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      湖南省凤凰县凤凰皇仓中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      湖南省凤凰县凤凰皇仓中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖南省凤凰县凤凰皇仓中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共13页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,水平放置的圆环形窄槽固定在桌面上,槽内有两个大小相同的小球a、b,球b静止在槽中位置P。球a以一定初速度沿槽运动,在位置P与球b发生弹性碰撞,碰后球a反弹,并在位置Q与球b再次碰撞。已知∠POQ=,忽略摩擦,且两小球可视为质点,则a、b两球质量之比为( )
      A.3︰1B.1︰3C.5︰3D.3︰5
      2、质量为m的长木板放在光滑的水平面上,质量为的物块放在长木板上,整个系统处于静止状态.若对物块施加水平拉力(如图甲),使物块能从长木板上滑离,需要的拉力至少为F1;若对长木板施加水平拉力(如图乙),也使物块能从长木板上滑离,需要的拉力至少为F2,则为
      A.B.2C.D.
      3、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源A、B两点沿x轴相向传播,时的波形图像如图所示,若两列波的波速都是,下列说法正确的是( )
      A.甲乙两列波的频率都是4Hz
      B.时,甲乙两波相遇
      C.时,处质点的位移为负方向最大
      D.时,处质点与处质点的振动方向相反
      4、图甲所示的变压器原,副线圈匝数比为3∶1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1,L2,L3,L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是( )
      A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab=27sin 100πt(V)
      B.电流表的示数为2 A,且四只灯泡均能正常发光
      C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次
      D.ab输入端输入功率Pab=18 W
      5、关于恒星,下列说法正确的是( )
      A.质量越大的恒星,寿命越短
      B.体积越大的恒星,亮度越大
      C.红色恒星的温度比蓝色恒星的温度高
      D.恒星发光、发热主要来自于恒星内部的化学反应
      6、如图所示,“嫦娥四号”飞船绕月球在圆轨道Ⅰ上运动,在A位置变轨进入椭圆轨道Ⅱ,在近月点B位置再次变轨进入近月圆轨道Ⅲ,下列判断正确的是( )
      A.飞船在A位置变轨时,动能增大
      B.飞船在轨道Ⅰ上的速度大于在轨道Ⅲ上的速度
      C.飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅲ上的加速度
      D.飞船在轨道Ⅰ上的周期大于在轨道Ⅱ的周期
      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、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是 ( )
      A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      8、如图,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为∆Ep,则下列关系正确的是( )
      A.Q=W1B.Q = W 2 W 1
      C.Q =∆EpEk1Ek2D.W2=W1(Ek2Ek1)
      9、在等边△ABC的顶点处分别固定有电荷量大小相等的点电荷,其中A点电荷带正电,B、C两点电荷带负电,如图所示。O为BC连线的中点,a为△ABC的中心,b为AO延长线上的点,且aO=bO。下列说法正确的是( )
      A.a点电势高于O点电势
      B.a点场强小于b点场强
      C.b点的场强方向是O→b
      D.a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值
      10、如图所示,半径为r、电阻为R的单匝圆形线框静止于绝缘水平面上,以圆形线框的一条直径为界,其左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向里的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律分别如图乙所示。 则0~t0时间内,下列说法正确的是( )
      A.时刻线框中磁通量为零
      B.线框中电流方向为顺时针方向
      C.线框中的感应电流大小为
      D.线框受到地面向右的摩擦力为
      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)某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出F-L图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2,请回答以下两个问题:
      (1)由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=_____N/m(保留三位有效数字);
      (2)由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为________,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示____。
      12.(12分)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2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)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.
      (1)求带电粒子到达B点时的速度大小;
      (2)求磁场的宽度L;
      (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.
      14.(16分)如图所示,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
      (2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
      15.(12分)粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,左端封闭,右端开口。初始时,管内水银柱及空气柱长度如图所示,下方水银柱足够长且左、右两侧水银面等高。已知大气压强p0=75cmHg,环境温度不变。现从U形管右侧缓慢注入水银,使右侧空气柱上方水银柱的长度变为25cm。求:
      (i)右侧管内封闭空气柱的长度;
      (ii)左侧管内水银面上升的高度。
      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、D
      【解析】
      由动量守恒可知,碰后两球的速度方向相反,且在相同时间内,b球运动的弧长为a球运动的弧长为3倍,则有
      由动量守恒定律有
      由能量守恒有
      联立解得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      设物块与长木板间的动摩擦因数为,要使物块滑离,则
      求得
      .
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.2,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      3、C
      【解析】
      A.两列波长均为,根据可知频率为
      A错误;
      B.两波初始时刻相距,相遇用时
      B错误;
      C.时,结合B选项和波形平移法可知,甲、乙两列波在处均为波谷位置,所以质点的负向位移最大,C正确;
      D.根据同侧法可知时,处质点与处质点的振动方向均向上,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      AB.由题知,cd的电压瞬时值表达式为
      有效值为, 由得副线圈,则均能正常发光,每只灯泡的电流
      副线圈电流
      由得原线圈的电流
      也能正常发光,ab输入电压的表达式为

