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      湖北省十堰市东风高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      湖北省十堰市东风高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份湖北省十堰市东风高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,共3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、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
      B.气体的压强是由气体分子重力产生的
      C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大
      D.气体膨胀时,气体的内能一定减小
      2、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定值电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2,A、V是理想电表。当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      D.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      3、某国际研究小组借助于甚大望远镜观测到了如图所示的一-组“双星系统”,双星绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,此双星系统中体积较小的成员能“吸食”另一颗体积较大的星体表面物质,达到质量转移的目的。假设两星体密度相当,在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中,下列说法错误的是( )
      A.它们做圆周运动的万有引力逐渐增大
      B.它们做圆周运动的角速度保持不变
      C.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
      D.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变小,线速度变大
      4、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      5、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的( )
      A.线速度等于第-宇宙速度B.动能一定相等
      C.向心力大小一定相等D.向心加速度大小一定相等
      6、行驶中的汽车遇到红灯刹车后做匀减速直线运动直到停止,等到绿灯亮时又重新启动开始做匀加速直线运动直到恢复原来的速度继续匀速行驶,则从刹车到继续匀速行驶这段过程,位移随速度变化的关系图象描述正确的是
      A.B.
      C.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、如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势φ与坐标x的关系如图中曲线所示,曲线过(0.1,4.5)和(0.15,3)两点,图中虚线为该曲线过点(0.15,3)的切线。现有一质量为0.20 kg、电荷量为+2.0×10-8 C的滑块P(可视为质点),从x=0.10 m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02,取重力加速度g=10 m/s2。则下列说法中正确的是( )
      A.滑块P运动过程中的电势能逐渐减小
      B.滑块P运动过程中的加速度逐渐增大
      C.x=0.15 m处的电场强度大小为2.0×106 N/C
      D.滑块P运动的最大速度为0.5 m/s
      8、如图为竖直放置的上粗下细的玻璃管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同,使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为 ,压强变化量为,对液面压力的变化量为,则( )
      A.水银柱向下移动了一段距离
      B.
      C.
      D.
      9、如图所示,足够长的光滑平行金属直导轨固定在水平面上,左侧轨道间距为2d,右侧轨道间距为d。轨道处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为2m、有效电阻为2R的金属棒a静止在左侧轨道上,质量为m、有效电阻为R的金属棒b静止在右侧轨道上。现给金属棒a一水平向右的初速度v0,经过一段时间两金属棒达到稳定状态。已知两金属棒运动过程中始终相互平行且与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计,金属棒a始终在左侧轨道上运动,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒b稳定时的速度大小为
      B.整个运动过程中通过金属棒a的电荷量为
      C.整个运动过程中两金属棒扫过的面积差为
      D.整个运动过程中金属棒a产生的焦耳热为
      10、如图所示,匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,,,电场线平行于所在的平面。一个带电荷量的点电荷由A点移到B点的过程中,电势能增加,由B移到C的过程中电场力做功,下列说法中正确的是( )
      A.B、C两点间的电势差B.A点的电势低于B点的电势
      C.负电荷由A点移到C点的过程中,电势能增加D.该电场的电场强度大小为
      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)某同学用如图甲所示装置做验证机械能守恒定律的实验。所用打点计时器为电火花打点计时器。
      (1)实验室除了提供图甲中的器材,还备有下列器材可供选择:
      A.220 V交流电源 B.天平 C.秒表 D.导线 E.墨粉纸盘。其中不必要的器材是________ (填对应的字母),缺少的器材是____________。
      (2)对于实验要点,下列说法正确的是____________。
      A.应选用体积较小且质量较小的重锤
      B.安装器材时必须保证打点计时器竖直,以便减少限位孔与纸带间的摩擦
      C.重锤下落过程中,应用手提着纸带,保持纸带始终竖直
      D.根据打出的纸带,用△x=gT2求出重力加速度再验证机械能守恒
      (3)该同学选取了一条纸带,取点迹清晰的一段如图乙所示,将打出的计时点分别标号为1、2、3、4、5、6,计时点1、3,2、5和4、6之间的距离分别为x1,x2,x3。巳知当地的重力加速度为g,使用的交流电频率为f,则从打计时点2到打计时点5的过程中,为了验证机械能守恒定律,需检验的表达式为____________________________。
      (4)由于阻力的作用,使测得的重锤重力势能的减小量总是大于重锤动能的增加量。若重锤的质量为m,根据(3)中纸带所测数据可求得该实验中存在的平均阻力大小F=__________(结果用m、g、x1、x2、x3)表示)。
      12.(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      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xy平面内,虚线OP与x轴的夹角为30°。OP与y轴之间存在沿着y轴负方向的匀强电场,场强大小为E。OP与x轴之间存在垂直于xy平面向外的匀强磁场。现有一带电的粒子,从y轴上的M点以初速度v0、沿着平行于x轴的方向射入电场,并从边界OP上某点Q (图中未画出)垂直于OP离开电场,恰好没有从x轴离开第一象限。已知粒子的质量为m、电荷量为q(q>0),粒子的重力可忽略。求:
      (1)磁感应强度的大小;
      (2)粒子在第一象限运动的时间;
      (3)粒子从y轴上离开电场的位置到O点的距离。
      14.(16分)一列简谐檔波沿x轴负方向传播,如图甲所示为该波在t=0.10s时刻的波形图,E是平衡位置为x=1m处的质点,F是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点F在0~0.20s内的振动图像,求:
      (i)波由F点传到O点所用的时间。
      (ii)0.10~0.15s内质点E通过的路程。(结果可保留根号)
      15.(12分)某同学设计了一个轨道,竖直放置,让小球在轨道中运动接力,如图所示。倾斜直轨道AB与圆弧轨道BPC在B点相切,AC竖直,C是圆的最高点,另一圆弧轨道DQ的圆心为O,其右侧虚边界与AC相切,F是圆的最低点。已知AB长为l,与水平方向的夹角=37°,OD与竖直方向的夹角也是,圆轨道DQF的半径也为l,质量为m的小球a从A点由静止开始在外力作用下沿轨道加速运动,一段时间后撤去外力,小球运动到C点后水平抛出,从D点无碰撞进人圆弧轨道DQF内侧继续运动,到F点与另一静止的小球b发生弹性碰撞,小球b从F点水平拋出并刚好落在A点。不计空气阻力和轨道的摩擦,已知重力加速度为g,sin=0.6,cs=0.8.求:
      (1)小球a在C点时的速率;
      (2)外力对小球a做的功;
      (3)小球b的质量。
      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.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;
      B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;
      C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;
      D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.当时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,根据欧姆定律
      ,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是
      根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是
      所以电源输出电压为
      A错误;
      B.电源输出功率为
      B错误;
      D.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以
      当时,,即电压表的读数为6V;变压器输出的功率
      所以满足
      时变压器输入功率最大,解得
      变压器输出的功率最大为,C错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.设体积较大星体的质量为m1,体积较小星体的质量为m2,根据万有引力定律
      因+为一定值,根据均值不等式可以判断出最初演变的过程中,逐渐变大,它们之间的万有引力逐渐变大,故A正确,不符合题意;
      B.根据

