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      2026届湖南省高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届湖南省高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共15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、如图所示,一节干电池的电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω,外电路电阻为R,接通电路后,则( )
      A.电压表读数一定是1.5V
      B.电流表读数可能达到2.0A
      C.电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能
      D.1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J
      2、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,两根不可伸长的轻绳一端与一个质量为m的小球相连于O点,另一端分别固定在小车天花板上的A、B两点,OA绳与天花板的夹角为30°,OB绳与天花板的夹角为60°,重力加速度为g.当小车以速度ν向右做匀速直线运动,小球与车保持相对静止时,下列说法正确的是
      A.OA绳对小球的拉力大小为mg
      B.OB绳对小球的拉力大小为mg
      C.OA绳对小球拉力做功的功率为mgv
      D.重力对小球做功的功率为mgv
      4、如图,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.a、b、c小球带同种电荷B.a、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷
      C.a、b小球电量之比为D.a、b小球电量之比
      5、基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点,发明了指纹识别技术.目前许多国产手机都有指纹解锁功能,常用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示.指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”.传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同.此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后电容器放电,电容值小的电容器放电较快,根据放电快慢的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图象数据.根据文中信息,下列说法正确的是( )
      A.在峪处形成的电容器电容较大
      B.在峪处形成的电容器放电较慢
      C.充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大
      D.潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响
      6、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      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、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      8、如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( )
      A.点的电势一定比点的电势高
      B.匀强电场的电场强度方向必沿方向
      C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为
      D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功
      9、双面磁力擦玻璃器是利用磁铁做中心材料,附加塑料外壳和一些清洁用的海绵布或纤维物质,在塑料外壳外面两侧一侧有绳子和拉环是为了防政璃器从玻璃外面脱落坠下造成安全隐患,另一侧有牢固的手柄以方便工作人员使用。当擦竖直玻璃时,如图所示。下列相关说法正确的是( )
      A.磁力擦玻璃器摔落后磁性减弱,可以用安培分子环流假说进行解释
      B.若其中一块改成铜板,根据电磁感应现象可知,也能制作成同样功能的擦窗器
      C.当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      D.当擦窗器沿着竖直向下方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      10、如图甲所示,一块质量为mA=1kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为mB=1kg的滑块B静止在木板的左端,对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后B从A右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度随时间变化的图像如图乙所示.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s1.则下列说法正确的是
      A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6
      B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1
      C.F的大小可能为9N
      D.F的大小与板长L有关
      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)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
      (1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d =________mm.
      (2)小球经过光电门B时的速度表达式为__________.
      (3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:_______时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
      12.(12分)如图甲所示是某研究性学习小组探究小车加速度与力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与固定的拉力传感器相连,拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,改变桶中砂的质量进行多次实验。完成下列问题:
      (1)实验时,下列操作或说法正确的是______________ ;
      A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
      C.选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小
      D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
      (2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时砂桶的速度大小为___m/s;
      (3)以拉力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a—F图像可能正确的是(____)
      A.B.C.D.
      (4)若作出a—F图线,求出其“斜率”为k,则小车的质量为_____。
      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,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:
      (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?
      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?
      14.(16分)光滑水平面上放着质量mA=1 kg的物块A与质量mB=2 kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能Ep=49 J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5 m,B恰能到达最高点C.g取10 m/s2,求:
      (1)绳拉断后B的速度vB的大小;
      (2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;
      (3)绳拉断过程绳对A所做的功W.
      15.(12分)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第Ⅲ象限内的直线OM(与负x轴成45°角)和正y轴为界,在x9N,则F的大小不可能为9N,选项C错误;根据,式中t=1s ,联立解得:F=1L+9,即F的大小与板长L有关,选项D正确;故选BD.
      【点睛】
      此题时牛顿第二定律的综合应用问题,首先要搞清两物体的运动情况,通过v-t图像获取运动信息,结合牛顿第二定律求解.
      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、7.25 d/t 或2gH0t02=d2
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.05×5mm=0.25mm,则小球的直径d=7.25mm.
      (2)[2]根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球在B处的瞬时速度

      (3)[3]小球下落过程中重力势能的减小量为mgH0,动能的增加量
      若机械能守恒,有:

      12、B 0.832 A
      【解析】
      (1)[1].AD.由于有拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,则不需要用天平测出砂和砂桶的总质量,也不需要砂和砂桶的质量远小于小车的质量,选项AD错误;
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,选项B正确;
      C.电火花计时器与纸带之间的摩擦力较小,则选用电火花计时器比选用电磁打点计时器实验误差小,选项C错误;
      故选B.
      (2) [2].已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为:T=5×0.02s=0.1s。
      B点对应的速度为
      则此时砂桶的速度为
      (3)[3].因长木板放在水平桌面上,则由于没平衡摩擦力,对小车根据牛顿第二定律
      则得到的a—F图像可能正确的是A。
      (4)[4].由可知
      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)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:
      解得:
      在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有:
      其中:,,解得:

      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:
      解得:

      14、(1)vB=5m/s(2)4N•s(3) 8J
      【解析】
      试题分析:(1)设B在绳被拉断后瞬时的速率为vB,到达C点的速率为vC,
      根据B恰能到达最高点C有:-----①
      对绳断后到B运动到最高点C这一过程应用动能定理:-2mBgR=mBvc2-mBvB2---------②
      由①②解得:vB=5m/s.
      (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速率为v1,取向右为正方向,
      弹簧的弹性势能转化给B的动能,Ep=mBv12------③
      根据动量定理有:I=mBvB-mBv1 -----------------④
      由③④解得:I="-4" N•s,其大小为4N•s
      (3)设绳断后A的速率为vA,取向右为正方向,
      根据动量守恒定律有:mBv1=mBvB+mAvA-----⑤
      根据动能定理有:W=mAvA2------⑥
      由⑤⑥解得:W=8J
      考点:动能定理;动量守恒定律;动量定理
      【名师点睛】
      该题考查了多个知识点.我们首先要清楚物体的运动过程,要从题目中已知条件出发去求解问题.其中应用动能定理时必须清楚研究过程和过程中各力做的功.应用动量定理和动量守恒定律时要规定正方向,要注意矢量的问题.
      15、(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(﹣0.4m,﹣0.4m);
      (2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26×10﹣3s;
      (3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m.
      【解析】
      试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,求出运动的半径,从而即可求解;
      (2)根据圆周运动的周期公式,可求出在磁场中总时间;
      (3)粒子做类平抛运动,将其运动分解,运用运动学公式与牛顿第二定律,即可求解.
      解:(1)微粒带负电,从O点射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动,轨迹如图.
      第一次经过磁场边界上的A点
      由,
      得,
      所以,A点坐标为(﹣0.4m,﹣0.4m).
      (2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T,则

      其中
      代入数据解得:T=1.256×10﹣3s
      所以t=1.26×10﹣3s.
      (3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则
      由牛顿第二定律,qE=ma
      △y=v0t1
      代入数据解得:△y=8m
      y=△y﹣2r=8﹣2×0.4m=7.2m
      即:离开电磁场时距O点的距离为7.2m.
      答:(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(﹣0.4m,﹣0.4m);
      (2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26×10﹣3s;
      (3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m.
      【点评】考查牛顿第二定律在匀速圆周运动中、类平抛运动中的应用,并根据运动的合成与分解来解题,紧扣运动的时间相等性.

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