1、2025-2026学年湖南省浏阳市高三物理试题第一次模拟考试试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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,带电荷量为Q的等量同种正电荷固定在水平面上,在其连线的中垂线(竖直方向)上固定一光滑绝缘的细杆,细杆上套一
2、个质量为m,带电荷量为的小球,小球从细杆上某点a由静止释放,到达b点时速度为零,b间的距离为h,重力加速度为g。以下说法正确的是( ) A.等量同种正电荷在a、b两处产生的电场强度大小关系 B.a、b两处的电势差 C.小球向下运动到最大速度的过程中小球电势能的增加量等于其重力势能的减少量 D.若把两电荷的位置往里移动相同距离后固定,再把带电小球从a点由静止释放,则小球速度减为零的位置将在b点的上方 2、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),
3、规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( ) A. B. C. D. 3、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( ) A., B., C., D., 4、如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球 A.初速度较大 B.速度变化率较大
4、 C.落地时速度一定较大 D.落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大 5、如图所示,一名消防救援队队员手拉长为L、呈水平方向的轻绳从平台上跳下,运动到B点时松开手,恰好落到障碍物后被困人员所在的A点。B点是障碍物的最高点,O、B、C三点在同一竖直线上,队员可视为质点,空气阻力不计,利用图示信息判断,下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 6、下列说法符合物理学史实的是( ) A.亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因 B.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律 C.卡文迪许提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量 D.哥白尼提出了日心
5、说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 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、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( ) A.小物块的质量为5kg B.在B点, C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
6、 D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小 8、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则 A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘 B.由上往下看,液体做逆时针旋转 C.通过
7、R0的电流为1.5A D.闭合开关后,R0的热功率为2W 9、如图(甲)所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距为1.0m,左端连接阻值R=4.0Ω的电阻,匀强磁场磁感应强度B=0.5T、方向垂直导轨所在平面向下。质量m=0.2kg、长度l=1.0m、电阻r=1.0Ω的金属杆置于导轨上,向右运动并与导轨始终保持垂直且接触良好,t=0时对杆施加一平行于导轨方向的外力F,杆运动的v-t图像如图(乙)所示,其余电阻不计、则( ) A.t=0时刻,外力F水平向右,大小为0.7N B.3s内,流过R的电荷量为3.6C C.从t=0开始,金属杆运动距离为5m时电阻R两端的
8、电压为1.6V D.在0~3.0s内,外力F大小随时间t变化的关系式是F=0.1+0.1t(N) 10、如图所示,一物块从倾角为θ的斜面底端以初速度沿足够长的斜面上滑,经时间t速度减为零,再经2t时间回到出发点,下列说法正确的是( ) A.物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的2倍 B.物块返回斜面底端时的速度大小为 C.物块与斜面之间的动摩擦因数为 D.物块与斜面之间的动摩擦因数为 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)油膜法估测分子大小的实验,每500mL油酸酒精溶液中有纯油酸1mL,用注射
9、器测得1mL这样的溶液共计80滴。现将1滴这种溶液滴在撒有痱子粉的水面上,这滴溶液中纯油酸的体积是_________m 3;待油膜形状稳定后,在玻璃板上描绘出油膜的轮廓。若用轮廓范围内完整方格的总面积当作油膜的面积,则计算得到的油膜面积_______,估算的油酸分子直径________。(后两空选填“偏大”或“偏小”) 12.(12分)某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接. (1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接__________:
10、 (2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为___________A; (3)该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线判断,将___________只相同的小电珠并联后,直接与电动势为3V、内阻为1Ω的电源组成闭合回路,可使小电珠的总功率最大,其总功率的值约为___________W(保留小数点后两位). 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,一根内壁光滑的直角三角形玻璃管处于竖直平面内,,让两个小球(可视为质点)分别从顶点A由静止开始出发,一小球沿AC滑下,到
11、达C所用的时间为t1,另一小球自由下落经B到达C,所用的时间为t2,在转弯的B处有个极小的光滑圆弧,可确保小球转弯时无机械能损失,且转弯时间可以忽略不计,sin37º=0.6,求:的值。 14.(16分)如图所示,光滑水平地面上方ABCD区域存在互相垂直的匀强磁场和匀强电场,电场强度E=1×106N/C,方向竖直向上,AD距离为1m,CD高度为1m,一厚度不计的绝缘长木板其右端距B点1m,木板质量M=1kg,在木板右端放有一带电量q=+ 1×10-6C的小铁块(可视为质点),其质量m=0.1kg,小铁块与木板间动摩擦因数μ=0.4,现对长木板施加一水平向右的恒力F1=11.4N,作用1s
12、后撤去恒力,g取10m/s1. (1)求前1s小铁块的加速度大小am,长木板加速度大小aM; (1)要使小铁块最终回到长木板上且不与长木板发生碰撞,求磁感强度B的最小值; (3)在t=1s时再给长木板施加一个水平向左的力F1,满足(1)条件下,要使小铁块回到长木板时恰能相对长木板静止,求木板的最小长度(计算过程π取3.14). 15.(12分)扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为311K,压强为大气压强P1.当封闭气体温度上升至313K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P1
13、温度仍为313K.再经过一段时间,内部气体温度恢复到311K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求: (ⅰ)当温度上升到313K且尚未放气时,封闭气体的压强; (ⅱ)当温度恢复到311K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力. 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、D 【解析】 A.小球由a到b先加速再减速,a点加速度向下,b点加速度向上,所以,A错误; B.由a到b根据动能定理 得 B错误; C.根据能量守恒,小球向下运动到最大速度的过程中小球重力势能转化为电势能和动能,所以小
14、球电势能的增加量小于其重力势能的减少量,C错误; D.若把两同种电荷的位置往里移动相同距离后固定,根据电场强度叠加原理在中垂线上相同位置电场强度变大了,再由动能定理可知小球速度减为零的位置将在b点的上方,选项D正确。 故选D。 2、A 【解析】 先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象. 【详解】 线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv
15、可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误. 3、D 【解析】 子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得: 解得: 子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小 子弹和木块弹簧组成的系统受到
16、的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得: 所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。 故选D。 4、D 【解析】 A.由可得,高度越高,下落时间越大,由可知,两球水平位移相同,但是b求运动时间短,故b球初速度较大,A错误; B.速度变化率即表示加速度,两球加速度相同,故速度变化率相同,B错误; C.a球的水平速度小于b球,故落地时虽然竖直分速度大于b球,但是合速度不一定大于b球,C错误; D.由,a球落地时间t大,但是小,故a球的一定大于b球,即a球落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大,D正确; 故选D。 5、A 【解析】 消防救援队队员从平台上跳下到B点由动能定理
17、得 松手后消防救援队队员做平抛运动,则有 , 联立解得 故A正确,BCD错误。 故选A。 6、B 【解析】 A.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,故A错误; B.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律,故B正确; C.牛顿总结了万有引力定律后,卡文迪许测出引力常量,故C错误; D.开普勒通过对行星运动的观察,发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,完善了哥白尼的日心说,得出了开普勒行星运动定律,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
