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      湖南省长沙市第一中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      湖南省长沙市第一中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份湖南省长沙市第一中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析,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、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为( )
      A.1ΩB.Ω
      C.10ΩD.102Ω
      2、在2018年亚运会女子跳远决赛中,中国选手许小令获得铜牌。在某一跳中,她(可看作质点)水平距离可达6.50 m,高达1.625 m。设她离开地面时的速度方向与水平面的夹角为α,若不计空气阻力,则正切值tanα的倒数等于( )
      A.0.5B.1C.4D.8
      3、如图,可视为质点的小球,位于半径为半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为) ( )
      A. B.C. D.
      4、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块( )
      A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
      B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
      C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
      D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
      5、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、、.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则
      A.直线a位于某一等势面内,
      B.直线c位于某一等势面内,
      C.若电子有M点运动到Q点,电场力做正功
      D.若电子有P点运动到Q点,电场力做负功
      6、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
      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、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      8、下列说法中正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
      D.电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
      9、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间以及B与地面间的动摩擦因数都为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当时, A的加速度为
      B.当时, A、B都相对地面静止
      C.无论F大小为何值,B都不动
      D.当时, B才可以开始滑动
      10、如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OB.A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等.有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )
      A.固定在B点的电荷带正电
      B.固定在B点的电荷电荷量为Q
      C.小球在滑槽内做匀速圆周运动
      D.C、D两点的电场强度大小相等
      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)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图 1所示。
      (1)本实验中_______(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,______ (填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量。
      (2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图2所示。在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为x1=1.45cm, x2=2.45 cm, x3=3.46cm,x4=4.44 cm, x5=5.45 cm, x6=6.46 cm,打点计时器的频率f=50Hz,则打纸带上第5个计数点时小车的速度为______m/s;整个过程中小车的平均加速度为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)
      12.(12分)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。

      (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更________(选填“敏感”或“不敏感”)。
      (2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步骤正确的顺序是_______。(填写各步骤前的序号)
      a.将热敏电阻接入电路
      b.观察到继电器的衔铁被吸合
      c.断开开关,将电阻箱从电路中移除
      d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值
      e.断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至
      (3)若热敏电阻的阻值与温度的关系如下表所示,
      当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对30~80之间任一温度的控制,电源应选用_______,滑动变阻器应选用_______。(填选项前的字母)
      A.电源(,内阻不计) B.电源(,内阻不计) C.滑动变阻器 D.滑动变阻器
      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)甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上由同一位置同时向同一方向出发,两车启动过程均看作初速度为零的匀加速直线运动。甲车加速后速度达到,此后做匀速直线运动,乙车加速后与甲车的距离开始减小,最终加速到开始做匀速直线运动,求:
      (1)甲、乙两车加速过程的加速度分别多大;
      (2)乙车运动多长时间追上甲车。
      14.(16分)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管上端密封,下端封闭但留有一气孔与外界大气相连.管内上部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体).设外界大气压强为p2,活塞因重力而产生的压强为2.5p2.开始时,气体温度为T2.活塞上方气体的体积为V2,活塞下方玻璃管的容积为2.5V2.现对活塞上部密封的气体缓慢加热.求:
      ①活塞刚碰到玻璃管底部时气体的温度;
      ②当气体温度达到2.8T2时气体的压强.
      15.(12分)如图所示,用销钉固定活塞把水平放置的容器分隔成A、B两部分,其体积之比。开始时,A中有温度为127℃、压强为的空气,B中有温度为27℃、压强为的空气。拔出销钉使活塞可以无摩擦地移动(不漏气),由于容器壁缓慢导热,最后气体都变到室温27℃,活塞也停住。求最后A中气体的压强。
      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、A
      【解析】
      由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:
      则原线圈输入电压:
      U1=220V-20V=200V
      由变压器的工作原理:
      可知:
      允许电流最大时原线圈的输入功率为:
      P1=U1I=200×2W=400W
      由变压器输出功率等于输入功率可得:
      P2=P1=400W
      又由公式可知
      可得:
      故A正确,BCD错误。
      2、B
      【解析】
      从起点A到最高点B可看作平抛运动的逆过程,如图所示:
      许小令做平抛运动位移方向与水平方向夹角的正切值为tanβ=0.5,速度方向与水平方向夹角的正切值为tanα=2tanβ=1,则正切值tanα的倒数等于1,故B正确,ACD错误。
      3、C
      【解析】
      飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点,知速度与水平方向的夹角为30°,设位移与水平方向的夹角为θ,则有

