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      湖南省安仁一中、资兴市立中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      湖南省安仁一中、资兴市立中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份湖南省安仁一中、资兴市立中学2026届高三考前热身物理试卷含解析,共13页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、b两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示,在t=0时,两车间距为s0,在t=t1时间内,a车的位移大小为s,则( )
      A.0~t1时间内a、b两车相向而行
      B.0~t1时间内a车平均速度大小是b车平均速度大小的2倍
      C.若a、b在t1时刻相遇,则s0=s
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为2t1
      2、如图所示,两个内壁光滑的圆形管道竖直固定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是( )
      A.A球的速率等于B球的速率
      B.A球的动能等于B球的动能
      C.A球的角速度大于B球的角速度
      D.A球、B球对轨道的压力大小相等
      3、现在很多人手机上都有能记录跑步数据的软件,如图所示是某软件的截图,根据图中信息,判断下列选项正确的是( )
      A.“3.00千米”指的是该同学的位移
      B.平均配速“05′49″”指的是平均速度
      C.“00∶17∶28”指的是时刻
      D.这位跑友平均每跑1千米用时约350s
      4、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是
      A.对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下
      B.条形磁体的磁感线起于N极,终于S极,磁感线是不闭合的
      C.自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向
      D.自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向
      5、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef,它的六个顶点均位于一个半径为R的圆形区域的边界上,be为圆形区域的一条直径,be上方和下方分别存在大小均为B且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。现给线框接入从a点流入、从f点流出的大小为I的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为
      A.B.C.BIRD.0
      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、如图所示,有一列沿轴正向传播的简谐横波,在时刻振源从点开始振动。当时,波刚好传到处的质点。下列对该简谐横波的分析中正确的是( )
      A.该简谐横波的周期是,波速是
      B.频率为的简谐横波与该波相遇时一定能够发生干涉现象
      C.该简谐横波遇到尺寸小于的障碍物时能够发生明显的衍射现象
      D.当时,该简谐横波上的点向右移动了
      E.若站在振源右侧的接收者以速度匀速向振源靠近,那么接收者接收到的频率一定大于
      8、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      9、下列说法正确的是( )
      A.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性
      B.无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
      D.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
      10、 “风云二号”是我国发射的一颗地球同步卫星,有一侦查卫星A与“风云二号”卫星位于同一轨道平面,两卫星绕地球运转方向相同。在赤道卫星观测站的工作人员在两个昼夜里能观测到该侦查卫星三次。设地球的半径、自转周期分别为RE和TE,g为其表面重力加速度,下列说法正确的是( )
      A.风云二号距离地面的高度为B.侦查卫星与风云二号的周期比为7:3
      C.侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度D.侦查卫星的轨道半径为
      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)某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:(不考虑空气阻力的影响)

      ①将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上;
      ②将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个轻质光滑定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;
      ③测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;
      ④根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。
      (1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_________;
      A.小车上遮光板的宽度d B.小车和遮光板总质量m1
      C.钩码的质量m2 D.钩码下落的时间t′
      (2)图中游标卡尺所测遮光板宽度d为_______mm;
      (3)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,改变L的大小,重复步骤③、④,可得到系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量,其原因可能是________________
      12.(12分)某实验小组的同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验时进行了如下的操作(滑轮的大小可忽略):
      ①滑块甲放在气垫导轨上,滑块乙穿在涂有润滑剂的竖直杆上,调整气垫导轨水平,气垫导轨的适当位置放置光电门,实验时记录遮光条的挡光时间t;
      ②将两滑块由图中的位置无初速释放,释放瞬间两滑块之间的细绳刚好水平拉直;
      ③测出两滑块甲、乙的质量M=0.20kg、m=0.10kg,当地重力加速度为g=9.80m/s2。
      回答下列问题:
      (1)如图,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=______cm;
      (2)实验小组在实验时同时对以下物理量进行了测量,其中有必要的测量是_____(填序号);
      A.滑轮到竖直杆的距离L=0.60m
      B.滑块甲到滑轮的距离a=1.50m
      C.物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m
      (3)当遮光条通过光电门瞬间,滑块乙速度的表达式为v乙=________________;
      (4)若测量值t=_____s,在误差允许的范围内,系统的机械能守恒。(保留两位有效数字)
      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)如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,上管足够长,图中细管的截面积S1=1cm2,粗管的截面积S2=2 cm2,管内水银长度h1=h2=2 cm,封闭气体长度L=8cm,大气压强p0=76cmHg,气体初始温度为320K,若缓慢升高气体温度,求:
      (1)粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
      (2)气体的温度达到533K时,水银柱上端距粗玻璃管底部的距离。
      14.(16分)如图所示,有一玻璃做成的工件,上半部分是半径为的半球体,球心为。下半部分是半径为,高的圆柱体。圆柱体底面是一层发光面。发光面向上竖直发出平行于中心轴的光线,有些光线能够从上半部的球面射出(不考虑半球的内表面反射后的光线)。已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为。(取,)
      (1)求该玻璃工件的折射率;
      (2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离。
      15.(12分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:
      (1)碰撞过程中系统损失的机械能;
      (2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。
      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】
      A.由图象可知0~t1时间内两车速度均为正,故同向行驶,故A错误;
      B.0~t1时间内两车平均速度大小分别是
      a==
      b=
      故B错误;
      C.若a、b在t1时刻相遇,说明0~t1时间内a比b多出来的位移刚好是s0,如图1所示,图象与坐标轴所围成的面积表示对应过程的位移,故C正确;
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为从时刻开始计时,到二者具有相同的位移的时刻,如图2:所以下次相遇的时刻为,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      AB.对于任意一球,根据机械能守恒得
      解得
      由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能大于B球的动能,故A、B错误;
      C.根据可得
      则有
      即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;
      D.在最低点,根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.根据题图中地图显示,跑的轨迹是曲线,故“3.00千米”指的是路程,故A错误;
      B.根据“05′49″”的单位是时间单位,可知不是平均速度,故B错误;
      C.“00∶17∶28”指的是所用时间,是指时间间隔,故C错误;
      D.3千米共用时17分28秒,故每跑1千米平均用时约350s,故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。
      B.磁感线是闭合的。故B错误。
      CD.根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。
      5、B
      【解析】
      由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
      【详解】
      设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
      所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
      根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
      由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
      所以在0-t1时间内,,故AC错误;
      从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
      电流:,电流为负(即,)
      其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
      故选B。
      【点睛】
      对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
      6、A
      【解析】
      根据串并联电路的特点可知线框流过af边的电流:
      流过abcdef边的电流:
      de、ab边受到的安培力等大同向,斜向左下方,同理bc、ef边受到的安培力等大同向,斜向右下方,则de、ab、bc、ef边所受的安培力合力为:
      方向向下;cd边受到的安培力:
      方向向下,;af边受到的安培力:
      方向向上,所以线框受到的合力:
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、ACE
      【解析】
      A.由图可知该波的波长为,当时,波刚好传到处的质点,所以该波的周期为,该波的频率为,故波速

