2026高考物理湖北卷(名师解析版)

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2026年高考物理湖北卷解析(解析版)
2026年普通高中学业水平选择性考试(湖北卷)
物 理
本试卷满分100分、考试时间75分钟。
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高考物理湖北卷)2025年6月,我国成功掌握商用堆生产钇90()玻璃微球的技术,可实现批量化生产。在核反应堆中,由核反应生成、则( )
A. X是质子 B. X是电子
C. a = 90 D. b = 0
答案 D
解析 根据核反应满足的质量数守恒和电荷数守恒可知b=0,a=89,所以X 是正电子,D正确。
2. (2026高考物理湖北卷)光伏产业已发展成为我国新能源三大名片之一。太阳能电池发电时,材料原子中的电子被光子激发(这也是一种光电效应),激发后的电子向电池负极移动、形成一个持续的电动势。关于太阳能电池,下列说法正确的是( )
A. 任何频率的光均可使太阳能电池发电
B. 太阳光的能量可以全部转化为电池的电能
C. 太阳能电池在多云的白天,仍然可以发电
D. 太阳能电池发电的功率与太阳光的照射方向无关
答案 D
解析 根据光电效应的产生条件,可知只有大于极限频率的光才可使太阳能电池发电,A错误;
太阳光的能量不可以全部转化为电池的电能,B错误;
太阳能电池在多云的白天,仍然可以发电,C正确;
太阳能电池发电的功率与太阳光的照射方向有关,D错误。
3. (2026高考物理湖北卷)容器中封闭一定质量的理想气体。缓慢改变气体状态,使其体积变为初态的一半,压强变为初态的3倍。与气体的初态相比、末态( )
A. 气体的温度是初态的3倍
B. 气体分子的平均动能更大
C. 每个气体分子的速率都更大
D. 单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数更少
答案 B
解析 根据理想气体状态方程,= ,可知体积变为初态的一半,压强变为初态的3倍,温度变为初态的1.5倍,A错误;根据温度是分子平均动能的标志,可知气体分子的平均动能更大,但不是每个气体分子的速率都更大,B正确C错误;由于压强变为初态的3倍,根据压强的微观解释,可知单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数更多,D错误。
4. (2026高考物理湖北卷)一带正电粒子仅受静电力作用,从静止开始沿直线运动,0 ~ 4t0时间内,其速度v随时间t的变化图像是如图所示的三条线段。t0时刻、1.5t0时刻、3.5t0时刻粒子所在位置分别为a点、b点、c点。下列说法正确的是( )
A. b点的电势比a点的高
B. b点的电场强度比a点的大
C. 粒子在a、c两点的电势能相等
D. 粒子在a、c两点受到的电场力大小相等
答案 C
解析 根据题给的带正电粒子速度v随时间t的变化图像可知, 在0 ~ 2t0时间内,做匀加速直线运动,带正电粒子仅受静电力作用,静电力恒定,静电力做正功,动能增大,电势能减小, b点的电势比a点的低, b点的电场强度与a点相同,AB错误;由带正电粒子速度v随时间t的变化图像可知,t0时刻、3.5t0时刻粒子速度相等,对应的粒子在a、c两点的动能相等。根据带电粒子仅受静电力作用过程中动能和电势能之和不变,可知粒子在a、c两点的电势能相等,C正确;根据速度图像的斜率表示加速度可知,粒子t0时刻、3.5t0时刻的加速度大小不相等,所以粒子在a、c两点受到的电场力大小相等,D错误。
5. 如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,原长为2R的轻质弹簧一端固定在圆环上与圆心O等高的位置,另一端连接一个套在圆环上质量为m的小球,平衡时弹簧与水平方向的夹角为30°。弹簧在弹性限度内,重力加速度大小为g,弹簧的劲度系数为( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 弹簧另一端连接一个套在圆环上质量为m的小球,平衡时弹簧与水平方向的夹角为30°,设此时弹簧的长度为L,由几何关系,=,解得L=R。此时弹簧被压缩,且形变量为△x=2R-L=R。
对小球受力分析,如图所示。
设圆环对小球的弹力为,由平衡条件,cos60°=k△xcos30°,sin60°=k△xsin30°+mg,
联立解得 k=,C正确。
6. (2026高考物理湖北卷第6题)已知某卫星绕地球做椭圆运动,在近地点所受的地球引力为其在地面附近的,在远地点所受的地球引力为其在地面附近的。地面附近的重力加速度大小为,地球半径为,该卫星的运动周期为( )
A. 4π B. 6π C. 16π D. 12π
答案 B
解析 在地球表面的物体,万有引力等于重力,=mg.
