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      湖南省百所重点高中2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      湖南省百所重点高中2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份湖南省百所重点高中2026届高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含八年级下期中复习231-254优等生讲义6大考点精讲+压轴题+课后巩固2026年沪教版数学八年级下册原卷版docx、八年级下期中复习231-254优等生讲义6大考点精讲+压轴题+课后巩固2026年沪教版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94页, 欢迎下载使用。
      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、如图所示,空间有两个等量异种点电荷Q1和Q2,Q1带正电、Q2带负电,两点电荷间的距离为L,O为连线的中点。在以Q1、Q2为圆心,为半径的两个圆上有A、B、C、D、M、N六个点,A、B、C、D为竖直直径的端点,M、N为水平直径的端点,下列说法中正确的是( )
      A.A、C两点电场强度相同
      B.带正电的试探电荷在M、N两点时受到的电场力方向相反
      C.把带正电的试探电荷从C点沿圆弧移动到N点的过程中电势能不变
      D.带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能
      2、某天体平均密度为ρ,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则( )
      A.该天体半径为
      B.该天体表面重力加速度为
      C.绕该天体表面附近飞行的卫星周期为
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为
      3、如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计G中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强度较弱B.光照射时间太短
      C.入射光的频率较小D.光电管上金属对应的极限频率较小
      4、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生一次衰变,该原子外层就一定失去一个电子
      B.核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为可以判断x为质子
      C.若氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光有可能使该金属发生光电效应
      D.质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是
      5、某同学用两种不同的金属做光电效应实验。实验中他逐渐增大入射光的频率,并测出光电子的最大初动能。下面四幅图像中能符合实验结果的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( )
      A.重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为
      B.重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为
      C.计算重物匀加速阶段所用时间的方程为
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度
      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、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡
      8、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,下列说法正确的是
      A.粒子在a点时的加速度比在b点时的加速度小
      B.从a到b过程中,粒子的电势能一直减小
      C.无论粒子带何种电荷,经b点时的速度总比经a点时的速度大
      D.电场中a点的电势一定比b点的电势高
      9、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是__________
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m
      D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象
      E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
      10、如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
      A.仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
      B.仅增大R1的阻值,油滴向上运动
      C.增大两板间的距离,油滴仍然静止
      D.断开开关S,油滴将向下运动
      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.(6分)某同学为了测一节干电池的电动势和内电阻,找来了一块电流表和三个定值电阻,电流表的规格为“0~10mA,30Ω”,三个定值电阻的阻值分别为2Ω、10Ω、120Ω,该同学连接了如图所示的电路。回答下列问题:
      (1)该电路中,R1的阻值为________,R2的阻值为________;
      (2)电键S1闭合至a,电键S2闭合至____,电键S3闭合至_____,电流表的读数为I1;
      (3)电键S1闭合至b,电键S2闭合至____,电键S3闭合至_____,电流表的读数为I2;
      (4)根据(2)(3),可求得干电池的电动势E=____________,内电阻r=___________。
      12.(12分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0….
      (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________;
      (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________.
      A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值
      B.小钢球的质量m
      C.小钢球离开轨道后的下落高度h
      D.小钢球离开轨道后的水平位移x
      (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______;
      (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示).
      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)质量相等的小球与之间压缩一轻质弹簧,球的大小和弹簧的长度均可忽略不计。从地面上以速度竖直向上抛出该装置,装置到达最高点瞬间弹簧自动弹开,弹开两小球的时间极短,小球与弹簧脱离(不计空气阻力,重力加速度为)。已知第一次弹簧水平弹开,两小球落地点间距为,第二次弹簧竖直弹开。求第二次两小球落地的时间差。
      14.(16分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:
      ①左管中倒入的水银柱的长度;
      ②气柱Ⅰ的长度变为多少。
      15.(12分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:
      (1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;
      (2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。
      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、D
      【解析】
      A.由等量异种点电荷的电场分布可知,A、C两点电场强度大小相等,方向不同,故A错误;
      B.带正电的试探电荷在M、N两点时受到的电场力方向都水平向左,故B错误;
      C.由于C、N两点离负点电荷距离相等,但C点离正点电荷更近,则C、N两点电势不同,则电势能不同,故C错误;
      D.由于M、A两点离正点电荷距离相等,但A点离负点电荷更近,则A点电势更低,根据负电荷在电势低处电势能大,则带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.设该天体的质量为M,半径为R,则:
      根据万有引力提供向心力可得:
      联立可得该天体半径为:
      选项A错误;
      B.根据第一宇宙速度的公式有:
      解得:
      选项B错误;
      C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:
      选项C正确;
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:
      解得:
