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      湖北省鄂州市2026届高考物理三模试卷含解析

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      湖北省鄂州市2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份湖北省鄂州市2026届高考物理三模试卷含解析,文件包含语文试题pdf、语文试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。
      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、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为,当输入电压增加20V时,输出电压( )
      A.增加200VB.增加2VC.降低200VD.降低2V
      2、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是
      A.变压器原线圈通过的电流为
      B.变压器副线圈通过的电流为
      C.电阻R两端的电压为10 V
      D.电阻R消耗的功率为40 W
      3、下列说法正确的是( )
      A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
      C.阴极射线和β射线都是电子流,都源于核外电子
      D.天然放射现象中放射出的α、β、γ射线都能在磁场中发生偏转
      4、图甲是利用光电管进行光电效应的实验装置。分别用a、b、c三束单色光照射阴极K,调节A,K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系图象如图乙所示,由图可知( )
      A.b光照射时,阴极的逸出功较小
      B.b光子的能量小于a光子的能量
      C.对于b光,A、K间的电压低于Uc1时,将不能发生光电效应
      D.a光和c光的频率相同,但a光的强度更强
      5、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在6~25马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以"打水漂"一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种"助推—滑翔"弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称"钱学森弹道"。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37°角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中( )
      A.合力对东风-17做功为81mv2
      B.合力对东风-17做功为4.5mv2
      C.合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下
      D.合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下37°
      6、如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计G中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强度较弱B.光照射时间太短
      C.入射光的频率较小D.光电管上金属对应的极限频率较小
      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、关于光的干涉和衍射现象,下列各种说法中正确的是( )
      A.光的干涉条纹和衍射条纹都是光波叠加的结果
      B.光可以发生干涉和衍射现象,所以光是一种波
      C.干涉和衍射的条纹都是明暗相间的,所以不能通过条纹来判断是干涉现象还是衍射现象
      D.通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹是光的衍射现象
      E.白光通过双缝后产生的干涉条纹是彩色的,是由于各种色光传播速度不同
      8、如图,正四棱柱abcd—a′b′c′d′的两条棱bb′和dd′上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线,则( )
      A.a点磁场方向平行于db连线
      B.a、c两点的磁感应强度相同
      C.ac连线上由a到c磁感应强度先增大后减小
      D.穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等
      9、如图,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是( )
      A.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      B.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      C.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      D.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      10、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则( )
      A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向b
      B.t=3s时金属杆的速率为3m/s
      C.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5W
      D.0~5s内通过R的电荷量为2.5C
      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)某兴趣小组要将一块量程为1mA,内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:
      待测电流表G(量程1mA、阻值约几十欧);
      滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A)、滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)、电阻箱R2(总阻值999.9);
      电源(电动势为1.5V,内阻很小)、电源(电动势为3V,内阻很小)、开关、导线若干。
      (1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻,则滑动变阻器R1应该选择____(选填“A”或“B”;A.滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A);B.滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)),电源应选择____(选填“A”或“B”;A.电源(电动势为1.5V,内阻很小);B.电源(电动势为3V,内阻很小));
      (2)实验时,先断开S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2,调节电阻箱R2,使得G表示数为,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G表的内阻的测量值是______(选填“A”或“B”;A.24.0;B.96.0)。以上三空答案依次是(____________)
      A.(1)A、B(2)A
      B.(1)B、A(2)B
      C.(1)A、B(2)B
      D.(1)B、A(2)A
      12.(12分)为了测量一电压表V的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中V0是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。
      (1)用笔画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整______。
      (2)实验步骤如下:
      ①将S拨向接点1,接通S1,调节___________,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时___________的读数U;
      ②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节___________,使___________,记下此时R的读数;
      ③多次重复上述过程,计算R读数的___________,即为待测电压表内阻的测量值。
      (3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:___________。
      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)农村常用来喷射农药的压缩喷雾器的结构如图所示,A的容积为7.5L,装入药液后,药液上方空气的压强为105Pa,体积为1.5 L,关闭阀门S,用打气筒B每次打进105Pa的空气0.25L。所有过程气体温度保持不变,则:
      (1)要使药液上方气体的压强为4×105 Pa,打气筒活塞应打几次?
      (2)当A中有4×105 Pa的空气后,打开阀门S可喷射药液,直到不能喷射时,A容器剩余多少体积的药液?
      14.(16分)如图所示,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
      15.(12分)如图所示,两根平行粗糙金属导轨固定于绝缘水平面上,导轨左侧间连有阻值为r的电阻,两平行导轨间距为L。一根长度大于L、质量为m、接入电路的电阻也为r的导体棒垂直导轨放置并接触良好,导体棒初始均处于静止,导体棒与图中虚线有一段距离,虚线右侧存在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。现给导体棒一个水平向右的恒力,使其从静止开始做匀加速直线运动,进入磁场前加速度大小为a0,然后进入磁场,运动一段时间后达到一个稳定速度,平行轨道足够长,导体棒与平行导轨间的动摩擦因数处处相等,忽略平行轨道的电阻。求:
      (1)导体棒最后的稳定速度大小;
      (2)若导体棒从开始运动到达稳定速度的过程中,通过导轨左侧电阻的电荷量为q,求此过程中导体棒在磁场中运动的位移。
      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、B
      【解析】
      根据


