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      2026届娄底市高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      2026届娄底市高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届娄底市高考适应性考试物理试卷(含答案解析),共5页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、某国际研究小组借助于甚大望远镜观测到了如图所示的一-组“双星系统”,双星绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,此双星系统中体积较小的成员能“吸食”另一颗体积较大的星体表面物质,达到质量转移的目的。假设两星体密度相当,在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中,下列说法错误的是( )
      A.它们做圆周运动的万有引力逐渐增大
      B.它们做圆周运动的角速度保持不变
      C.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
      D.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变小,线速度变大
      2、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( )
      A.零 B.向右 C.向左 D.不能确定
      3、下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是
      A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力
      B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小
      C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能
      D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
      4、充电式果汁机小巧简便,如图甲所示,被誉为出行神器,满足了人们出行也能喝上鲜榨果汁的需求。如图乙所示,其主要部件是四个长短不同的切水果的锋利刀片。工作时,刀片在电机带动下高速旋转,机身和果汁杯可视为保持静止。则果汁机在完成榨汁的过程中
      A.某时刻不同刀片顶点的角速度都相等
      B.不同刀片上各点的加速度方向始终指向圆心
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由摩擦力提供
      D.消耗的电能一定等于水果颗粒以及果汁机增加的内能
      5、如图,真空中固定两个等量同种点电荷A、B,AB连线中点为O。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是( )
      A.在a、b、c、d四点中存在场强和电势均相同的点
      B.将一试探电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功
      C.将一试探电荷由f点移到正方形a、b、c、d任意一点时电势能的变化量都不相同
      D.沿线段eOf移动的电荷所受的电场力先增大后减小
      6、如图,一根容易形变的弹性轻导线两端固定。导线中通有如图箭头所示的电流I。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加如图所示的匀强磁场B时,描述导线状态的四个图示中正确的是( )
      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、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图所示,倾斜的传送带以恒定速率逆时针运行,皮带始终是绷紧的。质量的货物从传送带上端点由静止释放,沿传送带运动到底端点,两点的距离。已知传送带倾角,货物与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。则( )
      A.货物从点运动到点所用时间为1.2s
      B.货物从运动到的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为0.8J
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为11.2J
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,货物减少的重力势能小于货物增加的动能与摩擦产生的热量之和
      8、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      9、若宇航员到达某一星球后,做了如下实验:(1)让小球从距离地面高h处由静止开始下落,测得小球下落到地面所需时间为t;(2)将该小球用轻质细绳固定在传感器上的O点,如图甲所示。给小球一个初速度后,小球在竖直平面内绕O点做完整的圆周运动,传感器显示出绳子拉力大小随时间变化的图象所示(图中F1、F2为已知)。已知该星球近地卫星的周期为T,万有引力常量为G,该星球可视为均质球体。下列说法正确的是
      A.该星球的平均密度为B.小球质量为
      C.该星球半径为D.环绕该星球表面运行的卫星的速率为
      10、如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q≪Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
      A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
      C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
      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)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
      A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω)
      B.电流表A2(量程0~1.0A,内阻r2约为0.5Ω)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
      E.定值电阻R3=990Ω
      F. 定值电阻R4=140Ω
      G.电源E(电动势12V,内阻可忽略)
      H.电键、导线若干
      (1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可)
      (2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____。
      (3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1—I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填①或②)。
      (4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2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)如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
      (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)Q运动的时间t.
      14.(16分)2019年5月12日,在世界接力赛女子4X200米比赛中,中国队夺得亚军。如图所示,OB为接力赛跑道,AB为长L=20m的接力区,两名运动员的交接棒动作没有在20m的接力区内完成定为犯规。假设训练中甲、乙两运动员经短距离加速后都能达到并保持11m/s的速度跑完全程,乙运动员从起跑后到接棒前的运动是匀加速运动,加速度大小为2.5m/s2,乙运动员在接力区前端听到口令时起跑,在甲、乙两运动员相遇时完成交接棒
      (1)第一次训练,甲运动员以v=11m/s的速度跑到接力区前端A处左侧s0=17m的位置向乙运动员发出起跑口令,求甲、乙两运动员交接棒处离接力区前端A处的距离
      (2)第二次调练,甲运动员在接力区前端A处左测25m的位置以v=11m/s的速度跑向接力区,乙运动员恰好在速度达到与甲运动员相同时被甲运动员追上,则甲运动员在接力区前端A处多远时对乙运动员发出起跑口令以及棒经过接力区的时间,并判断这次训练是否犯规
      15.(12分)2020年1月1日起,TPMS(胎压监测系统)强制安装法规将开始执行。汽车行驶时,TPMS显示某一轮胎内的气体温度为27 ℃,压强为250 kPa,己知该轮胎的容积为30L。阿伏加德罗常数为NA=6.0× 1023 ml-1,标准状态下1ml任何气体的体积为22.4L,1atm=100kPa。求该轮胎内气体的分子数。(结果保留一位有效数字)
      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.设体积较大星体的质量为m1,体积较小星体的质量为m2,根据万有引力定律
      因+为一定值,根据均值不等式可以判断出最初演变的过程中,逐渐变大,它们之间的万有引力逐渐变大,故A正确,不符合题意;
      B.根据

