2026届湖南省浏阳一中、攸县一中第二学期学业水平考试物理试题含解析.doc

2026届湖南省浏阳一中、攸县一中第二学期学业水平考试物理试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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，将一个质量为m的半球形物体放在倾角为37°的斜面上，用通过球心且水平向左的力F作用在物体上使其静止.已知物体与斜面间的动摩擦因数为，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g，.要使半球体刚好沿斜面上滑，则力F的大小是（ ） A．mg B．2mg C．3mg D．4mg 2、关于自由落体运动，平抛运动和竖直上抛运动，以下说法正确的是 A．只有前两个是匀变速运动 B．三种运动，在相等的时间内速度的增量大小相等，方向不同 C．三种运动，在相等的时间内速度的增量相等 D．三种运动在相等的时间内位移的增量相等 3、2019年4月10日21点，科学家发布了黑洞人马座A*的照片。黑洞强大的引力致使以3108m/s的速度传播的光都不能逃逸。已知人马座A*的直径为4400万公里，则人马座A*与地球的质量之比约为（ ）(可能用到的数据有：地球半径6400km；地球的环绕速度为7.9km/s；天体的逃逸速度为该天体环绕速度的倍) A．1011 B．1012 C．1013 D．1014 4、如图所示， 理想变压器的原副线圈的匝数比为10：1， 在原线圈接入u=30sin(100πt) V的正弦交变电压。若闭合开关后灯泡L正常发光，且灯泡L正常发光时的电阻为1.5Ω，电压表和电流表均为理想交流电表，则下列说法正确的是（ ） A．副线圈中交变电流的频率为5Hz B．电压表的示数为3V C．电流表的示数为20A D．灯泡L的額定功率为3W 5、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目，如图所示，当运动员从直升机上由静止跳下后，若在下落过程中受到水平风力的影响，下列说法中正确的是（　　） A．风力越大，下落过程重力的冲量越大 B．风力越大，着地时的动能越大 C．风力越大，下落的时间越短 D．下落过程的位移与风力无关 6、如图所示，将一篮球从地面上方B点斜向上抛出，刚好垂直击中篮板上A点，不计空气阻力，若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离，仍使抛出的篮球垂直击中A点，则可行的是 A．增大抛射速度，同时减小抛射角θ B．增大抛射角θ，同时减小抛出速度 C．减小抛射速度，同时减小抛射角θ D．增大抛射角θ，同时增大抛出速度 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，游乐场中，从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道．甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处，下列说法正确的有 A．甲的切向加速度始终比乙的大 B．甲、乙在同一高度的速度大小相等 C．甲、乙在同一时刻总能到达同一高度 D．甲比乙先到达B处 8、如图所示为平行于轴的静电场电势随变化的图象。电子只受电场力，自位置静止释放，到达O点时的动能为，已知电子电量为e，质量为m，，则下列分析正确的是（ ） A．电子在处速度为 B．电子在处加速度为 C．电子将沿轴做往复运动，周期 D．电子在处动能与电势能之和为 9、跳台滑雪是勇敢者的运动，这项运动非常惊险。如图（a），在跳台滑雪比赛中，运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳，每次都从离开跳台开始计时，用v表示他在竖直方向的速度，其图像如图（b）所示，t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则（　　） A．第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大 B．第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大 C．第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大 D．竖直方向速度大小为v1时，第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大 10、如图所示，质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动，现在近地轨道1上的P点开启动力装置，使其变轨到椭圆轨道3上，然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上，完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R，地球的半径为R，引力常量为G，飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=，其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时，r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是（　　） A．可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是 B．可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是- C．可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、 D．