18、不全的得3分,有选错的得0分。 7、BC 【解析】 A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据 Ep=mgh=mgOAsin30° 得 m=10kg 故A错误; B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为 EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J 由前面的分析可知物块的总能量是 E=100J 根据 E=EpB+E电 可得 E电=25J 故B正确; C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是
19、先增大后减小的,故C正确; D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。 故选BC。 8、BD 【解析】 AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器
20、皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确; C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有 得 由闭合电路欧姆定律有 解得 R0的热功率 故C错误,D正确。 故选BD。 9、CD 【解析】 A.根据v-t图象可以知道金属杆做匀减速直线运动,加速度为 当t=0时刻,设向右为正方向,根据牛顿第二定律有 根据闭合电路欧姆定律和法拉第电磁感应定律有 联立以上各式代入数据可得,负号表示方向水平向左,故A错误; B.根据 联立可得 又因为v-t图象与
21、坐标轴围成的面积表示通过的位移,所以有 故代入数据可解得 q=0.9C 故B错误; C.设杆运动了5m时速度为v1,则有 此时金属杆产生的感应电动势 回路中产生的电流 电阻R两端的电压 联立以上几式结合A选项分析可得,故C正确; D.由A选项分析可知t=0时刻外力F的方向与v0反向,由牛顿第二定律有 设在t时刻金属杆的速度为v,杆的电动势为E,回路电流为I,则有 联立以上几式可得 N 负号表示方向水平向左,即大小关系为 N 故D正确。 故选CD。 10、BC 【解析】 A.根据匀变速直线运动公式得: 则: x相
22、同,t是2倍关系,则物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的4倍,故A错误; B.根据匀变速直线运动公式得:,则物块上滑过程的初速度大小是返回斜面底端时的速度大小的2倍,故B正确; CD.以沿斜面向下为正方向,上滑过程,由牛顿第二定律得: mgsinθ+μmgcosθ=ma1 下滑过程,由牛顿第二定律得: mgsinθ-μmgcosθ=ma2 又 a2=4a1 联立解得: 故C正确,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、2.5×10-11 偏小 偏大 【解
23、析】 [1]这滴溶液中纯油酸的体积 [2][3]若用轮廓范围内完整方格的总面积当作油膜的面积,则没有计算到不完整方格的面积,所以计算得到的油膜面积偏小,由可知,估算的油酸分子直径偏大 12、 0.44 4 2.22~2.28 【解析】 (1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,则滑动变阻器采用分压接法,实物图如图所示; (2)由图知电流表量程为0.6A,所以读数为0.44A; (3)电源内阻为1欧,所以当外电路总电阻等于电源内阻时,消耗电功率最大,此时外电路电压等于内电压等于1.5V,由图知当小电珠电压等于1.5V时电流
24、约为0.38A,此时电阻约为,并联后的总电阻为1欧,所以需要4个小电珠,小电珠消耗的总功率约为(2.22-2.28W均可). 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 【解析】 设三边分别为3a、4a、5a,由AC滑下有 a=gsinθ=0.6g 由 得 沿ABC滑下AB段有 得 沿水平BC段有 vt21=4a 得 故可知 t1:t2=1:1。 14、(1)4m/s1;6m/s1;(1) ;(3)6.915m 【解析】 (1)当F作用在长木板上时
25、对小铁块由牛顿第二定律:, 解得: 对长木板: 代入数据解得: (1)由于,此后小铁块进入复合场做匀速圆周运动(如图所示), 当,铁块必定会与木板碰撞,当时有可能不会相撞,但B不是最小值,因此要使得小铁块与长木板不发生碰撞,其圆周运动半径r=1m,此时对应的磁场强度最小 根据: 速度关系为: 联立解得: (3)长木板运动1s末位移为: 速度关系为: 小铁块运动1s末位移: 撤去F后长木板减速运动,小铁块离开长木板后先在磁场中做匀速圆周运动,出场后竖直上抛,设小铁块离开长木板的总时间 小铁块在磁场中运动的总时间: 小铁块出场后上抛与下降的总时间: 所以: 若小铁块回到木板时不发生滑动,则木板速度与小铁块相同,此过程木板匀速运动位移为: 此时小铁块从C点滑上长木板,距木板右端 代入数据得木板的最小长度: 15、(ⅰ)1.11P1;(ⅱ)1.12P1S 【解析】 (ⅰ)气体进行等容变化,开始时,压强P1,温度T1=311K;当温度上升到313K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=313K;根据可得: (ⅱ)当内部气体温度恢复到311K时,由等容变化方程可得: , 解得: 当杯盖恰被顶起时有: 若将杯盖提起时所需的最小力满足: , 解得:






