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      湖北省华中师大第一附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      湖北省华中师大第一附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份湖北省华中师大第一附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共21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、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( )
      A.F=FN=0B.F=FN≠0C.F≠0,FN=0D.F=0,FN≠0
      2、强台风往往造成巨大灾难.2018年9月16日17时,第22号台风“山竹”强台风级在广东登陆,登陆时中心附近最大风力达,空气的密度,当这登陆的台风正对吹向一块长10m、宽4m的玻璃幕墙时,假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零,由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近( )
      A.B.C.D.
      3、2016年8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空.如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图.若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是( )
      A.工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的
      B.卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s
      C.可以估算出“墨子号”卫星所受到的万有引力大小
      D.可以估算出地球的平均密度
      4、一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法不正确的是( )
      A.质点振动的频率为4 Hz
      B.在10s内质点经过的路程是20 cm
      C.在5s末,质点的速度为零,加速度最大
      D.t=1.5 s和t=4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是cm
      5、如图所示为氢原子的能级图,用光子能量为的单色光照射大量处于基态的氢原子,激发后的氢原子可以辐射出几种不同频率的光,则下列说法正确的是( )
      A.氢原子最多辐射两种频率的光
      B.氢原子最多辐射四种频率的光
      C.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短
      D.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短
      6、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为( )
      A.VB.2V
      C.VD.从0均匀变化到2V
      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、图示为一简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,此时刻P点振动方向沿轴正方向,并经过0.3s第一次到达平衡位置,Q是平衡位置为处的质点,下列分析正确的是( )
      A.该波沿轴负方向传播
      B.该波的传播速度为10m/s
      C.P点与Q点的振动方向总是相反
      D.从此刻起内Q点通过的路程为30m
      E.质点Q的振动方程可表示为
      8、如图所示,一个小型旋转式交流发电机,其矩形线圈的面积为S,共有n匝,总电阻为r,外电路上接有一个阻值为R的定值电阻和一个理想交流电流表A.线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴匀速运动,图中线圈平面平行于磁场方向,由此位置开始计时,下列说法正确的是( )
      A.发电机所产生电动势的最大值为
      B.从初始位置开始,在四分之一个周期内通过的电荷量为
      C.R两端电压的有效值
      D.交流电流表的示数一直在变化
      9、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的( )
      A.分位移的平方与成正比B.分位移的平方与成反比
      C.与时间成正比D.合速度的大小与时间成正比
      10、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。
      A.热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关
      C.改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
      E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能
      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)某同学在验证合外力一定,物体的质量与加速度的关系时,采用图甲所示的装置及数字化信息系统获得了小车的加速度a与小车质量M(包括所放砝码及传感器的质量)的对应关系图象,如图乙所示.实验中所挂钩码的质量20g,实验中选用的是不可伸长的轻绳和光滑的轻质定滑轮.
      (1)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行.他这样做的目的是下列哪一个_____________;(填字母代号)
      A.可使位移传感器测出的小车的加速度更准确
      B.可以保证小车最终能够做直线运动
      C.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力
      (2)由图乙可知,图线不过原点O,原因是_____________________________;
      (3)该图线的初始段为直线,该段直线的斜率最接近的数值是_____________.
      A.30 B.0.3 C.20 D.0.2
      12.(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C.定值电阻R0,阻值未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线若干和开关
      (1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____;
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_____(U10、U20、Rm表示);
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用k、a、R0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,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。
      14.(16分)如图所示,喷雾器内有13L药液,上部封闭有1atm的空气2 L.关闭喷雾阀门,用打气筒活塞每次可以打进1atm、200cm3的空气,(设外界环境温度一定,忽略打气和喷药过程温度的变化,空气可看作理想)求:
      ①要使喷雾器内气体压强增大到2.4atm,打气筒应打气的次数n;
      ②若压强达到2.4atm时停止打气,并开始向外喷药,那么当喷雾器内药液上方空气的压强降为1atm时,桶内剩下的药液的体积。
      15.(12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?
      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】
      刚开始时,对重物受力分析,根据受力平衡有,,弹簧的弹力大于重力;当箱子做竖直上抛运动时,重物处于完全失重状态,弹簧仍然处于压缩状态,弹簧的弹力F与箱子顶部的弹力FN大小相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      假设经过t时间,由动量定理得:,代入数据:,故选C
      3、B
      【解析】
      由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故A错误.7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故B正确.由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故C错误.根据知,因周期未知, 则不能求解地球的质量,从而不能估算地球的密度,选项D错误;故选B.
      点睛:解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义.
      4、A
      【解析】
      A.由题图图象可知,质点振动的周期为T=4s,故频率
      f==0.25Hz
      故A符合题意;
      B.在10 s内质点振动了2.5个周期,经过的路程是
      10A=20cm
      故B不符合题意;
      C.在5s末,质点处于正向最大位移处,速度为零,加速度最大,故C不符合题意;
      D.由题图图象可得振动方程是
      x=2sincm
      将t=1.5s和t=4.5s代入振动方程得
      x=cm
      故D不符合题意。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      AB.基态的氢原子吸收的能量后会刚好跃迁到能级,大量氢原子跃迁到的能级后最多辐射种频率的光子,所以AB均错误;
      CD.由公式以及,知能级间的能量差越大,辐射出的光子的频率越大,波长就越短,从到能级间的能量差最大,辐射的光波长最短,C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:
      由图可知:
      Wb/s
      代入数据解得:
      V
      A正确,BCD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、ABD
      【解析】
      A.因此时P点沿轴正方向振动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播,A正确;
      B.因P点的平衡位置在处,所以
      所以
      计算波速
      B正确;
      C.P、Q两点的平衡位置间的距离大于,小于,所以其振动方向有时相同,有时相反,C错误;
      D.根据
      经过的路程
      D正确;
      E.根据图像可知
      质点Q此时由平衡位置向下振动,振动方程可表示为
      E错误。
      故选ABD。
      8、AC
      【解析】
      A.在初始位置线圈产生的电动势最大,且
      故A正确;
      B.从初始位置开始,在四分之一个周期内通过R的电荷量为
      故B错误;
      C.电动势的有效值为
      电阻R两端电压的有效值为
      故C正确;
      D.交流电流表测的是有效值,其示数不会变化,故D错误。
      故选:AC。
      9、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,y轴方向
      y=v0t
      而x轴方向
      x=at2
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有

