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      湖南省临澧一中2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      湖南省临澧一中2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖南省临澧一中2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、心电图仪是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其输出部分可等效为一个不计内阻的交流电源,其电压U1会随着心跳频率发生变化。如图所示,心电仪与一理想变压器的初级线圈相连接,扬声器(等效为一个定值电阻)与一滑动变阻器连接在该变压器的次级线圈。则( )
      A.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,扬声器的功率变大
      B.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,原线圈电流I1变小
      C.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,扬声器获得的功率增大
      D.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,副线圈的电流I2增大
      2、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为v v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列说法正确的的是( )
      A.可以判断出电场强度的方向水平向左
      B.从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小
      C.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      D.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      3、在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处,下列说法正确的是( )
      A.时,甲、乙两车相遇
      B.内,甲、乙两车位移相等
      C.甲、乙两车之间的最小距离为
      D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m
      4、如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是( )
      A.a、b、c的向心加速度大小关系为
      B.a、b、c的向心加速度大小关系为
      C.a、b、c的线速度大小关系为
      D.a、b、c的周期关系为
      5、、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁下落穿出导轨平面的过程中,导体P、Q运动情况是
      A.P、Q互相靠扰
      B.P、Q互相远离
      C.P、Q均静止
      D.因磁铁下落的极性未知,无法判断
      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、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示.若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_______(已知)
      A.气体在B状态时的温度为720K
      B.气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能
      C.气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功
      D.气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高
      E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J
      8、如图所示,甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( )

      A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变
      B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙
      C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小
      D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等
      9、如图所示,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为4Ω的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中。一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为2Ω,杆与导轨之间的动摩擦因数为0. 5。对杆施加水平向右、大小为20N的拉力,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。则
      A.M点的电势高于N点
      B.杆运动的最大速度是10m/s
      C.杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等
      D.当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V
      10、下列说法正确的是____________.
      A.液体的沸点是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度
      B.当液体与大气接触时,液体表面分子的势能比液体内部分子的势能要大
      C.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固定颗粒的分子在做无规则运动
      D.第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律
      E.热力学第二定律告诉我们一切自发的过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行
      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)如图所示为“研究一定质量的气体在温度不变的情况下,压强与体积的关系”实验装置,实验步骤如下:
      ①把注射器活塞移至注射器满刻度处,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;
      ②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p;
      ③用V﹣ 图像处理实验数据,得出如图2所示图线.
      (1)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________.
      (2)如果实验操作规范正确,但如图2所示的V﹣ 图线不过原点,则V0代表________.
      (3)小明同学实验时缓慢推动活塞,并记录下每次测量的压强p与注射器刻度值V.在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续实验,其余操作无误.V﹣ 关系图像应是________
      12.(12分) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)
      (2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________。
      (3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_____)
      A.油酸未完全散开
      B.油酸溶液浓度低于实际值
      C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
      D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
      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)一列简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播,波速为4m/s,a、b两质元平衡位置间的距离为2m,t=0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动。
      ①求波长;
      ②求经多长时间,质元b位于波谷位置。
      14.(16分)如图所示,平面直角坐标系的x轴沿水平方向,在第一象限内y轴与直线x=L之间存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电量为q(q>0))的小球(重力不能忽略),以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入电场,一段时间后以的速度从第一象限内的A点(图中未画出)射出电场,重力加速度为g。求:
      (1)A点的纵坐标;
      (2)电场强度E的大小。
      15.(12分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,
      (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;
      (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;
      (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.
      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】
      AB.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,根据变压器原副线圈的电压与匝数关系可知,次级电压U2减小,则扬声器的功率变小;次级电流减小,则初级电流I1也减小,选项A错误,B正确;
      CD.若保持U1不变,则次级电压U2不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,则R电阻变大,次级电流I2减小,则扬声器获得的功率减小,选项CD错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有
      代入解得
      说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右,故A错误;
      B.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故B错误;
      CD.设经过时间t1小球的速度最小,则竖直方向
      水平方向
      合速度
      由数学知识可知,v的最小值为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      AD.0时刻,乙车在甲车前处,前内乙车的速度大于甲车的速度,所以两车的距离逐渐变大,在时刻速度相等,距离最远,图线和时间轴围成的面积为位移
      AD错误;
      B.图线和时间轴围成的面积为位移,前内,根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等,所以二者位移相等,B正确;
      C.甲车速度大于乙车速度,二者最终可以相遇,最小距离为0m,C错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      AB.地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωa=ωc,根据a=rω2知,c的向心加速度大于a的向心加速度。根据得b的向心加速度大于c的向心加速度。即
      故A正确,B错误。
      C.地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωa=ωc,根据v=rω,c的线速度大于a的线速度。根据得b的线速度大于c的线速度,故C错误;
      D.卫星C为同步卫星,所以Ta=Tc,根据得c的周期大于b的周期,故D错误;
      故选A。
      5、D
      【解析】
      假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两车运动的速度—时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:


      则有:

      假设成立,由图象可知,车的加速度大小:

      故D符合题意,ABC不符合题意。
      6、A
      【解析】
      当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故A正确,BCD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、ACE
      【解析】
      A:由图象得:、、、,据理想气体状态方程,代入数据得:.故A项正确.
      B:由图象得:、、、,则,所以.温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等.故B项错误.
      C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功.故C项正确.
      D:据AB两项分析知,,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高.故D项错误.
      E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J.故E项正确.
      8、AC
      【解析】
      A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。
      B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误;
      CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误;
      故选AC.
      9、BC
      【解析】
      A、根据右手定则可知,MN产生的感应定律的方向为,则N相当于电源在正极,故M点的电势低于N点,故选项A错误;
      B、当杆的合力为零时,其速度达到最大值,即:
      由于
      代入数据整理可以得到最大速度,故选项B正确;
      C、由于杆上电阻与两电阻并联阻值相等,而且并联的电流与通过杆MN的电流始终相等,则根据焦耳定律可知,杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等,故选项C正确;
      D、根据法拉第电磁感应定律可知,当速度最大时,其MN感应电动势为:
      根据闭合电路欧姆定律可知,此时电路中总电流为:
      则此时MN两点间的电势差大小为:,故D错误。
      10、ABE
      【解析】
      液体的沸点是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度,A正确;当液体与大气接触时,液体表面分子的距离大于液体内部分子之间的距离,分子势能比液体内部分子的势能要大,B正确;布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,是由于其受到来自各个方向的分子撞击作用是不平衡导致的,其间接反映了周围的分子在做无规则运动,C错误;第二类永动机指的是不消耗任何能量,吸收周围能量并输出,不能制成是因为违反了热力学第二定律,D错误;热力学第二定律告诉我们一切自发的过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,E正确.
      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、移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B
      【解析】
      (1)[1][2].要保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢;不能用手握住注射器封闭气体部分.这样能保证装置与外界温度一样.
      (2)[3].体积读数值比实际值大V1. 根据P(V+V1)=C,C为定值,则.如果实验操作规范正确,但如图所示的图线不过原点,则V1代表注射器与压强传感器连接部位的气体体积.
      (3)[4].根据PV=C可知,当质量不变时成正比,当质量发生改变时(质量变大),还是成正比,但此时的斜率发生变化即斜率比原来大,故B正确.
      【点睛】
      本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析.
      12、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A
      【解析】
      (1)[1] “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)→准备浅水盘→形成油膜(a)→描绘油膜边缘(c)→测量油膜面积(b)→计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;
      (2)[2]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙;
      (3)[3]计算油酸分子直径的公式是
      V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。
      A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;
      B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;
      C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;
      D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积
      可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。
      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
      【解析】
      ①根据时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,可知波长满足
      化简得
      ②时刻,b在平衡位置且向下振动,质元b位于波谷位置,时间满足
      根据波长和波速的关系有
      联立解得,时间t满足
      14、(1)(2)
      【解析】
      (1)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有
      水平方向:
      竖直方向:
      联立①②③式得:
      (2)y方向由:
      由牛顿第二定律有:
      联立解得:

      15、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x
      【解析】
      (1)从A到C的过程中,由定能定理得:
      W弹-μmgL1-mgR(1-csθ)=0,
      解得:W弹=1.8J.
      根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;
      (2)小球从C处飞出后,由动能定理得:
      W弹-μmgL2-mgR(1-csθ)=mvC2-0,
      解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角,
      由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,
      vCx=vCcs37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,
      则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m,
      即D处坐标为:(m,).
      (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:,
      根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:,
      故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x.
      点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题.

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