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      2026届湖南省道县补习学校高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届湖南省道县补习学校高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届湖南省道县补习学校高考冲刺模拟物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、据伊朗新闻电视台2019年9月7日消息,伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪当天宣布,作为第三阶段中止履行伊核协议的措施,伊朗已启动了“先进离心机”,以增加浓缩铀储量。关于铀核的裂变,下列叙述正确的是( )
      A.核反应堆中铀核俘获一个中子后分裂为两个或几个中等质量的原子核,并吸收大量能量
      B.核反应堆中铀核自发分裂为两个或几个中等质量的原子核,同时释放大量的核能
      C.要使核反应堆中铀核发生链式反应,必须要有慢中子的轰击
      D.要使核反应堆中铀核发生链式反应,必须要有快中子的轰击
      2、如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量之比mA:mB=2:1.当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时(如图甲所示),弹簧的伸长量xA;当用同样大小的力F竖直向上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时(如图乙所示),弹簧的伸长量为xB,则xA:xB等于( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.3:2
      3、如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是( )
      A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的
      4、2019年北京时间4月10日21时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动。黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随着很多新奇的物理现象。传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来,但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“ 黑洞温度"T”。T=其中T为“黑洞”的温度,h为普朗克常量,c为真空中的光速,G为万有引力常量,M为黑洞的质量。K是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”。以下几个选项中能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块,系统处于静止状态,现用竖直向下的力作用在上,使其向下做匀加速直线运动,在弹簧的弹性限度内,下列是力和运动时间之间关系的图象,正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、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
      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,在t=1s时刻的波形如图甲所示,图乙为波中质点的振动图象,则根据甲、乙两图可以判断:___________

      A.该波沿x轴正方向传播
      B.该波的传播速度为6m/s
      C.从t=0时刻起经过时间△t=3s,质点通过路程为6m
      D.在振动过程中P1、P2的位移总是相同
      E.质点P2做简谐运动的表达式为y=2sin(t-)m
      8、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角
      B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大
      C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大
      D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大
      9、下列说法正确的是_______。
      A.分子间距离减小时,分子势能一定增大
      B.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔
      C.在绝热压缩和等温压缩过程中,气体内能均不变
      D.热量不能自发地从低温物体传到高温物体
      E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小
      10、如图所示,半圆形圆弧轨道固定在竖直面内,直径AD水平,一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动,物块恰好匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C,运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,物块可视为质点,则
      A.物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcs
      B.物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin
      C.物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tan
      D.物块从A点运动到C点的过程中,受到轨道的作用力不断增大
      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)在《探究加速度与力、质量的关系》实验中。
      (1)某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到合力的关系。下列措施中不需要和不正确的是_____;
      A.平衡摩擦力的方法就是在砝码盘中添加砝码,使小车能匀速滑动;
      B.每次改变拉小车拉力后不需要重新平衡摩擦力;
      C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力;
      D.每次小车都要从同一位置开始运动;
      E.实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源;
      (2)实验使用频率为50Hz的交流电源,得到的一条纸带如图乙所示。从比较清晰的点起,每4个点取一个计数点,第1与第2个计数点的间距为s=3.58cm,第3与第4个计数点的间距为=4.71cm,该小车的加速度大小a=_____m/s2(保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量ΔQ,则:
      (1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_______.
      (2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=______________.
      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,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)
      (1)求静止时导体棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小;
      (2)若将导体棒质量增加为原来两倍,而磁场则以恒定速度v1=30m/s沿轨道向上运动,恰能使得导体棒匀速上滑,(局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)求导体棒上滑速度v2;
      (3)在问题(2)中导体棒匀速上滑的过程,求安培力的功率P安和全电路中的电功率P电。
      14.(16分)如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      15.(12分)质量为的物块,以同一大小的初速度沿不同倾角的斜面向上滑动,物块与斜面间的动摩擦因数恒定,当斜面与水平面所夹倾角不同时,物块沿斜面上滑至速度为0时的位移也不同,其关系如图所示。取,求:
      (1)物块运动初速度的大小;
      (2)物块与斜面间的动摩擦因数及最小上滑位移对应的斜面倾角(可用反三角函数表示)。
      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、C
      【解析】
      AB.核反应堆中铀核俘获一个中子后分裂为两个或几个中等质量的原子核,并释放大量能量,AB错误;
      CD.链式反应的条件有三个,一是足够浓度的铀,二是铀的体积需要大于等于临界体积,三是需要慢中子轰击,C正确,D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      设mA=2mB=2m,对甲图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹-μ∙2mg=2ma,


