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      湖南省株洲市茶陵县茶陵三中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      湖南省株洲市茶陵县茶陵三中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份湖南省株洲市茶陵县茶陵三中2026届高考仿真卷物理试题含解析,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。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、关于原子能级跃迁,下列说法正确的是( )
      A.处于n=3能级的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子
      B.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯
      C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小
      D.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态
      2、四个水球可以挡住一颗子弹!如图所示,是央视《国家地理》频道的实验示意图,直径相同(约30cm左右)的4个装满水的薄皮气球水平固定排列,子弹射入水球中并沿水平线做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,气球薄皮对子弹的阻力忽略不计。以下判断正确的是( )
      A.子弹在每个水球中的速度变化相同
      B.每个水球对子弹做的功不同
      C.每个水球对子弹的冲量相同
      D.子弹穿出第3个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等
      3、秦山核电站是我国第一座自主研究、设计和建造的核电站,它为中国核电事业的发展奠定了基础.秦山核电站的能量来自于
      A.天然放射性元素衰变放出的能量
      B.人工放射性同位素衰变放出的能量
      C.重核裂变放出的能量
      D.轻核聚变放出的能量
      4、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变化规律如图甲所示。已知图乙中定值电阻R的阻值为10Ω,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是( )
      A.矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100πt(A)
      B.矩形线框的转速大小为100r/s
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)
      D.矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100πt(A)
      5、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则( )
      A.水分子的平均动能增大B.只有个别水分子动能增大
      C.所有水分子的动能都增大D.每个水分子的动能改变量均相同
      6、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      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,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有( )
      A.小球在最高点的速度为0
      B.小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N
      C.θ=60°
      D.圆轨道最低点距地面高度h=1.8m
      8、如图所示,一质量为m的物块从光滑斜面底端A点以某初动能沿斜面开始向上滑,滑到B点时动能减半,滑到C点时动能为零。以过C点的水平面为零势能面,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.物块在A点处的重力势能为零
      B.物块在A、B两点处速度大小之比为2∶1
      C.物块在AB段和BC段克服重力做的功之比为1∶1
      D.物块在A、B两点处重力的瞬时功率之比为∶1
      9、一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是__________
      A.该波的波速为20 m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向
      D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度
      E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
      10、如图,方向竖直向上的匀强磁场中固定着两根位于同一水平面内的足够长平行金属导轨,导轨上静止着与导轨接触良好的两根相同金属杆1和2,两杆与导轨间的动摩擦因数相同且不为零,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用平行于导轨的恒力F拉金属杆2使其开始运动,在足够长时间里,下列描述两金属杆的速度v随时间t变化关系的图像中,可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      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)某实验小组为了测量滑块与水平轨道间的动摩擦因素,设计如图(a)所示的实验装置,弹簧左侧固定在挡板A上,处于原长的弹簧右端位于C,弹簧与滑块接触但不拴接,滑块上安装了宽度为d的遮光板,轨道B处装有光电门。
      (1)实验的主要步骤如下:
      ①用游标卡尺测量遮光片的宽度d,如图(b)所示,d=______cm;
      ②将滑块向左压缩弹簧,由静止释放滑块,同时记录遮光片通过光电门的时间t;
      ③测量并记录光电门与滑块停止运动位置之间的距离x;
      ④改变弹簧压缩量,多次重复步骤②和③。
      (2)实验手机的数据并处理如下。
      ①实验小组根据上表数据在图中已描绘出五个点,请描绘出余下的点并作出图像__________。
      ②根据所作图像,可得滑块与水平轨道间的动摩擦因数为________(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验.
      (1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整.
      (____________)
      闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到______(填”A"或"B")端.

