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      湖南省益阳市第六中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      湖南省益阳市第六中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份湖南省益阳市第六中学2026届高考物理押题试卷含解析,共18页。试卷主要包含了求两球碰撞后等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖.科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在.如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
      A.A的质量一定大于B的质量
      B.A的线速度一定小于B的线速度
      C.L一定,M越小,T越小
      D.M一定,L越小,T越小
      2、在观察频率相同的两列波的干涉现象实验中,出现了稳定的干涉图样,下列说法中正确的是( )
      A.振动加强是指合振动的振幅变大B.振动加强的区域内各质点的位移始终不为零
      C.振动加强的区域内各质点都在波峰上D.振动加强和减弱区域的质点随波前进
      3、2019年4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十四颗北斗导航卫星。它是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星,经过一系列在轨测试后,该卫星将与此前发射的18颗中圆地球轨道卫星和1颗地球同步轨道卫星进行组网。已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,中圆地球轨道卫星轨道半径为地球半径的k倍,地球表面的重力加速度为g,地球的自转周期为T,则中圆地球轨道卫星在轨运行的( )
      A.周期为
      B.周期为
      C.向心加速度大小为
      D.向心加速度大小为
      4、如图所示,物体A和小车用轻绳连接在一起,小车以速度向右匀速运动。当小车运动到图示位置时,轻绳与水平方向的夹角为,关于此时物体A的运动情况的描述正确的是( )
      A.物体A减速上升B.物体A的速度大小
      C.物体A的速度大小D.物体A的速度大小
      5、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l,在正极板附近有一质量为m,电荷量为的粒子A;在负极板附近有一质量也为m、电荷量为的粒子B。仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距的平面Q,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )
      A.电荷量与的比值为
      B.电荷量与的比值为
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      D.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      6、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是( )
      A.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinθ
      B.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2R
      C.将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小
      D.将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变
      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,分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q(Q>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同
      C.A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差
      D.试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能
      8、分子动理论以及固体、液体的性质是热学的重要内容,下列说法正确的是_____
      A.物体吸收热量同时对外做功,内能可能不变
      B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
      D.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
      E.两分子间的分子势能一定随距离的增大而增大
      9、如图所示,均匀细杆AB质量为M,A端装有转轴,B端连接细线通过滑轮和质量为m的重物C相连,若杆AB呈水平,细线与水平方向夹角为θ时恰能保持平衡,则下面表达式中正确的是( )
      A.M=2msinθB.滑轮受到的压力为2mg
      C.杆对轴A的作用力大小为mgD.杆对轴A的作用力大小
      10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      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)图甲,用伏安法测定电阻约5Ω的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下:
      A.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω)
      B.电流表A2(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
      C.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ)
      D.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)
      (1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选________,电压表应选________(填写仪器前字母代号)。
      (2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为________mm。
      (3)根据原理图连接图丙的实物图______。
