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      湖南省二校联考2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      湖南省二校联考2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份湖南省二校联考2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共20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、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是( )
      A.示数不变,示数不变,变亮
      B.示数变大,示数变大,变暗
      C.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      D.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      2、下列说法正确的是( )
      A.由公式v=ωr可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越大
      B.由公式可知,所有人造地球卫星离地球越远则其线速度越小
      C.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度小于地球自转的角速度
      3、如图所示为鱼饵自动投放器的装置示意图,其下部是一个高度可以调节的竖直细管,上部是四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为L0的轻质弹簧,弹簧下端与水面平齐,将弹簧压缩并锁定,把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度v0。不考虑一切摩擦,重力加速度取g,调节竖直细管的高度,可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离,则该水平距离的最大值为
      A.+L0B.+2L0C.-L0D.-2L0
      4、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为θ,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是( )
      A.小球带负电
      B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变小
      C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上
      D.当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率
      5、如图所示,甲为波源,M、N为两块挡板,其中M板固定,N板可移动,两板中间有一狭缝。此时测得乙处点没有振动。为了使乙处点能发生振动,可操作的办法是( )
      A.增大甲波源的频率
      B.减小甲波源的频率
      C.将N板竖直向下移动一些
      D.将N板水平向右移动一些
      6、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      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、如图甲所示,两条平行实线间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,一总电阻为的圆形线圈从靠近左侧实线的位置开始向右做匀速直线运动,圆形线圈产生的感应电动势随时间变化的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.圆形线圈的半径为B.圆形线圈运动速度的大小为
      C.两实线之间的水平距离D.在0.05s,圆形线圈所受的安培力大小为400N
      8、如图,从倾角为45°的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为m的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速度为g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是
      A.物体距斜面的最远距离为
      B.以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为
      C.经过时间,物体回到斜面
      D.物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为
      9、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示.下列说法中正确的是( )
      A.在t=0到t=4s这段时间,质点做往复直线运动
      B.在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/s
      C.在t=2s时,质点的动能最大
      D.在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零
      10、下列说法中正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性
      C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小
      D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      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)某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是_______点,在打出D点时物块的速度大小为____m/s(保留3位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为________(保留1位有效数字,g取9.8 m/s2)。
      12.(12分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)本实验必须满足的条件有____________。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末端切线水平
      C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      D.挡板高度等间距变化
      (2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=________;钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。
      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)如图,在水橇跳台表演中,运动员在摩托艇水平长绳牵引下以16m/s的速度沿水面匀速滑行,其水橇(滑板)与水面的夹角为θ。到达跳台底端时,运动员立即放弃牵引绳,以不变的速率滑上跳台,到达跳台顶端后斜向上飞出。跳台可看成倾角为θ的斜面,斜面长8.0m、顶端高出水面2.0m。已知运动员与水橇的总质量为90kg,水橇与跳台间的动摩擦因数为、与水间的摩擦不计。取g=10m/s2,不考虑空气阻力,求:
      (1)沿水面匀速滑行时,牵引绳对运动员拉力的大小;
      (2)到达跳台顶端时,运动员速度的大小。
      14.(16分)如图所示,一全反射棱镜BCD,∠D=90°,BD=CD,E是BD的中点,某单色光AE从E点射入棱镜,AE∥BC,已知该色光在棱镜中传播的全反射临界角为30°,BC边长为1,光在真空中传播的速度为c,求:
      ①在BD界面发生折射时折射角的正弦值:
      ②该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间。
      15.(12分)如图,滑块A和木板B的质量分别为mA=1kg、mB=4kg,木板B静止在水平地面上,滑块A位于木板B的右端,A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.长L=0.9m的轻绳下端悬挂物块C,质量mC=1kg,轻绳偏离竖直方向的角度=60°。现由静止释放物块C,C运动至最低点时恰与A发生弹性正碰,A、C碰撞的同时木板B获得3m/s、方向水平向右的速度,碰后立即撤去物块C,滑块A始终未从木板B上滑下。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,A和C可视为质点,求:
      (1)C与A碰撞前瞬间轻绳的拉力;
      (2)木板的最小长度;
      (3)整个运动过程中滑动摩擦力对滑块A做的功及A、B间因摩擦产生的热量。
      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】
      AB.闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;
      CD.根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.由公式可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越小,选项A错误;
      B.由公式可知,所有人造地球卫星绕地球做圆周运动时,离地球越远则其线速度越小,选项B错误;
      C.第一宇宙速度是所有绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s,选项C正确;
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度等于地球自转的角速度,选项D错误;
      故选C。
      3、A
      【解析】
      设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为h,根据动能定理有-mgh=,鱼饵离开管口后做平抛运动,竖直方向有h+L0=gt2,鱼饵被平抛的水平距离x=vt,联立解得,所以调节竖直细管的高度时,鱼饵被投放的最远距离为+L0,选项A正确。
      4、B
      【解析】
      A.根据题图电路可知A板电势高于B板电势,A、B间电场强度方向水平向右。小球受力平衡,故受电场力也水平向右,即小球带正电,所以A项错误;
      B.当滑动头从a向b滑动时,电阻值减小,路端电压减小,故R1两端的电压减小,极板间电场强度随之减小,小球所受电场力减小,故细线的偏角变小,所以B项正确;
      C.当极板间电压减小时,极板所带电荷量将减小而放电,又由于A板原来带正电,故放电电流从上向下流过电流表,所以C项错误;
      D.由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定,所以无法判断电源的输出功率的变化规律,所以D项错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      乙处点没有振动,说明波没有衍射过去,原因是MN间的缝太宽或波长太小,因此若使乙处质点振动,可采用N板上移减小间距或增大波的波长,波速恒定,根据
      可知减小甲波源的频率即可,ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D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、BD
      【解析】
      AB.设线框向右运动的速度为,线框的半径为R,圆形线框匀速进入磁场,切割磁感线的有效长度为
      产生的感应电动势
      显然时,产生的感应电动势最大,结合图像有:,即
      由图像可知,当时,线框全部进入磁场有:
      联立以上两式可求得:
      故A错误,B正确;
      C.由以上分析知,全部离开磁场时线框向右移动的距离为
      所以两磁场边界的距离为
      故C错误;
      D.由图像知,时,,线框正向右运动了1m,此时有效切割长度为2R,则安培力
      F安=
      故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      AC.根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越来越远,故AC错误;
      B.物体在竖直方向上上升的最大高度为
      则重力势能的最大值为