      将代入
      解得
      因+为一定值,r不变,则角速度不变,故B正确,不符合题意;
      CD.根据
      因体积较大的星体质量m1变小,而m1+m2保持不变,故m2变大,则体积较大的星体做圆周运动轨迹半径r1变大,根据
      可知角速度不变,半径变大,故其线速度也变大,故C正确,不符合题意,D错误,符合题意。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式

      由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;
      C.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;
      D.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式

      则加速度大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      在减速过程由速度和位移关系可知:v2﹣v02=2ax,可得;a为负值,故图象应为开口向下的二次函数图象;由速度为零开始增大时,v2=2a(x﹣x0);x0是停止时的位置坐标;x=﹣x0,a为正值,故图象为开口向上的二次函数图象;故C正确,ABD错误。
      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、AC
      【解析】
      A.在φ-x图像中,图线的斜率表示电场强度,由图可知,滑块P运动过程中,电场方向不变,电场力始终做正功,则电势能逐渐减小,故A正确;
      BC.由A可知,图线的斜率表示电场强度,处的场强为
      则此时的电场力大小为
      滑动摩擦力大小为
      此时电场力与滑动摩擦力大小相等,由图可知图线斜率逐渐减小,故在之前,电场力大于摩擦力,滑块做加速运动,加速度逐渐减小,在之后,电场力小于摩擦力,做减速运动,加速度逐渐增大,故B错误,C正确;
      D.滑块加速度为零时,速度最大,由BC选项可知,在时,电场力和摩擦力大小相等,加速度为零,此时滑块的速度最大,根据动能定理得
      由图可知处和处的电势差大约为,代入解得最大速度大约为,故D错误。
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      AC.首先假设液柱不动,则A、B两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体A:


      对气体B:


      又设初始状态时两液面的高度差为h(水银柱的长度为h),初始状态满足

      联立①②③得
      水银柱向上移动了一段距离,故A错误C正确;
      B.由于气体的总体积不变,因此,故B错误;
      D.因为,且液面上升,上表面面积变大,所以

      故D正确。
      故选CD。
      9、BCD
      【解析】
      A.对金属棒a、b分别由动量定理可得

      联立解得
      两金属棒最后匀速运动,回路中电流为0,则



      A错误;
      B.在金属棒b加速运动的过程中,有

      解得
      B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      C正确;
      D.由能量守恒知,回路产生的焦耳热
      则金属棒a产生的焦耳热
      D正确。
      故选BCD。
      10、AC
      【解析】
      AB.点电荷由A点移到B点的过程中,电势能增加,则电场力做功WAB=,A、B两点间的电势差
      同理
      A点的电势高于B点的电势,故A正确、B错误;
      C.设AB连线中点为D,则,D点电势与C点相等,所以电场线方向由A指向B,现把负电荷由A点移动到C点,电场力做负功,电势能增加,故C正确;
      D.该电场的场强
      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、BC 刻度尺 B
      【解析】
      (1)[1][2] 本实验的实验目的是验证
      的正确性,因此可以不测量物体的质量,即可不用天平。打点计时器应接220V的交流电源,打点计时器用来记录物体的运动时间,秒表不必要,不必要的器材为BC,还缺少的器材是处理纸带时用到的刻度尺;
      (2)[3] A.应选用体积较小且质量较大的重锤,以减小阻力带来的误差,选项A错误;
      B.由于纸带和打点计时器之间存在阻力,因此为了减小摩擦力所做的功,应使限位孔竖直,选项B正确;
      C.让重锤拖着纸带做自由落体运动,选项C错误;
      D.重力加速度应取当地的自由落体加速度,而不能用△h=gT2去求,选项D错误;
      (3)[4] 打计时点2时的速度
      打计时点5时的速度
      则要验证的机械能量守恒的表达式为:
      (4)[5] 根据动能定理有:
      解得:
      12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      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);(2);(3)
      【解析】
      (1)由于粒子从Q点垂直于OP离开电场,设到Q点时竖直分速度为,由题意可知
      设粒子从M点到Q点运动时间为,有
      粒子做类平抛运动的水平位移如的
      由磁场方向可知粒子向左偏转,根据题意可知粒子运动轨迹恰好与轴相切,设粒子在磁场中运动的半径为,由几何关系
      设粒子在磁场中速度为,由前面分析可知
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)粒子在磁场中运动周期
      设粒子在磁场中运动时间为,
      粒子离开磁场的位置到轴的距离为,则
      沿着轴负方向做匀速直线运动,设经过时间到达轴,

      (3)由几何关系可得粒子离开磁场的位置到轴距离
      粒子离开磁场手,竖直方向做匀速直线运动,经过时间到达轴并离开电场

      粒子离开电场的位置到点的距离

      14、 (i)0.1s(ii)
      【解析】
      (i)由题图乙可以看出该波的周期T=0.20s,由题图甲可以看出该波的波长λ=8m,波速
      波由F点传到O点所用的时间
      (ii)由题意可知
      由题图可以看出该波的振幅A=11cm,E点在时间内通过的路程
      15、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)从C到D,设小球a做平抛运动的时间为,在C点时速度为
      在水平方向上
      在D点的速度关系
      解得
      (2)设圆弧轨道BPC的半径为R
      由几何关系得
      小球a从A运动到C的过程
      解得
      (3)小球a从C到F的过程中
      在点小球a与小球b发生弹性碰撞,设小球b的质量,碰后瞬间a的速度,b的速度
      设碰后小球做平抛运动的时间为,
      联立解得

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