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      湖南省百所重点名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      湖南省百所重点名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份湖南省百所重点名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共6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、2020年1月7日23时20分,在西昌卫星发射中心,长征三号乙运载火箭托举“通信技术试验卫星五号”直冲云霄。随后,卫星被顺利送入预定轨道做匀速圆周运动,发射任务取得圆满成功,为我国2020年宇航发射迎来“开门红”。下列说法正确的是( )
      A.火箭发射瞬间,该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力
      B.火箭发射过程中,喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力相同
      C.卫星绕地匀速圆周运动中处于失重状态,所受地球重力为零
      D.由于卫星在高轨道的线速度比低轨道的小,该卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要减速
      2、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为( )
      A.B.C.D.
      3、2019年8月11日超强台风“利奇马”登陆青岛,导致部分高层建筑顶部的广告牌损毁。台风“利奇马”登陆时的最大风力为11级,最大风速为30m/s。某高层建筑顶部广告牌的尺寸为:高5m、宽20m,空气密度=1.2kg/m3,空气吹到广告牌上后速度瞬间减为0,则该广告牌受到的最大风力约为
      A.3.9×103NB.1.2×105NC.1.0×104ND.9.0×l04N
      4、下列说法正确的是( )
      A.β衰变所释放的电子是原子核外电子电离形成的
      B.贝克勒尔通过实验发现了中子
      C.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
      D.赫兹首次用实验证实了电磁波的存在
      5、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是( )
      A.在荧光屏上只出现1个亮点
      B.三种粒子出偏转电场时的速度相同
      C.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
      D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2
      6、如图所示,粗细均匀的正方形金属线框abcd用轻质导线悬吊,线框一半处在匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,给导线通以如图的恒定电流,静止时每根导线的拉力为F。保持电流不变,将金属线框向下平移刚好完全进入磁场中,静止时每根导线的拉力为2F。ab边始终保持水平,导线始终竖直,则金属框的重力为( )
      A. B.C.FD.
      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,理想变压器的原线圈接在稳压交流电源上,R1、R2、R3是阻值相等的定值电阻,电表A为理想电流表,调节滑片P可以改变原线圈匝数。初始时,开关K处于断开状态,下列说法正确的是( )
      A.只把滑片P向上滑动,电流表示数将增大
      B.只把滑片P向下滑动,电阻R1消耗的功率将增大
      C.只闭合开关K,电阻R2消耗的功率将增大
      D.只闭合开关K,电流表示数将变大
      8、如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接并跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦).在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )
      A.物体A也做匀速直线运动
      B.绳子的拉力始终大于物体A所受的重力
      C.物体A的速度小于物体B的速度
      D.地面对物体B的支持力逐渐增大
      9、如图所示,小球甲从点水平抛出,同时将小球乙从点自由释放,两小球先后经过点时的速度大小相等,速度方向夹角为37°。已知、两点的高度差,重力加速度,两小球质量相等,不计空气阻力。根据以上条件可知( )
      A.小球甲水平抛出的初速度大小为
      B.小球甲从点到达点所用的时间为
      C.、两点的高度差为
      D.两小球在点时重力的瞬时功率相等
      10、图甲、图乙为两次用单色光做双缝干涉实验时,屏幕上显示的图样。图甲条纹间距明显大于图乙,比较两次实验
      A.若光屏到双缝的距离相等,则图甲对应的波长较大
      B.若光源、双缝间隙相同,则图甲光屏到双缝的距离较大
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,则图甲双缝间隙较小
      D.图甲的光更容易产生明显的衍射现象
      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)某小组同学用如图所示的装置来“验证动能定理”,长木板固定在水平桌面上,其左端与一粗糙曲面平滑连接,木板与曲面连接处固定一光电门,A是光电门的中心位置,滑块P上固定一宽度为d的遮光片。将滑块从曲面的不同高度释放,经过光电门后,在木板上停下来,设停下来的那点为B点。该小组已经测出滑块与木板间的动摩擦因数为、査得当地重力加速度为g。根据本实验的原理和目的回答以下问题:
      (1)为了“验证动能定理”,他们必需测量的物理量有___________;
      A.滑块释放的高度h
      B.遮光片经过光电门时的遮光时间t
      C.滑块的质量m
      D.A点到B点的距离x
      (2)该组同学利用题中已知的物理量和(1)问中必需测量的物理量,只需要验证表达式___________在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3)以下因素会给实验结果带来误差的是___________。
      A.滑块释放时初速度不为零
      B.曲面不光滑
      C.遮光片的宽度不够小
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方
      12.(12分)实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为m0的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等.实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度.
      (1) 正确进行实验操作,得到一条纸带。纸带的一部分如左图所示,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s。该同学将纸带从每个计数点处截断,得到6条短纸带,再把6条短纸带的下端对齐贴在纸上,以纸带下端为横轴建立直角坐标系,并将刻度尺边缘紧靠纵轴,其示数如右图所示。则打下计数点“2”时小车的速度大小为____________m/s;小车的加速度大小为___________ m/s2(结果均保留两位有效数字)
      (2) 将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出a-m图象如图所示.已知当地重力加速度g=9.8 m/s2,则木块与木板间动摩擦因数μ=________(保留两位有效数字);μ的测量值________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      (3) 实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量.
      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,上端封闭、下端开口的玻璃管竖直放置,管长55cm,其中有一段长为6cm的水银柱,将长为20cm的空气柱A封闭在管的上部,空气柱B和大气连通现用一小活塞将管口封住,并将活塞缓慢往上压,当水银柱上升4cm时停止上压已知外界大气压恒为76cmHg,上压过程气体温度保持不变,A、B均为理想气体,求:
      (1)气体A、B末状态的压强;
      (2)试分析此过程中B气体是吸热还是放热?
      14.(16分)如图所示,一圆柱形汽缸竖直放置,汽缸正中间有挡板,位于汽缸口的活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S.开始时,活塞与汽缸底部相距L,测得气体的温度为T1.现缓慢降温,让活塞缓慢下降,直到恰好与挡板接触但不挤压.然后在活塞上放一重物P,对气体缓慢加热,让气体的温度缓慢回升到T1,升温过程中,活塞不动.已知大气压强为p1,重力加速度为g,不计活塞与汽缸间摩擦.
      (ⅰ)求活塞刚与挡板接触时气体的温度和重物P的质量的最小值;
      (ⅱ)整个过程中,气体是吸热还是放热,吸收或放出的热量为多少?
      15.(12分)如图所示,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,导轨电阻不计,置于磁感强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,P、M间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好,阻值为的金属导体棒ab垂直导轨放置,ab的质量为m。ab在与其垂直的水平恒力下作用下,在导线在上以速度v做匀速运动,速度v与恒力方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路,已知磁场的磁感应强度大小为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L,忽略摩擦阻力和导线框的电阻。求:
      (1)金属棒以速度v匀速运动时产生的电动势E的大小;
      (2)金属棒以速度v匀速运动时金属棒ab两端电压Uab;
      (3)金属棒匀速运动时。水平恒力F做功的功率P。
      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】
      A.由牛顿第二定律可知,火箭发射瞬间,卫星加速度向上,则该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力,A正确;
      B.火箭发射过程中,喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力大小相等,方向相反,B错误;
      C.卫星绕地运动过程中处于失重状态,所受地球重力不为零,C错误;
      D.卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要加速,D错误.
      故选A。
      2、D
      【解析】
      开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知
      Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有

      联立解得
      则PQ之间距离
      故选D。
      3、B
      【解析】
      广告牌的面积
      S=5×20m2=100m2
      设t时间内吹到广告牌上的空气质量为m,则有:
      m=ρSvt
      根据动量定理有:
      -Ft=0-mv=0-ρSv2t
      得:
      F=ρSv2
      代入数据解得
      F≈1.2×105N
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.β衰变的本质是原子核内的一个中子释放一个电子变为质子,故A错误;
      B.根据物理学史可知,查德威克通过α粒子轰击铍核的实验,发现了中子的存在,故B错误;
      C.光子的能量,由题,则,从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,根据玻尔理论,a能级的能量值大于c能级的能量值
      所以原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要辐射波长为的光子,故C错误;
      D.根据物理学史可知,赫兹首次用实验证实了电磁波的存在,故D正确。
      故选:D。
      5、A
      【解析】
      ABC.根据动能定理得
      则进入偏转电场的速度
      因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度
      则出电场时的速度
      因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移
      因为
      则有
      与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;
      D.偏转电场的电场力对粒子做功
      W=qEy
      因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      线框有一半在磁场中时,对整体根据平衡条件得到:
      当线框全部在磁场中时,根据并联电路特点可知ab边和cd边电流之比为,则根据平衡条件可知:
      求得:
      A.由以上分析可知线框的重力为,故选项A错误;
      B.由以上分析可知线框的重力为,故选项B错误;
      C.由以上分析可知线框的重力为,故选项C错误;
      D.由以上分析可知线框的重力为,故选项D正确。
      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】
      A. 只把滑片P向上滑动,原线圈匝数增大,根据 可知,副线圈两端电压 变小,根据欧姆定律可知,副线圈电流变小,副线圈功率 变小,则输入功率变小,输入电压不变,则原线圈电流变小,电流表示数将变小,故A错误;
      B. 只把滑片P向下滑动,原线圈匝数变小,副线圈两端电压 变大,根据欧姆定律可知,副线圈电流变大, ,则电阻R1消耗的功率将增大,故B正确;
      CD. 只闭合开关K,副线圈电阻变小,匝数比和输入电压不变,则输出电压不变,根据欧姆定律可知,副线圈干路电流变大,R1分压变大,则R2两端电压变小,消耗的功率将减小;副线圈干路电流变大,输出功率变大,则输入功率变大,输入电压不变,则原线圈电流变大,电流表示数将变大,故C错误D正确。
      故选BD。
      8、BCD
      【解析】
      试题分析:以物体绳子与物体B的结点为研究对象,将B的速度分解成绳子伸长的速度和垂直绳子方向的速度,如图所示.
      ,绳子伸长的速度等于物体A上升的速度.物体A的速度,物体B向右运动θ减小,所以增大,物体A处于超重状态,绳子拉力始终大于物体A所受的重力,由于物体A上升的加速度在减小,所以拉力在减小,地面对B的支持力,物体B向右运动θ减小,增大.
      故选BCD
      考点:运动的合成与分解
      点评:物体B的运动在研时要根据效果进行分解,一般分解为沿绳子方向的运动和垂直于绳子方向的运动.
      9、AB
      【解析】
      A.小球乙到C的速度为
      此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为。故A正确;
      B.根据
      计算得小球甲从点到达点所用的时间为,故B正确;
      C.、C两点的高度差为
      故、两点的高度差为,故C错误;
      D.由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等。故D错。
      故选AB。
      10、BC
      【解析】
      A.甲光的条纹间距大,光屏到双缝的距离相等,由于双缝间的距离未知,故无法比较波长的大小,A错误;
      B.若光源、双缝间隙相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知d以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲光屏到双缝的距离大,B正确;
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知L以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲双缝的间距小,C正确;
      D.因为波长大小未知,故无法比较哪个光发生明显的衍射,D错误。
      故选BC。
      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、BD C
      【解析】
      (1)[1].要验证的是从滑块经过光电门到最后在木板上停止时动能减小量等于摩擦力做功,即
      其中
      可得
      则必须要测量的物理量是:遮光片经过光电门时的遮光时间t和A点到B点的距离x,故选BD。
      (2) [2].由以上分析可知,需要验证表达式在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3) [3].A.滑块释放时初速度不为零对实验无影响,选项A错误;
      B.曲面不光滑对实验无影响,选项B错误;
      C.遮光片的宽度不够小,则测得的滑块经过A点的速度有误差,会给实验结果带来误差,选项C正确;
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方对实验无影响,选项D错误;
      故选C。
      12、0.47; 0.70; 0.33; 大于; 不需要;
      【解析】
      (1)依据中时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,那么计数点“2”时小车的速度大小为: ;根据∆x=aT2结合逐差法可得:。
      (2)根据牛顿第二定律可知mg-μ(M-m)g=Ma,解得,由图可知,-μg=-3.3,解得μ=0.33;
      μ的测量值大于真实值,原因是滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦等;
      (3)在此实验中,由于把小车和砝码的质量作为了整体,结合第二问可知,不需要满足悬挂钩码质量远小于木块和槽中的钩码总质量;
      【点睛】
      此题在求解加速度时还可这样做:纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比,还等于各段纸带中间时刻的速度之比,即纸带的高度之比等于中间时刻速度之比,这种等效替代的方法减小了解题难度,要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用。
      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)气体A末状态的压强87.5cmHg,B气体末态压强93.5cmHg; (2)B气体是放热。
      【解析】
      (1)气体A的初态的压强为pA:
      pA+p柱=p0
      末态时气柱的长度为lA′
      lA′=lA-△l
      气体A发生等温变化
      pA lAS=pA′lA′S
      解得
      pA′=87.5cmHg
      气体B的末态压强为pB′,解得
      pB′=pA′+p柱=93.5cmHg
      (2)气体B的初态:压强为p0,气体柱的长度为lB
      lB=L-lA-l柱=29cm
      气体B发生等温变化
      pB lBS=pB′lB′S
      解得
      lB′=23.6cm
      lB′<lB,气体B的变化是等温压缩
      等温变化,内能不变△U=0,压缩体积减小,外界对气体做功W>0
      由热力学第一定律△U=W+Q可知Q<0:气体B要放热。
      14、(ⅰ) m+ (ⅱ)放热
      【解析】
      (ⅰ)由题意可得,缓慢降温过程是一个等压过程
      初态:温度T1,体积V1=LS,
      末态:温度T1,体积V1=
      由盖—吕萨克定律有,解得T1=
      升温过程中,活塞不动,是一个等容过程,设重物P的质量的最小值为M
      初态:温度T1=,压强p1=p1+,
      末态:温度T2=T1,压强p2=p1+
      由查理定律有,解得M=m+.
      (ⅱ)整个过程中,理想气体的温度不变,内能不变;降温过程,气体体积变小,外界对气体做的功为
      升温过程,气体体积不变,气体不对外界做功,外界也不对气体做功;由热力学第一定律,整个过程中,气体放出热量
      Q=W=.
      点睛:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)在内金属棒ab由原来的位置AB移动到,如图所示
      这个过程中闭合回路面积的变化量是
      则穿过闭合回路的磁通量的变化量是
      根据法拉第电磁感应定律可得
      (2)电路中的电流为
      金属棒ab两端的电压为:
      (3)金属棒ab所受的安培力为
      金属棒克服安培力做功的功率为

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