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      湖南省长沙市浏阳市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      湖南省长沙市浏阳市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份湖南省长沙市浏阳市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共21页。
      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、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动
      B.液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间的距离,表现为引力
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
      D.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小
      2、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1。变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端。电流表、均为理想电表。则( )
      A.电流表示数为0.2AB.电流表示数为5A
      C.电压表示数为4VD.通过电阻R的交流电的周期为2×10-2s
      3、意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( )
      A.自由落体运动是一种匀变速直线运动
      B.力是使物体产生加速度的原因
      C.力不是维持物体运动的原因
      D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
      4、已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是 ( )
      A.月球质量为
      B.月球表面重力加速度为
      C.月球密度为
      D.月球第一宇宙速度为
      5、下列现象中属于分子斥力的宏观表现的是
      A.镜子破碎后再对接无法接起 B.液体体积很难压缩
      C.打气筒打气,若干次后难再打进 D.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回
      6、下雨天,大量雨滴落在地面上会形成对地面的平均压强。某次下雨时用仪器测得地面附近雨滴的速度约为10m/s。查阅当地气象资料知该次降雨连续30min降雨量为10mm。又知水的密度为。假设雨滴撞击地面的时间为0.1s,且撞击地面后不反弹。则此压强为( )
      A.0.06PaB.0.05PaC.0.6PaD.0.5Pa
      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、几个水球可以挡住一颗子弹?《国家地理频道》的实验结果是:四个水球足够!完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,则下列判断正确的是( )
      A.子弹在每个水球中的速度变化相同
      B.子弹在每个水球中运动的时间不同
      C.每个水球对子弹的冲量不同
      D.子弹在每个水球中的动能变化相同
      8、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定
      A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
      B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
      C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
      D.粒子3的射出位置与d点相距
      9、如图所示,正方形ABCD位于竖直平面内,E、F、G、H分别为四条边的中点,且GH连线水平,O为正方形的中心。竖直平面内分布有一匀强电场、电场方向与水平面成45°角。现自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点。若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.电场方向一定由O指向D
      B.粒子从O到G,电势能逐渐减小
      C.粒子返回至H点时速率也为
      D.若仅将初速度方向改为竖直向上,粒子一定经过DE间某点
      10、如图,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则 ( )
      A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出
      B.当粒子速度满足时,从CD边界射出
      C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过
      D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出
      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,某实验小组借用“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,进行“探究做功与物体速度变化的关系”的实验,实验时使小车在砝码和托盘的牵引下运动,以此定量探究细绳拉力做功与小车速度变化的关系。
      (1)实验准备了打点计时器及配套的电源、导线、纸带、复写纸及如图所示的器材。若要完成该实验,必需的实验器材还有其中的________。
      (2)为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动。
      (3)实验开始时,先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行。这样做的目的是________(填字母代号)。
      A.避免小车的运动过程中发生抖动
      B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰
      C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动
      D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力
      12.(12分)利用打点计时器(用频率为的交流电)研究“匀变速直线运动的规律”。如图所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出
      (1)相邻两计数点之间的时间间隔为________s
      (2)实验时要在接通打点计时器电源之________(填“前”或“后”)释放纸带
      (3)将各计数点至O点的距离依次记为、、、、…,测得,,,。请计算打点计时器打下C点时纸带的速度大小为___;纸带的加速度大小为________(结果均保留两位有效数字)
      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,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E的匀强电场.从y轴上坐标为a的一点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y方向成30°~150°,且在xOy平面内.结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上,然后进入第四象限的匀强电场区.已知带电粒子电量为q,质量为m,重力不计.求:
      (1)垂直y轴方向射入磁场粒子运动的速度大小v1;
      (2)粒子在第Ⅰ象限的磁场中运动的最长时间以及对应的射入方向;
      (3)从x轴上点射人第四象限的粒子穿过电磁场后经过y轴上的点,求该粒子经过点的速度大小.
      14.(16分)如图所示,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      15.(12分)用两只玩具小车A、B做模拟碰撞实验,玩具小车A、B质量分别为和,把两车放置在相距的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用一段时间后撤去,小车A继续运动与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起,滑行停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.2倍,重力加速度取。求:
      (1)两个小车碰撞后的速度大小;
      (2)小车A受到的恒力F的作用时间。
      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.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故A错误;
      B.液体表面层,分子较为稀疏,分子间距离大于平衡时的距离,因此分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故B正确;
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,故C错误;
      D.分子间距离为平衡时的距离,分子间作用力为零,当分子间距离大于时,分子间作用力表现为引力,此时随着分子间距的增大分子间作用力做负功,分子势能增大,所以当分子间距增大时,分子势能不一定减小,故D错误;
      故选B。
      2、A
      【解析】
      AB.根据图象可得原线圈的电压的最大值为,所以电压的有效值为
      原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1,则有
      解得副线圈电压
      则副线圈中的电流
      根据变压器电流与匝数的关系有
      所以原线圈中的电流即电流表的读数
      故A正确,B错误;
      C.电压表示数为电阻R上的电压,根据欧姆定律有
      故C错误;
      D.由乙图可知通过电阻R的交流电的周期为4×10-2s,故D错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      A.铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,倾角最大的情况就是90°时,这时物体做自由落体运动,由此得出的结论是自由落体运动是一种匀变速直线运动。故A正确;
      B.该实验不能得出力是使物体产生加速度的原因这个结论,故B错误。
      C.物体的运动不需要力来维持,但是该实验不能得出该结论,故C错误。
      D.该实验不能得出惯性这一结论,故D错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,根据万有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬时速度.
      【详解】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上做匀速圆周运动,故;在月球表面,重力等于万有引力,故,联立解得,,月球的密度,A正确BC错误;月球第一宇宙速度为,D错误.
      【点睛】
      本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁.
      5、B
      【解析】
      镜子破碎后再对接无法接起,并不是因为分子间表现为斥力,而是由于分子间距离大于分子直径的10倍以上,分子间的作用力太小,不足以使碎玻璃片吸引到一起,故A错误.液体难于被压缩是因为液体中分子距离减小时表现为斥力,故B正确.打气筒打气,若干次后难再打进,是因为气体的压强增大的缘故,不是因为分子间存在斥力,故C错误.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回,是由于分子间存在引力的缘故,故D错误.故选B.
      【点睛】
      本题考查了热学的基础知识,关键要明确分子间同时存在着引力和斥力,二者都随分子间距离的增加而减小,而斥力减小得快,根据现象分析出斥力的表现.
      6、A
      【解析】
      取地面上一个面积为S的截面,该面积内单位时间降雨的体积为
      则单位时间降雨的质量为
      撞击地面时,雨滴速度均由v减为0,在内完成这一速度变化的雨水的质量为。设雨滴受地面的平均作用力为F,由动量定理得
      又有
      解以上各式得
      所以A正确,BCD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、BCD
      【解析】
      A. 设水球的直径为d,子弹运动的过程为匀减速直线运动,直到末速度为零,我们可以应用逆过程,相当于子弹初速度为零做匀加速直线运动.
      因为通过最后1个、最后2个、以及后3个、全部4个的位移分别为d,2d,3d和4d,根据x= 知,所用时间之比为1:::2,所以子弹在每个水球中运动的时间不同;
      子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,所以加速度相同,由△v=at可知,运动的时间不同,则速度的变化量不同;故A错误,B正确;
      C. 根据冲量的定义:I=Ft,受力是相同的,运动的时间不同,所以每个水球对子弹的冲量不同.故C正确;
      D. 根据动能定理:△EK=W=Fd,受力是相同的,运动的位移相同,所以子弹受到的阻力对子弹做的功相等,所以子弹在毎个水球中的动能变化相同.故D正确.
      故选BCD
      【点睛】
      子弹运动的过程为匀减速直线运动,直到末速度为零,我们可以应用逆过程,相当于子弹初速度为零做匀加速直线运动来解决此题;根据冲量的定义判断冲量的变化;根据动能定理判断动能的变化.
      8、BC
      【解析】
      A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
      B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
      粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

