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      湖南省张家界市2025-2026学年高三下学期高考物理考前模拟练习卷

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      湖南省张家界市2025-2026学年高三下学期高考物理考前模拟练习卷

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      这是一份湖南省张家界市2025-2026学年高三下学期高考物理考前模拟练习卷,共11页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上等内容,欢迎下载使用。
      注意事项:
      1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
      2.请将答案正确填写在答题卡上
      一、单选题(本大题共7小题,共28分)
      1.[4分]如图是用双缝干涉测光的波长的实验设备实物图,下列说法正确的是( )
      A. 组装仪器时,单缝和双缝应该相互垂直
      B. 组装仪器时,应将双缝固定在图中2处
      C. 转动手轮可以移动分划板的刻线
      D. 可用毫米刻度尺测量双缝的间距
      2.[4分]大量氢原子处于n=1、2、3、4的四个状态,处于这4个状态的氢原子个数相等,处于较高能级的原子可以向任意一个较低能级等概率跃迁。这时我们可以观测到6种波长的光(包括不可见光)。按照波长从短到长的顺序,这6种光子个数之比为( )
      A. 1∶2∶6∶1∶2∶1B. 2∶3∶6∶2∶3∶2
      C. 1∶2∶1∶6∶2∶1D. 2∶3∶2∶6∶3∶2
      3.[4分]如图所示,水平面内存在等边三角形ABC,D为AB边的中点。CF为光滑绝缘细杆,F点在D点的正上方。在A点固定电荷量为-Q的点电荷,在B、C两点分别固定电荷量为+Q的点电荷。现将一个中间有细孔的带负电小球套在细杆上,从F点由静止释放。下列说法正确的是( )
      A. D点电势小于F点电势
      B. D点电场强度大于F点电场强度
      C. 小球从F点到C点过程中电势能一直增大
      D. 小球从F点到C点过程中电势能先增大后减小
      4.[4分]2022年4月“神舟十三”号乘组人员将回到地球家园,3位航天员出色的完成了出舱任务以及其他太空实验,为我国空间站关键技术验证做出杰出贡献。已知空间站离地面的高度约为400km,地球半径为6400km,则( )
      A. 空间站绕地球运动的周期约为80分钟
      B. 空间站的运行速度大于第一宇宙速度
      C. 空间站的向心加速度大于赤道上随地球自转的物体的向心加速度
      D. 如果空间站外的物体脱落,将沿指向地心的直线落向地面
      5.[4分]磁悬浮无线台灯是一种利用电磁悬浮技术和无线供电技术的新型台灯。如图所示,其工作原理是:灯头内的励磁线圈通过接入交变电流产生交变磁场,台灯灯泡部分有一个接收线圈,通过电磁感应接收电能,实现无线供电;同时利用电磁力使灯泡部分悬浮在空中。下列关于该磁悬浮无线台灯的说法正确的是( )
      A. 该台灯无线供电的工作原理与指南针的工作原理相同
      B. 该台灯灯头内励磁线圈接直流电源也能实现无线供电
      C. 增大灯头内励磁线圈中交变电流的电压,灯泡会变亮
      D. 接收线圈中电流的频率与励磁线圈中电流的频率不同
      6.[4分]一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是t = 1 s时的波形图;P是介质中位于x = 4 m处的质点,图(b)为其振动图像。下列说法正确的是( )
      A. 波速为1 m/s
      B. 波向x轴负方向传播
      C. x=1 m处的质点在t = 5 s时位于平衡位置
      D. 质点P在0~6 s时间内运动的路程为12 m
      7.[4分]一个质量为m的物块放在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,用一个大小等于mg的外力作用在物块上,物块沿水平面做加速度大小等于12g的匀加速直线运动,重力加速度为g,则物块运动过程中对水平面的压力大小可能等于( )
      A.15mgB.25mgC.35mgD.45mg
      二、多选题(本大题共3小题,共27分)
