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      2026届湖南省新化县第一中学高考物理一模试卷含解析

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      2026届湖南省新化县第一中学高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届湖南省新化县第一中学高考物理一模试卷含解析,共17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、电路如图所示,当a、b两端接入100 V电压时,用理想电压表测得c、d两端电压为20 V;当c、d两端接入100 V电压时,用理想电压表测得a、b两端电压为50 V,则R1∶R2∶R3等于( )
      A.4∶2∶1B.2∶1∶1
      C.3∶2∶1D.5∶3∶2
      2、如图所示,水平放置的平行板电容器下极板接地,闭合开关S1,S2,平行板电容器两极板间的一个带电粒子恰好能静止在P点.要使粒子保持不动,但粒子的电勢能增加,则下列可行的指施有
      A.其他条件不变,使电容器上极板下移少许
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许井将上极板下移少许
      C.其他条件不变,使开关S2断开,并将电容器下极板上移少许
      D.其他条件不变,使开关S断开,并将电容器下极板上移少许
      3、如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为2:1.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( )
      A.副线圈的输出功率为110W
      B.原线圈的输人功率为110W
      C.电流表的读数为1A
      D.副线圈输出的电流方向不变
      4、将三个质量均为m的小球用细线相连后(间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示,用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持,则F的最小值为( )
      A.B.C.D.
      5、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是( )
      A.电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动
      B.轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比
      C.轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比
      D.轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比
      6、如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点。则下列说法正确的是( )
      A.,
      B.,
      C.将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少
      D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大
      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、x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是___________
      A.质点Q的起振方向向上
      B.从t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置
      C.从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点
      D.从t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1m
      E. 从t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处
      8、如图所示,斜面倾角为°,小球从斜面顶端P点以初速度水平抛出,刚好落在斜面中点处。现将小球以初速度水平抛出,不计空气阻力,小球下落后均不弹起,,,重力加速度为g,则小球两次在空中运动过程中( )
      A.时间之比为1:2
      B.时间之比为
      C.水平位移之比为1:4
      D.当初速度为时,小球在空中离斜面的最远距离为
      9、如图所示,从处发出的电子经加速电压加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转。设两极板间电场的电场强度大小为,磁场的磁感应强度大小为。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是( )
      A.适当减小电场强度大小
      B.适当减小磁感应强度大小
      C.适当增大加速电场两极板之间的距离
      D.适当减小加速电压
      10、如图所示,在竖直平面内的xOy坐标系中分布着与水平方向成30°角的匀强电场,将一质量为0.1kg、带电荷量为+0.01C的小球以某一初速度从原点O竖直向上抛出,它的轨迹方程为y1=x,已知P点为轨迹与直线方程y=x的交点,重力加速度g=10m/s1.则( )
      A.电场强度的大小为100N/C
      B.小球初速度的大小为
      C.小球通过P点时的动能为
      D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
      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)按如图甲所示电路,某实验小组将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,改装用的实验器材如下:
      A.待改装电流表一个:量程为0〜3mA,内电阻为100Ω,其表盘如图乙所示
      B.干电池一节:电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω
      C电阻箱R:阻值范围0〜999.9Ω
      请根据改装的欧姆表的情况,回答下列问题:
      (1)测量电阻前,先进行欧姆调零,将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针指到表头的______刻度,此位置应该是欧姆表盘所示电阻的______(填“最大值”或“最小值”)
      (2)欧姆表调零后,将红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.0 mA,则待测电阻的阻值______Ω
      (3)如果换一个电动势大的电源,其他器材不变,则改装欧姆表的倍率______(填“变大”或“变小”).
      12.(12分)某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
      A.电源E(电动势3 V,内阻约为1 Ω)
      B.电流表A1(0~0.6 A,内阻r1=5 Ω)
      C.电流表A2(0~0.6 A,内阻r2≈1 Ω)
      D.开关S,定值电阻R0=5 Ω
      (1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请完成虚线框内电路图的设计______.
      (2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx=________.(用字母表示)
      (3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成的图象如图所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是________________________.当F竖直向下时,可得Fx与所受压力F的数值关系是Rx=________.