      选项A错,选项B对;
      C.由图象知交流电的周期为0.02s,交流电的频率为50Hz,流过灯L2的电流每秒钟方向改变100次,C错;
      D.ab输如果气体端输入功率
      选项D错;
      故选B.
      【点睛】
      理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值.
      【考点】
      交变电流,变压器
      5、A
      【解析】
      A.根据宇宙规律可知,质量越大的恒星,寿命越短,A正确;
      B.恒星的亮度与恒星的体积和温度及它与地球的距离有关,温度越高,体积越大,距离越近,亮度越亮,故体积大的恒星,其亮度不一定大,B错误;
      C.恒星的颜色是由温度决定的,温度越低,颜色越偏红,温度越高,颜色越偏蓝,故红色恒星的温度比蓝色恒星的温度低,C错误;
      D.恒星发光、发热主要来自于恒星内部的核聚变,D错误.
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.飞船在A位置变轨时做近心运动,必须减速,动能减小,故A错误;
      BC.飞船在圆轨道上运动时,根据万有引力提供向心力,得

      知卫星的轨道半径越大,线速度和加速度越小,则知飞船在轨道Ⅰ上的速度和加速度均小于在轨道Ⅲ上的速度和加速度,故BC错误;
      D.飞船在轨道Ⅰ上的轨道半径大于轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律知飞船在轨道Ⅰ上的周期大于在轨道Ⅱ上的周期,D正确。
      故选D。
      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、ABC
      【解析】
      AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;
      BD. Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。
      故选ABC。
      8、ACD
      【解析】
      AB.由能量关系可知,线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1,选项A正确,B错误;
      CD.由动能定理

      W2=W1(Ek2Ek1)

      W2=∆Ep

      Q =W1= ∆EpEk1Ek2
      选项CD正确。
      故选ACD。
      9、AD
      【解析】
      A.若将一正电荷从a点移到O点,则电场力做正功,则电势能减小,则从a点到O点电势降低,可知a点电势高于O点电势,选项A正确;
      B.因为BC两处的负电荷在a点的合场强向下,在b处的合场强向上,而A处的正电荷在ab两点的场强均向下,则根据场强叠加可知,a点场强大于b点场强,选项B错误;
      C.根据场强叠加可知,b点的场强等于两个负点电荷BC在b点的场强与正点电荷A在b点场强的叠加,因BC在b点的合场强竖直向上,大小等于B在b点场强的大小,此值大于A在b点的场强大小,可知b点的场强方向是b→O,竖直向上,选项C错误;
      D.由场强叠加可知,aO之间的场强大于Ob之间的场强,根据U=Ed可知,a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值,选项D正确。
      故选AD。
      10、ACD
      【解析】
      A.时刻,两部分磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,线框中的磁通量为零,A正确。
      B.根据楞次定律可知,左侧的导线框的感应电流是逆时针,而右侧的导线框的感应电流也是逆时针,则整个导线框的感应电流方向为逆时针,B错误。
      C.由法拉第电磁感应定律,因磁场的变化,导致导线框内产生感应电动势,结合题意可知整个导线框产生感应电动势为左、右两侧电动势之和,即
      由闭合电路欧姆定律,得感应电流大小
      故C正确。
      D.由左手定则可知,左、右两侧的导线框均受到向左的安培力,则所受地面的摩擦力方向向右、大小与线框所受的安培力大小相等,即
      故D正确。
      故选ACD。
      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、156 F=156(L-0.02) 弹簧原长
      【解析】
      (1)[1]弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图像的斜率表示劲度系数,则劲度系数
      (2)[2][3]由图中实验数据结合胡克定律得到弹簧弹力大小F与其长度L的关系式
      分析图像可知,图线与横轴的夹点表示弹簧的原长
      12、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      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、【小题1】
      【小题2】
      【小题3】B2≥1.5B1
      【解析】
      粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.
      【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=
      则θ=30°
      根据速度关系有:v=
      【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:
      由几何关系得:L=r1
      解得:L=
      【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:
      同理得:
      根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)
      解得:B=1.5B1
      【点睛】
      本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.
      14、(1)0.4 (2)12m
      【解析】
      (1) 设在F作用下,A、B一起运动的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
      对物块B研究有:
      解得:
      μ=0.4
      (2) A、B一起加速的加速度大小为a1=4m/s2 ,F作用2s时,AB一起运动的速度大小
      v=a1t1=8m/s
      将F水平反向,设A做减速运动的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:
      设B做减速运动的加速度大小为a3
      当B速度减为零时的运动时间:
      2s内A运动的距离:
      B运动的距离:
      由此知木板的长度为12m。
      15、 (i)4.5cm;(ii)2cm
      【解析】
      (i)设玻璃管的横截面积为S;令、g分别为水银密度和重力加速度,初始时,右侧水银柱高度为h1=15cm,产生压强为ph1,空气柱长度为l1=5cm,压强为p1,注入水银后,右侧水银柱高度为h1ʹ=25cm,产生压强为ph1ʹ,空气柱长度为l1ʹ,压强为p1ʹ,由力的平衡条件有
      p1=p0+ph1=90cmHg
      p1ʹ=p0+ph1ʹ=100cmHg
      由玻意耳定律有p1l1S=p1ʹl1ʹS,联立以上各式并代入数据解得
      l1ʹ=4.5cm
      (ii)初始时,左侧空气柱长度为l2=32cm,压强为p2=p1;注入水银后,设左侧水银面上升的高度为h,高出的水银柱产生压强为2ph,左侧空气柱压强为p2ʹ由力的平衡条件有
      p2ʹ=p1ʹ‒2ph
      由玻意耳定律有
      p2l2S=p2ʹ(l2‒h)S
      联立以上各式并代入数据得
      h2‒82h+160=0
      解得
      h=80cm(不合题意,舍去),h=2cm

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