      8.[9分]如图所示,在直角坐标系xOy中,一质点以O为圆心、R为半径、沿逆时针方向以速率v0做匀速圆周运动。某时刻质点沿x轴和y轴方向的速度分量分别为vx和vy。下列图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9.[9分]如图所示,在xOy坐标系中,第一、二象限有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为Bv,第三、四象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一带正电的粒子在y轴上的M点,以大小为v的初速度沿着与y轴垂直的方向向左射出,粒子的质量为m,带电量为q,粒子第一次到达x轴时沿着与x轴正方向为的方向进入电场。不计粒子重力。对粒子的运动,以下说法正确的是( )
      A.粒子自开始射出至第一次到达x轴时的时间间隔为
      B.粒子再次与y轴相交时速度最小
      C.粒子运动过程中的最小速度为
      D.粒子离开M点后,其速度第n次与初速度相同时距M点的距离为
      10.[9分]如图所示,质量为可视为质点的物件与传送带之间的动摩擦因数为,传送带倾角为,上、下两端点、间的距离为。传送带顺时针匀速转动,速度大小为,物件轻放于点后运动至点时达到最大速度,之后做匀速运动至点,然后电机紧急制动使传送带立即静止不动,物件恰好能到达最高点。已知重力加速度为,则下列叙述正确的有( )
      A.段长为
      B.段传送带装置输出功率为
      C.物件从到运行的时间为
      D.全过程物件增加的机械能和摩擦产生的热量之比为
      三、非选择题(本大题共5小题,共45分)
      11.[9分]如图(a)所示为用单摆测量重力加速度的实验装置,在摆球运动的最低点两侧分别放置激光光源和光敏电阻,光敏电阻与自动记录仪相连。请回答下列问题:
      (1)用刻度尺测得摆线悬点到小球顶点的长度为,用10分度的游标卡尺测量摆球的直径,示数如图(b)所示,则小球的直径为 cm,该单摆的摆长为 ;
      (2)实验时,摆球在竖直面内摆动,由于摆球的遮挡,记录仪显示光敏电阻的阻值随时间做如图(c)所示的周期性变化,则该单摆的振动周期 ;
      (3)改变摆长,按上述方法测量不同摆长情况下单摆的周期,得到多组数据,以为横轴,为纵轴,作出图像如图(d)所示,若图线的斜率为,则重力加速度的大小为 (用题中所给字母表示)。
      12.[9分]某实验小组利用如下器材测量电容器的电容∶直流稳压电源、待测电容器(额定电压为)、定值电阻、电流传感器、数据采集器和计算机、电流表、单刀双掷开关S、导线若干。实验过程如下∶
      ①将实验器材按如图甲所示电路连接,将开关打到1,电源向电容器充电稳定时电流表示数为0;
      ②将开关由1打到2,利用计算机软件测得电流随时间变化的曲线如图乙所示;
      请回答下列问题∶
      (1)图乙中电流最大值,则电源的电压为 ;
      (2)由图乙可知开关打到1稳定时电容器所带的电荷量为 C,测得该电容器的电容为 F。(结果均保留两位有效数字)
      13.[9分]如图所示,两个容器均为V的容器A和B分别装有质量比为7∶6的同种理想气体。两容器由一细管连接,细管横截面积为S,长度为L,其中有长度为三分之一管长的液柱。液柱处于细管正中间。已知B容器中气体温度为350K。求:
      (1)A容器中气体的温度;
      (2)将A中气温升高50K,B中气体温度保持不变,求平衡时液柱向B移动的距离x(液柱始终在细管内)
      14.[9分]如图,两根足够长的光滑金属直导轨夹角为2θ,两导轨所构成的平面与水平面成α角,整个装置处在垂直于导轨平面斜向下的匀强磁场中,磁感应强度为B。一质量为m的金属棒在外力的作用下从导轨顶端t=0沿着导轨以速度v匀速下滑,外力方向在导轨平面且垂直金属棒,金属棒与两导轨夹角相等,一段时间后外力大小恰好为零。运动过程中金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,金属棒单位长度电阻为ρ,重力加速度为g。求:
      (1)金属棒中的电流大小;
      (2)从金属棒开始运动到外力为零的过程中,外力做的功;
      (3)若外力变为零时立即撤去外力,通过调节磁感应强度B,使得金属棒能够继续以速度v匀速下滑,试写出B和ΔBΔt与时间t的关系式。
      15.[9分]如图(a)所示,该装置包含一个足够长的光滑斜面和粗糙水平面,二者在A点平滑连接,小物块甲从斜面上距水平面高处静止释放,下滑至水平面后,与静置于B点的光滑小物块乙发生弹性正碰(碰撞时间极短)。从甲刚滑上水平面开始计时,甲的速度v随时间t的变化关系如图(b)所示。已知甲的质量,甲与水平面间的动摩擦因数为,甲、乙均可视为质点,重力加速度g取。求:
      (1)动摩擦因数;
      (2)乙的质量;