      对乙图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹′-2mg=2ma′,

      则x1:x2=1:1.
      A. 1:1,与结论相符,选项A正确;
      B. 1:2,与结论不相符,选项B错误;
      C.2:1,与结论不相符,选项C错误;
      D.3:2,与结论不相符,选项D错误.
      3、A
      【解析】
      A.根据向心力公式结合牛顿第二定律有
      可知研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像,二者呈线性关系,便于研究,A错误;
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像, B正确;
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像,C正确;
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度,力传感器测量此时瞬间的向心力(绳子拉力)大小,同样可以完成该实验目的,D正确。
      本题选择不正确的,故选A。
      4、A
      【解析】
      根据
      得,h的单位为
      c的单位是m/s, G的单位是
      M的单位是kg, T的单位是K,代入上式可得k的单位是
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      在作用力F之前,物块放在弹簧上处于静止状态,即
      作用力F之后,物块向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有
      x即为物块向下运动的位移,则
      联立可得
      即F随时间变化图象为D,所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、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。
      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、BCE
      【解析】
      由图乙可知,在t=1s时刻质点向轴负方向振动,则根据质点振动方向与波的传播方向可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;由图甲可知波长为,由图乙可知周期为,则波速为,故B正确;由于,则质点通过路程为,故C正确;由于P1、P2之间的距离为,在振动过程中P1、P2的位移不一定总是相同,故D错误;由于,则,则图乙可知质点P2做简谐运动的表达式为:,故E正确.故选BCE
      8、BC
      【解析】
      A.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:
      (M+m)v2=(M+m)gL(1−csθ)
      可得

      若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;
      B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度

      B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则

      可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;
      B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移
      可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;
      C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时

      在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;
      D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,故D错误。
      故选BC。
      9、BDE
      【解析】
      A.分子间作用力表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,故A错误;
      B.晶体与非晶体的区别在于有无固定的熔点,晶体有固定的熔点而非晶体没有,故B正确;
      C.在绝热压缩过程中,外界对气体做功而气体与外界无热交换气体内能一定增加,故C错误;
      D.热量不能自发地从低温物体传到高温物体,符合热力学第二定律的表述,故D正确;
      E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小,故E正确。
      故选BDE。
      10、BD
      【解析】
      A.受力分析如图所示:
      物块在B点时,有:FN-mgcs=m,因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcs。故A不符合题意。
      B.在B点沿切向加速度为零,即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。
      C.在B点,μFN=mgsin,则μ==tan。故C不符合题意。
      D.由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定,方向始终指向圆心,根据力的合成及动态分析可知,随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。
      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、ADE 0.88
      【解析】
      (1)[1]AB.平衡摩擦力时,不是在砝码盘中添加砝码,而是通过调节垫板使重力沿木板方向的分力等于摩擦力,即
      可以约掉m,只需要平衡一次摩擦力,故A错误,符合题意;B正确,不符合题意;
      C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力,故C正确,不符合题意;
      D.实验中每次小车不需要从同一位置开始运动,故D错误,符合题意;
      E..实验中应先开打点计时器的电源,然后再放小车,故E错误,符合题意;
      故选ADE。
      (2)[2]每4个点取一个计数点,则两个相邻计数点的时间间隔为
      根据

      代入数值解得
      12、CD RΔQ/NS
      【解析】
      当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得
      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)0.3N,0.06N;(2)7.5m/s;(3)4.5W,27W。
      【解析】
      (1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律,有
      I=
      由左手定则,导体棒受的安培力平行导轨平面向上,其大小
      F安=BIL=0.30N
      导体棒所受重力沿斜面向下的分力为:
      F1=mgsin37°=0.24N
      由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有
      mgsin37°+f=F安
      解得摩擦力
      f=0.06N
      (2)当导体棒质量加倍后,使其匀速运动需要的安培力也应该加倍
      F安′=0.60N
      设导体棒匀速上滑的速度为v2,回路中的电动势
      E´=BL(v1﹣v2)+E
      I´=
      F安′=BI´L
      代入数据,导体棒上滑速度
      v2=7.5 m/s
      (3)安培力的功率
      P安=F安′v2=
      E′=BL(v1﹣v2)+E=9V
      全电路中的电功率
      P电==27W
      答:(1)静止时导体棒受到的安培力F安大小为0.3N,摩擦力f大小为0.06N;(2)导体棒上滑速度为7.5m/s;(3)安培力的功率P安为4.5W,全电路中的电功率P电为27W。
      14、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。
      15、 (1);(2),
      【解析】
      (1)物块沿斜面向上滑动时,由牛顿第二定律得
      垂直斜面方向,由平衡条件得

      三式联立解得物块的加速度大小为

      解得



      时,x有最小值,且
      由关系图象可知


      当时
      二式联立解得物块与斜面间的动摩擦因数
      同时解得物块初速度的大小为
      (2)当


      则最小上滑位移对应的斜面倾角为
      A.法拉第电磁感应定律和焦耳定律
      B.闭合电路欧姆定律和焦耳定律
      C.法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律
      D.法拉第电磁感应定律和楞次定律

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