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      湖北省黄冈市黄冈中学2026届高考物理一模试卷含解析

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      湖北省黄冈市黄冈中学2026届高考物理一模试卷含解析

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      这是一份湖北省黄冈市黄冈中学2026届高考物理一模试卷含解析,共21页。试卷主要包含了均与轨道垂直等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为
      A.B.C.D.2
      3、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( )
      A.它最先是由奥斯特通过实验发现的
      B.它说明了电能生磁
      C.它是指变化的磁场产生电流的现象
      D.它揭示了电流受到安培力的原因
      4、如图所示是某一单色光由空气射入截面为等腰梯形的玻璃砖,或由该玻璃砖射入空气时的光路图,其中正确的是( )(已知该玻璃砖对该单色光的折射率为1.5)
      A.图甲、图丙B.图甲、图丁C.图乙、图丙D.图乙、图丁
      5、如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是( )
      A.磁感应电流始终沿逆时针方向
      B.感应电流一直增大
      C.通过线框某截面的电荷量为
      D.c、b两点的最大电势差为
      6、2016年2月,物理学界掀起了“引力波”风暴,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。据报道,各种各样的引力波探测器正在建造或者使用当中。可能的引力波探测源包括致密双星系统(白矮星、中子星和黑洞)。若质量分别为m1和m2的A、B两天体构成双星,如图所示。某同学由此对该双星系统进行了分析并总结,其中结论不正确的是( )
      A.A、B做圆周运动的半径之比为m2:m1
      B.A、B做圆周运动所需向心力大小之比为1:1
      C.A、B做圆周运动的转速之比为1:1
      D.A、B做圆周运动的向心加速度大小之比为1:1
      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、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为+q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时A、B都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是( )
      A.刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为2g
      B.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体速度大小一直增大
      C.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体的机械能增加量始终等于A物体电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为
      8、如图所示,把能在绝缘光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子放在水平向右的匀强电场中,小球在O点时,弹簧处于原长,A、B为关于O对称的两个位置,现在使小球带上负电并让小球从B点静止释放,则下列说法不正确的是( )
      A.小球仍然能在A、B间做简谐运动,O点是其平衡位置
      B.小球从B运动到A的过程中动能一定先增大后减小
      C.小球仍然能做简谐运动,但其平衡位置不在O点
      D.小球不可能再做简谐运动
      9、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
      10、关于对液体的理解,下列说法正确的是( )
      A.船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力
      B.水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的
      C.密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的
      D.相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比
      E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面
      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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。请回答下列问题:
      (1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡_____档(选填“×10”“×1k”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为_____Ω。
      (2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图。其中,电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω;变阻器R0的阻值范围为0〜5000Ω。
      ①该欧姆表的两只表笔中,_____是黑表笔。(选填“A”或“B”);
      ②该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的。当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,则调零后R0接入电路的电阻将变_____(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400Ω,则这个待测电阻的真实阻值为_____Ω.(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学利用如图1所示的装置“探究合外力做功与物体动能变化的关系”,具体实验步骤如下:
      A.按照图示安装好实验装置,挂上砂桶(含少量砂子)。
      B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间相等。
      C.取下细绳和砂桶,测量砂子和桶的质量m,并记录数据。
      D.保持长木板的倾角不变,将小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门甲和乙时的时间t1、t2,并测量光电门甲、乙之间的距离为s.
      E.改变光电门甲、乙之间的距离,重复步骤D。
      请回答下列各问题:
      (1)若砂桶和砂子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车下滑时所受合力大小为________。(忽略空气阻力)
      (2)用游标卡尺测得遮光片宽度(如图2所示)d =_________mm。

