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      湖南省衡阳县2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      湖南省衡阳县2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份湖南省衡阳县2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共18页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:( )
      A.第1s内物块受到的合外力为0.5N
      B.物块的质量为11kg
      C.第1s内拉力F的功率逐渐增大
      D.前3s内物块机械能一直增大
      2、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于( )
      A.电阻R变大
      B.电阻R减小
      C.电源电动势E变大
      D.电源电动势E减小
      3、下列说法正确的是( )
      A.一定量的理想气体,当气体体积增大时,气体一定对外界做功
      B.物体放出热量,其内能一定减少
      C.温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大,
      D.压缩气体需要用力,这是因为气体分子间存在斥力
      4、如图所示,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
      A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
      B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
      C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      5、下列各选项中不属于国际单位制(SI)中的基本单位的是( )
      A.电流强度单位安培
      B.电量的单位库仑
      C.热力学温度单位开尔文
      D.物质的量的单位摩尔
      6、如图所示, 理想变压器的原副线圈的匝数比为10:1, 在原线圈接入u=30sin(100πt) V的正弦交变电压。若闭合开关后灯泡L正常发光,且灯泡L正常发光时的电阻为1.5Ω,电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是( )
      A.副线圈中交变电流的频率为5HzB.电压表的示数为3V
      C.电流表的示数为20AD.灯泡L的額定功率为3W
      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,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )
      A.总位移为0.2m
      B.运动的总时间为0.2s
      C.与传送带由摩擦而产生的热量为5J
      D.获得的最大动能为5J
      8、如图所示,金属圆环放置在水平桌面上,一个质量为m的圆柱形永磁体轴线与圆环轴线重合,永磁体下端为N极,将永磁体由静止释放永磁体下落h高度到达P点时速度大小为v,向下的加速度大小为a,圆环的质量为M,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
      A.俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向
      B.永磁体下落的整个过程先加速后减速,下降到某一高度时速度可能为零
      C.永磁体运动到P点时,圆环对桌面的压力大小为Mg+mg-ma
      D.永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh+mv2
      9、如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则
      A.粒子带正电
      B.粒子从板间射出时的速度大小仍等于
      C.两金属板的距离为
      D.要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,
      10、如图所示,A、B、C三个物体分别用轻绳和轻弹簧连接,放置在倾角为θ的光滑斜面上,当用沿斜面向上的恒力F作用在物体A上时,三者恰好保持静止,已知A、B、C三者质量相等,重力加速度为g。下列说法正确的是
      A.在轻绳被烧断的瞬间,A的加速度大小为
      B.在轻绳被烧断的瞬间,B的加速度大小为
      C.剪断弹簧的瞬间,A的加速度大小为
      D.突然撤去外力F的瞬间,A的加速度大小为
      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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm;
      (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____;
      (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。
      12.(12分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

      (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v=______ m/s,木块加速度a=______ m/s2(结果均保留2位有效数字).
      (2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ=____________.(用a,θ,g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,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态B时的热力学温度TB=300K,求:
      ①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC;
      ②该气体从状态A到状态C的过程中,气体内能的变化量△U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q.
      14.(16分)如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点.求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角.
      15.(12分)竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强p0=75cmHg。
      (1)若从右侧缓慢注入一定量的水银,可使封闭气体的长度减小为20cm,需要注入水银的总长度为多少?
      (2)若将玻璃管绕经过A点的水平轴顺时针转动90°,当AB段处于竖直、BC段处于水平位置时,封闭气体的长度变为多少?
      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.由图像可知,0~1s内物体的加速度为
      由牛顿第二定律可得
      1s后有
      其中
      联立解得
      第1s内物块受到的合外力为
      故A正确,B错误;
      C.第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;
      D.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。
      本题选择不正确的,故选B。
      2、A
      【解析】
      由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.一定量的理想气体,当气体由于自由扩散而体积增大时,气体对外界不做功,故A错误;
      B.物体放出热量,若同时外界对物体做功,物体的内能不一定减少,故B错误;
      C.内能取决于物体的温度、体积和物质的量,温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大,故C正确;
      D.气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部压强产生的阻力造成的,并非由于分子之间的斥力造成,故D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
      B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
      C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
      物体与传送带间的相对位移为:
      物体与传送带间的摩擦生热为:
      所以有Q=△E,选项C正确;
      D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.安培、开尔文、摩尔都是国际单位制的基本单位.库仑是国际单位制中的导出单位,故A、C、D正确,B错误.本题选不是国际单位制的基本单位的故选B.
      【点睛】国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是什么,它们在国际单位制分别是什么,这都是需要学生自己记住的.
      6、B
      【解析】
      A.根据可得该交变电流的频率f=50Hz,变压器不改变频率,所以副线圈中交变电流的频率为50 Hz,A项错误;
      B.原线圈所接的交变电压最大值为V,则有效值为30V,根据,代入数值解得U=3V,即电压表的示数为3V,B项正确;
      C.灯泡L正常发光时,副线圈中的电流为
      A=2 A
      C项错误;
      D.灯泡L的额定功率
      P=I2R=6W
      D项错误。
      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、ACD
      【解析】
      令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为

