精品解析:2026届湖北省荆州中学高三下学期5月模拟考试四物理试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-07-02
| 2份
| 26页
| 131人阅读
| 0人下载

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) 荆州市
地区(区县) 荆州区
文件格式 ZIP
文件大小 1.47 MB
发布时间 2026-07-02
更新时间 2026-07-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-02
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58609931.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

荆州中学2026届五月模拟四考试 物理 本试卷共6页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。 ★祝考试顺利★ 注意事项∶ 1、答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并认真核准准考证号条形码上的以上信息,将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2、请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3、选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。 4、考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 1. 2026年,“中国聚变工程实验堆(CFETR)”取得重大突破,首次实现稳态运行。在某核反应中,反应方程为,已知的比结合能为,的比结合能为,的比结合能为,光在真空中的传播速度为,下列说法正确的是( ) A. 核反应方程中X为 B. 核反应中的质量亏损可表示为 C. 核聚变需要极高的温度,是为了克服原子核间的万有引力 D. 半衰期为12.46年,现有10个氚原子核,经过12.46年后剩下5个氚原子核 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据核反应电荷数守恒和质量数守恒,X的电荷数为 质量数为 故X为,故A正确; B.核反应释放的能量等于生成物总结合能减去反应物总结合能,即 解得质量亏损,故B错误; C.原子核带正电,核聚变需要极高温度使原子核获得足够动能克服库仑斥力,原子核间万有引力作用可忽略,故C错误; D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,仅对大量原子核适用,10个氚原子核为少量,无法确定衰变后剩余数量,故D错误。 故选A。 2. 我国载人登月工程的总目标是2030年前实现中国人首次登陆月球,目前各项研制建设工作正在稳步推进。假设飞船完成登月探测任务后,从月球表面升空进入近月圆周轨道运行,后续变轨脱离月球束缚,关闭发动机进入返回地球的轨道,忽略飞船质量的变化。以下说法正确的是( ) A. 飞船从月球表面加速升空的过程中处于失重状态 B. 已知飞船近月圆周轨道运行周期和引力常量可以求出月球质量 C. 飞船在变轨脱离月球的过程中,发动机需要对飞船做正功 D. 关闭发动机后,飞船在靠近地球飞行的过程中速度大小保持不变 【答案】C 【解析】 【详解】A.飞船从月球表面加速升空时加速度方向向上,处于超重状态,故A错误; B.近月圆周轨道上万有引力提供向心力,根据 可得月球质量 求解月球质量还需要已知月球半径,仅给出周期和引力常量无法求出,故B错误; C.飞船要脱离月球束缚,需要做离心运动,必须增大速度才能脱离,因此发动机需要点火加速,对飞船做正功,故C正确; D.关闭发动机后,飞船靠近地球的过程中地球引力做正功,飞船动能增大,速度大小增大,故D错误。 故选C。 3. 