      (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示.由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_______W.由于电压表的分流作用,实验存在______(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_______(填“大”或“小").
      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,在圆柱形汽缸中用一定质量的光滑导热活塞密闭有一定质量的理想气体,在汽缸底部开有一小孔,与U形水银管相连,已知外界大气压为p0,室温t0=27°C,稳定后两边水银面的高度差为△h=1.5cm,此时活塞离容器底部高度为h1=50cm。已知柱形容器横截面积S=0.01m2,大气压p0=75cmHg=1.0×105 Pa, g=10m/s2.求∶
      ①活塞的质量;
      ②现室温降至-33°C时活塞离容器底部的高度h2。
      14.(16分)如图所示,竖直光滑的半圆轨道ABC固定在粗糙水平面上,直径AC竖直。小物块P和Q之间有一个被压缩后锁定的轻质弹簧,P、Q和弹簧作为一个系统可视为质点。开始时,系统位于4处,某时刻弹簧解锁(时间极短)使P、Q分离,Q沿水平面运动至D点静止,P沿半圆轨道运动并恰能通过最高点C,最终也落在D点。已知P的质量为m1=0.4kg,Q的质量为m2=0.8kg,半圆轨道半径R=0.4m,重力加速度g取l0m/s2,求:
      (I)AD之间的距离;
      (2)弹簧锁定时的弹性势能;
      (3)Q与水平面之间的动摩擦因数。(结果保留两位小数)
      15.(12分)如图所示,轻质弹簧右端固定,左端与一带电量为+q的小球接触,但不粘连。施加一外力,使它静止在A点,此时弹簧处于压缩状态,小球的质量为m=0.5kg,撤去外力后,小球沿粗糙水平面AC进入竖直的光滑半圆形管道,管道的宽度忽略不计,管道半径r=1m,在边长为2m的正方形BPMN区域内有一匀强电场,电场强度大小为E=,方向与水平方向成45斜向右上,半圆形轨道外边缘恰好与电场边界相切。水平轨道AB的长度为L=2m,小球与水平面的动摩擦因数μ=0.5,小球到达B点时,速度的大小为m/s,所有的接触面均绝缘,g取10m/s2,求:
      (1)释放小球前,弹簧的弹性势能大小;
      (2)求小球过D点的速度;
      (3)求小球的落地点到C点的距离。
      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.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子。处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子;故A错误;
      B.根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯,故选项B正确;
      C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大。故选项C错误;
      D.根据能量守恒可知,要使原来静止并处于基态的氢原子从基态跃迁到某一激发态,需要吸收的能量为1.09eV,则必须使动能比1.09eV大得足够多的另一个氢原子与这个氢原子发生碰撞,才能跃迁到某一激发态,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.子弹向右做匀减速运动,通过相等的位移时间逐渐缩短,所以子弹在每个水球中运动的时间不同。加速度相同,由知,子弹在每个水球中的速度变化不同,选项A错误;
      B.由知,f不变,x相同,则每个水球对子弹的做的功相同,选项B错误;
      C.由知,f不变,t不同,则每个水球对子弹的冲量不同,选项C错误;
      D.子弹恰好能穿出第4个水球,则根据运动的可逆性知子弹穿过第4个小球的时间与子弹穿过前3个小球的时间相同,子弹穿出第3个水球的瞬时速度即为中间时刻的速度,与全程的平均速度相等,选项D正确。
      故选 D。
      3、C
      【解析】
      秦山核电站的能量来自于重核裂变放出的能量,故C正确,ABD错误。
      4、A
      【解析】
      A.由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则
      所以线框中产生的交变电流的表达式为
      i=0.6sin100πt(A)
      故A项正确;
      B.矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为
      u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)
      由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;
      D.若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为
      ω′=200πrad/s
      角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为
      I′m=1.2A
      则电流的表达式为
      i2=1.2sin200πt(A)
      故D项错误。
      5、A
      【解析】
      水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用.故A正确,BCD错误;
      故选A.
      6、A
      【解析】
      由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项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、BC
      【解析】
      A.小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律
      解得
      A错误;
      B.小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有
      解得
      在最低点有
      解得
      根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;
      C.平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度
      解得
      解得
      C正确;
      D.在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式
      解得
      D错误。
      故选BC。
      8、CD
      【解析】
      A.物块上滑过程中只有重力做功,机械能守恒,在C点机械能为零,在A点有动能,重力势能不为零且为负值,故A错误;
      B.设物块的初动能为Ek,,在B点有
      解得
      故B错误;
      C.根据动能定理可得
      故C正确;
      D.物块在A、B两点处重力的瞬时功率之比等于瞬时速度之比即,故D正确。
      故选CD。
      9、ACD
      【解析】
      A.分析图甲确定波长λ=4m,根据图乙确定周期T=0.2s,则该波的波速
      故A正确;
      B.分析图乙可知,t=0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;
      C.分析图甲可知,t=0.05s时,质点Q处于波谷,t=0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;
      D.t=0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;
      E.t=0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误.
      故ACD。
      10、BD
      【解析】
      AB.当力F作用到杆2上时,杆2立刻做加速运动,随着速度的增加产生感应电流,从而产生向左的安培力,此时的加速度
      则随速度增加,杆2做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时做匀速运动;此时对杆1所受的安培力若小于最大静摩擦力,则此过程中杆1始终不动,则图像A错误,B正确;
      CD.由上述分析可知,若安培力增加到一定值时杆2开始运动,则随着安培力的增加,棒2做加速度逐渐增加的加速运动,杆1做加速度减小的加速运动,当两杆的加速度相等时,两杆的速度差恒定,此时两杆所受的安培力恒定,加速度恒定,则选项C错误,D正确。
      故选BD。
      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、1.650cm 0.048-0.052
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1.6cm,游标尺上第10条刻度线和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm,所以最终读数为:1.6cm+0.50mm=1.650cm
      (2)[2]第5点速度为

      将余下的点描在坐标纸上,且将所有点拟合成直线,如图
      (3)[3]由实验原理得
      则图像斜率
      由图像可得
      解得
      由于误差,则0.048-0.052均可
      12、 A 增大 1 系统 大
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:
      [2]闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端.
      (2)[3]由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;
      [4]由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:
      P=UI= 2×0.5W =1W
      由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大.
      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、①2kg;②40cm。
      【解析】
      ①.活塞产生压强

      解得
      m=2kg
      ②.气体等压变化,U形管两侧水银面的高度差不变仍为△h=1.5cm
      初状态:K,cm·S
      末状态:K,
      由盖吕萨克定律
      解得
      h2=40cm
      14、(1)0. 8m (2)6J(3)0.31
      【解析】
      (1)设物块P在C点时的速度v,AD距离为L,由圆周运动和平抛运动规律,得
      解得
      (2)设P、Q分离瞬间的速度大小分别为、,弹簧锁定时的弹性势能为,
      由动量守恒定律和机械能守恒定律,得
      联立解得
      (3)设Q与水平面之间的动摩擦因数为,由动能定理,得
      解得
      15、 (1)17.5J(2)m/s(3)(2+1) m
      【解析】
      (1)对小球从A到B过程,应用动能定理得:
      -μmgL+W弹=mvB2-0
      W弹=Ep
      得:
      Ep=17.5J
      (2)当小球进入电场后受力分析可得
      mg=qEsinθ
      故小球在BC粗糙水平面上运动时,对地面的压力为0,不受摩擦力。
      F合=qEcsθ=mg
      方向水平向右,小球从 B 到 D,应用动能定理可得:
      -F合2r=mvD2-mvB2
      得:
      vD=m/s
      (3)从 B 到 N,合外力做功为0
      vN=vB=5m/s
      由竖直方向运动
      2r=gt2
      得:
      则水平位移大小
      x=vNt=2m
      则落地点F距离C点的距离为
      lCF =(2+1) m

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