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      湖南省2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      湖南省2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份湖南省2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共37页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,一个带正电的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为若加上一个垂直于纸面指向纸外的方向的磁场,则物体滑到底端时( )
      A.v变大B.v变小C.v不变D.不能确定
      2、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是( )
      A.粒子在出口处的最大动能与加速电压U有关
      B.粒子在出口处的最大动能与D形盒的半径无关
      C.粒子在D形盒中运动的总时间与交流电的周期T有关
      D.粒子在D形盒中运动的总时间与粒子的比荷无关
      3、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是
      A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
      B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
      C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
      D.根据速度定义式,当Δt→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
      4、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
      A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
      B.粒子A、B的比荷之比为3:4
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
      D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
      5、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大
      B.若体积减小、温度不变,则器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变
      C.若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变
      D.若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大
      6、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )
      A.周期约为B.加速度大小约为
      C.线速度大小约为D.角速度大小约为
      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,水平面内粗糙导轨MN、PQ相距为L,置于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨电阻不计。两根电阻均为R的金属棒ab、cd置于导轨上且与导轨接触良好,电流表内阻不计。现ab棒在水平外力F作用下由静止向右运动,电流表示数随时间变化图线如图乙所示,在t0时刻cd棒刚要开始运动,下列各种说法中正确的是( )
      A.ab棒在时间内做匀加速直线运动
      B.若在时刻突然撤去外力F,则ab棒的加速度
      C.在时间内,通过cd棒的电量为
      D.在时间内,力F做的功全部转化为ab棒的焦耳热、摩擦生热和其增加的动能
      8、下列说法中正确的是( )
      A.物体在竖直方向上作匀加速运动时就会出现失重现象B.合力与该合力的分力同时作用在物体上
      C.两物体间的摩擦力一定与两物体间的压力垂直D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致
      9、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是( )
      A.高分七号比高分四号运行速率大
      B.高分七号比高分四号运行周期大
      C.高分七号比高分四号向心加速度小
      D.相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小
      10、关于扩散现象,下列说法正确的是( )
      A.温度越高,扩散进行得越快
      B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应
      C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
      D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
      E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
      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)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。
      (1)为了使测量误差尽量小,下列说法中正确的是________;
      A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度
      (2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=______cm;
      (3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3……。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2–L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g=__________ m/s2。(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
      12.(12分)用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
      (1)下列操作正确且必要的有__________。
      A.使用天平测出重物的质量
      B.应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落
      C.用刻度尺测出物体下落的高度h,通过v=gt算出瞬时速度v
      D.选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差
      (2)图乙是实验中得到的一条纸带,将起始点记为O,依次选取6个连续的点,分别记为A、B、C、D、E、F,量出各点与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流电的周期为T,在打B点和E点这段时间内,如果重物的机械能守恒,在误差允许的范围内应满足的关系式为_______________(已知重力加速度为g)。
      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,质量为m1=1kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧.滑道CD部分粗糙,长为L=0.1m,动摩擦因数μ=0.10,其他部分均光滑.现让质量为m1=1kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取g=10m/s1.求:
      (1)物块到达最低点时的速度大小;
      (1)在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
      (3)物块最终停止的位置.
      14.(16分)水平光滑平行导轨上静置两根完全相同的金属棒,已知足够长的导轨间距为,每根金属棒的电阻为,质量均为。整个装置处在垂直导轨竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小。时刻,对沿导轨方向施加向右的恒力,作用后撤去,此刻棒的速度为,棒向右发生的位移。试求:
      (1)撤力时棒的速度;
      (2)从最初到最终稳定的全过程中,棒上产生的焦耳热;
      (3)若从最初到最终稳定的全过程中,经历的时间为,求这段时间内的感应电流的有效值。
      15.(12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。
      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】
      未加磁场时,根据动能定理,有
      加磁场后,多了洛伦兹力,洛伦兹力不做功,根据左手定则,洛伦兹力的方向垂直斜面向上,所以物体对斜面的压力减小,所以摩擦力变小,摩擦力做的功变小,根据动能定理,有