      (4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出R-L图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为ΔR,对应的长度变化为ΔL,若电阻丝直径为d,则电阻率ρ=________。
      12.(12分)某同学设计了如图甲所示的电路测电源的电动势和内阻。
      (1)闭合电键S1,将单刀双掷开关合向a,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图再将单刀双掷开关合向b,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图两次作出的图象如图乙所示,则将单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象应是___________(填“A”或“B”)。将电键合向___________(填“a”或“b”)时,测得的电源电动势没有系统误差。
      (2)根据两次测得的数据分析可知,根据图线___________(填“A”或“B”)求得的电动势更准确,其电动势的值为E=___________V。
      (3)若该同学通过实验测出电流表的内阻为RA=1Ω,则利用图线___________(填“A”或“B”)测得的电源的内阻更准确,由此求得电源的内阻为r=___________Ω。
      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,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷,、、均为已知量,不计粒子受到的重力。
      (1)求在内粒子转动的半径;
      (2)求时,粒子的位置坐标;
      (3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。
      14.(16分)如图所示,有一养鱼池,假设水面与池边相平,鱼塘底部有一点光源A,它到池边的水平距离为=3.0m,到水面的竖直距离为h=m,从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角。
      ①求水的折射率;
      ②一钓鱼者坐在离池边不远处的座椅上,他的眼睛到地面的高度为3.0m;他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接收的光线与竖直方向的夹角恰好为,求钓鱼者的眼睛到池边的水平距离。(结果可用根式表示)
      15.(12分)如图所示,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH(点G与点D在同一高度但不相交,FH与圆相切)通过光滑圆轨道EF平滑连接,组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量的小球甲从AB段距地面高处静止释放,与静止在水平轨道上、质量为1kg的小球乙发生完全弹性碰撞。碰后小球乙滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为θ=37°,GH段的动摩擦因数为μ=0.25,圆轨道的半径R=0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(,,)求两球碰撞后:
      (1)小球乙第一次通过E点时对轨道的压力大小;
      (2)小球乙沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;
      (3)若将小球乙拿走,只将小球甲从AB段离地面h处自由释放后,小球甲又能沿原路径返回,试求h的取值范围。
      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】
      A、根据万有引力提供向心力,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A错误;
      B、双星系统角速度相等,根据,且,可知A的线速度大于B的线速度,故B错误;
      CD、根据万有引力提供向心力公式得:,解得周期为,由此可知双星的距离一定,质量越小周期越大,故C错误;总质量一定,双星之间的距离就越大,转动周期越大,故D正确;
      故选D.
      【点睛】
      解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.
      2、A
      【解析】
      只有两个频率完全相同的波能发生干涉,有的区域振动加强,有的区域震动减弱。而且加强和减弱的区域相间隔。
      【详解】
      A.在干涉图样中振动加强是指合振动的振幅变大,振动质点的能量变大,A符合题意;
      B.振动加强区域质点是在平衡位置附近振动,有时位移为零,B不符合题意;
      C.振动加强的区域内各质点的振动方向均相同,可在波峰上,也可在波谷,也可能在平衡位置,C不符合题意;
      D.振动加强和减弱区域的质点不随波前进,D不符合题意。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      AB.中圆地球轨道卫星和同步卫星均绕地球做匀速圆周运动,已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,地球的自转周期为T,根据开普勒第三定律可知:
      解得
      故AB错误;
      CD.物体在地球表面受到的重力等于万有引力,有
      中圆轨道卫星有
      解得
      故C正确,D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      小车的速度分解如图所示,由图得
      小车向右匀速运动,不变,变小,则变大,变大,即物体A加速上升,故ABC错误,D正确。
      5、B
      【解析】
      AB.设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对正电荷A有
      对负电荷B有
      联立解得
      A错误,B正确。
      CD.由动能定理得
      求得
      选项CD错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      AB.对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律
      安培力做功
      A正确,B错误;
      CD.弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据
      可知安培力的功率一直增大,CD错误。
      故选A。
      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、CD
      【解析】
      A.由于,A点处电场线比B点处电场线密,A点的电场强度大于B点的电场强度,A错误;