      选项D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      由、和光电效应的产生条件可知,能不能产生光电效应现象和光照强度、光照时间无关,和入射光的频率及光电管上金属对应的极限频率有关,综合分析可知,选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.原子核发生一次β衰变,该原子核内中子变成质子,放出一个电子,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,x的质量数为零,电荷数为-1,则x是电子,选项B错误;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv=E1-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.1eV,氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv'=E6-E1=-0.38eV-(-3.4eV)=3.01eV,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故C错误;
      D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m1、m3,质子和中子结合成一个α粒子的过程中亏损的质量为(1m1+1m1-m3),根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是(1m1+1m1-m3)c1.故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      由光电效应方程
      可知图像斜率都为普朗克常量h,故得出的两条图线一定为平行线,由于两金属的逸出功不同,则与横轴的交点不同,ABD错误,C正确。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段
      A错误;
      B.重物在匀加速阶段
      B正确;
      C.匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误;
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度
      选项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、BDE
      【解析】
      A.气体吸热后,若再对外做功,温度可能降低,故A错误;
      B.改变气体内能的方式有两种:做功和热传导,故B正确;
      C.理想气体等压膨胀过程是吸热过程,故C错误;
      D.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D正确;
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,否则就不会与第三个系统达到热平衡,故E正确。
      故选BDE.
      【点睛】
      本题主要考查了热力学定律、理想气体的性质.此题考查了热学中的部分知识点,都比较简单,但是很容易出错,解题时要记住热力学第一定律E=W+Q、热力学第二定律有关结论以及气体的状态变化方程等重要的知识点.
      8、AC
      【解析】
      电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知Ea<Eb,所以a、b两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A正确;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受力沿曲线的内侧,从a点到b点,电场力先做负功,再做正功,电势能先增加后降低,动能先变小后增大.但a点到b点,整个过程最终电场力做正功,故B错误C正确;因为不知道粒子的电性,所以无法判断哪点电势高低,故D错误.
      9、ADE
      【解析】
      A.由甲读出该波的波长为 λ=4m,由乙图读出周期为 T=1s,则波速为
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向。故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播。故C错误。
      D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确;
      E.经过 ,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为 S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正确。
      故选ADE.
      10、ABD
      【解析】
      开始液滴静止,液滴处于平衡状态,由平衡条件可知:mg=q;由图示电路图可知,电源与电阻R1组成简单电路,电容器与R1并联,电容器两端电压等于R1两端电压,等于路端电压,电容器两端电压:U=IR1=;仅增大R2的阻值,极板间电压不变,液滴受力情况不变,液滴静止不动,故A正确;仅增大R1的阻值,极板间电压U变大,液滴受到向上的电场力变大,液滴受到的合力竖直向上,油滴向上运动,故B正确;仅增大两板间的距离,极板间电压不变,板间场强减小,液滴受到的电场力减小,液滴所受合力竖直向下,液滴向下运动,故C错误;断开电键,电热器通过两电阻放电,电热器两极板间电压为零,液滴只受重力作用,液滴向下运动,故D正确;故选ABD。
      【点睛】
      本题考查了判断液滴运动状态问题,分析清楚电路结构,分析清楚极板间场强如何变化、判断出液滴受力如何变化是解题的关键.
      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、2Ω 120Ω d f c e
      【解析】
      (1)[1][2]从电路结构中可看出,电流表与电阻R1并联,改装成大量程的电流表;电流表与电阻R2串联,改装成大量程的电压表,所以R1的阻值为2Ω,R1分流为电流表的15倍,则改装后的电流表的量程为160mA;R2的阻值为120Ω,电流表满偏电压为
      电阻R2分压为电流表满偏电压的4倍,则改装后的电压表的量程为1.5V
      (2)[3][4]当电键S1闭合至a时,电路结构为电阻R0与改装后的电流表串联,所以电键S2闭合至d,电键S3闭合至f
      (3)[5][6]当电键S1闭合至b时,电路结构为电阻R0与改装后的电压表并联,所以电键S2闭合至c,电键S3闭合至e
      (4)[7][8]由(2)中有
      =I1(190+16r)
      由(3)中有
      E=I2(RA+R2)+(I2+I2)r=I2(150+16r)
      两式联立解得
      E=,r=
      12、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      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】
      小球竖直上抛到达最高点,由运动学公式:

      弹簧瞬间自动弹开后小球,的速度分别为、,由动量守恒:
      第一次弹簧水平弹开,两小球均做平抛运动,

      第二次弹簧竖直弹开,小球在下以速度下落

      小球在上以度上升
      两小球落地的时间差
      联立解得:
      14、①29cm②7.46cm
      【解析】
      ①开始时气体Ⅱ的压强
      p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg
      设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为
      p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg
      气体Ⅱ这时的长为h1=25cm
      则有
      p1×3hS=p2h1S
      解得
      L=29cm
      即左管中倒入的水银柱的长为29cm。
      ②对于气体Ⅰ,开始的压强
      p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg
      倒入水银后的压强
      p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg
      气体发生等温变化,则有
      p′1hS= p′2h′S
      解得
      h′=7.46cm
      15、(1)10m;(2)3m。
      【解析】
      (1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律


      设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为
      由得

      由得

      设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律


      又得
      m/s
      m
      由几何关系知
      m
      (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。
      由牛顿第二定律得

      m
      s
      乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,
      s
      乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由

      s
      m
      当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得

      m/s2
      m

      甲做匀速直线运动的位移为
      m=1m
      乙落地时距甲右端的水平距离
      m

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