一质点做匀速圆周运动,若其所受合力的大小与轨道半径的n次方成反比,运动周期与轨道半径成正比,则n等于( ) A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 【答案】B 【解析】 【详解】质点做匀速圆周运动时,所受合力提供向心力,由向心力公式得: 根据题意,运动周期与轨道半径成正比,设 (为比例常数),将其代入向心力公式: 题目说明合力大小与轨道半径的次方成反比,即,对比可得。 故选B。 4. 如图所示,平行金属导轨固定在水平面上,导轨左端连接直流电源,金属棒与导轨垂直且接触良好,导轨处在与导轨平面成角斜向右上方的匀强磁场中。闭合开关,金属棒始终保持静止,则下列判断正确的是( ) A. 仅减小,金属棒有向右滑动的趋势 B. 仅减小,金属棒对导轨的压力会减小 C. 仅减小,金属棒受到的安培力会减小 D. 仅减小,金属棒受到的摩擦力增大 【答案】B 【解析】 【详解】C.磁场与电流方向始终垂直,安培力大小为,磁场大小不变,电路电流不变,金属棒长度不变,因此安培力大小始终不变,故C错误; BD.安培力方向垂直于磁场,将分解为水平向左分量和竖直向上分量,金属棒静止,受力平衡; 竖直方向 得支持力,金属棒对导轨的压力大小等于。 水平方向:摩擦力,方向向右; 仅减小时,增大,因此减小,金属棒对导轨的压力减小; 减小,因此减小,故B正确,D错误; A.安培力水平分量始终向左,金属棒一直有向左滑动的趋势,故A错误。 故选B。 5. 如图所示,甲、乙两小球在距离地面足够高的某位置同时以相同大小的速度斜向上和斜向下抛出,速度与水平方向的夹角均为。已知,不计空气阻力。当两球距离为时,两球的水平位移为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】取抛出点为原点,水平向右为轴正方向,竖直向上为轴正方向。 水平速度 竖直速度,甲球,乙球 甲运动方程, 乙运动方程, 二者水平位移相等,它们之间的距离即为高度差,则 解得 水平位移 故选C。 6. 如图所示,由a、b两种单色光组成的一束复色光以i=45°斜射向一小段光纤的左端面,a、b单色光在光纤中各发生一次全反射后分别照射到右端面上的A点和B点,a、b两种单色光比较,下列说法正确的是( ) A. 单色光a的频率小于b光的频率 B. 单色光b在光纤中传播速度比a光小 C. 单色光a在光纤中全反射的临界角大 D. 从光纤左端面传播到光纤右端面,单色光b传播时间短 【答案】D 【解析】 【详解】AB.根据光路可知,单色光的折射程度大,折射角更小,因此光纤对单色光的折射率大,单色光的频率高,根据可知在光纤中传播速度较小,故AB错误; C.由可知,单色光的全反射临界角小,故C错误; D.设光在左端面的入射角为,折射角为,光纤长为,则 光传播的速度 光传播的路程 传播时间 由此判断可知,在左端面折射角大的单色光传播时间短,即单色光b传播时间短,故D正确。 故选D。 7. 如图,电荷量为和()的两个点电荷分别位于真空中M点与N点,距离为d,虚线为以MN连线上O点为球心、电势为零的一个等势面,P为等势面上一点。已知真空中在距离点电荷为r位置的电势满足,式中Q为点电荷的电荷量,r为该点到点电荷的距离,k为静电力常量,以上均取无穷远处电势为0。下列说法正确的是(  ) A. 除无穷远处外,MN直线上还存在两个电场强度为零的点 B. P点的场强方向由O指向P C. 图中等势面半径为 D. 图中等势面与线段MN交点处的电场强度大小为 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据点电荷周围的电场强度公式 在MN之间由于两个电荷产生的电场强度相同,没有合场强为0的点;在正电荷所在位置M的左侧由于正电荷的电荷量更大,合场强一定不为0;只有在N点的右侧有合场强为0的地方,故A错误; B.正电荷在P点产生的电场强度方向沿MP方向,负电荷在P点产生的电场强度沿PN方向,根据矢量合成的平行四边形定则,二者的合场强不可能沿OP方向,如图所示 故B错误; C.在MN之间有一点A的电势为0,则有 所以 在MN的连线上N的右侧有一点B,电势也为0,有 可解得 所以等势面的半径为,故C正确; D.A点的电场强度大小为,故D错误。 故选C。 8. 手机充电器中的核心元件是高频变压器(由变频装置和变压器组成),其工作原理是先通过变频装置将50Hz的低频交流电转换成超过20kHz的高频交流电,将高频交流电输入变压器的原线圈。