      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)为了保证驾乘人员的安全,汽车安全气囊会在汽车发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸时产生气体(假设都是N2)充入气囊,以保护驾乘人员。若已知爆炸瞬间气囊容量为,氮气密度,氮气的平均摩尔质量,阿伏伽德罗常数,试估算爆炸瞬间气囊中分子的总个数N。(结果保留1位有效数字)
      14.(16分)如图所示,一块质量为kg,长为m的均质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,薄木板与地面之间的动摩擦因数为.在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1.则:
      (1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?
      (1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开?
      (3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少?
      15.(12分)如图所示,质量M=3kg的足够长的小车停在光滑水平地面上,另一木块m=1kg,以v0=4m/s的速度冲上小车,木块与小车间动摩擦因数=0.3,g=10m/s2,求经过时间t=2.0s时:
      (1)小车的速度大小v;
      (2)以上过程中,小车运动的距离x;
      (3)以上过程中,木块与小车由于摩擦而产生的内能Q.
      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、A
      【解析】
      当a、b两端接入100 V电压时,用理想电压表测得c、d两端电压为20 V,有:
      =Ucd
      即:
      =20
      整理得=2;当c、d两端接入100 V电压时,用理想电压表测得a、b两端电压为50 V,有:
      =Uab
      即:
      =50
      整理得=2,所以R1∶R2∶R3=4∶2∶1,A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.为使粒子保持不动,则两板间的电场强度大小不变,由于粒子带负电,为使粒子的电势能增加,则P点的电势应降低,即P点与下板间的电势差减小.其他条件不变,使电容器上极板下移少许,两板间的电压不变,刚由E=可知,两板间的电场强度增大,A错误;
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许,电路 中的电流减小,两板的电压减小,将上板下移少许,由E=可保证板间的电场强度大小不变,但P点的电势不变, B错误;
      C.其他条件不变,开关S2断开,两板的带电量不变,将电容器下板上移少许,两板间电场强度不 变,P点与下板的电势差减小,C正确;
      D.其他条件不变,使开关S1断开,电容器放电,板间的电场强度减小,D错误.
      3、A
      【解析】
      AB.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈只有半个周期有电流,副线圈也只有半个周期有电流,,所以副线圈电压的最大值为,设副线圈电压的有效值为,则有
      解得,副线圈的输出功率为
      原线圈的输入功率为,A正确,B错误;
      C.电流表读数为
      C错误;
      D.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈中电流方向不变,原线圈中电流增大和减小时在副线圈中产生的感应电流方向相反,副线圈输出的电流方向改变,D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      静止时要将三球视为一个整体,重力为3mg,当作用于c球上的力F垂直于a时,F最小,由正交分解法知:水平方向Fcs30°=Tsin30°,竖直方向Fsin30°+Tcs30°=3mg,解得Fmin=1.5mg.故选C.
      5、B
      【解析】
      A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.
      B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供,
      == ①
      可得:
      玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,
      F=== ②
      可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.
      C.由①可得:;由②可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.
      D.由①可得:卫星的动能:
      Ek=;
      由②可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.
