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      湖南省长沙同升湖实验学校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      湖南省长沙同升湖实验学校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份湖南省长沙同升湖实验学校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,文件包含十年2015-2024高考数学真题分类汇编全国通用专题16导数及其应用小题综合教师版docx、十年2015-2024高考数学真题分类汇编全国通用专题16导数及其应用小题综合学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共58页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是( )
      A.Q点比P点晚半个周期开始振动
      B.当Q点的位移最大时,P点的位移最小
      C.Q点的运动方向与P点的运动方向可能相同
      D.当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置
      2、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3 m,B、C之间的距离l2=4 m.若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于( )
      A. mB. m
      C. mD. m
      3、某静电场在x轴正半轴上的电势Φ随x变化的关系如图所示,则( )
      A.x1处跟x2处的电场强度方向相同
      B.x1处跟x2处的电场强度大小相等
      C.若把带正电的粒子从x1处移到x2处,电场力先做正功再做负功
      D.同一个带正电的粒子在R处具有的电势能小于x2在处的电势能
      4、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷,带电荷量为-Q,坐标轴上有A、B、C三点,并且OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为k,则( )
      A.点电荷位于B点处
      B.O点电势比A点电势高
      C.C点处的电场强度大小为
      D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
      5、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      6、如图,梯形小车a处于光滑水平面上,一弹性绳将小车a与竖直墙壁连接(松弛),a倾斜的上表面放有物块b,现给a和b向左的相同速度v0,在之后的运动过程中,a与b始终保持相对静止。则在弹性绳从伸直到长度最大的过程中( )
      A.b对a的压力一直增大
      B.b对a的摩檫力一直减小
      C.b对a的作用力一直减小
      D.b对a的作用力方向水平向左
      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,倾角为α的光滑导轨上接入一定值电阻,Ⅰ和Ⅱ是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B1,恒定不变,区域Ⅱ中磁感应强度随时间B2=kt(k>0)变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域Ⅰ垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止,不计导轨电阻,则下列说法正确的是( )
      A.通过金属杆的电流大小为
      B.通过金属杆的电流方向是从a到b
      C.定值电阻的阻值为
      D.定值电阻的阻值为
      8、如图,两根平行金属导轨所在的平面与水平面的夹角为30°,导轨间距为0.5 m。导体棒 a、b垂直导轨放置,用一不可伸长的细线绕过光滑的滑轮将b棒与物体c相连,滑轮与b棒之间的细线平行于导轨。整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为0.2 T。物体c的质量为0. 06 kg,a、b棒的质量均为0.1kg,电阻均为0.1Ω,与导轨间的动摩擦因数均为。将a、b棒和物体c同时由静止释放,运动过程中物体c不触及滑轮,a、b棒始终与两导轨接触良好。导轨电阻不计且足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2.则( )
      A.b棒刚要开始运动时,a棒的加速度大小为3.5 m/s2
      B.b棒刚要开始运动时,a棒的速度大小为5.0 m/s
      C.足够长时间后a棒的加速度大小为
      D.足够长时间后a棒的速度大小为7.0 m/s
      9、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中( )
      A.A、B的运动时间之比为1:1
      B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
      C.A、B的速度改变量之比是2:1
      D.A、B的电势能改变量之比是1:1
      10、如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是( )
      A.只将绳的左端移向A′点,拉力变小
      B.只将绳的左端移向A′点,拉力不变
      C.只将绳的右端移向B′点,拉力变小
      D.只将绳的右端移向B′点,拉力变大
      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,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来.已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:
      (1)打下A点时速度大小是___ m/s.
      (2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为____________ (用x3、x4及T表示).
      (3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为__________m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_______ m.
      12.(12分)用如图甲所示装置来探究功和物体速度变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道上,轨道固定在水平桌面上,动滑轮上可挂钩码,滑轮质量、摩擦均不计。