变压器使用比普通硅钢铁芯电阻率更大、传磁效率更高的铁氧体芯把能量传给副线圈。以下关于高频变压器的说法正确的是( ) A. 变压器的原、副线圈是通过互感现象传递能量的 B. 相比于普通的硅钢铁芯,铁氧体芯不能减少涡流损耗和漏磁 C. 变压器副线圈输出的交流电频率为50Hz D. 使用高频变压器可以减小充电器体积 【答案】AD 【解析】 【详解】A.变压器的工作原理是互感现象,原线圈通入交变电流产生交变磁场,副线圈磁通量发生变化产生感应电动势,以此实现能量传递,故A正确; B.铁氧体芯电阻率更大,根据涡流热功率公式,相同感应电动势下涡流损耗更小,且题干明确其传磁效率更高,说明漏磁更少,故B错误; C.变压器仅能改变交变电流的电压、电流大小,不改变交流电频率,原线圈输入的是超过20kHz的高频交流电,因此副线圈输出交流电的频率也为20kHz以上,故C错误; D.根据法拉第电磁感应定律,当感应电动势大小固定时,交流电频率越高,磁通量变化率越大,所需的线圈匝数、铁芯截面积可更小,因此高频变压器体积可以做得更小,故D正确。 故选AD。 9. 沿轴方向传播的简谐横波,t=1.0s时部分波形图如图所示,波形与y轴交点坐标为(0,5cm),P、Q为波形图与x轴的交点,其中,P处质点沿y轴正方向振动,波速为6m/s。下列判断正确的是( ) A. 简谐波沿x轴正方向传播 B. P点的横坐标为x=2m C. t=1.75s时x=0处的质点到达波峰位置 D. Q处质点的振动方程为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.已知点沿轴正方向振动,根据同侧法可知,简谐波沿轴正方向传播,故A正确; B.由波形图可知,振幅 设时波形方程为 代入, 可得 又增大时减小,故 故 令可得 对Q点,有,取,代入得 解得 对P点有 解得,故B错误。 C.周期 角频率 设时,x=0处的质点的振动方程为 时,x=0处的质点有 又因为此时x=0处的质点向上运动,则 解得 所以x=0处的质点的振动方程为 则时,x=0处的质点 所以此时未到达波峰,故C错误; D.设时,Q处的质点的振动方程为 时,Q处的质点有 又因为此时Q处的质点向下运动,则 解得 所以Q处的质点的振动方程为,故D正确; 故选AD。 10. 如图所示质量均为m的物块P与Q通过劲度系数为k的轻弹簧相连,静止于水平面上,初始时弹簧处于原长。现对Q施加大小为0.5mg,方向水平向右的恒力。已知P与地面的动摩擦因数0.5,不计Q与地面的摩擦力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,弹簧的弹性势能。下列判断正确的是( ) A. P即将开始运动时,Q的速度大小为 B. P开始运动后,Q做加速度逐渐减小的加速运动 C. P开始运动后,弹簧的最大形变量为 D. P开始运动后,弹簧的最小形变量为0 【答案】AC 【解析】 【详解】B.P开始运动时,弹簧弹力大小 则P开始运动前,Q受到向右的外力F=0.5mg,F不变,受到向左的弹簧弹力从0增加到 ,因此Q受到的合力逐渐减小,根据牛顿第二定律,Q的加速度也逐渐减小;P开始运动后,开始阶段,Q的速度大于P,弹簧继续伸长,弹力变大,Q受的弹力大于力F,则加速度向左,则Q做加速度增加的减速运动, 故B错误; A.P即将开始运动时,弹簧伸长量 从初始到该时刻,根据动能定理和功能关系 解得,故A正确; CD.P开始运动后,外力F与摩擦力μmg大小相等方向相反,因此系统动量守恒,则当两物块共速时,弹簧弹性势能最大或最小,设这两个时刻弹簧的伸长量是x1(如果弹簧变成压缩状态x1就是负值)。从P开始运动到弹性势能最大或最小,外力F做功为0.5mgxQ,摩擦力做功为-0.5mgxP,这两个系统外力做功之和为0.5mg(xQ-xP) 根据位置关系,xQ-xP=x1-x0 则系统外力做功之和为 从P开始运动到弹性势能最大或最小,根据动量守恒mvQ=2mv共 解得 根据能量守恒 解得,对应弹簧的最大形变量为,最小形变量为,C正确,D错误。 故选AC。 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 11. 某实验小组进行“单摆测重力加速度”的实验装置如左图所示。 (1)用如右图所示方式测量摆长,已知悬点对齐零刻度,测得的摆长_____。 (2)释放摆球,从摆球第1次经过平衡位置开始计时,第次经过平衡位置结束计时,秒表记录的时间为,当地重力加速度___________。(用所测物理量的字母表示) (3)某同学通过本实验测得的重力加速度值比当地重力加速度偏小,可能的原因是_____ A. 摆动过程中摆线变长 B. 将第n次经过平衡位置记成了次 C. 由于操作失误单摆变成了圆锥摆 【答案】(1) (2) (3)A 【解析】 【小问1详解】 该刻度尺分度值为,需要估读到分度值下一位,故测得的摆长为 【小问2详解】 从第1次经过平衡位置到第次经过平衡位置,共经过次平衡位置,对应次全振动,因此周期 代入单摆周期公式 解得 【小问3详解】 A.摆动过程中摆线变长,实际摆长大于测量时得到的,计算时偏小,代入 得到的偏小,符合要求,故A正确; B.将第n次经过平衡位置记成了次,计算时偏大,代入 得到的偏大,不符合要求,故B错误; C.单摆成为圆锥摆时,小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,如图所示 向心力大小为 小球做圆周运动的半径为 则由牛顿第二定律得 解得 则圆锥摆的周期 故实际周期小于单摆周期,测得的周期偏小,重力加速度的测量值满足 可知得到的偏大,不符合要求,故C错误。 故选A。 12. 掺银导电硅橡胶因遵循电阻定律,同时又具有良好的导电性和电磁屏蔽能力,被广泛用于航空和医疗领域。为测定一段质量分布均匀的长直掺银导电硅橡胶的电阻率,选用如下器材进行实验:恒流源(能输出大小不同的稳恒电流);电流表(内阻可忽略);多用电表(直流电流挡内阻为);定值电阻(阻值);带刻度尺的导电硅橡胶(横截面积为);开关S和导线若干。 (1)连接电路:将多用电表的选择开关旋至直流电流挡,请根据图甲完成图乙中的实物图连线(图中已正确连接了部分电路)______; (2)故障检查:闭合开关S,无论如何移动接线夹的位置,多用电表均有示数且几乎不变;现断开开关S,用该多用电表进行故障排查: ①从电路中取出多用电表,旋至欧姆挡,再将多用电表两表笔短接,进行______; ②将一表笔接在处,将另一表笔先后接在、、处,发现仅接于处时指针没有偏转,可判断电路中存在的故障是_______________; ③故障排除后,将多用电表的选择开关旋至直流电流挡,接回电路。 (3)测量过程: ①将接线夹置于最右端,闭合开关S,记录此时多用电表的示数、电流表的示数以及接线夹与端的距离; ②多次移动接线夹,改变,同时调节恒流源输出的电流大小,使电流表的示数不变,记录和多用电表的示数; ③以为纵坐标,为横坐标,画出图像,图线斜率为,则该导电硅橡胶的电阻率______(用、、、、表示); ④若电流表的内阻不可忽略,则③中的测量结果______(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。 【答案】(1) (2) ①. 欧姆调零 ②. 间的导线断路 (3) ①. ②. 无影响 【解析】 【小问1详解】 根据图甲的电路图,连接图乙的实物图,其中多用电表红表笔接定值电阻侧,黑表笔接电流表侧,满足“红进黑出”原则,接线如图所示 【小问2详解】 [1]多用电表选择开关旋至欧姆挡时,测量电阻之前,需要先进行欧姆调零,即从电路中取出多用电表,旋至欧姆挡,再将多用电表两表笔短接,进行欧姆调零,使指针指在欧姆挡的零刻度处; [2]若将另一表笔先后置于、、处,发现仅接于处时指针没有偏转,可判断电路中一定存在的故障是间的导线断路。 【小问3详解】 [1]根据测量过程,利用欧姆定律有 根据电阻定律有 解得 结合图像有 解得 [2]若电流表的内阻不可忽略,结合上述有 根据电阻定律 联立解得 可知,该函数对应图像的斜率不变。因此,若电流表的内阻不可忽略,则③中的测量结果无影响。 13. 如图,一上端有卡销、容积为V0的内壁光滑的汽缸竖直放置在水平地面上,一定质量的理想气体被一厚度不计的活塞密封在汽缸内。初始时封闭气体压强为1.2P0(P0为大气压强),温度为T0,体积为0.8V0。现将气体缓慢加热到2T0,求: (1)此时缸内气体的压强; (2)保持气体温度2T0不变,在活塞上缓慢加上细沙,当加上的细沙质量为M时,活塞回到初始位置,求活塞的质量m与细沙质量M的比值。