      (3)保持其他条件不变,将甲从斜面上距水平面高H处由静止释放,甲与乙碰撞后,甲最终停在AB中点处,求H。
      参考答案
      1.【答案】C
      在组装仪器时单缝和双缝应该相互平行放置,故A错误;组装仪器时,应将双缝固定在图中2处,故B错误;转动测量头的手轮可以移动分划板的刻线,故C正确;双缝的间距很小,需要精确到,不可用毫米刻度尺,可用游标卡尺测量双缝的间距,故D错误。
      2.【答案】A
      由,可知波长越短,对应光子的能量越大,即跃迁对应的两个能级的能量差越大,则各种跃迁方式放出的光子按照波长从短到长的顺序排序为4→1、3→1、2→1、4→2、3→2、4→3,假设每个状态都有N个氢原子,则4→1的光子数为,3→1的光子数为,2→1的光子数为,4→2的光子数为,3→2的光子数为,4→3的光子数为,按照波长从短到长的顺序,这6种光子个数之比为。
      3.【答案】B
      由于A、B两点为等量异种点电荷,且等量异种点电荷中垂面上各点电势为零,所以越靠近C点电荷的位置电势越高,由此可知,D点电势高于F点电势,F点到C点过程中电势一直升高,带负电小球的电势能一直减小,故ACD错误;根据等量异种点电荷电场分布可知,A、B两点的等量异种点电荷,在D、F两点产生的电场强度均沿AB指向A,且在D点产生的电场强度大于在F点产生的电场强度,根据点电荷的电场分布可知,C点电荷在D点产生的电场强度大于在F点产生的电场强度,方向沿各自连线向外,均与等量异种点电荷的电场垂直,根据电场叠加原理可知,D点电场强度大于F点电场强度,故B正确。
      4.【答案】C
      A.同步卫星距地面的高度和周期为,,根据开普勒第三定律有,解得,A错误;
      B.第一宇宙速度是卫星环绕地面运行的最大速度,根据,解得,第一宇宙速度是卫星环绕地面运行的最大速度,空间站的运行半径大于地球半径,所以空间站的运行速度不会大于第一宇宙速度,B错误;
      C.同步卫星与地球自转的角速度相同,根据,可知同步卫星比地球自转的向心加速度大,根据,解得,空间站的运行半径比同步卫星运行的半径小,可知空间站的向心加速度大于同步卫星的向心加速度,即空间站的向心加速度大于赤道上随地球自转的物体的向心加速度,C正确;
      D.如果空间站外的物体脱落,物体具有惯性,保持原有的运动状态不变,速度大小不变,仍做匀速圆周运动,不会沿指向地心的直线落向地面,D错误。选C。
      5.【答案】C
      本题考查学生对互感、理想变压器等知识的理解,培养学生分析实际物理问题的能力,让学生学会从复杂的科技产品工作原理中提取关键物理信息,运用所学物理知识进行推理和判断,提升学生知识迁移和应用能力。通过对新型科技产品的考查,引导学生关注科技发展,培养学生的科学态度和创新意识,让学生认识到物理学科在推动科技进步中的重要作用,提升学生的物理学科核心素养。
      指南针是根据地磁场的分布来判断方位,磁悬浮无线台灯是利用互感进行无线供电,A错误;电磁感应需要变化的磁场,恒定电流产生恒定磁场,不满足电磁感应条件,不能实现无线供电,B错误;根据理想变压器电压规律U1n1=U2n2可得,电压增大,、不变,电压增大,根据欧姆定律有I=U2R,电流增大,根据P=I2R可得,灯泡功率增大,灯泡会变亮,C正确;在电磁感应中,感应电流的频率由产生感应电流的交变磁场频率决定,所以接收线圈中电流的频率与励磁线圈中电流的频率相同,D错误。
      6.【答案】B
      A.由图(a)可知,该波的波长为4 m,由图(b)可知,该波的周期为2 s,该波的波速为,A错误;
      B.由图(b)可知,t=1 s时刻质点P向y轴的正方向振动,根据同侧法得,波沿x轴负方向传播,B正确;
      C.t =1s时到t=5 s时,正好经历两个周期,因此t=5 s时波形图依然如图(a)所示,故x=1 m处的质点在t=5 s时位于波峰位置,C错误;
      D.机械波传播的是质点的振动形式与能量,质点P在其平衡位置振动,振幅A=5 cm,质点并不随波迁移,则质点P在0~6 s时间内,经历3个周期,运动的路程为,D错误。选B。
      7.【答案】A
      本题考查正交分解法在牛顿第二定律中的应用。设物块所受外力与水平方向的夹角为θ,且,受力分析如图所示,则有Fcsθ−​f=ma,Fsinθ+​FN=mg,可得csθ+​12sinθ=1,又cs2θ+​sin2θ=1,联立得54sin2θ−​sinθ=0,解得sinθ=0或sinθ=45,则支持力的大小为或FN=15mg,由牛顿第三定律可得物块对水平面的压力大小为F′N=mg或,A正确。
      8.【答案】ACD
      设该点与圆心连线和x轴正方向夹角为,则,根据运动分解可知,所以大小关系为,,由于沿逆时针转动,所以时,;时,,故B错误,D正确;由于,整理得,同理,整理得,故AC正确。
      9.【答案】AD