      Wf′<Wf
      所以
      v′>v.
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      AB.根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由

      最大动能为
      故AB错误;
      CD.粒子每加速一次动能增加
      ΔEkm=qU
      粒子加速的次数为
      粒子在D形盒中运动的总时间

      联立得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A中采用了理想模型法;B中采用控制变量法;C中采用了微元法;D中是极限思维法;
      故选D.
      4、B
      【解析】
      设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
      对粒子B有
      联立解得
      故A错误,B正确;
      C.由v=at得
      故C错误;
      D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误;
      BD.对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确;
      C.同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有
      解得
      故A错误;
      B.设地球半径为R,由公式
      解得
      故B正确;
      C.由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小
      故C错误;
      D.根据,代入数据可得空间站的角速度大小
      故D错误。
      故选B。
      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.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律
      可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确;
      B.cd棒刚要开始运动,此时有
      对于ab棒撤去外力F后,根据牛顿第二定律
      解得
      B错误;
      C.根据电流的定义式
      可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为
      C正确;
      D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      A.物体做向下的加速运动时才是失重现象,选项A错误;
      B.合力与分力是等效替代的关系,不能同时作用在物体上,选项B错误;
      C.物体间的摩擦力方向一定与压力方向垂直,选项C正确;
      D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致,如做曲线运动的物体,选项D正确。
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      可得
      运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的周期越大,所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;
      D.卫星与地心连线扫过的面积为
      相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;
      故选AD。
      10、ACD
      【解析】
      A.根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A正确;
      B.扩散现象不是化学反应,故B错误;
      C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,故C正确;
      D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D正确;
      E.液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的,是液体分子无规则运动产生的,故E错误;
      故选ACD。
      【点睛】
      本题主要是分子动理论,理解扩散现象的本质是分子无规则热运动。
      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 0.810 9.80
      【解析】
      (1)[1].A.组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误;
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确;
      D.单摆的摆角不得超过5°,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;
      故选BC。
      (2)[2].小球直径为d=0.8cm+0.05mm×2=0.810cm;
      (3)[3].单摆的周期为

      可得

      由图像可知
      解得
      g=9.80m/s2
      12、BD
      【解析】
      (1)[1]A.机械能守恒等式左右两边都有质量,所以不用天平测出重物的质量,故A错误;
      B. 操作上,应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落,故B正确;
      C.在验证机械能守恒时,计算速度应利用纸带处理,不能直接应用自由落体公式,故C错误;
      D. 选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差,故D正确。
      故选:BD。
      (2)[2]根据机械能守恒有:

      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)1m/s(1)1.8J(3) 最终停在D点
      【解析】
      【分析】物体1从释放到与物体1相碰前的过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、1碰撞前两个物体的速度;物体1、1碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度.碰后,物体1、1向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,物体1、1和滑道速度为零,此时弹性势能最大;根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、1相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、1最终停在何处;
      解:(1)从释放到最低点,由动量守恒得到:
      由机械能守恒得到:
      解得:
      (1)由能量守恒得到:
      解得:
      (3)最终物块将停在C、D之间,由能量守恒得到:
      解得:
      所以最终停在D点.
      14、 (1) 2m/s;(2) 7.35J;(3)3.5A
      【解析】
      (1)F作用过程,对系统,由动量定理得
      Ft1=mv1+mv2
      代入数据解得
      v2=2m/s
      (2)最终两导体棒速度相等,对整个过程,由动量定理得
      Ft1=2mv
      代入数据解得
      v=3m/s
      对导体棒
      I安培=mv2
      I安培=BILt=BLq
      通过导体棒的电荷量

      代入数据解得
      xab=55m
      由能量守恒定律得
      Fxab=•2mv2+2Q
      代入数据解得
      Q=7.35J
      (3)由焦耳定律得

      代入数据解得
      I有效=3.5A;
      15、 (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
      ,。

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