      将代入
      解得
      因+为一定值,r不变,则角速度不变,故B正确,不符合题意;
      CD.根据
      因体积较大的星体质量m1变小,而m1+m2保持不变,故m2变大,则体积较大的星体做圆周运动轨迹半径r1变大,根据
      可知角速度不变,半径变大,故其线速度也变大,故C正确,不符合题意,D错误,符合题意。
      故选D。
      2、A
      【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误.故选A.
      3、C
      【解析】
      核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间;比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度;
      结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能。
      【详解】
      A项:维系原子核稳定的力是核力,核力可以是核子间的相互吸引力,也可以是排斥力,故A错误;
      B项:核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力大的多,故B错误;
      C项:比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会亏损质量,放出核能,故C正确;
      D项:自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等该原子核的结合能,故D错误。
      故选:C。
      本题考查对核力的理解.核力是自然界四种基本作用力之一,与万有引力性质、特点不同,同时考查了结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用,同时掌握质量亏损与质能方程。
      4、A
      【解析】
      A.不同刀片相对静止的绕同一轴做圆周运动,属于同轴转动模型,角速度相等,故A正确;
      B.刀片旋转角速度越来越大,做变速圆周运动,加速度方向不是指向圆心,故B错误;
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由杯壁的弹力提供,重力和摩擦力平衡,故C错误;
      D.消耗的电能等于水果颗粒增加的机械能和水果颗粒与果汁机增加的内能,故D错误。
      5、B
      【解析】
      A.根据等量同种电荷的电场线分布情况可知,、的电势相同,电场强度不同,由对称性可知,、的电势相同,电场强度也不相同,故A错误;
      B.将一试探电荷由点沿圆弧移到点,试探电荷受到的电场力始终沿着径向方向,始终与运动的速度方向垂直,根据做功关系可知,电场力始终不做功,故B正确;
      C.由于、的电势相同,故从点到、两点电势能变化量相同,同理从点到、两点电势能变化量相同,故C错误;
      D.根据等量同种电荷的电场线分布,沿移动电场线先变疏再变密,根据可知,电场力先变小后变大,故D错误;
      故选B。
      6、B
      【解析】
      考查安培力。
      【详解】
      A.图示电流与磁场平行,导线不受力的作用,故A错误;
      B.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故B正确;
      C.由左手定则判得,安培力的方向垂直直面向里,故C错误;
      D.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故D错误。
      故选B。
      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.物块在传送带上先做a1匀加速直线运动,对物体受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:
      mgsinθ+μmgcsθ=ma1
      解得
      a1=10m/s2
      加速到与传送带共速时的时间

      物块运动的距离

      因为mgsinθ>μmgcsθ,可知共速后物块将继续加速下滑,加速度:
      mgsinθ-μmgcsθ=ma2
      解得
      a2=2m/s2
      根据



      解得
      t2=1s,
      则货物从A点运动到B点所用时间为
      t=t1+t2=1.2s
      选项A正确;
      B.货物在前半段加速阶段相对传送带的位移
      货物在后半段加速阶段相对传送带的位移
      则从A到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为

      选项B错误;
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为
      选项C正确;
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,对货物由动能定理:
      即货物减少的重力势能与摩擦力做功之和等于货物增加的动能;
      选项D错误;
      故选AC.
      8、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      9、ABD
      【解析】
      A.对近地卫星有,星球密度,体积,解得,故A正确。
      B.小球通过最低点时拉力最大,此时有
      最高点拉力最小,此时有
      最高点到最低点,据动能定理可得
      可得,小球做自由落体运动时,有
      可得,,故B正确。
      C.根据 及 可得:星球平均密度可表示为
      可得,故C错误。
      D.环绕该星球表面运行的卫星的速率可表示为
      故D正确。
      10、ABD
      【解析】
      A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;
      B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;
      C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;
      D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:
      Fcs30°+mgsin30°=ma
      在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:
      mgsin30°−Fcs30°=ma′
      解得:
      a′=g−a
      故D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、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      12、C ② 2.0W(1.9~2.1W)
      【解析】
      (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。
      (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示
      (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。
      (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像
      其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
      由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。
      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)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0
      其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s
      解得:v=8m/s
      设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      P在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2′,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2′
      mv12=mv1′2+mv2′2
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为:
      14、(1)5m(2)见解析
      【解析】
      (1)第一次训练,设乙运动员加速到交接棒时运动时间为t,则在甲运动员追击乙运动员的过程中,有
      代人数据得
      乙运动员加速的时间
      故舍去
      交接棒处离接力区前端A处的距离为
      5m
      (2)第二次训练,乙运动员恰好与甲运动员共速时
      乙运动员加速的时间
      设甲运动员在距离接力区前端A处为s时对乙运动员发出起跑口令,则在甲运动员追击乙运动员的过程中,有
      代人数据得
      s=24.2m
      棒经过接力区的时间为
      乙运动员恰好达到与甲运动员相同速度时的位移
      已经出了接力区接棒,两名运动员的交接棒动作没有在20m的接力区内完成,所以第二次训练犯规.
      15、个
      【解析】
      设胎内气体在100kPa、0℃状态下的体积为V0,根据气体状态方程有:

      代入解得:
      V0=68.25L
      则胎内气体分子数为:
      N=个

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