      6、B
      【解析】
      AB.等量异种电荷电场线和等势面的分布如图:
      根据电场线的分布结合场强的叠加法则,可知场强关系为
      根据等势面分布结合沿电场线方向电势降低,可知电势关系为
      A错误,B正确;
      C.、两点处于同一等势面上,所以将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,根据可知电势能不变,C错误;
      D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,电场线越来越密集,根据可知所受电场力逐渐增大,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、BCD
      【解析】
      由图读出波长和周期T,由波长与周期可求出波传播的速度,根据质点的位置分析其运动情况,注意质点不随着波迁移;
      【详解】
      A、由图甲可知,在时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故选项A错误;
      B、由图甲可知周期为,由图乙可知波长为,
      则波速为:
      则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:
      经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过还处于平衡位置,故选项B正确;
      C、由于波沿轴正方向传播,可知从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故选项C正确;
      D、由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于,故选项D正确;
      E、波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故选项E错误。
      8、BD
      【解析】
      AB.设小球的初速度为v0时,落在斜面上时所用时间为t,斜面长度为L。小球落在斜面上时有:
      解得:
      设落点距斜面顶端距离为S,则有
      若两次小球均落在斜面上,落点距斜面顶端距离之比为1:4,则第二次落在距斜面顶端4L处,大于斜面的长度,可知以2v0水平拋出时小球落在水平面上。
      两次下落高度之比1:2,根据得:
      所以时间之比为,选项A错误,B正确;
      C.根据得水平位移之比为:
      选项C错误;
      D.当小球的速度方向与斜面平行时,小球到斜面的距离最大。即在小球距离斜面最远时,垂直于斜面方向的速度等于0。
      建立沿斜面和垂直于斜面的平面直角坐标系,将初速度v0和重力加速度g进行分解,垂直于斜面的最远距离
      选项D正确。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      电子通过加速电场的过程,有
      欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,则应有
      而电子流向下极板偏转,则
      故应增大或减小,故BD正确,AC错误。
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程y=x1,说明小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿x轴正方向,竖直方向:qE•sin30°=mg,所以:,选项A正确; 小球受到的合力:F合=qEcs30°=ma,所以a=g;P点的坐标为(1m,1m);由平抛运动规律有:;,解得,选项B错误;小球通过P点时的速度,则动能为,选项C正确; 小球从O到P电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即:,选项D错误;故选AC.
      点睛:本题考查类平抛运动规律以及匀强电场的性质,结合抛物线方程y=x1,得出小球在受到的电场力与重力大小关系是解答的关键.
      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、3mA 最小值 1000 变大
      【解析】
      (1)[1][2]将红、黑两表笔短接是欧姆调零,电流表的最大刻度3mA对应待测电阻的最小值,即对应欧姆表的电阻零刻度
      (2)[3]欧姆表调零后,其内阻
      电流表示数为,则
      解得
      (3)[4]当电动势变大后,由

      可知,内阻变大,相同电流时,测量的电阻变大,所以倍率变大。
      12、 压力方向改变,其阻值不变
      【解析】
      (1)由于题目中没有电压表,为了比较准确测量电阻,知道电流表 的阻值,所以用电流表作为电压表使用,电流表 连在干路上,即可求出电阻的阻值,电路图的设计:
      (2)根据串并联和欧姆定律得:,得到:.
      (3)从图象上可以看出压力方向改变,其阻值不变,其电阻与压力关系为一次函数,由图象可得:.
      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、
      【解析】
      设气体摩尔数,则
      气体分子数
      解得
      14、(1)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。
      【解析】
      (1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有:
      μ1mg=ma1
      代入数据得
      a1=1m/s1
      对M有:
      F-μ1mg-μ1(M+m)g=Ma1
      代入数据解得:
      a1=1.5m/s1
      (1)设m离开M的时间为t1,则对m有:
      对M有:
      又有
      L=x1-x1
      联立解得:
      t1=1s
      (3)t=1s时m的速度
      v1=a1t1=1×1m/s=1m/s
      M的速度为:
      v1=a1t1=1.5×1m/s=1.5m/s
      此过程中m相对M的位移
      1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有:
      μ1mg+μ1(M+m)g=Ma3
      解得:
      m/s1
      设再经t1后二者速度相等,有:
      1
      解得
      此时两者的共同速度为
      v=m/s
      此过程中m相对M的位移

      则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:
      15、(3) (3) (3)6J
      【解析】
      试题分析:(3)木块的加速度am=μg=3m/s3
      小车的加速度:
      两者速度相等时:v=v2-amt3=aMt3
      解得:t3=3s,v=3m/s
      此后小车和木块共同匀速运动,则t=3.2s时小车的速度大小v=3m/s
      (3)小车加速阶段的位移为:x3=aMt33=×3×33=2.5m
      匀速运动的时间t3=t-t3=3s
      小车匀速阶段的位移为:x3=vt3=3×3=3m
      3s内小车运动的距离x=x3+x3=3.5m
      (3)速度相等前,木块的位移:
      木块和小车的相对位移为:△x=x′-x3=3m木块与小车由于摩擦而产生的内能:Q=f•△x=μmg△x=6J
      考点:牛顿第二定律的综合应用

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