根据题述,卫星在近地点所受的地球引力为其在地面附近的,由万有引力定律可知,近地点,卫星到地球的距离为2R;
根据题述,卫星在远地点所受的地球引力为其在地面附近的,由万有引力定律可知,远地点,卫星到地球的距离为4R;椭圆轨道的半长轴 a=3R
设卫星在近地面轨道(半径为R的圆周)运动的周期为T,=mR
设卫星在椭圆轨道上运动周期为T ’,由开普勒第三定律,=
联立解得 T ’=6π,B正确。
7. (2026高考物理湖北卷)如图所示,固定在水平面内的两足够长平行金属导轨相距,其左端用导线连接一阻值为的电阻,两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。质量为的导体棒跨放在两导轨上,导体棒在两导轨间的电阻为。导轨上、、、是正方形的四个顶点。导体棒以大小为的初速度从出发沿导轨向右运动,刚过后,区域内磁场的磁感应强度方向不变、大小在极短时间内增大到,然后保持不变。导体棒运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计导轨电阻与所有摩擦,导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为( )
A. 9L B. 10L C. 11L D. 12L
答案 B
解析 设导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为x,对导体棒整个运动过程,由动量定理,
-BILΔt=0-m,=
I=,E=,Δ=3B+BLx,
联立解得 x=10L,B正确。
8. (2026高考物理湖北卷)如图所示,有一理想变压器,其原线圈输入电压为,在一个副线圈上接额定电压为220V、额定功率为10W的灯泡甲,在另一个单匝副线圈上接额定电压为2V、额定功率为1W的灯泡乙,两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是( )
A. 原线圈的匝数为50
B. 输入电压的频率为100Hz
C. 原线圈的输入功率为11W
D. 流过原线圈的电流最大值为0.11 A
答案 AC
解析 原线圈输入电压有效值为=100V,由理想变压器变压公式,=,解得=50匝,A正确。
由原线圈输入电压为可知,ω=100π,则原线圈输入电压的频率为f==50Hz,B错误。
理想变压器原线圈输入功率等于两副线圈输出功率之和,=+=11W,C正确。
原线圈电流有效值==0.11A,流过原线圈的电流最大值为0.11 A,D错误。
9. (2026高考物理湖北卷第9题)如图所示,半径为R、内壁光滑的圆环轨道固定在竖直平面内。初始时刻,质量为m 的小球甲从圆环内表面最高处以大小为(g为重力加速度大小)的水平初速度向右运动,同时质量为2m的小球乙从圆环内表面最低处以某一水平初速度向左运动。当甲第一次运动到圆环最低点时,乙恰好第一次运动到圆环最高点。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 乙的初速度大小为
B. 甲、乙两小球运动的周期相等
C. 任意时刻两小球的连线均过圆环圆心
D. 任意时刻两小球对圆环作用力的合力均不为零
答案 BD
解析 当甲第一次运动到圆环最低点时,乙恰好第一次运动到圆环最高点,由对称性可知,乙的初速度大小等于甲到达最低点时的速度大小,故乙在最高点时的速度大小等于,设乙球在最低点处时的速度为,由机械能守恒定律,- 4mgR=·2m- ·2m,解得 ,A错误;