      故A正确;
      B.两列波相遇时能够发生干涉的现象的条件是:两列波的频率相同,相位差恒定,故B错误;
      C.能够发生明显衍射现象的条件是:障碍物或小孔的尺寸比波长小或差不多,故C正确;
      D.简谐横波上的质点都在平衡位置上下振动,不会沿波的传播方向移动,故D错误;
      E.由多普勒效应可知接收者和波源相向运动时,接收者接收到的频率增大,故E正确。
      故选:ACE。
      8、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      9、ADE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。
      B.热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内能增大,故C错误。
      D.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。
      E.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。
      故选ADE。
      10、ACD
      【解析】
      A.由于风云二号是地球同步卫星,故它的运转周期为TE。设地球质量为M,风云二号的质量为m、轨道半径为r、周期等于TE,由万有引力提供向心力得
      在天体的表面有
      G=mg
      由以上两式解得
      风云二号距地面的高度为,故A正确;
      BC.假设每隔时间赤道上的人可看到A卫星一次,则有
      解得
      考虑到两个昼夜看到三次的稳定状态,则有
      解得
      根据开普勒第三定律可知,侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度,故B错误,C正确;
      D.设侦查卫星的轨道半径为R,有牛顿第二定律得:
      解得
      故D正确。
      故选ACD。
      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、ABC 5.70 小车与长木板之间存在摩擦阻力做功
      【解析】
      (1)[1]要得到小车与钩码组成的系统动能的增加量,则要得到小车的速度,所以要测量小车上遮光板的宽度d和小车和遮光板总质量m1,钩码的质量m2,由于小车运动的距离即为钩码下降的距离,所以不用测量钩码下落的时间t′,故选ABC;
      (2)[2]由图可知,游标卡尺所测遮光板宽度

      (3)[3]由于实验过程中小车与长木板之间存在摩擦阻力做功,系统有部分机械能转化为内能,则系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量。
      12、0.420 AC 0.0020或2.0×10-3
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的读数由主尺读数和游标尺读数组成,遮光条的宽度
      d=4mm+4×0.05mm=4.20mm=0.420cm
      (2)[2]本实验验证系统的机械能守恒,即系统减少的重力势能等于系统增加的动能,研究滑块甲运动到光电门的过程,系统减少的重力势能
      系统增加的动能
      绳上的速度关系如图
      则有
      故必要的测量为滑轮到竖直杆的距离L=0.60m,物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m,故AC正确,B错误。
      故选AC。
      (3)[3]利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,当遮光条通过光电门瞬间,滑块甲速度
      根据绳上的速度关系可知,滑块乙的速度
      (4)[4]由(2)的分析可知,系统机械能守恒,则满足
      解得
      t=2.0×10-3s
      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)410K;(2)22cm
      【解析】
      (1)以封闭的气体为研究对象,初态气体体积
      压强为
      由于水银总体积保持不变,设水银全部进入细管水银长度为,则
      末状态气体
      从初状态到末状态。由理想气体状态方程,

      代入数据解得
      (2)气体温度达到533K时,设水银上端距粗玻璃管底部的距离为H,则
      气体发生等压变化,根据盖-吕萨克定律
      解得
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)在球面上发生折射时的入射角等于发生全反射临界角时对应入射光之间的间距最大,

      由几何关系可得

      解得

      (2)光路图如图所示,
      由折射定律可得:

      由题知,则

      在三角形中,由正弦定理可得

      由几何关系可知:

      解得

      所以入射角的光线经球面折射后交于的交点距的距离为
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得
      解得
      碰撞过程中系统损失的机械能为

      解得

      ②当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律
      解得
      由能量关系
      解得

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