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      2026届安徽省砀山县第二中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届安徽省砀山县第二中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省砀山县第二中学高考仿真模拟物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、沿同一直线运动的A、B两物体运动的v-t图象如图所示,由图象可知
      A.A、B两物体运动方向始终相同
      B.A、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反
      C.A、B两物体在前4s内不可能相遇
      D.A、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m
      2、如图所示,三段长度相等的直导线a、b、c相互平行处在同一竖直面内,a、b间的距离等于b、c间的距离,通电电流Ia<Ib<Ic,方向如图所示,则下列判断正确的是( )
      A.导线b受到的安培力可能为0
      B.导线a受到的安培力可能为0
      C.导线c受到的安培力的方向一定向左
      D.导线a、b受到的安培力的方向一定相同
      3、如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是( )
      A.若S断开,则副线圈输出端电压为零
      B.若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小
      C.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小
      D.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小
      4、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,关于粒子,下列说法正确的是
      A.在a点的加速度大于在b点的加速度
      B.在a点的电势能小于在b点的电势能
      C.在a点的速度小于在B点的速度
      D.电场中a点的电势一定比b点的电势高
      5、如图是飞机在上海市由北往南飞行表演过程画面,当飞机从水平位置飞到竖直位置时,相对于飞行员来说,关于飞机的左右机翼电势高低的说法正确的是( )
      A.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞机的左侧机翼电势高
      B.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞稱的右机翼电势高
      C.水平飞行时,飞机的右侧机翼电势高,竖直向上飞行时,飞机的左侧机翼电势高
      D.水平飞行时,飞机的左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,飞机的右侧机翼电势高
      6、如图所示,斜面体放在水平地面上,物块在一外力F的作用下沿斜面向下运动,斜面体始终保持静止,则( )
      A.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向左
      B.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右
      C.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向左
      D.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向右
      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、小滑块以100J的初动能从倾角为37°的固定斜面底端O上滑,小滑块沿斜面上滑、下滑过程中的动能Ek随离开O点的位移x变化的图线如图中Ⅰ、Ⅱ所示。已知sin37°=0.6,重力加速度取10m/s2,则( )
      A.小滑块的质量为2kgB.小滑块与斜面间的动摩擦因数为0.5
      C.x=1m时小滑块的动能为60JD.小滑块的最大位移为5m
      8、下列说正确的是( )
      A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
      B.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块看起来没有确定的几何形状,是非晶体
      C.理想气体在等压膨胀过程中一定要吸收热量
      D.已知阿伏加徳罗常数、气体的摩尔质量和密度可以估算出气体分子的直径
      E.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙
      9、如图所示,航天器和卫星分别在同一平面内的1、2轨道上绕地球做匀速圆周运动,其半径分别为r、2r,速率分别为v1和v2。航天器运动到A点时突然加速到v3后沿曲线运动,其轨迹与轨道2交于B点,经过B点时速率和加速度分别为v4和a1,卫星通过B点时加速度为a2。已知地球的质量为M,质量为m的物体离地球中心距离为r时,系统的引力势能为(取物体离地球无穷远处引力势能为零),物体沿AB曲线运动时机械能为零。则下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      10、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则( )
      A.磁场方向垂直于纸面向外
      B.磁感应强度之比B1:B2=5:1
      C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37
      D.运动时间之比t1:t2=36:53
      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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。
      (1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=______m/s2(结果保留2位有效数字);
      (2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=______(用字母m、a、g表示);
      (3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是______误差(填“偶然”或“系统”)。
      12.(12分)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
      (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
      (2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
      A、 B、
      C、 D、
      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)间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:
      (1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;