当甲第一次运动到圆环最低点时,乙恰好第一次运动到圆环最高点,由对称性可知,球从最高点运动到最低点和从最低点运动到最高点的时间相等,故 甲、乙两小球运动的周期相等,B正确;
分析可知,甲球从最高点运动到最低点,速度大小从增大到;乙球从最低点运动到最高点,速度大小从;在初始时刻取一段很短时间,甲经过的弧长小于乙经过的弧长,故任意时刻两小球的连线不一定过圆环圆心,C错误;
根据前面分析可知,除两球分别在最高点和最低点时两球连线经过圆心,其他位置均不满足两小球的连线过圆心,乙球在最高点和最低点时,分别有 +2mg=2m,-2mg=2m,
解得 =14mg, =2mg。
甲球在最高点和最低点时,分别有 +mg=m,-mg=m,
解得 =mg, =7mg,
根据牛顿第三定律,可知乙球在最高点时对圆环的作用力大小为2mg,方向向上,此时甲球在最低点对圆环的作用力大小为7mg,方向竖直向下,两球对圆环作用力的合力为5mg,方向向下;乙球在最低点时对圆环的作用力大小为14mg,方向向下,此时甲球在最高点对圆环的作用力大小为mg,方向竖直向上,两球对圆环作用力的合力为13mg,方向向下;其他位置均不满足两小球的连线过圆心,合力不可能为零,所以任意时刻两小球对圆环作用力的合力均不为零,D正确。
10. (2026高考物理湖北卷第10题)某山沟竖直截面图如图所示,山沟的一侧竖直,另一侧是以O 点为圆心、R为半径的圆弧,圆弧最高点与O 点等高。救援队从O 点以大小为的初速度向该山沟投掷救援物资,其中 是重力加速度大小。物资可视为质点,不计空气阻力。为避免损坏救援物资,要求物资落到圆弧上的速率最小,则物资( )
在空中运动的时间为
B. 与水平方向成45° 角斜上抛
C. 抛出点与落点的高度差为
D. 落到圆弧上的最小速率为
答案 AD
解析 设落点与O点的竖直高度为h,水平位移为x,初速度与水平方向的夹角为θ,将初速度沿水平方向和竖直方向分解,由斜抛运动规律
-h=sinθ·t,x=sθ·t
又 +=
联立解得 h=+
设物资落到圆弧上的速率为v,根据机械能守恒定律,mgh+m=m
解得 v=
由此可知,h越小,v越小。当时,h取最小值,物资落到圆弧上的速率最小,
解得 t=, h的最小值=,速率最小值 =,AD正确C错误;
当t=, h的最小值=时,代入-h=sinθ·t,解得θ=30°,B错误。
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11. (2026高考物理湖北卷)在测量铅笔芯电阻率的实验中,实验器材有:待测圆柱形铅笔芯、电压表V、电流表A 、电阻箱、干电池、刻度尺、螺旋测微器、开关S、滑片P及导线等。实验电路图如图(a)所示,B、C为铅笔芯的两端,滑片P在B、C间左右滑动。
(1)用螺旋测微器测量铅笔芯的直径d ,其示数如图(b)所示,可知d=__________mm。
(2)适当选择电阻箱的阻值、移动滑片P到某位置、测量B、P间的长度L ,闭合开关S,记录电压表的示数U,电流表的示数I ,则该铅笔芯电阻率的表达式为ρ=__________(用U、I 、d 和L 表示)。
(3)多次改变滑片P的位置、记录对应的L 、U、I ,由实验数据绘制出的U—IL图如图(c)所示。由此可得该铅笔芯的电阻率ρ=________Ω·m(π取3.14,保留两位有效数字)。
(4)干电池使用一段时间后,其内阻增大,对电阻率的测量结果__________(填“有”或“无”)影响。
【答案】(1)0.500 (2) (3)6.4×1 (4)无
解析 (1)根据螺旋测微器读数规则,铅笔芯的直径d=0.5mm+0.0×0.01mm=0.500mm.