      所以:.故B正确;
      C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
      D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
      9、AD
      【解析】
      A.自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点,可知粒子沿OG方向做匀减速运动,粒子受到的合外力沿GO方向水平向右,因重力竖直向下,则电场力斜向右上方,即电场方向一定由O指向D,选项A正确;
      B.粒子从O到G,电场力做负功,则电势能逐渐增加,选项B错误;
      C.粒子返回至O点时速率为,则到达H点的速度大于v0,选项C错误;
      D.设正方形边长为2L,粒子速度方向向左时,粒子所受的合外力水平向右,其大小等于mg,加速度为向右的g,因粒子恰能到达G点,则
      仅将初速度方向改为竖直向上,粒子的加速度水平向右,大小为g,则当粒子水平位移为L时,则:
      竖直位移
      则粒子一定经过DE间某点,选项D正确;
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
      由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为,由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出,选项A错误,BC正确;
      D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场,故选项D错误。
      故选BC.
      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、AC 匀速直线 D
      【解析】
      (1)[1].根据本实验的实验原理是合外力所做的功等于动能的变化量,通过研究纸带来研究小车的速度,利用天平测量小车的质量,利用砝码的重力代替小车的合外力,所以需要刻度尺来测量纸带上点的距离和用天平测得小车的质量,即还需要刻度尺,天平(带砝码),故选AC.
      (2)[2].为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动;
      (3)[3].实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带来的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确.
      12、0.1 后 0.24 0.80
      【解析】
      (1)[1]频率为的交流电,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出,所以相邻两计数点之间的时间间隔为。
      (2)[2]实验时,需先接通电源,后释放纸带。
      (3)[3] 打点计时器打下C点时纸带的速度大小
      [4] 纸带的加速度大小
      代入数据得
      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)(2)(3)
      【解析】
      (1)如图所示,粒子运动的圆心在O点,轨道半径


      (2)当粒子初速度与y轴正方向夹角30°时,粒子运动的时间最长
      此时轨道对应的圆心角
      粒子在磁场中运动的周期
      综上可知
      (3)如图所示设粒子射入磁场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,
      则有
      可得,
      此粒子进入磁场的速度v0,则:
      设粒子到达y轴上速度为v,根据动能定理,有:
      解得:
      14、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J
      15、(1)1m/s(2)ls
      【解析】
      (1)两小车碰撞后的滑行过程中,有
      解得 v3=1m/s
      (2)两车碰撞过程中,有
      解得 v2=4m/s
      恒力作用过程有

      撤去F至二车相碰过程有
      解得 t=1 s

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