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      湖南省宁乡市第一高级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      湖南省宁乡市第一高级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份湖南省宁乡市第一高级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共18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、a、b是两种单色光,其频率分别为va、vb,且,则下列说法不正确的是( )
      A.a、b光子动量之比为
      B.若a、b光射到同一干涉装置上,则相邻条纹的间距之比为
      C.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差
      D.若a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差
      2、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100Hz
      B.电压表示数为220V
      C.电流表1示数为5A
      D.此电动机输出功率为33W
      3、下列说法正确的是( )
      A.肥皂泡膜在阳光的照射下呈现彩色是光的色散现象
      B.机械波和电磁波本质上相同,都能发生反射、折射、干涉和衍射现象
      C.拍摄玻璃橱窗内的物体时,为了提高成像质量,往往在镜头前贴上增透膜
      D.在光的单缝衍射实验中,缝越宽,衍射现象越不明显
      4、2016年2月,物理学界掀起了“引力波”风暴,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。据报道,各种各样的引力波探测器正在建造或者使用当中。可能的引力波探测源包括致密双星系统(白矮星、中子星和黑洞)。若质量分别为m1和m2的A、B两天体构成双星,如图所示。某同学由此对该双星系统进行了分析并总结,其中结论不正确的是( )
      A.A、B做圆周运动的半径之比为m2:m1
      B.A、B做圆周运动所需向心力大小之比为1:1
      C.A、B做圆周运动的转速之比为1:1
      D.A、B做圆周运动的向心加速度大小之比为1:1
      5、如图所示,高h=1m的曲面固定不动.一个质量为1kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4m/s.g取10m/s1.在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.物体的动能减少了8JB.物体的重力势能增加了10J
      C.物体的机械能保持不变D.物体的机械能减少了11 J
      6、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )
      A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法
      B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证实了万有引力定律的正确性
      C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法
      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、水面下深h处有一点光源,发出两种不同颜色的光a和b,光在水面上形成了如图所示的一个有光线射出的圆形区域,该区域的中间为由a、b两种单色光所构成的复色光圆形区域,周围为a光构成的圆环。若b光的折射率为n,下列说法正确的是 (选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得 5 分;每选错1个扣3分,最低得分为 0分)。
      A.在水中,a光的波长比 b光小
      B.水对a光的折射率比 b光小
      C.在水中,a光的传播速度比b光大
      D.复色光圆形区域的面积为
      E. 用同一装置做双缝干涉实验, a光的干涉条纹比 b光窄
      8、小滑块以100J的初动能从倾角为37°的固定斜面底端O上滑,小滑块沿斜面上滑、下滑过程中的动能Ek随离开O点的位移x变化的图线如图中Ⅰ、Ⅱ所示。已知sin37°=0.6,重力加速度取10m/s2,则( )
      A.小滑块的质量为2kgB.小滑块与斜面间的动摩擦因数为0.5
      C.x=1m时小滑块的动能为60JD.小滑块的最大位移为5m
      9、下列说法正确的是____________.
      A.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力
      C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点
      D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
      E. 热量能够从低温物体传到高温物体
      10、下列说法中正确的是( )
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力可能先减小后增大
      B.压强是组成物质的分子平均动能的标志
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
      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)测量电压表内阻(量程为3 V)的实验如下:
      (1)用多用电表粗略测量,把选择开关拨到“×10”的欧姆挡上,欧姆调零后,把红表笔与待测电压表________(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相接;
      (2)正确连接后,多用电表指针偏转角度较小,应该换用________(选填“×1”或“×100”)挡,重新欧姆调零后测量,指针位置如图甲所示,则电压表内阻约为________Ω;

      (3)现用如图乙所示的电路测量,测得多组电阻箱的阻值R和对应的电压表读数U,作出—R图象如图丙所示.若图线纵截距为b,斜率为k,忽略电源内阻,可得RV=_______;
      (4)实验中电源内阻可以忽略,你认为原因是______。
      12.(12分)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。
      (1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为=________。
      (2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须____________ 。
      A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.使连接小车的细线与长木板平行
      D.减小遮光片的宽度
      (3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小为_________.(用测得的物理量符号表示)。
      (4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小,车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出__________ (填或)图象,当图象为过原点的- -条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      14.(16分)如图所示,小球A及水平地面上紧密相挨的若干个小球的质量均为m,水平地面的小球右边有一固定的弹性挡板;B为带有四分之一圆弧面的物体,质量为km(其中k为整数),半径为R,其轨道末端与水平地面相切。现让小球A从B的轨道正上方距地面高为h处静止释放,经B末端滑出,最后与水平面上的小球发生碰撞,其中小球之间、小球与挡板之间的碰撞均为弹性正碰,所有接触面均光滑,重力加速度为g.求:
      (1)小球第一次从B的轨道末端水平滑出时的速度大小;
      (2)若小球A第一次返回恰好没有冲出B的上端,则h与R的比值大小;
      (3)若水平面上最右端的小球仪能与挡板发生两次碰撞,则k的取值大小.
      15.(12分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:
      (1)求速度v0的大小;
      (2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)
      (3)若调节区域II磁场的磁感应强度大小为λB0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与λ满足的关系。
      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、B
      【解析】
      A.光子的能量,所以两种光子能量分别为和,且
      则:
      光子的动量为,所以
      A正确;
      B.光子的波长,双缝干涉装置上相邻亮条纹的间距为,所以
      B错误;
      C.根据光电效应方程可知,光电子的最大初动能为,其中W为金属的逸出功;则有
      C正确;
      D.若a、b是由处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态时产生的,设初始激发态的能量为E0,则有
      所以
      同理