      (1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是__________;
      (2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度______;
      (3)主要实验步骤如下:
      ①测量木板(含遮光条)的质量,测量两遮光条间的距离,按图甲正确连接器材。
      ②将木板左端与轨道左端对齐。由静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数及遮光条先后经过光电门所用的时间,则可以测出遮光条通过光电门时的速度大小和合外力对木板做的功;
      ③加挂钩码,重复②的操作,建立木板速度和细线拉力对木板做的功的相关图像,分析得出实验结论。
      (4)根据实验中可能遇到的困难,回答下列问题:
      ①由静止释放木板的瞬间,弹簧测力计的示数会_______(填“变大”“变小”或“不变”);
      ②如果将钩码的个数成倍增加,细线拉力对木板做的功将_______(填“会”或“不会”)成倍增加;
      ③利用图像法处理实验结果时,应该建立_______(填“”“”或“”)图像,如果得到的图像是线性变化的,则说明实验探究成功,此时图像的斜率的表达式为________(用已知物理量的符号表示)。
      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,一定质量的理想气体从状态a开始,经历状态b、c、到达状态d,已知一定质量的理想气体的内能与温度满足(k为常数)。该气体在状态a时温度为,求:
      ①气体在状态d时的温度
      ②气体从状态a到达状态d过程从外界吸收的热量
      14.(16分)如图所示,光滑水平面上小球A、B分别以、的速率相向运动,碰撞后B球静止.已知碰撞时间为,A、B的质量均为求:
      碰撞后A球的速度大小;
      碰撞过程A对B平均作用力的大小.
      15.(12分)如图所示,两内壁光滑、长为2L的圆筒形气缸A、B放在水平面上,A气缸内接有一电阻丝,A气缸壁绝热,B气缸壁导热.两气缸正中间均有一个横截面积为S的轻活塞,分别封闭一定质量的理想气体于气缸中,两活塞用一轻杆相连.B气缸质量为m,A气缸固定在地面上,B气缸与水平面间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.开始两气缸内气体与外界环境温度均为T0,两气缸内压强均等于大气压强P0,环境温度不变,重力加速度为g,不计活塞厚度.现给电阻丝通电对A气缸内气体加热,求:
      (1)B气缸开始移动时,求A气缸内气体的长度;
      (2)A气缸内活塞缓慢移动到气缸最右端时,A气缸内气体的温度TA.
      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.根据可知,波长

      故Q点比P点晚1.5个周期开始振动,A错误;
      BC.P、Q两点的平衡位置距离是半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,即两点的运动方向始终相反,当Q点的位移最大时,P点的位移也最大,但两者方向相反,BC错误;
      D、两点平衡位置距离是半个波长的奇数倍,所以当Q通过平衡位置时,P点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律,
      l=at2
      l+l1=a(t+T)2
      l+l1+l2=a(t+2T)2
      l2-l1=aT2
      联立解得
      l=m.
      A. m,选项A不符合题意;
      B. m,选项B不符合题意;
      C. m,选项C不符合题意;
      D. m,选项D符合题意;
      3、A
      【解析】
      A.x1和x2处的斜率都是负值,说明场强方向相同,故A正确;
      B.x1处的斜率大于x2处的斜率,说明x1处的电场强度大于x2处的电场强度,故B错误;
      C.从x1处到x2处,电势逐渐降低,则移动正电荷,电场力一直做正功,电势能一直减小,故C错误;
      D.根据Ep=qφ可知,正电荷在R处具有的电势能为零,在x2处的电势小于零,所以正电荷在此具有的电势能小于零,电势能为标量,正负号表示大小,所以同一个带正电荷的粒子在R处具有的电势能大于在x2处的电势能,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.A点和B点的电势相等,点电荷必位于A点和B点连线的垂直平分线上;O点和C点的电场强度大小相等,点电荷位于O点和C点连线的垂直平分线上,故带负电的点电荷位于坐标处,故A错误;
      B.根据点电荷周围电场分布可知,O点电势比A点电势高,故B正确;
      C.C点的电场强度大小
      故C错误;
      D.将带正电的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      AB.整体受到的弹性绳的拉力越来越大,则加速度越来越大,即整体做加速度越来越大的减速运动,则b也做加速度越来越大的减速运动,对b受力分析,由牛顿第二定律可知,
      则随着加速度a的增加,a对b的支持力N一直增大;

      则随着加速度a的增加,a对b的摩擦力f可能先减小后增大,根据牛顿第三定律,b对a的压力一直增大,b对a的摩擦力可能先减小后增大,A正确,B错误;
      CD.b受到a的作用力和重力,由于b的加速度水平线向右越来越大,根据牛顿第二定律,a对b的作用力一直增大,a对b的作用力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律,b对a的作用力一直增大,方向斜向左下方,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、AC
      【解析】
      A.对金属杆,根据平衡条件,结合安培力公式有mgsinα=B1IL,解得,选项A正确;
      B.由楞次定律可知,通过金属杆的电流方向是从b到a,选项B错误;
      C.由法拉第电磁感应定律有,根据闭合电路欧姆定律得,故,选项C正确,选项D错误.
      8、BC
      【解析】
      A.b棒所受的最大静摩擦力

      则b棒刚要开始运动时,所受的安培力方向向下,大小为
      此时a棒受到向上的安培力大小仍为F安=0.25N,则 a棒的加速度大小为
      选项A错误;
      B.b棒刚要开始运动时,对a棒
      F安=BIL
      E=BLv
      联立解得
      v=5m/s
      选项B正确;
      CD.足够长时间后,两棒的速度差恒定,设为∆v,此时两棒受的安培力均为
      此时对a棒
      b棒
      其中
      解得

      此时导体棒a的速度不是恒定值,不等于7.0m/s,选项C正确,D错误;
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动
      结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
      BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形
      可得
      根据运动学公式
      可得A、B沿电场线的位移之比
      B错误,C正确;
      D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功
      所以
      D正确。
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      设细绳长为L,AB两点间的水平距离为x,绳与竖直方向的夹角为θ,则由图可得:
      设绳中拉力为F,对滑轮与绳的结点处受力分析,由平衡知识可得:
      解得:
      AB.只将绳的左端移向A′点,L、x均不变,拉力不变;故A项错误,B项正确;
      CD.只将绳的右端移向B′点,L不变、x变大,拉力变大;故C项错误,D项正确。
      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、0.864 1.0 0.12
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:
      (2)[2].根据运动学公式得:
      △x=at2
      解得:

      (3)[3].v-t图象中图象的斜率表示加速度,故
      [4].图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小
      12、平衡摩擦力 0.560 变小 不会
      【解析】
      (1)[1]实验中轨道应倾斜一定角度,是利用木板的重力沿轨道向下的分力来平衡摩擦力;
      (2)[2]根据游标卡尺的读数方法可得遮光条的宽度为
      (4)[3]释放木板前,设弹簧测力计的示数为,根据受力平衡有
      释放的瞬间,对木板有
      对钩码有
      则有
      故有
      弹簧测力计的示数会变小
      [4]由
      可知,当钩码的个数成倍增加,即加倍时,不是成倍增加的,而每次位移相等,故细线拉力做的功不会成倍增加;
      [5][6]以木板为研究对象,根据动能定理有
      故应该建立图像,图像对应的函数关系为

      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、①Td =3T0 ② Q= 2kT0﹢6p0V0
      【解析】
      由a到d气体发生等压变化,由盖吕萨克定律可以求出气体的温度;求出气体做的功,然后应用热力学第一定律求出从外界吸收的热量;
      【详解】
      解:①状态a与状态d压强相等,由:
      可得:
      ② 依题意可知:,
      由热力学第一定律,有:
      其中:
      联立可得:
      14、 (1) (2)
      【解析】
      ①、B系统动量守恒,设B的运动方向为正方向
      由动量守恒定律得
      解得;
      ②对B,由动量定理得,
      解得;
      15、(i)LA=(2-)L(ii)TA=2(1+)T0
      【解析】
      (i)B气缸将要移动时,对B气缸:PBS=P0S+μmg
      对B气缸内气体由波意耳得:PBLS=PBLBS
      A气缸内气体的长度LA=2L-LB
      解得:LA=(2-)L
      (ii)B气缸运动后,A 、B气缸内的压强不再变化PA=PB
      对A气缸内气体由理想气体状态方程:

      解得:TA=2(1+)T0

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