1、湖北荆门市第一中学2026年高考模拟卷(二)物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 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、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物
2、块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是( ) A.碰撞前后物块的加速度不变 B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s 2、如图,a、b两个物块用一根足够长的轻绳连接,跨放在光滑轻质定滑轮两侧,b的质量大于a的质量,用手竖直向上托住b使系统处于静止状态。轻质弹簧下端固定,竖直立在b物块的正下方,弹簧上端与b相隔一段距离,由静止释放b,在b向下运动直至弹簧被压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内)。下列说法中正确的是( ) A.在b接触弹簧之前,b的机械能一直增加 B
3、.b接触弹簧后,a、b均做减速运动 C.b接触弹簧后,绳子的张力为零 D.a、b和绳子组成的系统机械能先不变,后减少 3、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是 A.夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为 B.夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为 C.打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为 D.打
4、完第三夯后,桩料进入泥土的深度为 4、科学家计划在1015年将首批宇航员送往火星进行考察.一质量为m的物体,假设在火星两极宇航员用弹簧测力计测得的读数为F1,在火星赤道上宇航员用同一把弹簧测力计测得的读数为F1.通过天文观测测得火星的自转角速度为ω,已知引力常量为G,将火星看成是质量分布均匀的球体,则火星的密度和半径分别为 A.和 B.和 C.和 D.和 5、2019年11月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。如图所示的a、b、c为中国北斗卫星导航系统中的三颗轨道为圆的卫星。a是地球同步卫星,b是轨道半径与卫星a相
5、同的卫星,c是轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间的卫星。下列关于这些北斗导航卫星的说法,正确的是( ) A.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度 B.卫星a的向心加速度大于卫星c的向心加速度 C.卫星b可以长期“悬停”于北京正上空 D.卫星b的运行周期与地球的自转周期相同 6、2019年8月,“法国哪吒”扎帕塔身背燃料包,脚踩由5个小型涡轮喷气发动机驱动的“飞板”,仅用22分钟就飞越了英吉利海峡35公里的海面。已知扎帕塔(及装备)的总质量为120kg,设发动机启动后将气流以6000m/s的恒定速度从喷口向下喷出,则当扎帕塔(及装备)悬浮在空中静止时,发动机每秒喷出气体的质量为(不考
6、虚喷气对总质量的影响,取g=10m/s2)( ) A.0.02kg B.0.20kg C.0.50kg D.5.00kg 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、下列说法符合物理史实的有( ) A.奥斯特发现了电流的磁效应 B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值 C.安培首先提出了电场的观点 D.法拉第发现了电磁感应的规律 8、质点在光滑水平面上做直线运动,图像如图所示。取质点向东运动的方向为正,则下列说法中正确的是( ) A.加速度方向
7、发生改变 B.质点在2s内发生的位移为零 C.质点在2s末的速度是3m/s,方向向东 D.质点先做匀减速后做匀加速的直线运动 9、如图所示,甲图表示S1和S2两相干水波的干涉图样,设两列波各自的振幅均为5cm,且图示范围内振幅不变,波速和波长分别是1m/s和0.5m,B是AC连线的中点;乙图为一机械波源S3在同种均匀介质中做匀速运动的某一时刻的波面分布情况。两幅图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于两幅图的说法中正确的是( ) A.甲图中AB两点的竖直高差为10cm B.甲图中C点正处于平衡位置且向水面下运动 C.从甲图所示时刻开始经0.25s,B点通过的路程为20cm
8、 D.乙图所表示的是波的衍射现象 E.在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高 10、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么 A.偏转电场对三种粒子做功一样多 B.三种粒子打到屏上时速度一样大 C.三种粒子运动到屏上所用时间相同 D.三种粒子一定打到屏上的同一位置, 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)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球
9、通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g) (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。 A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。 12.(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。 (1)图甲为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关
10、通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的不同功能。关于此多用电表,下列说法正确的是__________。 A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位 B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位 C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位 D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位 (2)用实验室的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。 A.若所选挡位为直流10mA挡,则示数为__________mA。 B若所选挡位为直流50V挡,则示数为__________V。 (3)用表盘为图乙所示的多用电表
11、正确测量了一个约15Ω的电阻后,需要继续测量一个阻值约2kΩ的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号__________。 A.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点 B把选择开关旋转到“×100”位置 C.把选择开关旋转到“×1k”位置 D.将红表笔和黑表笔接触 (4)某小组同学们发现多用电表欧姆挡的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过待测电阻的电流I和它的阻值Rx关系,他们分别画出了如图丙所示的几种图象,其中可能正确的是________ 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
12、处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)电动自行车已经成为人们日常出行的一种常用交通工具,以下是某型号电动自行车的相关参数: 名称 车身 质量 满载 载重 前后 车轮 直径 额定转速 电动机额定 电压 电动机额定 电流 额定机械 输出功率 参数 40kg 80kg 40cm r/min 48V 20A 835W 该电动自行车采用后轮驱动直流电动机,其中额定转速是电动自行车在满载情况下在平直公路上以额定功率匀速行进时的车轮转速,求: (1)电动自行车以额定转速行进时的速度v0; (2)在额定工作状态时,损失的功率有80
13、是由于电动机绕线电阻生热而产生的,则电动机的绕线电阻为多大; (3)满载(车身质量+满载载重)情况下,该车以速度v=5m/s沿着坡度为θ=4.59°的长直坡道向上匀速行驶时,受到的摩擦阻力为车重(含载重)重量的0.02倍,求此状态下电动自行车实际运行机械功率(sin4.59°=0.08;重力加速度g=10m/s2)。 14.(16分)如图所示,用透明材料做成一长方体形的光学器材,要求从上表面射入的光线能从右侧面射出,那么所选的材料的折射率应满足什么条件? 15.(12分)如图所示,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76 cm、温度为300 K的空气柱,左右
14、两管水银面高度差为6 cm,大气压为 76 cmHg. (1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少? (2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差. 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】 根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。 【详解】 A.根
15、据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误; B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为: 故B错误; C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为: 故C正确; D.内的位移为: 平均速度为: 故D错误。 故选C。 2、D 【解析】 A.在b接触弹簧之前,b除重力外有绳的拉力做负功,则b的机械能减小,故A错误; B.b接触弹簧后,开始阶段弹力较小,b的合力向下,继续向下加速,b的合力减为零,再变为向上,b才开始减速,同样b加速时也会带动a跟着加速,故b接触
16、弹簧后,ab均先做加速运动后做减速运动,故B错误; C.b接触弹簧后,只要b在加速运动,就一定会带着a加速,绳子的拉力一定不为零,只有在b准备减速时,绳无法拉直,此时绳的张力为零,故C错误; D.对a、b和绳子组成的系统而言,弹簧的弹力属于系统的其它力,则接触弹簧前弹力不做功,接触弹簧后弹力做负功,故系统的机械能先不变后减小,故D正确。 故选D。 3、C 【解析】 夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料
17、进入泥土的深度; 【详解】 A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得 取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得: 代入数据解得:,故选项AB错误; C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为 打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得: 即: 代入数据解得,故选项C正确; D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为 则对夯锤与桩料,由动能定理得: 同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为 则对夯锤与桩料,由动能定理得: 则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为 代入数据可以得到:,故选项D错误。 本题的关键是要分
18、析物体的运动过程,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。 4、A 【解析】 在两极:,在赤道:,联立解得:,由,且,解得:,故A正确. 5、D 【解析】 A.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,根据万有引力提供向心力 得 卫星a的轨道半径大于地球半径,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,故A错误; B.根据万有引力提供向心力 得 卫星a的轨道半径大于卫星c的轨道半径,故卫星a的向心加速度小于卫星c的向心加速度,故B错误; C.卫星b不是同步卫星,不能与地面相对静止,不能“悬停”
19、在北京上空,故C错误; D.根据万有引力提供向心力 得 卫星a、b的轨道半径相等,则周期相等,卫星a是同步卫星,运行周期与地球自转周期相同,则卫星b的运行周期与地球自转周期相同,故D正确。 故选D。 6、B 【解析】 设扎帕塔(及装备)对气体的平均作用力为,根据牛顿第三定律可知,气体对扎帕塔(及装备)的作用力的大小也等于,对扎帕塔(及装备),则 设时间内喷出的气体的质量,则对气体由动量定理得 解得 代入数据解得 发动机每秒喷出气体的质量为0.2kg,故B正确,ACD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
20、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、AD 【解析】 A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意; B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意; C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意; D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。 故选AD。 8、BD 【解析】 A.图像是一条倾斜直线,斜率表示加速度,故加速度保持不变,A错误; B.根据图线与坐标轴所围“面积”表示位移,图像在时间轴上方表示的
21、位移为正,图像在时间轴下方表示的位移为负,则知在前2s位移为 x=×3×1m﹣×3×1m=0 B正确; C.根据图像可知,质点在2s末的速度是﹣3m/s,“﹣”说明方向向西,C错误; D.0~1s内质点速度在减小,加速度不变,做匀减速直线运动,1s~2s速度在增大,且方向相反,加速度不变,故做反向匀加速直线运动,D正确。 故选BD。 9、ACE 【解析】 A.甲图中AB都是振动加强点,其中A在波峰,B在平衡位置,则AB两点的竖直高差为2A=10cm,选项A正确; B.甲图中C点是振动加强点,正处于波谷位置,选项B错误; C.波的周期为 从甲图所示时刻开始经0.25s=0
22、5T,B点通过的路程为2×2A=20cm,选项C正确; D.乙图所表示的是波的多普勒现象,选项D错误; E.在E点单位时间接受到的波面比F点多,则在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高,选项E正确。 故选ACE。 10、AD 【解析】 试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd; 由动能定理可知:E1qd=mv2; 解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度 纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置
23、一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD. 考点:带电粒子在匀强电场中的运动 【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功. 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、C 【解析】 (1)[1]系统机械能守恒时满足 又 解得 还需要测量的量是小球的直径d。 (2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守
24、恒。 12、ACD 4.80 BDA 24.0 A 【解析】 (1)灵敏电流计G与分流电阻并联可以改装成电流表,与分压电阻串联可以改装成电压表,与滑动变阻器、电源一起可以改装成欧姆表,分析图示电路图答题; (2)根据电流表量程确定其分度值,然后根据指针位置读出其示数;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数; (3)用欧姆表测电阻要选择合适挡位使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要进行欧姆调零; (4)根据闭合电路欧姆定律求出I-Rx以及的表达式,进而选择图象即可。 【详解】 (1) 由图示电路图可知,当开关置于2位置时多用电表是欧姆表,A与内置电
25、源负极相连,A为红表笔,B与内置电源正极相连,B为黑表笔; A项:由图示电路图可知,当S接触点1时,表头与分流电阻并联,此时多用电表处于测量电流的挡位,故A正确; B、C项:由图示电路图可知,当S接触点2时,表头与电源相连,此时多用电表处于测量电阻的挡位,故B错误,C正确; D项:由图示电路图可知,当S接触点3时,表头与分压电阻串联,此时多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。 故应选:ACD; (2) A、若所选挡位为直流50mA挡,由图乙所示可知,示数为4.80mA; B、若所选挡位为直流50V挡,则示数为24.0V; (3) 用多用电表正确测量了一个约15Ω的电阻后,要继续测
26、量一个阻值约2kΩ的电阻, 首先要把选择开关置于×100挡位位置,然后进行欧姆调零,把红黑表笔短接, 调节欧姆调零旋钮使指针指针欧姆零刻度线位置,最后再测电阻,故合理的步骤是:BDA; (4) 设欧姆表内电池电动势为E,内阻为r,电流表内阻与调零电阻的和为Rg,则有: ,则I-Rx图象是双曲线的一条,随着Rx的增大,I减小, 上式的倒数 ,可知 是线性函数,Rx=0时, 且有最小值, 随着Rx的增大而增大。 故应选:A。 本题考查了多用电表结构、多用电表读数与欧姆表的使用方法,知道电流表。电压表与欧姆表的改装原理是解题的前提,分析清楚图示电路结构、掌握基础知识即可解题,平时要注意
27、基础知识的学习与积累。 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)15m/s(2)0.25Ω(3)600W 【解析】 (1)在额定状态下电机以额定的转速转动,则 ① ② 由①②两式联立得: 电动机在额定工作状态时, ③ 损失的电功率80%转化为电热功率,则 ④ 由③④两式联立得: 当电动自行车在斜坡上匀速行驶时,受力分析如图: 由牛顿定律得: ⑤ 电动自行车的实际功率: ⑥ 由⑤⑥得: 14、。 【解析】 设光线在一表面的入射角为
28、i,折射角为θ1,在右侧面的入射角为θ2。 由几何知识得: θ1+θ2=90° ① 要求从上表面射入的光线可能从右侧面射出,必须使 θ2<C ② 则得: ③ 由sini=nsinθ1得: ④ 由①得: ⑤ 由③⑤得: 解得: 因i最大值为90°,则得: 15、(i)342.9K(ii)4cm 【解析】 利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,过程中封闭气体压强体积温度均变化,故对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度;保持温度不变,气体发生等温变化,对封闭气体运用玻意耳定律结合几何关系,即可求出左管气柱恢复原长
29、时两个水银面的高度差. 【详解】 (i)当初管内气体压强p1= p-Δp=70 cmHg, 当左右两管内水银面相等时,气体压强p2=76 cmHg 由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度l2=80 cm, 根据 代入数据解得: T2=342.9 K (ii)设气柱恢复原长时压强为p3 根据:p2V2=p3V3 解得:p3=80 cmHg 又Δp=p3-p2=4 cmHg 所以高度差为4 cm 本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决.






