2026届湖南省株洲市高考物理自编模拟试卷01(统编版)(含答案)

文档属性

名称 2026届湖南省株洲市高考物理自编模拟试卷01(统编版)(含答案)
格式 docx
文件大小 1.2MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 物理
更新时间 2026-03-11 00:00:00

文档简介

2026届湖南省岳阳市高考物理自编模拟试卷01
考试时间:75分钟; 分值:100
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
第一部分(选择题 共43分)
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.碳14是碳元素的一种具有放射性的同位素,被广泛应用于化学、医学、生物学及考古学等领域,某古生物化石中碳14在碳原子中所占的比例是现代生物中的。下列说法正确的是(  )
A.碳14比它的同位素碳12多两个质子
B.碳14的比结合能大于它的同位素碳12
C.碳14发生衰变的核反应方程为
D.该古生物化石经历了16个半衰期
2.如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,B和C分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计。整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断,在轻绳刚断的瞬间( )
A.物体B的加速度大小为g
B.物体C与吊篮A间的弹力大小为0.5mg
C.物体C的加速度大小为2g
D.吊篮A的加速度大小为g
3.如图所示,质量为m的足球在地面的1位置由静止被踢出后落到水平地面的3位置,运动轨迹为虚线所示。足球在空中达到的最高点2的高度为h,速度为v。已知1、2位置间的水平距离大于2、3位置间的水平距离。足球可视为质点,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )
A.足球在空中运动过程机械能守恒
B.人对足球做的功大于
C.足球在位置2时的加速度等于g
D.足球从位置2到位置3,动能的增加量等于mgh
4.如图所示,面积为S、匝数为N的矩形线框在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO'匀速转动,通过滑环向理想变压器供电,灯泡L1,L2、L3均正常发光。已知L1、L2、L3的额定功率均为P,额定电流均为I,线框及导线电阻不计,不考虑电流变化对小灯泡电阻的影响,则下列说法正确的是(  )
A.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:2
B.线框在图示位置时,穿过线框的磁通量变化率最小
C.若把副线圈上的小灯泡L2去掉,则副线圈上的灯泡L1将变亮
D.线框转动的角速度为
5.如图,一透明玻璃砖的截面图为一直角三角形ABC,三角形的三个角∠A、∠B、∠C分别为30°、90°和60°,一束单色光从AC边的中点D处平行于AB边射入玻璃砖,经折射后恰好到达B点,则玻璃砖对该单色光的折射率为(  )
A.2 B. C. D.
6.如图甲所示,小型交流发电机的输出端与含理想变压器的电路相连,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,穿过线圈的磁通量随时间的变化关系图像如图乙所示。已知原、副线圈匝数比为,原线圈上定值电阻的阻值为,副线圈上定值电阻的阻值为,滑动变阻器的阻值范围,发电机线圈匝数为10匝,其电阻忽略不计,电表均为理想交流电表。下列说法正确的是(  )
A.若时,电压表的示数为
B.接入电路的阻值为时,变压器输出功率最大
C.接入电路的阻值增大时,电流表示数增大
D.保持滑片位置不变,由于电阻部分短路,其电阻变小,则电压表示数变小
7.用长为1.4m的轻质柔软绝缘细线,拴一质量为1.0×10 2kg、电荷量为2.0×10 8C的小球,细线的上端固定于O点。现加一水平向右的匀强电场,平衡时细线与铅垂线成37°,如图所示。现向左拉小球使细线水平且拉直,静止释放,则(sin37°=0.6)
A.该匀强电场的场强为3.75×107N/C
B.平衡时细线的拉力为0.17N
C.经过0.5s,小球的速度大小为6.25m/s
D.小球第一次通过O点正下方时,速度大小为7m/s
二、选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面。若鱼缸与桌布、桌面间的动摩擦因数分别为、(小于),则在上述过程中( )
A.若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大
B.若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面
C.鱼缸在桌布上的滑动时间小于在桌面上滑动的时间
D.鱼缸在桌布上的滑动时间大于在桌面上滑动的时间
9.图乙中,理想变压器原、副线圈匝数比,原线圈接入如图甲所示的正弦交流电。电路中电表均为理想电表,定值电阻,D为理想二极管(该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大),则(  )
A.电阻R2两端的电压频率为50Hz
B.电流表的示数为5A
C.原线圈的输入功率为15W
D.将R1摘掉,电压表的示数不变
10.如图所示装置,A为L形框架,定滑轮1固定在A上方,定滑轮2、3固定在竖直墙面上,定滑轮1和定滑轮2处于同一水平线上,定滑轮2和定滑轮3处于同一竖直线上。物体B被一根细线通过三个定滑轮与L形框架A相连,连线始终处于竖直或者水平。初始状态系统静止,物体B距离A底板上表面为d,已知A的质量为M,B的质量为m,当地重力加速度为g,所有接触面均光滑,不计定滑轮的质量。从物体B下落到恰与A底板上表面接触的过程中,下列说法正确的是( )
A.A和B接触面有弹力,且弹力对B做正功
B.物体B下落过程中,A与B的速度大小始终相等
C.物体B下落的时间为
D.物体B下落到刚与A接触时,B的速度为
第二部分(非选择题 共57分)
非选择题:本大题共5题,共57分。
11.在用如图所示的装置验证牛顿第二定律的实验中,保持小车质量一定时,验证小车加速度a与合力F的关系。
(1)补偿阻力的方法是:调整轨道的倾斜度  
A.小车在轨道上保持静止
B.打点计时器不打点,小车不受牵引时,小车拖动纸带沿轨道做匀速运动
C.挂上槽码,让打点计时器打点,小车拖动纸带沿轨道做匀速运动
D.不挂槽码,让打点计时器打点,小车拖动纸带沿轨道做匀速运动
(2)本实验采用的研究方法和下列哪个实验的方法是相同的(  )
A.研究桌面的微小形变
B.探究两个互成角度的力的合成规律
C.探究向心力的大小与半径、角速度、质量的关系
(3)某同学得到了如图所示的一条纸带,频率为50Hz,由此纸带得到小车加速度的大小a=__________m/s2。其中每两个计数点之间还有四个点未画出,结果保留两位有效数字
(4)若多次增大槽码的质量进行实验,得到槽码的质量m及对应的小车运动的加速度a,作出图像如图中实线所示,在O点作曲线的切线如图中虚线所示,并在虚线上取一点q,在曲线部分取一点p,p、q对应的横坐标都为m1,已知重力加速度大小为g,若小车的质量为M,则aq与ap的比值为__________用M、m1表示。
12.小明同学在实验室做实验,需要去测量一个未知定值电阻Rx的阻值,该待测电阻阻值接近500Ω。现实验室有如下器材可供选择:
A.待测电阻Rx;
B.电流表Al(量程0~10mA,内阻RA1=100Ω);
C.电流表A2(量程0~5mA,内阻RA2约为100Ω);
D.电压表V(量程0~1.5V,内阻Rv=500Ω);
E.定值电阻R0=200;
F.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω,允许通过的最大电流为1A);
G.滑动变阻器R2(最大阻值约为1000Ω,允许通过的最大电流为1A);
H.直流电源E,电动势为3V,内阻很小;
I.开关S,及若干导线。
小明在以上器材中选择了合适的器材,并设计了电路,如甲图所示。现要求测量数据范围较大,测量结果尽可能准确。
(1)滑动变阻器应选______,a电表应选______,b电表应选______(请填写所选仪器前的字母编号)
(2)通过调节滑动变阻器,测量得到多组a电表和b电表的示数,将a电表和b电表的示数描成图像如图乙所示,图像横纵轴物理量的单位均采用国际单位,该图像斜率大小为k=150,则待测电阻Rx=______Ω(保留三位有效数字),所测得的Rx的测量值与真实值的关系是:测量值______且真实值(选填“>”“<”或“=”)。
(3)如图丙,将该待测电阻与一硅光电池串联,硅光电池的路端电压U与干路电流I的关系如图丁所示,则该待测电阻的功率为______W(保留两位有效数字)。
四、解答题
13.如图甲所示,轻质弹簧竖直固定在水平面上,上端与木板A相连,物块B置于木板A上,F=60N的力竖直向下作用在B上使系统处于静止状态。撤去外力F后,B竖直上升至最高点P处时AB间压力恰好为零,上升高度h1=0.6m。现将小球C置于弹簧上端,用外力将弹簧压至与图甲相同状态,如图乙所示。随后撤去外力,当C球上升至高度h2的Q点时,C球恰好进入竖直向下运动的足够长竖直圆管内(圆管此时速度v=3m/s)。已知C球与圆管之间的滑动摩擦力f=5N,mA=2kg,mB=4kg,mC=1kg,h2=1.8m,圆管质量M=0.2kg。圆管全程处于竖直状态,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)图甲中,当撤去力F时,A对B的支持力大小;
(2)图乙中,C球自释放到上升至最高点的过程中,系统因摩擦产生的内能ΔU内及C球距释放点N上升的最大高度H。
14.如图所示,O点左侧空间存在水平向右的匀强电场,场强大小E=45N/C,质量为m2=1kg的物块B的PQ段是半径为r=0.4m的四分之一光滑圆弧,PR段是长为L2=0.4m的水平轨道,质量为m3=1kg的物块C静置于PR的最右端,且物块C与PR段动摩擦因数为。一质量为2kg、带电荷量为0.2C的绝缘物块A从O点左侧L1=1m处由静止释放,在O点与静止的B发生弹性碰撞,且碰后瞬间A立即被锁定在O点,地面光滑,A、C可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
(1)求A、B碰后B的速度大小;
(2)通过计算判断C是否能够从Q点脱离物块B;
(3)C是否能够从B的右端与B分离,若能,计算分离时C的速度大小;若不能,确定C最后在B上的位置(结果可用根号表示)。
15.如图所示,间距L=1m的两平行光滑金属导轨,x轴平行于导轨,y轴垂直于导轨。在x=0位置有一宽度不计的光滑绝缘薄层隔开左右两部分电路,一质量为 的金属棒a静止置于其上 (开始时未接触导轨)。在y轴右侧区域的导轨间存在垂直纸面向外、大小为B的非匀强磁场,满足 B=0.5x(T) 变化。质量为 金属棒b垂直导轨静止于 处,导轨右侧的恒流源始终为电路提供恒定的电流 I=8A(方向如图中箭头所示)。在两轨道中存在一劲度系数为 k=8N/m的轻质弹簧,弹簧左端固定在的位置,右端与金属棒a相连。忽略一切阻力,金属棒a与金属棒b发生的均为弹性碰撞。劲度系数为k的弹簧当形变为x时弹簧的弹性势能为 求:
(1)金属棒b所受安培力的表达式以及第一次到达y轴 (还未与a相碰)时的速度大小v0;
(2)金属棒a第一次将弹簧压缩至最短时弹簧的形变量;
(3)已知物体做简谐运动的充要条件是所受回复力满足公式 ,运动的周期公式为,其中k为比例系数,x为以平衡位置为起点的位移。以金属棒a与金属棒b第一次碰撞为计时起点,求金属棒b的位置坐标随时间变化的函数方程。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
2026届湖南省岳阳市高考物理自编模拟试卷01(参考答案)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B B C B B C BC AD ACD
11.(1)补偿阻力的方法是调整轨道的倾斜度,不挂槽码,让打点计时器打点,小车拖动纸带沿轨道做匀速运动。
故选D。
(2)A.本实验采用的研究方法是控制变量的方法,研究桌面的微小形变采用放大的方法,故A错误;
B.探究两个互成角度的力的合成规律采用等效的方法,故B错误;
C.探究向心力的大小与半径、角速度、质量的关系采用控制变量的方法,故C正确。
故选C。
(3)由于相邻两计数点间的时间间隔为
则小车的加速度大小
(4)对虚线,有

