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      湖南名师联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      湖南名师联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份湖南名师联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含专题254一次函数的应用优等生讲义13大考点精讲+压轴题+课后巩固2025-2026学年沪教版五四制数学八年级下册原卷版docx、专题254一次函数的应用优等生讲义13大考点精讲+压轴题+课后巩固2025-2026学年沪教版五四制数学八年级下册解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共119页, 欢迎下载使用。
      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、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是
      A.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变
      B.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化
      C.小球a与小球b质量比为5:1
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。
      2、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )
      A.镅放出的是X射线
      B.镅放出的是γ射线
      C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
      D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
      3、如右图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置一个电荷量为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是( )
      A.场强相同,电势相等
      B.场强不相同,电势相等
      C.场强相同,电势不相等
      D.场强不相同,电势不相等
      4、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、如图所示, AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、高速公路的ETC电子收费系统如图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离.某汽车以21.6km/h的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆.已知司机的反应时间为0.7s,刹车的加速度大小为5m/s2,则该ETC通道的长度约为( )
      A.4.2mB.6.0mC.7.8mD.9.6m
      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、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动
      B.时刻物体速度最大
      C.物体上升过程的最大速度为
      D.时刻物体到达最高点
      8、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是
      A.电容器中的电场随时间均匀增大
      B.电路中的电流随时间均匀增大
      C.拉力F的功率随时间均匀增大
      D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N
      9、如图所示,光滑绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,现有一个质量为0.1kg,电荷量为-2.0×10-8C的滑块P(可看做质点),仅在电场力作用下由静止沿x轴向左运动.电场力做的功W与物块坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.3,3)的切线.则下列说法正确的是( )
      A.此电场一定是匀强电场
      B.电场方向沿x轴的正方向
      C.点处的场强大小为
      D.与间的电势差是100V
      10、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.
      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)小李同学利用激光笔和角度圆盘测量半圆形玻璃砖的折射率,如图2所示是他采用手机拍摄的某次实验现象图,红色是三条光线,固定好激光笔,然后将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现光线____恰好消失了(选填①,②或③),那么这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率n= _____.
      12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供了如下器材:
      A.小灯泡(3V,1.8W)
      B.电压表(量程3V,内阻约为22kΩ)
      C.电流表(量程2.6A,内阻约为2.2Ω)
      D.滑动变阻器(2~12Ω,2A)
      E.电源(电动势3V,内阻不计)
      F.开关及导线若干,坐标纸
      实验中要求小灯泡上的电压从零开始测量尽可能准确,调节测量多组对应的U、I值。如图甲所示,一组同学已经完成导线的连接。
      (1)如图甲连接好电路,不闭合电键,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数_______________(填“为零”“不为零”)。
      (2)在图甲中闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程中灯泡亮度变化情况是____________。
      (3)指出图甲中该组同学连接错误的两条导线_______________(填导线编号)。
      (4)图乙中a图线是改正后描出的灯泡U—I图线,图乙中b图线是另一个电源路端电压U与电源电流I的图线。如果将这样的一个灯泡与该电源连成闭合电路,该灯泡消耗电功率为____________W;如果将这样的两个灯泡串联接在该电源上,则每个灯泡消耗电功率为____________W。(结果均保留两位小数)
      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,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)求:
      (1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?
      (2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?
      (3)在(2)问中的条件下,若cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个运动过程中ab边产生的热量为多少?
      14.(16分)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求
      (1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;
      (2)O、P两点间的电势差。
      15.(12分)图a所示为杂技“顶竿”表演,质量为的甲站在地面上,肩上扛一质量为的竖直竹竿,竿上有一质量为的乙可视为质点,乙从竿的顶端A恰好下滑到竿的末端B,其速度-时间图象如图b所示,g取10m/s2,求:
      (1)竿AB的长度;
      (2)整个下滑过程中,竿对乙所做的功;
      (3)1~3s内甲对地面的压力大小。
      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】
      AB.细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误;
      C.当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为
      对小球b,由牛顿第二定律可得
      由机械能守恒可得
      解得
      故C正确;
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则
      解得
      故小球a不会离开地面,故D错误;
      故选C。
      2、C
      【解析】
      AB.镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中α射线能使空气电离,故镅放出的是α射线,故AB错误;
      C.半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;
      D.半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      根据电场的叠加原理,C、D两点的场强如图
      由于电场强度是矢量,故C、D两点的场强相等,但不相同;两个等量同种电荷的电场关于两电荷的连线和连线的中垂线对称,故根据电场的对称性,可知C、D两个点的电势都与P点的电势相同;
      故选B.
      4、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      5、C
      【解析】
      当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得:

      可得平抛时间:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知,关于v构成正比例函数关系;
      当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有:
      则平抛时间为:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知功率P为恒定值;
      综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      汽车的速度21.6km/h=6m/s,汽车在前0.3s+0.7s内做匀速直线运动,位移为:x1=v0(t1+t2)=6×(0.3+0.7)=6m,随后汽车做减速运动,位移为:3.6m,所以该ETC通道的长度为:L=x1+x2=6+3.6=9.6m,故ABC错误,D正确
      【点睛】
      本题的关键是明确汽车的两段运动的特点,然后合理选择公式.
      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】
      由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。
      8、AC
      【解析】
      根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误;
      导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC.
      9、BD
      【解析】
      根据W=Eqx可知,滑块B向左运动的过程中,随x的增加图线的斜率逐渐减小,则场强逐渐减小,此电场一不是匀强电场,选项A错误;滑块B向左运动的过程中,电场力对带负电的电荷做正功,则电场方向沿x轴的正方向,选项B正确;点x=0.3m处的场强大小为,则 ,选项C错误;x=0.3m与x=0.7m间,电场力做功为W=2×10-6J,可知电势差是,选项D正确;故选BD.
      10、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。
      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、 ③
      【解析】将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现全反射,光线③恰好消失;此时的临界角为C=450,则这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率.
      12、不为零 先变暗再变亮 5、6 1.24 2.44
      【解析】
      (1)由实物电路图可知,开关不能控制分压电路的闭合和断开,比如闭合电建,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数不为零。
      (2)由实物电路图可知,闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程滑动变阻器接入电路的阻值增大,流过灯泡的电流减小,灯泡的实际功率变小,灯泡变暗,当滑片到达左端时,滑动变阻器接入电路的阻值为零,灯泡两端电压增大,灯泡实际功率增大,灯泡变亮,
      (3)描绘灯泡伏安特性曲线实验滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,所以连线5、6接法错误;
      (4)由图乙所示数据可知,灯泡两端电压为2.1V,流过灯泡的电流为2.5A,灯泡实际功率为:(1.23V-1.26V)由图乙所示图线可知电源电动势为,电源内阻为: 当两灯泡串联,设每个灯泡两端的电压为U,流过每一个灯泡的电流为I则,在灯泡U-I图象坐标系内阻作出如图所示:
      由图可知此时灯泡两端电压为1.2V,通过灯泡的电流为2.37A,则灯泡的功率为
      故本题答案是:(1). 不为零 (2). 先变暗再变亮 (3). 5、6 (4). 1.24 (5). 2.44
      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)2.4 N; (2)0.25 m; (3)0.1 J;
      【解析】
      (1)线框abcd还未进入磁场的过程中,以整体法有:
      解得:
      以m2为研究对象有:
      解得:
      (2)线框进入磁场恰好做匀速直线运动,以整体法有:
      解得:
      ab到MN前线框做匀加速运动,有:
      解得:
      (3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场边界PQ时:
      解得:
      所以:
      14、(1)1.5mg (2)
      【解析】
      (1)小球受到竖直向上的电场力:
      F = qE = 1.5mg>mg
      所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:
      设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:
      联立解得: FT = 1.5mg
      (2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律
      F  mg = ma
      设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有:
      L = vt
      小球在竖直方向上的位移为:
      解得:
      O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为:
      d = L + y
      O、P两点间的电势差:
      UOP = Ed
      联立解得:
      15、 (1)3m;(2);(3)1045N
      【解析】
      (1)由乙的速度图象可知竿长为

      (2)乙从A到B的过程中,设竿对乙做的功为W。由动能定理得

      解得

      (3)1~3s内,乙匀减速下降,加速度方向向上,由图象可知其大小为

      设地面对甲的支持力大小为F,分析甲、乙和竿组成的整体,由牛顿第二定律得

      解得

      由牛顿第三定律可知,甲对地面的压力

      即甲对地面的压力大小1045N。

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