飞行器要从轨道1转移到轨道3上，在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是 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）用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落，m1上拖着的纸带打出一系列的点，对纸带上的点迹进行测量，即可验证系统机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带：两物体从静止释放，0是打下的第一个点，每相邻两计数点间还有4个点（图中未标出），计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g、m2=150g ，交流电的频率为50Hz，g取9.8m/s2则：（结果保留两位有效数字） （1）在纸带上打下记数点5时的速度v=_________m/s； （2）在计数点0到计数点5过程中系统动能的增量△EK=_________J，系统势能的减少量△EP=_________J； （3）实验结论：______________。 12．（12分）把电流表改装成电压表的实验中，所用电流表G的满偏电流Ig为200μA，内阻估计在400~600Ω之间。 (1)按图测定电流表G的内阻Rg，需要选用合适的器材，现有供选用的器材如下： A．滑动变阻器（阻值范围 0~200Ω） B．滑动变阻器（阻值范围 0~175Ω） C．电阻箱（阻值范围 0~999Ω） D．电阻箱（阻值范围 0~99999Ω） E. 电源（电动势 6V，内阻 0.3Ω） F. 电源（电动势 12V，内阻 0.6Ω） 按实验要求，R最好选用 __________，R′最好选用___________，E最好选用 ___________(填入选用器材的字母代号)。 (2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值________________（选填“大”或“小”）。 (3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500Ω，现在通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表，此电压表的量程为_____________________。 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）如图所示，匀强电场中相邻竖直等势线间距d =10cm，质=0.1kg、带电荷量为q =-1×10-3C的小球以初速度=10m/s抛出，初速度方向与水平线的夹角为45°，重力加速度g取10m/s2，求: （1）小球加速度的大小; （2）小球再次回到图中水平线时的速度和抛出点的距离. 14．（16分）导热性能良好的两个相同容器A、B由细软管C连通，灌注一定量的某液体后将A的。上端封闭，如图甲所示，A中气柱长度为h，温度为T0.保持A固定不动，缓慢竖直向下移动B，停止移动时位置如图乙所示，此时A、B容器中液面高度差为，甲、乙两图中软管底部相距为。保持两容器位置不变，缓慢加热气体A，使得两容器中液面再次持平，如图丙所示。已知液体密度为ρ，重力加速度为g，求： ①大气压强p0； ②丙图A容器中气体温度T。 15．（12分）如图所示，有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞，活塞质量为，面积为，厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦，开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为，距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体，初始时刻温度为。已知大气压强为，重力加速度为。求： (1)在活塞上放一重物时（图中未画出，重物与气缸壁不接触）活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动，此时气缸内气体温度为，则此重物的质量为多少？ (2)在(1)中状态后，用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至活塞恰好与管口持平，则此时气缸内气体的温度是多少？ 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】 分析半球形物体的受力，如图所示 物体刚好沿斜面上滑时，由平衡条件得： ， 联立两式解得 A． mg，与分析不符，故A错误； B． 2mg，与分析相符，故B正确； C．3 mg，与分析不符，故C错误； D．4 mg，与分析不符，故D错误； 故选：B。 2、C 【解析】 A．平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力，加速度为g，方向不变，都是匀变速运动。故A错误； BC．速度增量为△v=g△t，故速度增量相同，故B错误，C正确； D．做自由落体运动的位移增量为 △h＝g(t+△t)2−gt2＝gt△t+g△t2， 竖直上抛运动的位移增量为 △h′＝v0(t+△t)− g(t+△t)2−vt+gt2=v0△t−gt△t−g△t2 两者不等，故D错误； 故选C。 3、B 【解析】 设地球的质量为m，半径用r表示，则地球的环绕速度可表示为；黑洞的逃逸速度为c，设人马座A*的质量为M，半径用R表示，则有 带入数据，人马座A*与地球的质量之比 故ACD错误，B正确。 故选B。 4、B 【解析】 A．根据可得该交变电流的频率f=50Hz，变压器不改变频率，所以副线圈中交变电流的频率为50 Hz，A项错误； B．原线圈所接的交变电压最大值为V，则有效值为30V，根据，代入数值解得U=3V，即电压表的示数为3V，B项正确； C．灯泡L正常发光时，副线圈中的电流为 A=2 A C项错误； D．灯泡L的额定功率 P=I2R=6W D项错误。 故选B。 5、B 【解析】 AC．运动员参加两个分运动，水平方向随空气受风力影响，竖直方向在降落伞张开前先加速，降落伞张开后先减速后匀速，由于竖直分运动不受水平分运动的干扰，故运动时间与风速无关，由公式可知，下落过程重力的冲量与分力无关，故AC错误； B．运动员落地速度由水平分速度和竖直分速度合成，水平分速度由风速决定，故风速越大，合速度越大，即着地动能越大，故B正确； D．运动时间与风速无关，风力越大，水平位移越大，下落过程的位移为 则风力越大，水平位移越大，下落过程的位移越大，故D错误。 故选B。 6、B 【解析】 由于篮球垂直击中A点，其逆过程是平抛运动，抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离，由于平抛运动的高度不变，运动时间不变，水平位移减小，初速度减小。 水平速度减小，则落地速度变小，但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角，同时减小抛出速度，才能仍垂直打到篮板上。 A.增大抛射速度，同时减小抛射角θ。与上述结论不符，故A错误； B.增大抛射角θ，同时减小抛出速度。与上述结论相符，故B正确； C.减小抛射速度，同时减小抛射角θ。与上述结论不符，故C错误； D. 增大抛射角θ，同时增大抛出速度。与上述结论不符，故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、BD 【解析】 试题分析：由受力分析及牛顿第二定律可知，甲的切向加速度先比乙的大，后比乙的小，故A错误；由机械能守恒定律可知，各点的机械能保持不变，高度（重力势能）相等处的动能也相等，故B错误；由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确 考点：牛顿第二定律；机械能守恒定律 8、BC 【解析】 A．静电场平行于轴，则图线的斜率表示场强，所以到0间的电场为匀强电场，0到间电场也为匀强电场，设电子在处速度为v，根据动能定理 所以 故A错误； B．电子只受电场力，根据牛顿第二定律 故B正确； C．电子将沿轴做往复运动，设从到0电子的运动时间为t1，根据运动学公式 所以 往复运动的周期 故C正确； D.点子只受电场力，所以动能和电势能之和不变，初始时动能为零，电势能也为零，所以任意位置动能和电势能之和为0，故D错误。 故选：BC。 9、ABD 【解析】 A．根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知，第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大，故A正确； B．由图象知，第二次的运动时间大于第一次运动的时间，由于第二次竖直方向下落距离大，合位移方向不变，所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大，故B正确； C．由图象知，第二次滑翔时的竖直方向末速度小，运动时间长，据加速度的定义式可知其平均加速度小，故C错误； D．当竖直方向速度大小为v1时，第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率，而图象的斜率表示加速度的大小，故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度，根据 mg－f=ma 可得阻力大的加速度小，第二次滑翔时的加速度小，故其所受阻力大，故D正确。 故选ABD。 10、BC 【解析】 A．飞行器在轨道1上做圆周运动，则 则动能 势能 机械能 选项A错误； BC．飞行器在椭圆轨道3上运行时 解得 选项BC正确； D．飞行器要从轨道1转移到轨道3上，在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是 选项D错误。 故选BC。 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、2.4 0.58 0.59 在误差允许的范围内，两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒 【解析】 （1)[1]在纸带上打下计数点5时的速度： （2）[2]在计数点0到计数点5过程中，系统动能的增量为： [3]系统重力势能减小量为： （3）[4[根据前面的数据，可以得到：在误差允许的范围内，两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒。 12、D C F 小 5V 【解析】 (1)[1][2][3]图中电路为经典的半偏法测电流表内阻，采用半偏法测量电流表内阻时，电源电动势越大，越有利于减小误差，所以电动势应选择较大的F，为了保证电流表能够满偏，根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小： 所以电阻箱选用阻值较大的D，电阻箱用来和电流表分流，所以二者电阻相差不多，所以选择C； (2)[4]实验原理可以简述为：闭合，断开，调节使电流表满偏，保持和不变，闭合开关，调节使电流表半偏，此时的电阻即为电流表的内阻。事实上，当接入时，整个电路的总电阻减小，总电流变大，电流表正常半偏，分流为断开时总电流的一半，而通过的电流大于断开时总电流的一半，根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻； (3)[5]根据串联分压规律： 解得改装后电压表的量程：。 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）（2） 速度与水平方向夹角的正切值为，水平距离为20m 【解析】 （1）根据图象可知，电场线方向向左，电场强度大小为： 合力大小为：，方向与初速度方向垂直； 根据牛顿第二定律可得加速度大小为：； （2）小球在竖直方向做竖直上抛运动，水平方向做匀加速直线运动， 小球再次回到图中水平线时的时间为：， 此过程中与抛出点的距离为：x=v0cos45°t+t2=20m， 在此过程中重力做功为零，根据动能定理可得： qEx=mv2−mv02 代入数据解得：v=10m/s．速度与水平夹角为，. 14、①；②。 【解析】 ①由状态甲到状态乙，A容器中气体等温变化由玻意耳定律得 解得 ②由状态甲到状态丙，可看作等压变化 由盖一吕萨克定律 由几何知识 解得 15、 (1)；(2) 【解析】 （1）开始时刻活塞静止 ， 设重物质量为，当活塞和重物下降至距离气缸底部时 ， ，，，由理想气体状态方程可得 ， 联立解得： ； （2）气缸和活塞都绝热，气缸内的理想气体缓慢加热，故气缸内的气体压强不变，由盖一吕萨克定律可得 ， ，，解得： 。