      故C正确;
      D.x轴方向
      vx=at
      那么合速度的大小
      则v的大小与时间t不成正比,故D错误;
      故选AC。
      10、ABD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;
      C.改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;
      E.机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。
      故选ABD。
      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、(1)C (2)平衡摩擦力使长木板的倾角过大; (3)D
      【解析】
      (1)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行.他这样做的目的是可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力,故选C.
      (2)由F+F1=Ma解得 由图乙可知,图线不过原点O,在a轴上有正截距,可知存在与F相同方向的力,可知原因是平衡摩擦力使长木板的倾角过大;
      (3)根据可知图线斜率等于F,则最接近的数值是F=mg=0.02×10N=0.2N.故选D.
      12、
      【解析】
      (1)[1]如图所示
      (2)[2]根据部分电路欧姆定律

      联立解得
      (3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      由题意可知
      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、;;
      【解析】
      开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先等容升温过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有:

      根据力的平衡条件有:

      联立①②式可得:

      此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有:

      式中V1=SH⑤,V2=S(H+h)⑥
      联立③④⑤⑥式解得:

      从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为:

      14、①14;②10.2L
      【解析】
      ①设应打气n次,则有
      ,,,
      根据玻意耳定律得
      解得

      ②由题意可知
      ,,
      根据玻意耳定律得
      解得
      剩下的药液
      15、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:

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