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 由理想气体状态方程 可得 故压强为 【小问2详解】 由 可得 设汽缸的横截面积为S,初始平衡状态 加细沙后平衡状态 解得 14. 如图所示,质量的滑板静止在光滑水平面上,长度的水平段和光滑圆弧面平滑连接。质量的滑块置于滑板上点,与滑板段间的动摩擦因数,长度的细线一端固定于点,另一端与质量的小球拴接。初始时细绳水平伸直,小球由静止释放,运动至点正下方时与滑块发生对心碰撞(时间很短),碰后反弹的瞬间,受到绳的拉力大小。小球与滑块均可视为质点,不计空气阻力,细线不可伸长,取。 (1)求碰撞后瞬间滑块的速度大小; (2)求滑块从滑板上的处运动到处的时间; (3)若小滑块从滑板上点离开后运动到最高点的速率为,求最高点到滑板水平段的高度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设小球碰撞前的速度大小为,则 解得 碰撞后小球的速度大小为,则 解得 碰撞过程中,动量守恒 解得 【小问2详解】 滑块在滑板上,对滑块根据牛顿第二定律可得 解得 对滑板根据牛顿第二定律可得 解得 则 解得 【小问3详解】 滑块从滑板上的处运动到处时,滑块的速度大小为 滑板的速度大小为 在水平方向动量守恒可得 系统机械能守恒 解得 15. 如图甲所示,在xOy平面内存在平行于x轴的电场和垂直于xOy平面的磁场,电场强度 (以沿 x 轴正方向为正) 和磁感应强度 (以垂直于 xOy 平面向里为正) 随时间的变化规律如图乙所示,电场和磁场交替出现,每次电场强度大小为上次出现时的一半,方向与上次相反,每次磁感应强度大小方向均不变。在坐标原点O放置一粒子源,可连续均匀释放质量为 m、电荷量为q(q>0)、初速度为零的粒子,不计粒子重力、粒子间的相互作用及电磁场变化对粒子运动的影响,不考虑粒子间的可能碰撞,E0、B0均为已知量。求: (1)t=0时刻释放的粒子第一次经过y轴时的坐标; (2)时刻释放的粒子在(k=0,1,2,…)时的速度大小; (3)时刻释放的粒子在运动过程中横坐标的最大值。(用含t0和已知量的式子表示)。 【答案】(1) (2)(k=0,1,2,) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子的加速度为 故第一次加磁场时的速度为 由 可得 【小问2详解】 加第i个电场时粒子的加速度为 故时刻粒子的速度为(k=0,1,2……) 【小问3详解】 设粒子时刻释放,则粒子在第一个电场中的位移为 ()过程中粒子在轴方向的位移为 故时粒子的横坐标为(k取偶数) 设该粒子第次进入磁场时轨迹半径为 则该粒子沿轴正方向能够到达的位置为 当趋于无穷时, 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 荆州中学2026届五月模拟四考试 物理 本试卷共6页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。 ★祝考试顺利★ 注意事项∶ 1、答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并认真核准准考证号条形码上的以上信息,将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2、请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3、选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。 4、考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 1. 2026年,“中国聚变工程实验堆(CFETR)”取得重大突破,首次实现稳态运行。在某核反应中,反应方程为,已知的比结合能为,的比结合能为,的比结合能为,光在真空中的传播速度为,下列说法正确的是( ) A. 核反应方程中X为 B. 核反应中的质量亏损可表示为 C. 核聚变需要极高的温度,是为了克服原子核间的万有引力 D. 半衰期为12.46年,现有10个氚原子核,经过12.46年后剩下5个氚原子核 2. 