      根据题意可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类斜抛运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,解得,周期,由题意知,粒子自开始射出至第一次到达x轴时速度偏转角,在磁场中的运动时间,A正确;粒子在电场中做类斜抛运动,运动至最高点时速度最小,此时竖直方向的分速度减为0,则有最小速度为,C错误;设粒子在电场中做类斜抛运动至最高点过程所用时间为,水平方向匀速,竖直方向为匀变速运动,其中,综上可得,可知最高点位置在y轴左侧,即粒子再次与y轴相交时速度不是最小, B错误;结合上述,由于,则粒子进入电场中做类斜抛运动后将从坐标原点再次进入磁场,根据对称性可知,粒子离开M点后,其速度第n次与初速度相同时距M点的距离,结合上述解得,D正确。
      10.【答案】AC
      物件在CD段运动过程中,由牛顿第二定律,得,由运动学公式,联立解得,正确;物件在BC段匀速运动,由功能关系可知传送带输出的机械能等于物件机械能增加量,因此,错误;全过程物件增加的机械能为,整个过程,物件与传送带摩擦产生的内能包括,物件在AB段加速运动过程中,由牛顿第二定律,得,对物块,根据速度-位移公式,有,对传送带,有,运动时间为,物块相对传送带的路程,联立解得,减速过程,由牛顿第二定律,得,相对路程,产生内能为,所以可知,D错误;物件从B到C运行的时间,C正确。
      11.【答案】(1) 2.04 100.02
      (2)
      (3)
      (1)[1]小球的直径为2cm+0.1mm×4=2.04cm
      [2]该单摆的摆长为
      (2)该单摆的振动周期
      (3)根据
      可得
      可得
      解得
      12.【答案】(1)12;(2)(均可);(均可)
      (1)开关S打到1稳定时电容器两端电压等于电源电压,由欧姆定律 。
      (2)电容器放电的电荷量即为曲线与坐标轴包围的面积,电荷量,电容。
      13.【答案】(1)300K;(2)
      (1)对于A和B两容器中的气体在初态有,,,由理想气体状态方程有,因两部分同种气体的压强相等,气体体积相等,摩尔质量相同,则质量之比等于温度的反比,可得,联立可得
      (2)对液柱左侧液体由理想气体状态方程有,对液柱右侧液体有,而液柱最终保持平衡有,联立解得
      14.【答案】(1)Bvρ (2)−ρm2g2sin2α4B2vtanθ (3)BtB+t2⋅ΔBΔt=ρmgsinα2v2tanθ
      (1)回路中金属棒电阻R=ρL
      金属棒匀速切割磁感线电动势E=BLv
      金属棒电流I=ER
      得I=Bvρ
      (2)金属棒下滑位移x=vt
      回路中金属棒长度L=2xtanθ
      金属棒所受安培力FA=BIL
      金属棒处于平衡状态F+FA=mgsinα
      外力F=mgsinα−2B2vxρtanθ
      外力随位移均匀变化,平均值F=12mgsinα
      外力为零时x=ρmgsinα2B2vtanθ
      外力做负功W=−Fx
      得W=−ρm2g2sin2α4B2vtanθ
      (3)磁场随时间变化,金属棒匀速下滑,考虑动生电动势和感生电动势E'=BLv+ΔBΔt⋅12xL
      金属棒电流I'=E'R
      金属棒匀速运动BI'L=mgsinα
      所求关系式为BtB+t2⋅ΔBΔt=ρmgsinα2v2tanθ
      15.【答案】(1)
      (2)
      (3)或
      (1)以甲为研究对象,设甲经过A点的速度为v,水平面上运动的加速度为a
      由动能定理得
      由图可得,
      根据加速度定义式
      根据牛顿第二定律
      联立得
      (2)由图可知甲碰撞前的速度,甲碰撞后的速度,甲乙碰撞过程中由动量守恒定律
      机械能守恒定律
      联立得
      (3)设AB段的距离为,根据运动学规律
      第一种情况,甲与乙碰撞后第一次到达AB中点时停止运动,由动能定理得
      同理可得甲与乙碰撞之前甲的速度
      甲从斜面上距水平面高,处由静止释放到与乙碰撞之前,由动能定理得
      解得
      第二种情况,甲碰后滑上斜面第二次到达AB中点时停止运动,由动能定理得
      甲从斜面上距水平面高。处由静止释放到与乙碰撞之前,由动能定理得
      解得
      即H的值为1.8m或4.2m

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