      故B正确;
      D.物体重力势能最大时,竖直方向的速度为0,所用时间为
      水平方向的速度为

      所以水平风力的瞬时功率为

      故D正确。
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      0~2s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,2~4s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为0~2s内和2~4s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误.F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1==0.5N•s,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kg•m/s,故B错误.由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD.
      【点睛】
      解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量.
      10、BCD
      【解析】
      A.知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,故A错误;
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,故B正确;
      C.理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,故C正确;
      D.若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确。
      故选BCD。
      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、E 1.37 0.5
      【解析】
      [1]橡胶滑块在沥青路面上做匀减速直线运动,速度越来越小,在相等的时间内,两计数点间的距离越来越小,所以打点计时器最先打出的是E点;
      [2]由题知,每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,所以两个相邻计数点的时间为:T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则打出D点时物块的速度大小为
      代入数据解得:vD=1.37m/s;
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式
      △x=aT2
      可以求出加速度的大小,得:
      代入数据解得:a=-5m/s2
      对橡胶滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      12、BC 1:3
      【解析】
      (1)[1]AB.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。
      C.要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。
      D.档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。
      (2)[2] A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。
      [3]由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2﹣y1=gt2可知:
      则初速度为:
      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)60N;(2)14m/s
      【解析】
      (1)设沿水面匀速滑行时绳的拉力大小为,水对水橇支持力的大小为,则

      由几何关系有

      解得
      (2)设运动员沿台面滑行时加速度大小为a,到达跳台顶端时速度的大小为,则

      解得
      v=14m/s
      14、①;②。
      【解析】
      根据全反射临界角,由公式求出棱镜的折射率,再根据折射定律求光线在BD界面发生折射时折射角的正弦值,做出光在棱镜中的传播路径,根据几何关系求出光线在棱镜内通过的路程,由 求出光在棱镜中传播速度,从而求得该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间。
      【详解】
      ①已知光在棱镜中传播的全反射临界角为,由:
      得:
      在BD界面发生折射时,由折射定律得:
      解得:
      ②光在BD边上折射后射到BC边上,由于入射角大于30°,所以在BC边上发生全反射,最后从CD边射出,光在介质中的传播路径如图所示:
      在 中,根据正弦定理有:
      解得:

      则:
      在中根据正弦定理有:
      则:
      则光在棱镜中传播的路径长为:
      则光在棱镜中传播的时间为:
      答:①在BD界面发生折射时折射角的正弦值为。
      ②该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间为。
      15、 (1)20N;(2)2.4m;(3)-4J,12J。
      【解析】
      (1)C下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得
      A、C碰撞前,对C,由牛顿第二定律得

      代入数据解得
      T=20N
      (2)A、C发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      mCvC=mCvC′+mAvA
      由机械能守恒定律得

      由牛顿第二定律对A:
      μ1mAg=mAaA
      对B
      μ1mAg+μ2(mA+mB)g=mBaB
      A、B共速前B一直向右做匀减速直线运动,A先向左匀减速,再向右匀加速,共速后二者不再发生相对滑动,以向右为正方向;
      对A

      v=-vA+aAt
      对B

      v=vB-aBt
      木板最小长度为
      L=xB-xA
      代入数据解得
      L=2.4m
      (3)滑动摩擦力对A做功
      Wf=-μ1mAxA
      代入数据解得
      Wf=-4J
      A、B间因滑动摩擦产生的热量为
      Q=μ1mAgx相对=μ1mAgL
      代入数据解得
      Q=12J

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