,图示时刻质点2在波谷,位移为-15cm,质点4在波峰,位移为+15cm,则此时刻2、4的竖直高度差为30cm,选项C正确;
      D.图示时刻质点3正处于波峰和波谷的中间位置,即在平衡位置,根据波的传播方向可知,此时向下运动,选项D错误;
      E.质点5为振动加强点,从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5能通过的路程为2(A1+A2)=30cm,选项E正确。
      故选ACE。
      10、BC
      【解析】
      对小球受力如图所示
      AB.对整体两者一起加速,则
      解得
      故A错误,B正确;
      CD.由题意得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、0.450 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为4mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为
      4mm+0.50mm=4.50mm=0.450cm
      (2)[2]物体通过光电门时的速度为
      由动能定理,则有
      解得
      [3]再根据功能关系,弹射器对物块做的功除到达光电门的动能外,还在滑行过程中产生内能,则有
      解得
      (4)[4]考虑空气阻力的影响,则有
      因此值的测量值与真实值相比偏大;
      12、30 0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.2 1.2 两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      【解析】
      (1)[1]由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处;
      (2)[2][3][4]碰后A的位置在40cm,60cm,80cm处,则
      碰后B的位置在45cm,75cm,105cm处,则
      由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处,碰后B从30m处运动到45cm处,经过时间
      碰前A从10cm处运动到30cm处用时
      则碰前
      (3)[5]碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [6]碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [7]本实验中得出的结论是两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      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、①②③
      【解析】
      ①对两活塞整体研究,根据平衡条件可得,
      解得;
      ②气体温度下降时,气体压强不变,气体温度降低,气体体积减小两活塞一起向下运动,当两活塞都向下移动10cm后气体体积;
      气体温度继续下降,活塞B不能移动,气体体积不变,气体做等容变化,
      当时拉力为零;
      解得;
      根据理想气体状态方程可得解得,则℃.
      ③从温度继续降低,压强不变,v减小,A向上运动,
      当,,解得;
      活塞A向上退回的距离为;
      【点睛】处理理想气体状态方程这类题目,关键是写出气体初末状态的状态参量,未知的先设出来,然后应用理想气体状态方程列式求解即可.
      14、(1)m/s;(2)2m/s;(3)0.1A,方向从b到a,0.02N;(4)1.5J
      【解析】
      (1) cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)碰撞后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有
      解得碰撞后cd绝缘杆的速度
      两杆碰撞过程动量守恒,取向右为正方向,则有
      解得碰撞后ab金属杆的速度
      (3 )杆ab刚进入磁场时感应电流
      根据右手定则可知电流方向从b到a
      所受的安培力F的大小为
      (4) ab金属杆进入磁场后,由能量守恒定律有
      电阻R产生的焦耳热
      解得
      15、 (1) (2)ε0,证明见解析
      【解析】
      本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
      (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
      mg-BiL=ma
      设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得
      联立得
      可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
      v0=
      所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

      (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
      W′=U′Q′
      根据题意有
      ω=

      Q′=U′C,U′=Ed,C=
      联立解得
      ω=ε0E2
      所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。

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      这是一份荆门市2026年高三下学期联合考试物理试题(含答案解析),共100页。

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