我国载人登月工程的总目标是2030年前实现中国人首次登陆月球,目前各项研制建设工作正在稳步推进。假设飞船完成登月探测任务后,从月球表面升空进入近月圆周轨道运行,后续变轨脱离月球束缚,关闭发动机进入返回地球的轨道,忽略飞船质量的变化。以下说法正确的是( ) A. 飞船从月球表面加速升空的过程中处于失重状态 B. 已知飞船近月圆周轨道运行周期和引力常量可以求出月球质量 C. 飞船在变轨脱离月球的过程中,发动机需要对飞船做正功 D. 关闭发动机后,飞船在靠近地球飞行的过程中速度大小保持不变 3. 一质点做匀速圆周运动,若其所受合力的大小与轨道半径的n次方成反比,运动周期与轨道半径成正比,则n等于( ) A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 4. 如图所示,平行金属导轨固定在水平面上,导轨左端连接直流电源,金属棒与导轨垂直且接触良好,导轨处在与导轨平面成角斜向右上方的匀强磁场中。闭合开关,金属棒始终保持静止,则下列判断正确的是( ) A. 仅减小,金属棒有向右滑动的趋势 B. 仅减小,金属棒对导轨的压力会减小 C. 仅减小,金属棒受到的安培力会减小 D. 仅减小,金属棒受到的摩擦力增大 5. 如图所示,甲、乙两小球在距离地面足够高的某位置同时以相同大小的速度斜向上和斜向下抛出,速度与水平方向的夹角均为。已知,不计空气阻力。当两球距离为时,两球的水平位移为(  ) A. B. C. D. 6. 如图所示,由a、b两种单色光组成的一束复色光以i=45°斜射向一小段光纤的左端面,a、b单色光在光纤中各发生一次全反射后分别照射到右端面上的A点和B点,a、b两种单色光比较,下列说法正确的是( ) A. 单色光a的频率小于b光的频率 B. 单色光b在光纤中传播速度比a光小 C. 单色光a在光纤中全反射的临界角大 D. 从光纤左端面传播到光纤右端面,单色光b传播时间短 7. 如图,电荷量为和()的两个点电荷分别位于真空中M点与N点,距离为d,虚线为以MN连线上O点为球心、电势为零的一个等势面,P为等势面上一点。已知真空中在距离点电荷为r位置的电势满足,式中Q为点电荷的电荷量,r为该点到点电荷的距离,k为静电力常量,以上均取无穷远处电势为0。下列说法正确的是(  ) A. 除无穷远处外,MN直线上还存在两个电场强度为零的点 B. P点的场强方向由O指向P C. 图中等势面半径为 D. 图中等势面与线段MN交点处的电场强度大小为 8. 手机充电器中的核心元件是高频变压器(由变频装置和变压器组成),其工作原理是先通过变频装置将50Hz的低频交流电转换成超过20kHz的高频交流电,将高频交流电输入变压器的原线圈。变压器使用比普通硅钢铁芯电阻率更大、传磁效率更高的铁氧体芯把能量传给副线圈。以下关于高频变压器的说法正确的是( ) A. 变压器的原、副线圈是通过互感现象传递能量的 B. 相比于普通的硅钢铁芯,铁氧体芯不能减少涡流损耗和漏磁 C. 变压器副线圈输出的交流电频率为50Hz D. 使用高频变压器可以减小充电器体积 9. 沿轴方向传播的简谐横波,t=1.0s时部分波形图如图所示,波形与y轴交点坐标为(0,5cm),P、Q为波形图与x轴的交点,其中,P处质点沿y轴正方向振动,波速为6m/s。下列判断正确的是( ) A. 简谐波沿x轴正方向传播 B. P点的横坐标为x=2m C. t=1.75s时x=0处的质点到达波峰位置 D. Q处质点的振动方程为 10. 如图所示质量均为m的物块P与Q通过劲度系数为k的轻弹簧相连,静止于水平面上,初始时弹簧处于原长。现对Q施加大小为0.5mg,方向水平向右的恒力。已知P与地面的动摩擦因数0.5,不计Q与地面的摩擦力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,弹簧的弹性势能。下列判断正确的是( ) A. P即将开始运动时,Q的速度大小为 B. P开始运动后,Q做加速度逐渐减小的加速运动 C. P开始运动后,弹簧的最大形变量为 D. P开始运动后,弹簧的最小形变量为0 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 11. 某实验小组进行“单摆测重力加速度”的实验装置如左图所示。 (1)用如右图所示方式测量摆长,已知悬点对齐零刻度,测得的摆长_____。 (2)释放摆球,从摆球第1次经过平衡位置开始计时,第次经过平衡位置结束计时,秒表记录的时间为,当地重力加速度___________。(用所测物理量的字母表示) (3)某同学通过本实验测得的重力加速度值比当地重力加速度偏小,可能的原因是_____ A. 摆动过程中摆线变长 B. 将第n次经过平衡位置记成了次 C. 由于操作失误单摆变成了圆锥摆 12. 掺银导电硅橡胶因遵循电阻定律,同时又具有良好的导电性和电磁屏蔽能力,被广泛用于航空和医疗领域。为测定一段质量分布均匀的长直掺银导电硅橡胶的电阻率,选用如下器材进行实验:恒流源(能输出大小不同的稳恒电流);电流表(内阻可忽略);多用电表(直流电流挡内阻为);定值电阻(阻值);带刻度尺的导电硅橡胶(横截面积为);开关S和导线若干。 (1)连接电路:将多用电表的选择开关旋至直流电流挡,请根据图甲完成图乙中的实物图连线(图中已正确连接了部分电路)______; (2)故障检查:闭合开关S,无论如何移动接线夹的位置,多用电表均有示数且几乎不变;现断开开关S,用该多用电表进行故障排查: ①从电路中取出多用电表,旋至欧姆挡,再将多用电表两表笔短接,进行______; ②将一表笔接在处,将另一表笔先后接在、、处,发现仅接于处时指针没有偏转,可判断电路中存在的故障是_______________; ③故障排除后,将多用电表的选择开关旋至直流电流挡,接回电路。 (3)测量过程: ①将接线夹置于最右端,闭合开关S,记录此时多用电表的示数、电流表的示数以及接线夹与端的距离; ②多次移动接线夹,改变,同时调节恒流源输出的电流大小,使电流表的示数不变,记录和多用电表的示数; ③以为纵坐标,为横坐标,画出图像,图线斜率为,则该导电硅橡胶的电阻率______(用、、、、表示); ④若电流表的内阻不可忽略,则③中的测量结果______(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。 13. 如图,一上端有卡销、容积为V0的内壁光滑的汽缸竖直放置在水平地面上,一定质量的理想气体被一厚度不计的活塞密封在汽缸内。初始时封闭气体压强为1.2P0(P0为大气压强),温度为T0,体积为0.8V0。现将气体缓慢加热到2T0,求: (1)此时缸内气体的压强; (2)保持气体温度2T0不变,在活塞上缓慢加上细沙,当加上的细沙质量为M时,活塞回到初始位置,求活塞的质量m与细沙质量M的比值。 14. 如图所示,质量的滑板静止在光滑水平面上,长度的水平段和光滑圆弧面平滑连接。质量的滑块置于滑板上点,与滑板段间的动摩擦因数,长度的细线一端固定于点,另一端与质量的小球拴接。初始时细绳水平伸直,小球由静止释放,运动至点正下方时与滑块发生对心碰撞(时间很短),碰后反弹的瞬间,受到绳的拉力大小。小球与滑块均可视为质点,不计空气阻力,细线不可伸长,取。 (1)求碰撞后瞬间滑块的速度大小; (2)求滑块从滑板上的处运动到处的时间; (3)若小滑块从滑板上点离开后运动到最高点的速率为,求最高点到滑板水平段的高度。 15. 如图甲所示,在xOy平面内存在平行于x轴的电场和垂直于xOy平面的磁场,电场强度 (以沿 x 轴正方向为正) 和磁感应强度 (以垂直于 xOy 平面向里为正) 随时间的变化规律如图乙所示,电场和磁场交替出现,每次电场强度大小为上次出现时的一半,方向与上次相反,每次磁感应强度大小方向均不变。在坐标原点O放置一粒子源,可连续均匀释放质量为 m、电荷量为q(q>0)、初速度为零的粒子,不计粒子重力、粒子间的相互作用及电磁场变化对粒子运动的影响,不考虑粒子间的可能碰撞,E0、B0均为已知量。求: (1)t=0时刻释放的粒子第一次经过y轴时的坐标; (2)时刻释放的粒子在(k=0,1,2,…)时的速度大小; (3)时刻释放的粒子在运动过程中横坐标的最大值。(用含t0和已知量的式子表示)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:2026届湖北省荆州中学高三下学期5月模拟考试四物理试卷
1
精品解析:2026届湖北省荆州中学高三下学期5月模拟考试四物理试卷
2
精品解析:2026届湖北省荆州中学高三下学期5月模拟考试四物理试卷
3
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。