根据欧姆定律和电阻定律,可知=ρ,S=π ,联立解得ρ=。
由ρ=可知,U=IL , 即U—IL图线斜率k=,所以=,解得ρ=6.4×1Ω·m。
(4)干电池使用一段时间后,其内阻增大,实验中测量的电压U和电流I还是真实值,所以对电阻率的测量结果无影响。
(2026高考物理湖北卷)某同学设计了一个验证牛顿第二定律的实验,使用的器材有:直导轨、小车、光电门、数字毫秒计、遮光条、天平、钩码、刻度尺、游标卡尺、定滑轮、细绳等。实验装置如图所示,光电门1、2分别固定在导轨A、B处,遮光条安装在小车上,连接小车两端的细绳分别跨过左右定滑轮、各悬挂10个质量均为的钩码,定滑轮间的细绳与导轨平行。重力加速度大小为g 。实验步骤如下:
ⅰ.用天平测量小车和遮光条的总质量m ,用刻度尺测量A、B间的距离s,用游标卡尺测量遮光条的宽度d 。
ⅱ.调节导轨倾斜程度,使小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的遮光时间近似相等。
ⅲ.从左侧细绳取下n 个钩码挂到右侧细绳,再从导轨左端静止释放小车,用数字毫秒计测量遮光条经过光电门1、2的遮光时间、。
回答下列问题:
(1)步骤ⅱ操作的主要目的是__________。
(2)由牛顿第二定律,小车的加速度大小a= __________(用、m 、g 和n 表示)。
(3)步骤ⅲ中测得的小车加速度大小a= __________(用d 、s、和表示)。
(4)该同学根据测出的多组a、n 值,作出a—n图像。若该图像近似是一条通过原点的直线,则可以验证:质量一定时,物体的加速度与所受合外力成__________。
(5)若a—n图像明显不过原点,原因可能是__________(单选,填标号)。
A. 步骤ⅲ中小车没有从静止释放
B. 步骤ⅱ中导轨的倾斜程度调节不恰当
C. 钩码质量没有远小于小车和遮光条的总质量
答案 (1)平衡摩擦力 (2) (3) (4)正比 (5)B
解析 (1)调节导轨倾斜程度,使小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的遮光时间近似相等,说明小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的速度相等,小车做匀速运动,故步骤ⅱ操作的主要目的是平衡摩擦力。
对整体,由牛顿第二定律,[10+n-(10-n)]=()a,解得a=
小车分别通过1、2两光电门的速度分别为 , ,
根据匀变速直线运动公式,-=2as,
解得 小车加速度大小a=
(4)由a== 可知a—n图像是一条通过原点的直线,则可以验证:质量一定时,物体的加速度与所受合外力成正比。
(5)若步骤ⅲ中小车没有从静止释放,不影响测量的加速度,故不会使a—n图像明显不过原点,A错误;
若步骤ⅱ中导轨的倾斜程度调节不恰当,则平衡摩擦力不足获过大,对整体,由牛顿第二定律,[10+n-(10-n)]+f=()a,解得a=·n+,
导致a—n图像明显不过原点,B正确;
对整体受力分析,由牛顿第二定律,得出加速度表达式,若钩码质量没有远小于小车和遮光条的总质量,对实验没有影响,故不会使a—n图像明显不过原点,D错误。
13. (2026高考物理湖北卷)一列简谐横波沿x 轴传播,波速为v=2m/s。t=0时刻的波形图如图所示,此时x=3m处的质点P 的振动方向沿y 轴负方向,x=5m和x=11m处的质点均处于平衡位置。
(1)求波的传播方向、波长λ和周期T 。
(2)从t=0时刻开始,经多长时间质点P 第二次到达平衡位置?
解析 (1)t=0时刻的波形图如图所示,此时x=3m处的质点P 的振动方向沿y 轴负方向,可知波动传播方向为沿x轴负方向。
根据波形图可知,波长λ=12m,周期T==6s
根据波动传播特性可知,t=0时x=5m处质点的振动形式传播到P位置时,质点P 第一次到达平衡位置,需要时间为==1s
质点P 第二次到达平衡位置,需要的时间=T/2=3s
所以,从t=0时刻开始,质点P 第二次到达平衡位置需要经过的时间为 t=+=4s
14.(2026高考物理湖北卷) 如图所示,在平面内,区域存在匀强电场,电场强度大小为、方向沿轴负方向;在区域,有一个以为圆心、为半径的半圆形区域,半圆形区域内既无电场也无磁场,半圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于平面向里。一质量为、电荷量为的带正电粒子从坐标为(0,)的M点静止释放,之后从坐标为(2r,0)的点第一次射出磁场。不计重力,求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子第二次射出磁场时的位置坐标。
【答案】(1)=
