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      湖南省醴陵市第四中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      湖南省醴陵市第四中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖南省醴陵市第四中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共18页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是( )
      A.若S断开,则副线圈输出端电压为零
      B.若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小
      C.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小
      D.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小
      2、北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统。为了兼顾高纬度地区的定位和导航需要,该系统已布置了10余颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO),其轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,运行周期与地球自转周期相同。关于倾斜地球同步轨道卫星,下列说法正确的是( )
      A.该卫星不可能经过北京上空
      B.该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同
      C.与赤道平面夹角为的倾斜地球同步轨道只有唯一一条
      D.该卫星运行的速度大于第一宇宙速度
      3、反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似,已知静电场的方向平行于x轴,其电势q随x的分布如图所示,一质量m=1.0×10﹣20kg,带电荷量大小为q=1.0×10﹣9C的带负电的粒子从(1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则( )
      A.x轴左侧的电场强度方向与x轴正方向同向
      B.x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1:E2=2:1
      C.该粒子运动的周期T=1.5×10﹣8s
      D.该粒子运动的最大动能Ekm=2×10﹣8J
      4、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      A. B.
      C. D.
      5、如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是( )
      A.三把刀在击中板时动能相同
      B.三次飞行时间之比为
      C.三次初速度的竖直分量之比为3:2:1
      D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3
      6、2018年12月8日,在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭将嫦娥四号发射;2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,人类首次实现了月球背面软着陆。如图,嫦娥四号在绕月球椭圆轨道上无动力飞向月球,到达近月轨道上P点时的速度为v0,经过短暂“太空刹车”,进入近月轨道绕月球运动。已知月球半径为R,嫦娥四号的质量为m,在近月轨道上运行周期为T,引力常量为G,不计嫦娥四号的质量变化,下列说法正确的是( )
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能与在近月轨道上运行时的机械能相等
      B.月球的平均密度ρ=
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      D.“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      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、如图所示为质谱仪的结构原理图带有小孔的两个水平极板、间有垂直极板方向的匀强电场,圆筒内可以产生质子和氚核,它们由静止进入极板间,经极板间的电场加速后进入下方的匀强磁场,在磁场中运动半周后打到底片上。不计质子和氚核的重力及它们间的相互作用。则下列判断正确的是( )
      A.质子和氚核在极板、间运动的时间之比为
      B.质子和氚核在磁场中运动的时间之比为
      C.质子和氚核在磁场中运动的速率之比为
      D.质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比为
      8、如图,一定量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。
      A.状态C的温度为
      B.从A→B,分子的平均动能减少
      C.从C→D,气体密度增大
      D.从D→A,气体压强增大、内能减小
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量
      9、如图所示,一根水平横杆上套有A、B两个轻环,拴柱水杯的等长细绳系在两环上,整个装置处于静止状态,现缓慢增大两环距离,则下列说法正确的是
      A.杆对A环的支持力逐渐增大
      B.杆对A环的摩擦力保持不变
      C.杆对B环的支持力保持不变
      D.细绳对B环的拉力逐渐增大
      10、如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( )
      A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0
      B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下
      D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg
      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)某同学用图甲的实验装置验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测量立方体小钢块的边长d,测量结果如图乙,则d=____cm。
      (2)用电磁铁吸住小钢块,保持小钢块底面与水平面平行。用刻度尺测量小钢块与光电门的高度差h。
      (3)将电磁铁断电,小钢块由静止开始下落,测得小钢块通过光电门的时间t=3.20 ms。则小钢块通过光电门时的速度v=____________m/s。
      (4)改变小钢块与光电门的高度差h,重复步骤(2)(3),得到多组数据。
      (5)利用实验数据作出v2一h图像。若v2一h图线为一条过原点的直线,且直线的斜率k=____,则说 明小钢块下落过程中机械能守恒。(用题中给出的物理量符号表示)