      (3)在误差允许的范围内,若满足__________,则表明物体所受合外力做的功等于物体动能变化量。(用题目所给字母表示)
      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,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      14.(16分)如图一个带有光滑圆弧的滑块B,静止于光滑水平面上,圆弧最低点与水平面相切,其质量为M,圆弧半径为R,另一个质量为的小球A,以水平速度,沿圆弧的最低点进入圆弧,求:
      (1)小球A能上升的最大高度;
      (2)A、B最终分离时的速度。
      15.(12分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:
      (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?
      (2)磁场左右边界间的距离是多少?
      (3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?
      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】
      由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误
      2、B
      【解析】
      粒子在磁场中做圆周运动,如图:
      由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:,故B正确,ACD错误.
      3、C
      【解析】
      电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确.
      4、C
      【解析】
      单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值
      因为
      所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误;
      B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误;
      C.由公式
      故C错误;
      D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势
      电流

      故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.因为两天体的角速度相同,由万有引力提供向心力
      可知两天体的向心力大小相等,半径之比为
      AB正确;
      C.根据角速度与转速的关系
      可知两天体转速相同,C正确;
      D.由

      D错误。
      本题选不正确的,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、ABD
      【解析】
      A.在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故
      解得
      方向向上,故A正确;
      B.B刚要离开地面时,地面对B弹力为0,即
      对A物体
      即A物体合力为0,因此从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故B正确;
      C.从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的减少量之和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量之差,故C错误;
      D.当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为
      根据动能定理可知
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      8、ABD
      【解析】
      A.当弹簧弹力等于电场力时为平衡位置,此时弹簧被压缩,平衡位置不再是O点,选项A错误;
      CD.由于电场力是恒力,不随弹簧的长度发生变化。而弹簧的弹力随弹簧的形变量发生变化,由受力特点可知,小球在电场力和弹力作用下依然做简谐运动,选项C正确,D错误;
      B.由于B点的弹簧弹力大小与电场力大小关系未知,所以无法判断B点两力关系,所以小球从B运动到A的过程中,动能不一定先增大后减小,选项B错误。
      本题选不正确的,故选ABD。
      9、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。
      【点睛】
      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.
      10、BDE
      【解析】
      A.船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误;
      B.液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确;
      C.在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误;
      D.相对湿度是指水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确;
      E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。
      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、×1k 30000 B 调小 387
      【解析】
      (1)[1]使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。显然是批针偏转过小,示数太大,为了减小示数,则必增大倍率,即要欧姆档的倍率调到×1k;
      [2]若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为
      (2)[3]由于欧姆表与其他档位的表是共用表头的,所以欧姆表的内接电源的+接线柱必从表头的+相接,电流要求从+接线柱(即红接线柱)流进,所以A是红接线柱,B是黑接线柱;
      [4]欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的。则此时调零电阻连入电路的电阻
      当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,此时要使电流表仍满偏,则
      所以要调小;
      [5]若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400Ω,则有:此时正常电阻400Ω在正常原电动势中的电流
      若把此电阻接入旧的欧姆表中时电流I对应的阻值
      12、mg 6.75 mgs=-
      【解析】
      (1)[1]探究“小车的加速度与所受合外力的关系”中小车所受的合外力等于沙桶和沙子的总重力,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg;
      (2)[2]根据游标卡尺读数规则,遮光片宽度
      d=6mm+ 15×0.05mm =6.75mm
      (3)[3]遮光片通过两个光电门1、2的速度分别为
      v1=、v2=
      故小车动能变化量为
      △Ek=-
      在误差允许的范围内,合外力做功等于物体动能的变化量,即
      mgs =-
      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) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .
      14、 (1)4R;(2),。
      【解析】
      (1)设小球A能上升的最大高度为H,A刚脱离B时水平方向的速度为v,对A、B,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      带入v0=,可得小球A能上升的最大高度
      H=4R;
      (2)设A、B最终分离时的速度分别为v1和v2,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      解得
      ,。
      15、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。
      【解析】
      (1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:
      E1=2Blv1
      感应电流为:
      线框所受安培力为:
      F1=2BI1l
      线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得:

      设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:
      所以:
      v2=4v1;
      (2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为
      从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:
      v2=4v1,
      从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:
      将,代入得:
      s1=30l
      磁场左右边界间的距离为:
      s=l+s1+l=32l;
      (3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:
      WF+W安=Ek-0
      由:
      WF=F(2l+s+l)=35Fl
      W安=-F×3l

      Q=-W安
      可知:

      线框的最大动能为:

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