      (2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小;
      (3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热
      14.(16分)如图所示,光滑斜面体ABC固定在地面上,斜面AB倾角为37°,斜面AC倾角为53°,P、Q两个物块分别放在AB、AC斜面上,并用绕过斜面体顶端A处光滑定滑轮的细线连接。放在AC斜面上的轻弹簧,一端与Q相连,另一端与固定在C点的挡板相连,物块P、Q的质量分别为2m、m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,两斜面足够长。开始时锁定物块P,细线刚好拉直,张力为零,现解除物块P的锁定,已知 sin 37°=0.6,cs 37°= 0.8,求:
      (1)解除锁定的一瞬间,物块P的加速度大小;
      (2)当物块Q向上运动的距离时,物块Q的速度大小;
      (3)当物块Q向上运动的距离时,弹簧断开,同时给物块P一个平行AB斜面向上的恒定推力F,此后细线的拉力为零,且P、Q两物块的速度同时减为零,则当物块Q速度为零时,物块P克服推力做功为多少。
      15.(12分)如图所示,水平面上固定一倾角为=37°的斜面体,在其左侧一定距离有一水平桌面,现将一可视为质点的物块A由水平桌面的左端以初速度v0=6m/s向右滑动,滑到右端时与物块B发生弹性碰撞,物块B离开桌面后,经过一段时间,刚好无碰撞地由光滑固定的斜面体顶端C点滑上斜面体已知桌面两端之间的距离为x=4.0m,mB=1kg,物块A与水平桌面之间的动摩擦因数为μ=0.25,桌面与斜面体C点的高度差为h=0.45m,重力加速度取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,忽略空气阻力。求:
      (1)物块A的质量;
      (2)如果斜面体C点距离水平面的高度为H=4.8m,求从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间。
      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物体先向负方向做减速运动,然后在向正方向做加速运动;B物体一直向正方向加速,故选项A错误;直线的斜率等于加速度,则A、B两物体的加速度在前4s内大小相等方向相同,选项B错误;前4s内两物体运动方向相反,因不知起始位置,则A、B两物体在前4s内可能相遇,选项C错误;A、B两物体若在6s时相遇,则计时开始时二者相距,选项D正确;故选D.
      点睛:能从图象中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键,在同一个坐标系中要正确比较各个图象表示的运动情况,明确图象斜率的含义,最好能把图象和实际运动想结合起来.
      2、B
      【解析】
      A.根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线b受到的安培力不可能为0,故A错误;
      BD.导线a受到导线b给的向右的安培力和导线c给的向左的安培力,又因为通电电流Ia<Ib<Ic,ac之前的距离大于ab之间的距离,所以导线a受到的安培力可能为0,而导线b受到的安培力不可能为0,所以导线a、b受到的安培力的方向不一定相同,故B正确,D错误;
      C.根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线c受到的安培力的方向一定向右,故C错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形
      匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;
      BCD.S闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知EA<EB,所以a、b两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A错误;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受电场力的方向应该指向轨迹的内侧,根据电场力方向与速度方向的夹角得电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,整个过程电场力做正功,电势能减小,即在a点的电势能大于在b点的电势能,故B错误;整个过程电场力做正功,根据动能定理得经b点时的动能大于经a点时的动能,所以无论粒子带何种电,经b点时的速度总比经a点时的速度大,故C正确;由于不知道粒子的电性,也不能确定电场线的方向,所以无法确定a点的电势和b点的电势大小关系,故D错误;故选C.
      5、D
      【解析】
      地磁场在北半球有竖直向下和由南向北的水平分量,水平由北向南飞行时,飞机的两翼切割竖直向下的磁感线,根据右手定则可知,左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,两翼切割水平方向的磁感线,根据右手定则可知,机翼右侧电势高,D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      当物块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ时,则物块对斜面体的压力、摩擦力的水平分量大小相等,斜面体不受地面的摩擦力;μ>tanθ时,物块对斜面体的摩擦力的水平分量大于压力的水平分量,地面对斜面体有向右的摩擦力;μtanθ,地面对斜面体的摩擦力一定向右,即C错误,D正确.故选D.
      点睛:此题首先要知道斜面体与水平面无摩擦力的条件,即μ=tanθ,然后根据物体的运动情况确定摩擦力μmgcsθ和mgsinθ的关系.
      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、ABD
      【解析】
      AB.设小滑块的质量为m,小滑块与斜面间的动摩擦因数为,小滑块沿斜面上滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      小滑块沿斜面下滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      解得:m=2kg,=0.5,故AB正确;
      C.由图像可知,小滑块上滑和下滑经过x=1m位置时,小滑块的动能为80J或16J,故C错误;
      D.将图线延长,与x轴的交点横坐标为5m,此时动能为零,即小滑块的最大住移为5m,故D正确。
      故选ABD。
      8、ACE
      【解析】
      A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因吸热内能增大,但其分子动能不变,则分子之间的势能增加,选项A正确;
      B.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块是多晶体,看起来没有确定的几何形状,也是多晶体的特点。故B错误。
      C.理想气体在等压膨胀过程中,气体对外做功,温度升高,内能变大,则一定要吸收热量,选项C正确;
      D.已知阿伏加徳罗常数、气体的摩尔质量和密度可以估算出气体分子运动占据的空间体积,不能估算气体分子的直径,选项D错误;
      E.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙,选项E正确;
      故选ACE。
      9、AD
      【解析】
      AB.在轨道1运动时的速度
      在轨道2运动时的速度


