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      2026年湖南省高考物理一模试卷(含答案解析)

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      2026年湖南省高考物理一模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年湖南省高考物理一模试卷(含答案解析),共31页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、 “礼让行人”是城市文明交通的体现。小王驾驶汽车以36km/h的速度匀速行驶,发现前方的斑马线上有行人通过,立即刹车使车做匀减速直线运动,直至停止,刹车加速度大小为10m/s2。若小王的反应时间为0.5s,则汽车距斑马线的安全距离至少为
      A.5mB.10m
      C.15mD.36m
      2、质量为m的物块放在倾角为的固定斜面上。在水平恒力F的推动下,物块沿斜面以恒定的加速度a向上滑动。物块与斜面间的动摩擦因数为,则F的大小为( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳和轻弹簧均处于水平且自然伸直状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则( )
      A.两球到达各自悬点的正下方时,两球损失的机械能相等
      B.两球到达各自悬点的正下方时,A球速度较小
      C.两球到达各自悬点的正下方时,重力对A球做的功比B球多
      D.两球到达各自悬点的正下方时,A球的动能大于B球的动能
      4、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
      A.M、N两点电场强度相同
      B.P、Q两点电势相同
      C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
      D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
      5、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      6、如图所示,完全相同的两个光滑小球A、B放在一置于水平桌面上的圆柱形容器中,两球的质量均为m,两球心的连线与竖直方向成角,整个装置处于静止状态。则下列说法中正确的是( )
      A.A对B的压力为
      B.容器底对B的支持力为mg
      C.容器壁对B的支持力为
      D.容器壁对A的支持力为
      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、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为15s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长可能为8m
      8、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体的压强为零
      B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小
      E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
      9、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      10、如图所示,质量为m的长木板B放在光滑的水平面上,质量为的木块A放在长木板的左端,一颗质量为的子弹以速度射入木块并留在木块中,当木块滑离木板时速度为,木块在木板上滑行的时间为t,则下列说法正确的是
      A.木块获得的最大速度为
      B.木块滑离木板时,木板获得的速度大小为
      C.木块在木板上滑动时,木块与木板之间的滑动摩擦力大小为
      D.木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减小的动能
      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)某同学用如图甲所示装置测当地的重力加速度,光电门A、B与光电计时器相连,可记录小球经过光电门A和光电门B所用的时间
      (1)实验前用游标卡尺测量小球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径d=_____mm
      (2)让小球紧靠固定挡板,由静止释放,光电计时器记录小球经过光电门A和光电门B所用的时间t1、t2,测出两光电门间的高度差h,则测得的重力加速度g=_____(用测得的物理量的符号表示)。
      (3)将光电计时器记录小球通过光电门的时间改为记录小球从光电门A运动到光电门B所用的时间,保持光电门B的位置不变,多次改变光电门A的位置,每次均让小球从紧靠固定挡板由静止释放,记录每次两光电间的高度差h及小球从光电门A运动到光电门B所用的时间t,作出图象如图丙所示,若图象斜率的绝对值为k,则图象与纵轴的截距意义为____,当地的重力加速度为____
      12.(12分)如图所示的实验装置,桌面水平且粗糙,在牵引重物作用下,木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹,木块继续运动一段距离停在桌面上(未碰到滑轮)。已知牵引重物质量为m,重力加速度为g。
      某同学通过分析纸带数据,计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2,由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为μ=_______(结果用题中字母表示);在正确操作、测量及计算的前提下,从系统误差的角度,你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_____(选填“偏大”、“偏小”“不变”);木块的质量为M=_____(结果用题中字母表示)。
      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)如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:
      (1)A被敲击后获得的初速度大小vA;
      (2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB';
      14.(16分)如图所示,直角为一个玻璃砖的横截面,其中,,边的长度为,为的中点。一条光线从点射入玻璃砖,入射方向与夹角为45°。光线恰能从点射出。
      (1)求该玻璃的折射率;
      (2)若与夹角90°的范围内均有上述同频率光线从点射入玻璃砖,分析计算光线不能从玻璃砖射出的范围。
      15.(12分)如图所示,在倾角为=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求
      (1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度
      (2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。
      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】
      汽车的初速度为,反应时间内做匀速直线运动,有:
      刹车过程的加速度大小为,由匀减速直线运动的规律:
      可得刹车距离为
      故安全距离为:

      故B正确,ACD错误;
      故选B。
      2、D
      【解析】
      如图所示,物块匀加速运动受重力、推力F、滑动摩擦力和支持力。
      正交分解后,沿斜面方向
      垂直于斜面方向平衡
      又有
      解以上三式得
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.A球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,B球运动过程中,B球机械能转化为弹簧的弹簧势能,故A错误;
      BD.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,可知在整个过程中,A、B两球重力势能减少量相同。球A的重力势能全部转化为动能,球B的重力势能转化为动能和弹簧的弹性势能,所以两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大,速度较大,故B错误,D正确;
      C.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,可知在整个过程中,A、B两球重力势能减少量相同,即重力做功相同,故C错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
      B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
      C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
      可知负电荷电势能一直增大,C错误;
      D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      6、A
      【解析】
      AD.对球A受力分析可知,球B对A的支持力
      则A对B的压力为;
      容器壁对A的压力
      选项A正确,D错误;
      B.对球AB的整体竖直方向有
      容器底对B的支持力为2mg,选项B错误;
      C.对球AB的整体而言,容器壁对B的支持力等于器壁对A的压力,则大小为,选项C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、BD
      【解析】
      A.由振动图像可知,该波的周期为12s,故A错误:
      B.由两个质点的振动图像可知,t=3s时,当处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程为
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为:
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动,所以两点之间的距离为
      (n=0、1、2……)
      所以
      (n=0、1、2……)
      n=0时,波长最大,为
      故D正确。
      故选BD。
      8、BDE
      【解析】
      A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;
      B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;
      D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。
      故选BDE.
      9、AC
      【解析】
      a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      对子弹和木块A系统,根据动量守恒定律:,解得,选项A正确;木块滑离木板时,对木板和木块(包括子弹)系统:,解得,选项B错误;对木板,由动量定理:,解得,选项C正确;由能量守恒定律可知,木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减少的动能与木板增加的动能之差,选项D错误;故选AC.
      点睛:此题是动量守恒定律即能量守恒定律的应用问题;关键是要把三个物体相互作用的过程分成两个过程:子弹打木块和木块在木板上滑动;搞清两个过程中能量之间的转化关系.
      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、11.4 小球经过光电门B时的速度 2k
      【解析】
      (1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为
      d=11mm+4×0.1mm=11.4mm
      (2)[2]小球经过光电门时的速度为
      小球做自由落体运动,由速度位移公式得
      解得
      (3)[3][4]小球释放点的位置到光电门B的位置是恒定的,小球每次经过光电门时的速度是一定的,则有
      整理得
      则图象与纵轴的截距表示小球经过光电门B时的速度vB,图象斜率的绝对值为
      解得
      12、 偏大
      【解析】
      [1]牵引重物触地后,对木块由牛顿第二定律

      由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为
      [2]在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力,所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。
      [3] 牵引重物触地前,对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律

      联立解得
      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)3μg,μg
      【解析】
      (1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小
      aA==μg
      匀变速直线运动2aAL=vA2,解得
      (2)设A、B的质量均为m,对齐前,B所受合外力大小
      F=3μmg
      由牛顿运动定律F=maB,得
      aB==3μg
      对齐后,A、B所受合外力大小
      F′=2μmg
      由牛顿运动定律
      F′=2maB′

      =μg
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)如图甲,由几何关系知P点的折射角为30°。
      则有
      (2)如图乙,由折射规律结合几何关系知,各方向的入射光线进入P点后的折射光线分布在CQB范围内,设在D点全反射,则DQ范围无光线射出。
      D点有
      解得
      由几何关系知
      ,,
      解得
      15、(1)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)

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