(2)
(3)(0,-r)
解析 (1)粒子在匀强电场中加速,由牛顿第二定律,qE=ma,
质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标为(0,)的M点静止释放,
运动到x轴的过程中位移y=
又 =2ay
联立解得粒子第一次进入磁场时的速度大小 =
(2)粒子第一次进入磁场时的坐标为(0,-r),第一次射出磁场时的坐标为(2r,0),粒子在磁场中运动轨迹如图所示。
设粒子轨迹半径变为,由几何关系 +=2r
解得 =r
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,qB=m,解得B=
设粒子第一次射出磁场时速度方向与x轴负方向的夹角为θ,由几何关系,cosθ==0.8
sinθ==0.6 粒子沿x轴的分速度=cosθ,沿y轴的分速度=sinθ,
解得 =,=。
粒子进入电场后做斜抛运动,沿y轴方向做类竖直上抛运动,在电场中运动时间 t=
沿x轴方向做匀速直线运动,=t
联立解得沿x轴方向位移 =4r
粒子第二次进入磁场时,x坐标为 x=2r+ =2r
沿x轴方向的速度为 =
由运动的对称性,可知沿y轴方向的速度为=
则粒子与x轴负方向的夹角仍满足 ==tanθ
因此粒子两次在磁场中的运动轨迹关于y轴对称,如图所示。
则粒子第二次射出磁场时的位置坐标,即为粒子第一次进入磁场的坐标(0,-r)。
15. (2026高考物理湖北卷)在如图所示的竖直平面内,固定在水平地面上的光滑轨道由两倾角均为的足够长轨道与一水平轨道平滑连接而成,连接点分别为A、B。质量为m的小物块甲放置在左侧倾斜轨道上高h处、质量为km的小物块乙静止在水平轨道上,乙到A、B两点的距离均为h。现静止释放甲,所有碰撞均为弹性正碰,重力加速度大小为g,不计空气阻力。
(1)求甲第一次到达A点时的速度大小。
(2)求两物块第一次碰撞过程中,乙所受合外力的冲量大小。
(3)若两物块在水平轨道上发生第二次碰撞,且第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,求满足的关系式(不求具体数值)。
【答案】(1)=
(2) I=
(3)当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0
当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0
当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0
解析 (1)甲下滑,由动能定理,mgh=,解得=
(2)两物块第一次弹性碰撞过程中,由动量守恒定律和机械能守恒定律
=+
= +
解得 ==,=
对乙由动量定理,I==
(3)弹性碰撞后,甲的速度=,乙的速度=
要使第二次碰撞前只有一个物体滑上倾斜轨道,需要对k的取值进行分类讨论:
①当0<k1时,碰撞后甲乙均向右运动,且>0, 乙先滑上右侧斜面,往返后在水平轨道与甲相遇。
设从碰撞后到相遇经过的时间为t,根据位移关系 t+(t﹣﹣)=h
解得 t=
需要满足甲到达B点前相遇,即t<.
代入速度化简得k3+3k2+35k﹣31>0
②当k>1时,碰撞后甲向左运动,乙向右运动,若1<k<3,则 >,
乙先滑上右侧斜面,往返后向左运动追上甲。设从碰撞后到追上甲经过的时间为t,根据位移关系
(t﹣﹣)﹣t=h
解得 t=
需要满足甲到达A点前追及,即t<, 化简得3k3+k2+25k﹣37<0
当k>3时,则>,甲先滑上左侧斜面,往返后向右追及上乙。设从碰撞后到追上经过的时间为t,
根据位移关系,(t﹣﹣)﹣ t=h
解得 t=
需要满足乙到达B点前追及,即t<, 化简得k3﹣21k2+19k﹣23>0
综上所述,k满足的关系式为
当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0
当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0
当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0
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2026年高考物理湖北卷解析(解析版)
2026年普通高中学业水平选择性考试(湖北卷)
物 理
本试卷满分100分、考试时间75分钟。
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高考物理湖北卷)2025年6月,我国成功掌握商用堆生产钇90()玻璃微球的技术,可实现批量化生产。在核反应堆中,由核反应生成、则( )