      12.(12分)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为0~3A)、滑动变 阻器、小磁针(置于刻有360°刻度的盘面上)、开关及导线若干:
      实验步骤如下:
      a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示;
      b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度θ;
      c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题:
      (1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为______A;
      (2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30°(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3×10-5T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_______T(结果保留两位小数);
      (3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tanθ与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是______;
      (4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_______ 。
      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)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;
      (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;
      (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。
      14.(16分)如图所示,足够长的粗糙绝缘轨道AB与处于竖直平面内的光滑圆弧形绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径。在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场E,现有一带电体(可视为质点)放在水平轨道上的A位置,带电体与粗糙轨道的动摩擦因数均为,从A点由静止释放,通过C点时恰好与圆轨道无挤压,且合力刚好指向圆心,已知,不计空气阻力,重力加速度。求:
      (1)粗糙绝缘轨道AB长度;
      (2)小球从C点射出后,第一次运动到水平地面AB所需要的时间。
      15.(12分)如图所示,直角坐标系xOy内z轴以下、x=b(b未知)的左侧有沿y轴正向的匀强电场,在第一象限内y轴、x轴、虚线MN及x=b所围区域内右垂直于坐标平面向外的匀强磁场,M、N的坐标分别为(0,a)、(a,0),质量为m、电荷量为q的带正电粒子在P点以初速度v0沿x轴正向射出,粒子经电场偏转刚好经过坐标原点,匀强磁场的磁感应强度,粒子第二次在磁场中运动后以垂直x=b射出磁场,不计粒子的重力。求:
      (1)匀强电场的电场强度以及b的大小;
      (2)粒子从P点开始运动到射出磁场所用的时间。
      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.理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形
      匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;
      BCD.S闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.根据题目描述,倾斜地球同步轨道卫星的轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,所以有可能在运动过程中经过北京上空,所以A错误;
      B.由题意可知,倾斜地球同步轨道卫星的周期与地球同步卫星的周期相同,根据
      可知,该卫星的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径相同,即该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同,所以B正确;
      C.由题意可知,圆心在地心,与赤道平面成的圆形轨道有无数个,所以C错误;
      D.根据公式
      可知,卫星轨道半径越大,运行速度越小,而第一宇宙速度是最大的环绕速度,所以该卫星的运行速度比第一宇宙速度小,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.沿着电场线方向电势降落,可知x轴左侧场强方向沿x轴负方向,x轴右侧场强方向沿x轴正方向,故A错误;:
      B.根据U=Ed可知:左侧电场强度为:E1=V/m=2.0×103V/m;右侧电场强度为:E2=V/m=4.0×103V/m;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比E1:E2=1:2,故B错误;
      C.设粒子在原点左右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有:vm=t1同理可知:vm=t2;Ekm=mvm2;而周期:T=2(t1+t2);联立以上各式并代入相关数据可得:T=3.0×10﹣8s;故C错误。
      D.该粒子运动过程中电势能的最大值为:EPm=qφm=﹣2×10﹣8J,由能量守恒得当电势能为零时动能最大,最大动能为Ekm=2×10﹣8J,故D正确;
      4、B
      【解析】
      以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。
      【点睛】
      解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度.
      5、D
      【解析】
      A.将飞刀的运动逆过来看成是一种平抛运动,三把刀在击中板时的速度大小即为平抛运动的初速度大小,运动时间为,初速度为,由图看出,三把刀飞行的高度不同,运动时间不同,水平位移大小相等,由平抛运动的初速度大小不等,即打在木板上的速度大小不等,故三把刀在击中板时动能不同;故A错误.
      B.竖直方向上逆过来看做自由落体运动,运动时间为,则得三次飞行时间之比为;故B错误.
      C.三次初速度的竖直分量等于平抛运动下落的速度竖直分量,由,可得它们得竖直分速度之比为;故C错误.
      D.设任一飞刀抛出的初速度与水平方向夹角分别为θ,则,则得θ1>θ2>θ3;故D正确.
      6、B
      【解析】
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上P点时要刹车,机械能减小,则嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能比在近月轨道上运行时的机械能大,选项A错误;
      B.由于

      解得
      选项B正确;
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      选项C错误;
      D.根据动能定理,“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      选项D错误。
      故选B。
      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、AD
      【解析】
      由题意可知质子和氚核的质量之比为1:3;电量之比为1:1;
      A.粒子在电场中做初速度为零的匀加速动,电场力提供加速度,则有
      可得
      故质子和氚核在极板间运动的时间之比
      故A正确;
      B.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期
      质子和氚核在磁场中均运动半个周期,则质子和氚核在磁场中运动的时间之比
      故B错误;
      C.根据动能定理有

      故C错误;
      D.由公式
      得质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比
      故D正确。
      故选AD。
      8、ACE
      【解析】
      A.过程为等压过程,则有
      即有
      解得
      过程也为等压过程,则有

      解得
      故A正确;
      B.从A→B从A→B,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;
      C.过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;
      D.从D→A,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。
      故选ACE。
      9、CD
      【解析】
      AC. 设水杯的质量为,以两个轻环和水杯组成的系统为研究对象,竖直方向受到重力和水平横梁对铁环的支持力,力图如图所示,根据平衡条件得:
      可得:
      可见,水平横梁对铁环的支持力不变,故A错误、C正确;
      B. 以环为研究对象,竖直方向:
      水平方向:
      联立解得:
      减小时,变大,故B错误;
      D. 设与环相连的细绳对水杯的拉力为,根据竖直方向的平衡条件可得:
      由于绳子与竖直方向的夹角增大,则变小,绳子拉力变大,故D正确.
      10、BD
      【解析】
      A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且

      此时小球对轨道的作用力为0,故A错误;
      B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确;
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有

      由动能定理有

      两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有

      不可能,故C错误;
      D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有
      在轨道水平直径右端时有
      由动能定理得

      由于,则

      故D正确。
      故选BD。
      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、0.96 3.0 2g
      【解析】
      (1)[1].用游标卡尺测量立方体小钢块的边长 d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。
      (3)[2].小钢块通过光电门时的速度
      (4)[3].由,则v2=2gh,则做出的v2-h图像的斜率为2g。
      12、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比
      【解析】
      (1)[1]电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A;
      (2)[2]电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所示
      则有
      解得
      (3)[3]由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知
      则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比;
      (4)[4]由公式
      可知,图象的斜率
      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、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,
      【解析】
      (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得
      代入数据得
      FN=F
      由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下
      (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得
      当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则
      所以
      当FN=0时,磁性引力最小,故
      (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有

      若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有
      水平方向有
      得水平速度
      因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近
      水平方向有
      竖直方向有

      解得

      小球的落点与O点的竖直距离最小为
      14、(1);(2)1.2s。
      【解析】
      (1)由于在C点只受重力和电场力并且合力指向球心,则有
      解得
      所以等效的重力,即合力为
      小球在C点恰好与圆轨道无挤压,根据牛顿第二定律有
      解得
      小球从A点到C点,根据动能定理有
      解得m/s,
      (2)在C点速度在竖直方向分量
      m/s
      小球竖直方向做初速度为6m/s的匀加速运动,根据位移时间公式有
      解得t=1.2s
      15、(1),;(2)。
      【解析】
      (1)由题意可知,粒子从P点抛出后,先在电场中做类平抛运动则
      根据牛顿第二定律有
      求得
      设粒子经过坐标原点时,沿y方向的速度为vy
      求得
      vy=v0
      因此粒子经过坐标原点的速度大小为,方向与x轴正向的夹角为45°
      由几何关系可知,粒子进入磁场的位置为并垂直于MN,设粒子做圆周运动的半径为r,则

      由几何关系及左手定则可知,粒子做圆周运动的圆心在N点,粒子在磁场中做圆周运动并垂直x轴进入电场,在电场中做类竖直上拋运动后,进入磁场并仍以半径做匀速圆周运动,并垂直x=b射出磁场,轨道如图所示。由几何关系可知
      (2)由(1)问可知,粒子在电场中做类平抛运动的时间
      粒子在进磁场前做匀速运动的时间
      粒子在磁场中运动的时间
      粒子第二次在电场中运动的时间
      因此,运动的总时间

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