      B.电场线从Q出发到q终止,关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同,但方向不同,B错误;
      C.由于C点电势等于D点电势,则A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差,C正确;
      D.A点的电势高于B点的电势,+q在A点的电势能大于在B点的电势能,D正确。
      故选CD。
      8、ACD
      【解析】
      A.物体吸收热量同时对外做功,二者相等时,内能不变,故A正确;
      B.布朗运动反映了液体分子运动的无规则性,故B错误;
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故C正确;
      D.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故D正确;
      E.分子间的作用力若表现为引力,分子距离增大,分子力做负功,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减少,故E错误;
      故选ACD。
      9、ACD
      【解析】
      考查共点力作用下物体的平衡问题。
      【详解】
      A.由题可以知道,C物体受到重力和绳子的拉力处于平衡状态,所以绳子的拉力与C物体的重力大小相等,为mg;对杆AB进行受力分析如图:
      设AB杆的长度为L,由图可以知道杆的重力产生,的力矩是顺时针方向的力矩,力臂的大小是绳子的拉力产生的力矩是逆时针方向的力矩,力臂的大小是,过转轴的力不产生力矩,由力矩平衡得:
      所以:
      A正确;
      B.由题图可以知道,两根绳子的拉力的方向之间有夹角所以两根绳子的拉力的合力大小要小于2mg,即滑轮受到的压力小于2mg,B错误;
      C.由受力图可以知道轴A对杆的作用力的方向的反向延长线一定过绳子的拉力的延长线与重力的作用线的交点,因为重力的作用线过杆的中点,所以可以知道力F与绳子的拉力与水平方向之间的夹角是相等的,并且:
      所以F与绳子的拉力的大小也相等,即
      则杆对轴A的作用力大小为mg,C正确;
      D.联立可得:
      所以杆对轴A的作用力大小也可以表达为:,D正确。
      故选ACD。
      10、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确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、B C 0.700
      【解析】
      (1)[1]由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;
      [2]由I=可知电路中最大电流约为0.6A,则电流表选B。
      (2)[3]螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01 mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm。
      (3)[4]根据原理图连接实物图如图
      (4)[5]根据电阻定律
      ΔR=ρ,S=π
      解得
      ρ=
      12、A b B 1.5 B 4
      【解析】
      (1)单刀双掷开关合向a时,由于电压表的分流,使测得的电源电动势和内阻都比真实值小,单刀双掷开关合向b时,由于电流表的分压,测得的电源电动势等于真实值,测得的内阻比真实值大,因此单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象是A;
      (2)图线B测得的电动势没有系统误差,更准确,其值为1.5V,由于图线B测得的内阻值实际为电源内阻与电流表的内阻之和,因此误差较大,因此由图线A求得的电源内阻值更准确;
      (3)若测出电流表的内阻,则利用图B测得的内阻更准确,由此求得电源的内阻为。
      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) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      (2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期
      解得
      在时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标
      在时间内,粒子在电场中沿轴负方向做匀加速直线运动
      解得
      故时,粒子的位置坐标为。
      (3)带电粒子在轴上方做圆周运动的轨道半径
      当时,粒子的速度大小
      时间内,粒子在轴下方做圆周运动的轨道半径
      由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足

      当时,,解得
      14、①②
      【解析】
      ①如图,设到达池边的光线的入射角为i,光线的折射角为
      由折射定律可知
      由几何关系可知
      式中,,联立解得
      ②设此时救生员的眼睛到池子边的距离为x,由题意救生员的视线和竖直方向的夹角为,由折射定律:
      设入射点到A点的水平距离为a,由几何关系可知

      解得
      15、(1)30N ;(2)1.62m ;(3)h≤0.8m或h≥2.32m
      【解析】
      (1)小球甲从A点到B点由机械能守恒定律可得:
      两小球碰撞时由动量守恒定律可得:
      由机械能守恒定律可得:
      小球乙从BC轨道滑至E 点过程,由机械能守恒定律得:
      小球乙在E点,根据牛顿第二定律及向心力公式,
      根据牛顿第三定律小球乙对轨道的压力N'=N,由以上各式并代入数据得:,=30N
      (2)D、G离地面的高度
      设小球乙上滑的最大高度为,则小球乙在GH段滑行的距离
      小球乙从水平轨道位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      其中,,
      由以上各式并代入数据得
      (3)只有小球甲时,小球甲要沿原路径返回,若未能完成圆周运动,则
      若能完成圆周运动,则小球甲返回时必须能经过圆轨道的最高点E。设小球沿GH上升的竖直高度为,上升过程克服摩擦力做功为,则:
      小球甲从释放位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      设小球甲返回至G点时的速度为,根据动能定理:
      从G点返回至E点的过程,根据机械能守恒:
      在E点,
      由以上各式得h=2.32m
      故小球甲沿原路径返回的条件为或

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