A. X是质子 B. X是电子
C. a = 90 D. b = 0
2. (2026高考物理湖北卷)光伏产业已发展成为我国新能源三大名片之一。太阳能电池发电时,材料原子中的电子被光子激发(这也是一种光电效应),激发后的电子向电池负极移动、形成一个持续的电动势。关于太阳能电池,下列说法正确的是( )
A. 任何频率的光均可使太阳能电池发电
B. 太阳光的能量可以全部转化为电池的电能
C. 太阳能电池在多云的白天,仍然可以发电
D. 太阳能电池发电的功率与太阳光的照射方向无关
3. (2026高考物理湖北卷)容器中封闭一定质量的理想气体。缓慢改变气体状态,使其体积变为初态的一半,压强变为初态的3倍。与气体的初态相比、末态( )
A. 气体的温度是初态的3倍
B. 气体分子的平均动能更大
C. 每个气体分子的速率都更大
D. 单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数更少
4. (2026高考物理湖北卷)一带正电粒子仅受静电力作用,从静止开始沿直线运动,0 ~ 4t0时间内,其速度v随时间t的变化图像是如图所示的三条线段。t0时刻、1.5t0时刻、3.5t0时刻粒子所在位置分别为a点、b点、c点。下列说法正确的是( )
A. b点的电势比a点的高
B. b点的电场强度比a点的大
C. 粒子在a、c两点的电势能相等
D. 粒子在a、c两点受到的电场力大小相等
5. 如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,原长为2R的轻质弹簧一端固定在圆环上与圆心O等高的位置,另一端连接一个套在圆环上质量为m的小球,平衡时弹簧与水平方向的夹角为30°。弹簧在弹性限度内,重力加速度大小为g,弹簧的劲度系数为( )
A. B. C. D.
6. (2026高考物理湖北卷第6题)已知某卫星绕地球做椭圆运动,在近地点所受的地球引力为其在地面附近的,在远地点所受的地球引力为其在地面附近的。地面附近的重力加速度大小为,地球半径为,该卫星的运动周期为( )
A. 4π B. 6π C. 16π D. 12π
7. (2026高考物理湖北卷)如图所示,固定在水平面内的两足够长平行金属导轨相距,其左端用导线连接一阻值为的电阻,两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。质量为的导体棒跨放在两导轨上,导体棒在两导轨间的电阻为。导轨上、、、是正方形的四个顶点。导体棒以大小为的初速度从出发沿导轨向右运动,刚过后,区域内磁场的磁感应强度方向不变、大小在极短时间内增大到,然后保持不变。导体棒运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计导轨电阻与所有摩擦,导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为( )
A. 9L B. 10L C. 11L D. 12L
8. (2026高考物理湖北卷)如图所示,有一理想变压器,其原线圈输入电压为,在一个副线圈上接额定电压为220V、额定功率为10W的灯泡甲,在另一个单匝副线圈上接额定电压为2V、额定功率为1W的灯泡乙,两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是( )
A. 原线圈的匝数为50
B. 输入电压的频率为100Hz
C. 原线圈的输入功率为11W
D. 流过原线圈的电流最大值为0.11 A
9. (2026高考物理湖北卷第9题)如图所示,半径为R、内壁光滑的圆环轨道固定在竖直平面内。初始时刻,质量为m 的小球甲从圆环内表面最高处以大小为(g为重力加速度大小)的水平初速度向右运动,同时质量为2m的小球乙从圆环内表面最低处以某一水平初速度向左运动。当甲第一次运动到圆环最低点时,乙恰好第一次运动到圆环最高点。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 乙的初速度大小为
B. 甲、乙两小球运动的周期相等
C. 任意时刻两小球的连线均过圆环圆心
D. 任意时刻两小球对圆环作用力的合力均不为零
10. (2026高考物理湖北卷第10题)某山沟竖直截面图如图所示,山沟的一侧竖直,另一侧是以O 点为圆心、R为半径的圆弧,圆弧最高点与O 点等高。救援队从O 点以大小为的初速度向该山沟投掷救援物资,其中 是重力加速度大小。物资可视为质点,不计空气阻力。为避免损坏救援物资,要求物资落到圆弧上的速率最小,则物资( )
在空中运动的时间为
B. 与水平方向成45° 角斜上抛
C. 抛出点与落点的高度差为