      D正确。
      本题选不正确的,故选B。
      2、D
      【解析】
      A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;
      B、交变电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误;
      C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A,, C错误;
      D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;
      故选D.
      3、D
      【解析】
      A.肥皂泡膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象,故A错误;
      B.电磁波的传播不需要介质,在真空中也能传播,而机械波的传播需要介质,真空中不传播,机械波和电磁波本质上不相同,故B错误;
      C.拍摄玻璃橱窗内的物体时,为减少反射光的干扰,通过偏振片来阻碍反射光进入镜头,故C错误;
      D.光的单缝衍射实验中,缝越宽,和光波长差距越大,衍射现象越不明显,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      AB.因为两天体的角速度相同,由万有引力提供向心力
      可知两天体的向心力大小相等,半径之比为
      AB正确;
      C.根据角速度与转速的关系
      可知两天体转速相同,C正确;
      D.由

      D错误。
      本题选不正确的,故选D。
      5、D
      【解析】
      A项,物体由静止开始下滑,末速度为4m/s ,动能变化量 ,物体的动能增加了8J,故A项错误.
      B项,设地面为零势能面,在顶端物体的重力势能为 ,此过程中,物体的重力势能减小了10J,故B项错误.
      C、D项,机械能包括势能和动能, ,所以物体的机械能减少了11J,故C错误;D正确;
      故选D
      6、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故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、BCD
      【解析】
      ABC项:a光在水面上形成的圆形亮斑面积较大,知a光的临界角较大,根据,知a光的折射率较小,再由,可知,在水中,a光的波长比b光大,故A错误BC正确;
      D项:依据,结合几何关系,可知,,而复色光圆形区域的面积为,故D正确;
      E项:a光的折射率小,波长长,根据双缝干涉条纹与波长成正比,可知相同条件下,a光干涉条纹比b光宽,故E错误。
      8、ABD
      【解析】
      AB.设小滑块的质量为m,小滑块与斜面间的动摩擦因数为,小滑块沿斜面上滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      小滑块沿斜面下滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      解得:m=2kg,=0.5,故AB正确;
      C.由图像可知,小滑块上滑和下滑经过x=1m位置时,小滑块的动能为80J或16J,故C错误;
      D.将图线延长,与x轴的交点横坐标为5m,此时动能为零,即小滑块的最大住移为5m,故D正确。
      故选ABD。
      9、BCE
      【解析】
      A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;
      B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;
      C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;
      D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;
      E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。
      10、CD
      【解析】
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力减小,选项A错误;
      B.温度是组成物质的分子平均动能的标志,选项B错误;
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素,选项C正确;
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,选项D正确。
      故选CD。
      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、负 ×100 4000 电压表内阻远大于电源内阻
      【解析】
      (1)[1]欧姆表内阻电源负极与红表笔相连,根据电压表的使用原则“电流从正接线柱流入负接线柱流出”可知把红表笔与待测电压表负接线柱相接。
      (2)[2][3]选择开关拨到“×10”的欧姆挡,指针偏转角度很小,则表盘刻度很大,说明是个大电阻,所选挡位太小,为减小实验误差,应换用×100欧姆挡重新调零后测量;欧姆表示数为40×100Ω=4000Ω。
      (3)[4]由图乙结合欧姆定律得
      E=(RV+R)
      变形得:
      •R
      结合图丙可得:
      解得
      RV=
      (4)[5]由于电压表内阻一般几千欧,电源内阻几欧姆,电压表串联在电路中,且电压表内阻远大于电源内阻,故电源内阻可忽略不计。
      12、0. 670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺主尺读数为0.6 cm,游标尺第14条刻度与主尺上某一-刻度对齐,则游标读数为,所以最终读数为: 。
      (2)[2]将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,选项A错误;砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,选项B正确;使连接小车的细线与长木板平行是为了保持小车受到的合外力不变,选项C错误;减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,选项D错误。
      (3)[3][4]还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度
      (4)[5]由

      为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出图象,当图象为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR
      14、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:

      (2) 对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:
      (3)要使小球与挡板发生两次碰撞,则有碰后小球A的速度小于等于B球的速度,由能量守恒有
      联立解得:
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在Ⅰ区域内恰好划过半个圆,由
      其中可得,
      (2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示
      由几何关系可得,,故
      故粒子两次经过边界到P点距离的比值为
      (3)设粒子在Ⅰ区域半径为,Ⅱ区域半径为,则
      粒子要回到O点,则在Ⅱ区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图

      联立解得

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