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      2026届安徽省十大名校高考物理必刷试卷含解析

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      2026届安徽省十大名校高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省十大名校高考物理必刷试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、材料相同质量不同的两滑块,以相同的初动能在同一水平面上运动,最后都停了下来。下列说法正确的是( )
      A.质量大的滑块摩擦力做功多
      B.质量大的滑块运动的位移大
      C.质量大的滑块运动的时间长
      D.质量大的滑块摩擦力冲量大
      2、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
      A.小球做匀速圆周运动
      B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为
      C.棒的角速度逐渐增大
      D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为
      3、下列说法正确的是( )
      A.铀核裂变的核反应是U→Ba+Kx+2n
      B.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
      C.原子从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现
      D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
      4、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示的电路中,电源的电动势为E内电用为r。闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,下列结论正确的是( )
      A.电容器C上的电荷量增加
      B.电源的总功率变小
      C.电压表读数变大
      D.电流表读数变大
      6、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的图象如图所示下列说法正确的是
      A.时间内物体处于失重状态
      B.时间内物体机械能守恒
      C.时间内物体向下运动
      D.时间内物体机械能一直增大
      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、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
      A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小B.最低点的坐标为x=h+2x0
      C.小球受到的弹力最大值等于2mgD.小球动能的最大值为
      8、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是( )
      A.高分七号比高分四号运行速率大
      B.高分七号比高分四号运行周期大
      C.高分七号比高分四号向心加速度小
      D.相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小
      9、一质量为0.5kg的物块沿直线运动的速度-时间()图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A.0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向相反
      B.1.5s末受到的合力大小为2N
      C.0~0.5s内合力做的功为1J
      D.前2s的平均速度大小为0.75m/s
      10、关于理想气体,下列说法正确的是( )
      A.已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量
      B.已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子直径
      C.气体压强是因为气体分子间表现为斥力
      D.气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致
      E.一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大
      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)某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。请回答下面相关问题。
      (1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为___ 。某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小为F,则滑块运动的加速度大小应表示为____(用题干已知物理量和测得物理量字母表示)。
      (2)下列实验要求中不必要的是(_________)
      A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
      B.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些
      C.应将气垫导轨调节至水平
      D.应使细线与气垫导轨平行
      12.(12分)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作:
      ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力;
      ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt;
      ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示;
      ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中;
      由以上操作分析下列问题:
      (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m;
      (2)用以上的字母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________;
      (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示)
      (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示)
      (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。
      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,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=。
      (1)求粒子入射速度v0的大小;
      (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。
      14.(16分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      15.(12分)如图所示,一圆柱形汽缸竖直放置,汽缸正中间有挡板,位于汽缸口的活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S.开始时,活塞与汽缸底部相距L,测得气体的温度为T1.现缓慢降温,让活塞缓慢下降,直到恰好与挡板接触但不挤压.然后在活塞上放一重物P,对气体缓慢加热,让气体的温度缓慢回升到T1,升温过程中,活塞不动.已知大气压强为p1,重力加速度为g,不计活塞与汽缸间摩擦.
      (ⅰ)求活塞刚与挡板接触时气体的温度和重物P的质量的最小值;
      (ⅱ)整个过程中,气体是吸热还是放热,吸收或放出的热量为多少?
      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】
      AB.滑块匀减速直线运动停下的过程,根据动能定理有

      故摩擦力做功相同,质量大的滑块位移小,故AB错误;
      CD.根据动量定理有
      故质量大的滑块受到的冲量大,运动时间短,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,

      所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小,故BC错误,D正确.
      故选D.
      【点睛】
      找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题.
      3、C
      【解析】A.铀核裂变的核反应是,故A错误;
      B、德布罗意根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性,故B错误;
      C、受到电子或其他粒子的碰撞,原子也可从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现,故C正确;
      D、根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,根据,波长越大,故能量越小,故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      设AB与AC之间的夹角为θ,则
      AB沿场强方向的距离为
      cm
      则电场强度为
      电子从A点到达C点时电势能的变化量为
      A. 与分析不符,故A错误;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 与分析不符,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.与变阻器并联的电容器两端电压变小,电容不变,则由知电容器C上电荷量减小,故A错误;
      B.电源的总功率,与电流的大小成正比,则知电源的总功率变大,故B错误;
      CD.当滑片向左滑动的过程中,其有效阻值变小,所以根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流变大,电源的内电压变大,路端电压变小,则电流表读数变大,电压表读数变小,故C错误,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】A、以竖直向上为正方向,在图象中,斜率代表加速度,可知时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态故A错误;
      B、由图可知, 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大故B错误;
      C、由图可知, 时间内物体向上做减速运动故C错误;
      D、时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以时间内物体机械能一直增大故D正确.
      故选:D
      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、AD
      【解析】
      由图象结合小球的运动过程为:先自由落体运动,当与弹簧相接触后,再做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,直到小球速度为零。
      A.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由于系统机械能守恒,所以重力势能与弹性势能之和最小,A正确;
      B.在最低点小球速度为零,从刚释放小球到小球运动到最低点,小球动能变化量为零,重力做的功和弹力做的功的绝对值相等,即到最低点图中实线与x轴围成的面积应该与mg那条虚线与x轴围成的面积相同,所以最低点应该在h+2x0小球的后边,B错误;
      C.由B知道最低点位置大于,所以弹力大于2mg, C错误;
      D.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由动能定理可得

      故D正确。
      8、AD
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      可得
      运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的周期越大,所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;
      D.卫星与地心连线扫过的面积为
      相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;
      故选AD。
      9、BCD
      【解析】
      A.由图象知,0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向都为正方向,方向相同,故A错误。
      B.由图象知,1.5s末的加速度
      所以合力
      F=ma=2N
      故B正确。
      C.由动能定理知,0~0.5s内合力做的功

      故C正确。
      D.由图象的面积表示位移知,前2s的位移

      前2s的平均速度

      故D正确。
      故选BCD。
      10、ADE
      【解析】
      A.一个分子的质量
      已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量,A正确;
      B.一个气体分子占据的体积
      已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不可以估算一个分子直径,B错误;
      CD.气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致,气体分子之间的距离较大,几乎不体现分子力,C错误,D正确;
      E.根据理想气体状态方程
      可知一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大,E正确。
      故选ADE。
      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、0.96cm A
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为12×0.05mm=0.60mm,所以最终读数为:
      [2]已知初速度为零,位移为,要计算加速度,需要知道末速度,故需要由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,末速度:
      由得:
      (2)[3]A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,不必要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量,故A符合题意;
      B.应使位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B不符合题意;
      C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C不符合题意;
      D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D不符合题意。
      12、12.0 1.44 Fs F′s 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6
      【解析】
      (1)[1]该游标卡尺的读数为
      12mm+0×0.1mm=12.0mm
      [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。
      (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度
      (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为
      (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为
      (5)[8][9]由动能定理
      整理得
      图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜率为
      代入数据得
      k=8.0×10-6
      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),
      【解析】
      (1)粒子做类平抛运动,有

      解得
      (2)洛伦磁力作为向心力,有
      由几何关系得

      回旋角
      又因为
      联立解得
      14、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      15、(ⅰ) m+ (ⅱ)放热
      【解析】
      (ⅰ)由题意可得,缓慢降温过程是一个等压过程
      初态:温度T1,体积V1=LS,
      末态:温度T1,体积V1=
      由盖—吕萨克定律有,解得T1=
      升温过程中,活塞不动,是一个等容过程,设重物P的质量的最小值为M
      初态:温度T1=,压强p1=p1+,
      末态:温度T2=T1,压强p2=p1+
      由查理定律有,解得M=m+.
      (ⅱ)整个过程中,理想气体的温度不变,内能不变;降温过程,气体体积变小,外界对气体做的功为
      升温过程,气体体积不变,气体不对外界做功,外界也不对气体做功;由热力学第一定律,整个过程中,气体放出热量
      Q=W=.
      点睛:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.

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