      因为

      则竖直位移为


      所以
      联立以上各式解得
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力,弹簧向上的弹力和向上的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,弹力逐渐增大,合力逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时
      合力为零,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误;
      B.从A下降到B的过程中,弹簧的弹力和空气阻力之和小于重力,物块的合力逐渐向下,加速度逐渐减小到零;从B下降到C的过程中,物块的合力向上,加速度向上逐渐增大,则从A下降到C的过程中,加速度先减小后增大,故B错误;
      C.从C上升到B的过程中,开始弹力大于空气阻力和重力之和,向上加速,当加速度减为零时
      此时的压缩量,位置在B点下方,速度达到向上的最大,此后向上做变减速直线运动,故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确;
      D.对于物块和弹簧组成的系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前是一直减小,之后就不能确定,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      电子带负电荷,从M到N和P做功相等,说明电势差相等,即N和P的电势相等,匀强电场中等势线为平行的直线,所以NP和MQ分别是两条等势线,从M到N,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势.所以直线c和d都是位于某一等势线内,但是,,选项A错,B对.若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错.电子作为负电荷从P到Q即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D错.
      【考点定位】等势面和电场线
      【名师点睛】匀强电场和点电荷的电场以及等量同种点电荷和等量异种点电荷的电场线及等势面分布情况要熟记.
      6、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;
      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】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      8、ABE
      【解析】
      A.温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小克服分子力做功,分子势能增大,故B正确;
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据可知温度降低,内能减少,根据热力学第一定律可知它一定对外界放热,故C错误;
      D.电冰箱需要消耗电能,才能使热量从低温物体向高温物体传递,并不是自发的,故D错误。
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。故E正确。
      故选ABE。
      9、BC
      【解析】
      A.当F=2.5μmg时,由牛顿第二定律有:
      F-2μmg=2ma,
      解得:
      a=0.25μg,
      故A错误;
      B.因物体A、B之间的最大静摩擦力为:
      fmax=μmAg=2μmg
      B与地面间的最大静摩擦力为:
      f′max=μ(mA+mB)g=3μmg,
      则当 F<2μmg时,A和B都不会运动,故B正确;
      CD.物体A、B之间的最大静摩擦力为2μmg,B与地面间的最大静摩擦力为3μmg,所以无论拉力多大B都不会发生滑动,故D错误、C正确.
      10、BC
      【解析】
      A.由小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度知:小球在C点的合力方向一定沿CO,且指向O点.
      A对小球吸引,B对小球排斥,因此小球带负电、B带负电,故A错误;
      B.由∠ABC=∠ACB=30°知:∠ACO=30°,AB=AC=L;
      BC=2ABcs30°=
      由力的合成可得

      故B正确;
      C.圆周上各点电势相等,小球在运动过程中电势能不变,根据能量守恒得知,小球的动能不变,小球做匀速圆周运动,故C正确;
      D.由库仑定律及场强的叠加知,D点的电场强度大于C点,故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、需要不需要
      【解析】
      (1)本实验是通过力传感器测量的细线的拉力,要想将拉力作为小车的合外力,需要平衡摩擦力;由于拉力可以直接读出,所以钩码的质量不需要远远小于小车的质量;
      (2)频率,则周期,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔;第5个计数点的速度为,根据逐差法可知小车的加速度为: .
      12、敏感 edbca B D
      【解析】
      (1)[1]图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感
      (2)[2]要实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca;
      (3)[3]在30时,电源电动势的最小值
      所以电源应选用,故选B;
      [4]在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为
      所以滑动变阻器应选用,故选D。
      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)
      甲车的加速度大小
      乙车的加速度大小
      (2)
      乙车加速的时间
      设经过时间,乙车追上甲车,则
      解得
      s
      14、① T2=2.5T2 ②p3=2.6p2
      【解析】
      ①密封的上部气体刚开始为等压过程,设活塞刚碰到玻璃管底时温度为T2,
      则由盖•吕萨克定律得:, 解得:T2=2.5T2
      ②当活塞到管底后,气体经历等容过程,设温度为2.8T2时压强为p3,则有
      开始时气体压强:p2=p2﹣2.5p2=2.5p2,T2=2.5T2,
      由查理定律得:
      , 代入数据解得:p3=2.6p2
      15、
      【解析】
      设开始时A、B中气体的压强、温度、体积分别是、、和、、,最后两部分气体的压强都是p,温度都是T,体积分别是和,由气态方程

      解得

      /℃
      30.0
      40.0
      50.0
      60.0
      70.0
      80.0
      199.5
      145.4
      108.1
      81.8
      62.9
      49.1

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