      从A到B由能量守恒关系可知

      解得
      则选项A正确,B错误;
      C.在B点时由
      可得

      选项C错误;
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      选项D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误;
      B.粒子运行轨迹:
      由几何关系可知:
      又:
      解得:
      洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      故,B正确;
      C.偏转角度分别为:
      θ1=180°
      θ2=53°
      故速度偏转角之比,C错误;
      D.运动时间:
      因此时间之比:
      D正确。
      故选BD。
      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、8.0 系统
      【解析】
      根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。
      【详解】
      (1)[1]根据位移差公式,解得系统运动的加速度为
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对Q和Z有
      对物体P有
      联立解得。
      (3)[3]由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。
      【点睛】
      本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。
      12、0.925 B
      【解析】
      根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中…v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。
      【详解】
      (1)游标卡尺读数为
      (2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。
      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) 1.5m/s (3)0.25J
      【解析】
      沿着斜面正交分解,最大速度时重力分力与安培力平衡
      (1)感应电动势
      电流
      安培力
      匀速运动条件
      代入数据解得:
      (2)由定量守恒定律
      解得:
      (3)进入B2磁场区域,设速度变化大小为,根据动量定理有


      解得:
      出B2磁场后“联动三杆”的速度为

      根据能量守恒求得:

      综上所述本题答案是:(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J
      【点睛】
      本题比较复杂,根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度,再利用动量守恒求出碰后三者的速度,结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系,并利用能量守恒求出系统内增加的热量。
      14、(1)0.4g (2) (3)
      【解析】
      (1)解除锁定的一瞬间,设物块P的加速度大小为a1;根据牛顿第二定律有
      对物块Q研究有

      解得
      a1=0.4g
      (2) 由
      得开始时弹簧的压缩量
      当物块Q向上运动的距离时,弹簧的伸长量
      由此可知,物块Q向上运动的距离时,弹簧的弹性势能变化量为零。根据能量守恒定律可知
      可得物块Q的速度大小
      (3) 弹簧断开,同时给物块P一个平行AB斜面向上的恒定推力后,物块Q向上做匀减速运动的加速度
      物块P向下做匀减速运动的加速度大小也为a2。根据牛顿第二定律有
      解得
      F=2.8mg
      此过程物块Q沿斜面向上运动的距离
      物块P克服推力做功
      15、(1)1kg;(2)2.1s。
      【解析】
      (1)由平抛运动规律,物块B离开桌面后在竖直方向做自由落体运动,则有
      代入数据解得=0.3s
      竖直方向速度
      3m/s
      根据几何关系,可知此时速度与水平速度的夹角等于斜面的倾角,即=37°,则有
      解得物块B离开桌面时速度为m/s
      设滑块在平台上滑动时的加速度为a,滑块到达B点的速度,根据牛顿第二定律有
      解得m/s2
      根据速度位移公式有
      解得m/s
      根据动量守恒得
      根据机械能守恒得
      代入数据解得,kg
      (2)物块A在水平桌面上运动的时间为
      s
      物块B到达斜面体C点的合速度为
      代入数据解得v=5m/s
      物块B在斜面上运动时,根据牛顿第二定律有
      代入数据解得加速度m/s2
      根据几何关系,有斜面的长度
      m=0.8m
      根据运动学公式有
      解得1s(s舍去)
      从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间
      s

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