D. 落到圆弧上的最小速率为
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11. (2026高考物理湖北卷)在测量铅笔芯电阻率的实验中,实验器材有:待测圆柱形铅笔芯、电压表V、电流表A 、电阻箱、干电池、刻度尺、螺旋测微器、开关S、滑片P及导线等。实验电路图如图(a)所示,B、C为铅笔芯的两端,滑片P在B、C间左右滑动。
(1)用螺旋测微器测量铅笔芯的直径d ,其示数如图(b)所示,可知d=__________mm。
(2)适当选择电阻箱的阻值、移动滑片P到某位置、测量B、P间的长度L ,闭合开关S,记录电压表的示数U,电流表的示数I ,则该铅笔芯电阻率的表达式为ρ=__________(用U、I 、d 和L 表示)。
(3)多次改变滑片P的位置、记录对应的L 、U、I ,由实验数据绘制出的U—IL图如图(c)所示。由此可得该铅笔芯的电阻率ρ=________Ω·m(π取3.14,保留两位有效数字)。
(4)干电池使用一段时间后,其内阻增大,对电阻率的测量结果__________(填“有”或“无”)影响。
(2026高考物理湖北卷)某同学设计了一个验证牛顿第二定律的实验,使用的器材有:直导轨、小车、光电门、数字毫秒计、遮光条、天平、钩码、刻度尺、游标卡尺、定滑轮、细绳等。实验装置如图所示,光电门1、2分别固定在导轨A、B处,遮光条安装在小车上,连接小车两端的细绳分别跨过左右定滑轮、各悬挂10个质量均为的钩码,定滑轮间的细绳与导轨平行。重力加速度大小为g 。实验步骤如下:
ⅰ.用天平测量小车和遮光条的总质量m ,用刻度尺测量A、B间的距离s,用游标卡尺测量遮光条的宽度d 。
ⅱ.调节导轨倾斜程度,使小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的遮光时间近似相等。
ⅲ.从左侧细绳取下n 个钩码挂到右侧细绳,再从导轨左端静止释放小车,用数字毫秒计测量遮光条经过光电门1、2的遮光时间、。
回答下列问题:
(1)步骤ⅱ操作的主要目的是__________。
(2)由牛顿第二定律,小车的加速度大小a= __________(用、m 、g 和n 表示)。
(3)步骤ⅲ中测得的小车加速度大小a= __________(用d 、s、和表示)。
(4)该同学根据测出的多组a、n 值,作出a—n图像。若该图像近似是一条通过原点的直线,则可以验证:质量一定时,物体的加速度与所受合外力成__________。
(5)若a—n图像明显不过原点,原因可能是__________(单选,填标号)。
A. 步骤ⅲ中小车没有从静止释放
B. 步骤ⅱ中导轨的倾斜程度调节不恰当
C. 钩码质量没有远小于小车和遮光条的总质量
13. (2026高考物理湖北卷)一列简谐横波沿x 轴传播,波速为v=2m/s。t=0时刻的波形图如图所示,此时x=3m处的质点P 的振动方向沿y 轴负方向,x=5m和x=11m处的质点均处于平衡位置。
(1)求波的传播方向、波长λ和周期T 。
(2)从t=0时刻开始,经多长时间质点P 第二次到达平衡位置?
14.(2026高考物理湖北卷) 如图所示,在平面内,区域存在匀强电场,电场强度大小为、方向沿轴负方向;在区域,有一个以为圆心、为半径的半圆形区域,半圆形区域内既无电场也无磁场,半圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于平面向里。一质量为、电荷量为的带正电粒子从坐标为(0,)的M点静止释放,之后从坐标为(2r,0)的点第一次射出磁场。不计重力,求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子第二次射出磁场时的位置坐标。
15. (2026高考物理湖北卷)在如图所示的竖直平面内,固定在水平地面上的光滑轨道由两倾角均为的足够长轨道与一水平轨道平滑连接而成,连接点分别为A、B。质量为m的小物块甲放置在左侧倾斜轨道上高h处、质量为km的小物块乙静止在水平轨道上,乙到A、B两点的距离均为h。现静止释放甲,所有碰撞均为弹性正碰,重力加速度大小为g,不计空气阻力。
(1)求甲第一次到达A点时的速度大小。
(2)求两物块第一次碰撞过程中,乙所受合外力的冲量大小。
(3)若两物块在水平轨道上发生第二次碰撞,且第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,求满足的关系式(不求具体数值)。
21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)
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