      当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为
      货物发生的位移为
      传送带发生的位移为

      减速运动过程中货物的加速度大小为
      a′=a=5m/s2
      当货物速度减为零,所用的时间为
      货物发生的位移为

      根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为

      所以传送带的速度为
      v=1m/s
      货物发生的总位移为
      x=x1+x3=0.2m
      运动的总时间为
      t=t1+t2=0.4s
      与传送带由摩擦而产生的热量
      Q=μmg(x2-x1+x3)=10J
      货物获得的最大动能为
      Ek=mv2=5J
      故B错误,ACD正确。
      故选ACD。
      8、AC
      【解析】
      根据楞次定律判断感应电流的方向;可根据假设法判断磁铁下落到某高度时速度不可能为零;根据牛顿第二定律分别为磁铁和圆环列方程求解圆环对地面的压力;根据能量关系求解焦耳热。
      【详解】
      磁铁下落时,根据楞次定律可得,俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向,选项A正确;永磁体下落的整个过程,开始时速度增加,产生感应电流增加,磁铁受到向上的安培力变大,磁铁的加速度减小,根据楞次定律可知“阻碍”不是“阻止”,即磁铁的速度不可能减到零,否则安培力就是零,物体还会向下运动,选项B错误;永磁体运动到P点时,根据牛顿第二定律:mg-F安=ma;对圆环:Mg+F安=N,则N=Mg+mg-ma,由牛顿第三定律可知圆环对桌面的压力大小为Mg+mg-ma,选项C正确;由能量守恒定律可得,永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh-mv2,选项D错误;故选AC.
      【点睛】
      此题关键是理解楞次定律,掌握其核心“阻碍”不是“阻止”;并能用牛顿第二定律以及能量守恒关系进行判断.
      9、BC
      【解析】
      A.由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t
      =0时刻射入两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;
      B.从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;
      C.两板间的电场强度,粒子的加速度

      求得
      选项C正确;
      D.要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2……,选项D错误;
      故选BC.
      10、AC
      【解析】
      A. 把看成是一个整体进行受力分析,有:
      在轻绳被烧断的瞬间,之间的绳子拉力为零,对,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确;
      B. 对于,由牛顿第二定律得:

      在轻绳被烧断的瞬间,对于,绳子拉力为零,弹力不变,根据牛顿第二定律:

      解得:
      故B错误;
      C. 剪断弹簧的瞬间,对于整体,弹簧弹力为零,根据牛顿第二定律:
      解得:
      的加速度大小:
      故C正确;
      D. 突然撤去外力的瞬间,对于整体,一起做匀减速直线运动,由牛顿第二定律:

      解得:
      的加速度大小:
      故D错误。
      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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等
      【解析】
      (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm.
      (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;
      (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为

      则由
      可得

      由题意可知
      解得
      由牛顿第二定律可得
      mg=(M+m)a
      解得
      12、0.40 1.0
      【解析】
      (1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:
      0.2s末的速度为: ,
      则木块的加速度为:.
      (2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力:
      得:.
      【点睛】
      解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式.
      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气体从状态到状态过程做等容变化,有:
      解得:
      气体从状态到状态过程做等压变化,有:
      解得:
      ②因为状态和状态温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在该过程中:
      气体从状态到状态过程体积不变,气体从状态到状态过程对外做功,故气体从状态到状态的过程中,外界对气体所做的功为:
      由热力学第一定律有:
      解得:
      14、150°
      【解析】
      设球半径为R,球冠地面中心为O′,连接OO′,则OO′⊥AB
      令∠OAO′=α
      则:…①
      即∠OAO′=α=30°…②
      已知MA⊥AB,所以∠OAM=60°…③
      设图中N点为光线在球冠内地面上的反射点,光路图如图所示.
      设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i′,反射角为i″,玻璃的折射率为n.
      由于△OAM为等边三角形,所以入射角i=60°…④
      由折射定律得:sini=nsinr…⑤
      代入数据得:r=30°…⑥
      作N点的法线NE,由于NE∥MA,所以i′=30°…⑦
      由反射定律得:i″=30°…⑧
      连接ON,由几何关系可知△MAN≌△MON,则∠MNO=60°…⑨
      由⑦⑨式可得∠ENO=30°
      所以∠ENO为反射角,ON为反射光线.由于这一反射光线垂直球面,所以经球面再次折射后不改变方向.所以,该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角为β=180°-∠ENO=150°
      15、(1)30cm,(2)39.04cm。
      【解析】
      (1)由玻意耳定律:
      得到:
      解得:p2=125cmHg
      右侧水银总高度h2=50cm,注入水银的总长度为:
      (h2-h1)+(L1-L2)=30cm;
      (2)设顺时针转动90°后,水银未溢出,且AB部分留有x长度的水银,
      玻意耳定律:
      代入数据,得到:
      变形为
      x2-125x+1250cm=0
      解得>0,假设成立,不合题意,舍去;则:
      末态气体长度
      L3=L1+l1-。

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