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      2026年湖北省十堰市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      2026年湖北省十堰市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年湖北省十堰市高考物理押题试卷(含答案解析),共3页。
      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、空中飞椅是游乐场里少年儿童们十分喜爱的娱乐项目,其模型如图所示,顶端转盘上吊着多个座椅,甲、乙两个儿童分别坐在A、B两个吊椅中,当转盘以一定的角速度稳定匀速转动时,连接座椅的钢丝绳与竖直方向的夹角分别为a、θ。巳知连接A、B座椅的钢丝绳长度分别为L1、L2,甲、乙两儿童的质量分别为m1、m2,两座椅的质量相等,若a>θ,则一定有
      A.L1>L2B.L1m2D.m1L2与计算结果相符,故A正确。
      B. L1m2与计算结果不符,故C错误。
      D. m16s)

      (m)(t>6s)
      故D正确;
      E.产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。
      故选ABD。
      9、BCD
      【解析】
      试题分析:以物体绳子与物体B的结点为研究对象,将B的速度分解成绳子伸长的速度和垂直绳子方向的速度,如图所示.
      ,绳子伸长的速度等于物体A上升的速度.物体A的速度,物体B向右运动θ减小,所以增大,物体A处于超重状态,绳子拉力始终大于物体A所受的重力,由于物体A上升的加速度在减小,所以拉力在减小,地面对B的支持力,物体B向右运动θ减小,增大.
      故选BCD
      考点:运动的合成与分解
      点评:物体B的运动在研时要根据效果进行分解,一般分解为沿绳子方向的运动和垂直于绳子方向的运动.
      10、BC
      【解析】
      AB.由图知,碰前瞬间甲物块的速度为
      碰后瞬间甲物块的速度为
      设乙物块碰后瞬间的速度为v2,取碰前甲物块的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得
      解得
      碰撞前后系统动能之差为
      解得
      所以此碰撞过程为非弹性碰撞,故A错误,B正确;
      C.设碰后乙物块经过ts时间停止运动。根据三角形相似法知
      解得
      碰后乙物块移动的距离为
      故C正确;
      D.对碰后乙物块滑行过程,根据动量定理得
      解得
      甲物块滑行的加速度大小为
      甲物块所受摩擦力大小为
      则有
      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、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      12、0.600 2.060 温度 增大 0.45
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的读数由固定刻度和可动刻度两部分组成,直径为
      d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [2].游标卡尺的读数由固定刻度和游标尺上的读数两部分组成,长度为
      L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm
      (2)[3][4].由曲线可看出温度升高电阻增大,电阻率增大;
      (3)[5].电源与4.0Ω的定值电阻串联组成等效电源,有
      U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I
      在灯泡伏安特性曲线中作出电源的U-I图象,两图象的交点坐标值为:U=1.5V,I=0.3A
      灯泡功率为
      P=UI=1.5V×0.3A=0.45W
      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)1×104 m/s,7.85×10-5 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。
      【解析】
      (1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示
      则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为
      R=r=0.5m
      根据洛伦兹力提供向心力有
      Bqv=
      代入数据解得粒子进入电场时的速度为
      v=1×104m/s
      在磁场中运动的时间为
      t0=T==7.85×10-5 s
      (2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示
      因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为
      同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示
      由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为
      (3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为
      所有粒子在平行板间运动的时间为
      即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有
      y1=+a-=0.175m
      当粒子由t=nT0+时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则
      y2==0.025m
      因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为
      解得
      vy=1.5×103 m/s
      设速度vy方向与v的夹角为θ,则
      tanθ=
      如图所示
      从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则
      tan θ=
      tan θ=
      代入数据解得

      亮线左端点距离坐标原点的距离为
      x左=
      即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m
      14、 (1)6.33J;(2)7J;(3)-13J
      【解析】
      (1)对物块受力分析可知其受到的摩擦力为
      代入数据解得
      所以物块与斜面摩擦产生的内能为
      (2)物块下滑过程中重力做功为
      电场力做的功
      根据功能关系可知摩擦力做的功为
      所以根据动能定理有
      (3)根据功能关系可知物块机械能的改变量等于除重力外其它力做的功,即等于摩擦力和电场力做的功
      15、(1)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
      【解析】
      (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA﹣mBvB=0
      由机械能守恒定律得:
      代入数据解得:
      vA=2m/s
      vB=2m/s;
      (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:
      由动量定理得:
      ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
      代入数据解得:
      vB=1m/s
      t1=1s,
      B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

      代入数据解得:
      t2=0.4s,
      运动时间:
      t=t1+t2=1.4s;
      (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA=(mA+m车)v
      由能量守恒定律得:
      代入数据解得:
      L相对=0.25m;
      A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
      L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
      系统产生的热量:
      E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;

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