      解得
      即输出电压增加2V,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;

      由理想变压器的电压比等于匝数比,有:
      可得副线圈的两端的电压为:
      AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:
      结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:
      故A项错误,B项正确;
      C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;
      D.电阻R消耗的功率为:

      故D项错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.半衰期是原子核本身具有的属性,与外界条件无关,A错误;
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应(热核反应),B正确;
      C.阴极射线是核外电子,β射线是原子核内中子转化为质子时放出的电子,C错误;
      D.三种射线中γ射线(高频电磁波)不带电,所以不能在磁场中发生偏转,D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.逸出功由材料本身决定,与照射光无关,故A错误;
      B.根据光电效应方程
      光电子最大初动能
      可知b光照射时光电子的最大初动能较大,b光子的能量高于a光子的能量,故B错误;
      C.能否产生光电效应与所加电压无关,故C错误;
      D.a光和c光照射时光电子的最大初动能相同,故两者的频率相同,由于a光的最大饱和电流更大,故a光的强度更强,故D正确。
      故D正确。
      5、C
      【解析】
      AB.根据动能定理得
      故AB错误。
      CD.根据动量定理得
      方向竖直向下,故C正确,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      由、和光电效应的产生条件可知,能不能产生光电效应现象和光照强度、光照时间无关,和入射光的频率及光电管上金属对应的极限频率有关,综合分析可知,选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      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、ABD
      【解析】
      A.干涉条纹是两列频率相同、相位和振动情况相同的光波叠加,衍射条纹是从单缝通过的两列或多列频率相同的光波叠加,故A正确;
      B.干涉和衍射是波的特有现象,光可以发生干涉衍射现象,光是波,故B正确;
      C.干涉和衍射都产生明暗相间的条纹,但干涉条纹的宽度是相等的,而衍射条纹宽度不等,中央最宽,故C错误;
      D.通过狭缝观察日光灯看到彩色条纹是单缝衍射现象,故D正确;
      D.白光是由各种不同颜色的单色光组成的复色光,光的颜色由频率决定,不同单色光,频率不同,在真空中传播速度相同,故E错误。
      故选ABD。
      8、AD
      【解析】
      A.由右手螺旋定则可知,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度垂直纸面向外,dd′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿ab向下,且两导线在a处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,a点磁场方向平行于db连线,故A正确;
      B.由右手螺旋定则可知,dd′处通电导线在c点产生的磁感应强度垂直纸面向里,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿cd向上,且两导线在c处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,c点磁场方向平行于db连线,但与a点磁场方向相反,故B错误;
      C.由于ac与bd相互垂直,设垂足为M,由右手螺旋定则可知,M点的磁感应强度为0,则ac连线上由a到c磁感应强度先减小后增大,故C错误;
      D.bb′处通电导线产生的磁场穿过矩形abb′a′的磁通量为0,dd′处通电导线产生的磁场穿过矩形add′a′的磁通量为0,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数别为dd′处通电导线产生的磁场和bb′处通电导线产生的磁场,由于两导线电流相等,分别到两距形的距离相等,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等,故D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      AB.若磁感应强度,即粒子的运动半径为
      r==d
      如图所示:
      到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为
      运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为
      所以最大时间差为
      故A错误,B正确;
      CD.若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:
      到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有
      解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有
      解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为
      用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;
      B.由图可知,t=3s时,电压表示数为
      则有

      由公式得
      故B正确;
      C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为
      由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为
      根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有

      此时F的瞬时功率为
      故C错误;
      D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为
      通过R的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      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、A
      【解析】
      [1]用半偏法测电流表内阻,为减小实验误差,滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些,由实验器材可知,为减小实验误差,滑动变阻器R1应选择A,电源应选择B;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      闭合开关S2后认为电路电流不变,电流表示数为,由并联电路特点可知,流过电阻箱的电流为,电流表与电阻箱并联,其两端电压相等,则
      解得,电流表内阻
      故电流表应选A。
      综上所述三空答案依次是A、B、A,故选A。
      12、 标准电压表 标准电压表仍为U 平均值 电阻箱阻值不连接,电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化,电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。
      【解析】
      (1)电路连线如图;
      (2)①将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电压表V0的读数U;
      ②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节R,使标准电压表V0仍为U,记下此时R的读数;
      ③多次重复上述过程,计算R读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。
      (3)原因:电阻箱阻值不连续;电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化;电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。
      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)18;(2)1.5L。
      【解析】
      (1)设打n次,以容器A中与打入的气体为研究对象,其状态参量为


      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      (2)当内外气压相等时,药液不再喷出,此时
      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      剩余药液的体积
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则
      可得
      根据动能定理
      求得拉力的大小
      (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则
      求得
      从到根据动能定理有
      求得
      15、(1)vm=(2)x=
      【解析】
      (1)设水平恒力为F,导体棒到达图中虚线处速度为v,在进入磁场前,由牛顿运动定律有:
      F-μmg=ma0
      导体棒进入磁场后,导体棒最后的稳定速度设为vm,由平衡条件有:
      F-μmg-=0
      联立上面各式,得:
      vm=
      (2)导体棒从进入磁场到达稳定速度的过程中,运动的位移设为x,由法拉第电磁感应定律有:
      q=
      联立解得:
      x=

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