对实线,有
整理得
所以
12.(1)[1]滑动变阻器为分压式接法,为了实验数据的连续性强一些,选最大阻值较小的;
[2]电源电动势为3V,a表与串联改装成电压表,即a表内阻已知,选电流表,能测量的最大电压为
可知,选刚好等于电源电压;
[3]电源电动势为3V,b表选电压表V,其内阻已知,能够测量出通过其所在电路的电流。与分压,能分走将近电压,量程合适,且电压表内阻已知,测量会更精确。
(2)[1][2]乙图横轴为电流表示数,纵轴为电压表示数,电压表示数U与电流表示数I满足关系式有
解得
则有
解得
由于两电表内阻已知,可知测量值等于真实值。
(3)在硅光电池的图中,描绘的图,由于
则图像如图所示
交点处为工作点,其坐标为,则功率为
13.(1)初始时,系统处于静止状态,则
撤去外力后,对AB,有
对B物块,有
联立可得
(2)撤去外力后,AB到P处,有
撤去外力后,C球与弹簧机械能守恒,则
联立解得
C球进入管中,对C球,有
对圆管,有
解得,
则圆管速度减为零的时间为
此时C球的速度大小为
此过程中二者相对位移为
之后圆管向上做匀加速直线运动,C球继续向上做匀减速直线运动,直到二者共速,则
代入数据解得,
此过程中二者相对位移为
联立可得
C球与圆管共速后一起做竖直上抛运动,有
所以系统因摩擦产生的内能为
C球距N点高度,有
14.(1)(1)对物块A从释放到O的过程中,由动能定理得
解得
对A、B碰撞过程,由动量守恒有
由机械能守恒有
解得
(2)对物块B、C,当C上升到最高点h时,二者有共同速度v2,由水平方向动量守恒有
由能量守恒有
解得
故物块C不会从Q点脱离物块B。
(3)若物块C最后停在B上,设C在PR段上运动的相对路程为x,由能量守恒有
解得
故物块C将从B的右端与B分离。设分离时B、C的速度分别为、,水平方向动量守恒有
由能量守恒有
解得,
所以分离时C的速度为。
15.(1)对b棒受力分析可得
金属棒b从开始位置到y轴的过程,根据-x图像可得J
该过程根据动能定理有
解得m/s
(2)两棒发生完全弹性碰撞,根据动量守恒定律与能量守恒定律有,
解得m/s,m/s
对金属棒a,根据能量守恒定律有
解得m
(3)
两棒第一次碰后,金属棒a在弹簧弹力作用下做简谐振动s
金属棒b在安培力作用下做简谐振动
解得s
故接下来第二次碰撞发生在x=0处,第二次碰撞时有 ,
解得,m/s
两金属棒周期性重复以上运动,当(k=0, 1, 2…)金属棒b到达最右边时,根据能量守恒定律有
解得x=m

当(k=0, 1, 2…)时,b棒向右运动的最大位移为0.5m,则
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
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