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      2026届安徽省定远二中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届安徽省定远二中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省定远二中高三冲刺模拟物理试卷含解析,共14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、我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压,喷出二价氧离子,离子束电流为,那么下列结论正确的是(元电荷,氧离子质量,飞船质量)()
      A.喷出的每个氧离子的动量
      B.飞船所受到的推力为
      C.飞船的加速度为
      D.推力做功的功率为
      2、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则( )
      A.仅将滑片P上移,A的输入功率不变B.仅将滑片P上移,L1变暗
      C.仅闭合S,L1、L2均正常发光D.仅闭合S,A的输入功率不变
      3、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )
      A.运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态
      B.运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零
      C.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力
      D.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力
      4、如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是( )
      A.卫星a的运行周期大于卫星b的运行周期
      B.卫星b的运行速度可能大于
      C.卫星b加速即可追上前面的卫星c
      D.卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方
      5、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是( )
      A.又以速度沿小车向左滑动B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去
      C.以比小的速度从车右端平抛出去D.自由落体运动
      6、如图所示,为某静电除尘装置的原理图,废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区、图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点,不考虑尘埃在迁移过程中的相作用和电荷量变化,则以下说法正确的是
      A.A点电势高于B点电势
      B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度
      C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
      D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大
      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、对于热运动和热现象,下列说法正确的是( )
      A.玻璃裂口放在火上烧熔,其尖端变圆的原因是表面张力的作用
      B.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间按一定的规则排列
      C.未饱和汽在降低温度时也不会变成饱和汽
      D.物体放出热量,其分子平均动能可能增大
      E.气体压强达到饱和汽压时,蒸发和液化都停止了
      8、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点距波源S1为0.8m,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是________。
      A.M点的振幅为10cm
      B.N点的振幅为10cm
      C.N点为振动加强点
      D.N点位移为-30cm
      E.M点位移为10cm
      9、一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是________.
      A.该波沿x轴正向传播
      B.该波的波速大小为1 m/s
      C.经过0.3 s,A质点通过的路程为0.3 m
      D.A、B两点的速度有可能相同
      E.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4 Hz
      10、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
      A.物体在传送带上的划痕长
      B.传送带克服摩擦力做的功为
      C.电动机多做的功为
      D.电动机增加的功率为
      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)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。
      (1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_____。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_____(选填“(b)”或“(c)”)。
      (2)连接所选电路并闭合开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐______(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。
      (3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。
      (4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      12.(12分)用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据:
      ①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
      ②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
      (1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是__.
      (2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约__m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约__m.
      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)如图为一由透明介质制成的截面为圆的柱体,放在水平面上,其中点为圆心,该圆的半径为,一点光源发出一细光束,该光束平行水平面射到透明介质上的点,该光束经透明介质折射后射到水平面上的Q点。已知,,光在空气中的速度为。求:
      ①透明介质的折射率应为多少?
      ②该光束由点到点的时间为多少?
      14.(16分)如图所示,光滑的四分之一圆弧与光滑水平轨道在最低平滑连接。现有一质量为m的小球P沿光滑的四分之一圆弧上由静止开始下滑,与一质量为km(k>0,未知)的静止在光滑水平地面上的等大的小球Q发生正碰撞。设碰撞是弹性的,且一切摩擦不计。
      (1)为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      (2)为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      15.(12分)如图所示,在光滑水平面上A点固定一个底端有小孔的竖直光滑圆弧轨道,圆轨道与水平面在A点相切。小球甲用长为L的轻绳悬挂于O点,O点位于水平面上B点正上方L处。现将小球甲拉至C位置,绳与竖直方向夹角θ=60°,由静止释放,运动到最低点B时与另一静止的小球乙(可视为质点)发生完全弹性碰撞,碰后小球乙无碰撞地经过小孔进入圆弧轨道,当小球乙进入圆轨道后立即关闭小孔。已知小球乙的质量是甲质量的3倍,重力加速度为g。
      (1)求甲、乙碰后瞬间小球乙的速度大小;
      (2)若小球乙恰好能在圆轨道做完整的圆周运动,求圆轨道的半径。
      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、B
      【解析】
      A、对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:,,解得:,故A错误;
      B、设时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:,对于单个离子,由动量定理得:,若有n个离子被喷出,则有,联立以上各式可得:,由牛顿第三定律:,故B正确;
      C、对飞船,由牛顿第二定律得:,故C错误;
      D、功率的单位与不同,故D错误。
      【点睛】
      2、B
      【解析】
      AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。输出功率变小,则A变压器的输入功率也变小,故A错误,B正确;
      CD.仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,输出功率变大,则升压变压器A的输入功率也变大。相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,故CD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误;
      B.运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误;
      C.从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用力大于他的重力,故C正确;
      D.跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误.
      故选C.
      4、A
      【解析】
      A、根据万有引力提供向心力,则有,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;
      B、根据,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故选项B错误;
      C、卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;
      D、a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误.
      5、D
      【解析】
      小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      根据机械能守恒定律可得
      因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】沿电场线方向电势降低,由图可知,B点的电势高于A点电势,故A错误;由图可知,A点电场线比B点密集,因此A点的场强大于B点场强,故A点的电场力大于B点的电场力, 则A点的加速度大于B点的加速度,故B正确;放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的.故粒子不可能做匀变速运动,故C错误;由图可知,开始速度方向与电场力方向夹角为钝角,电场力做负功,电势能增大;后来变为锐角,电场力做正功,电势能减小;对于全过程而言,根据电势的变化可知,电势能减小,故D错误.故选B.
      点睛:本题考查考查分析实际问题工作原理的能力,解题时要明确电场线的分布规律,并且能抓住尘埃的运动方向与电场力方向的关系是解题突破口.
      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】
      A.玻璃裂口放在火上烧熔,其尖端变圆的原因是表面张力的作用,选项A正确;
      B.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间按一定的规则排列,选项B正确;
      C.饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,温度越高,饱和气压越大,则降低温度可使未饱和汽变成饱和汽,故C错误;
      D.物体放出热量,若外界对物体做功大于放出的热量,则物体内能增大,温度升高,则其分子平均动能会增大,选项D正确;
      E.气体压强达到饱和汽压时,进入液体内的和跑出液体的分子数相等,蒸发和液化都没有停止,选项E错误。
      故选ABD。
      8、ACD
      【解析】
      ABC.由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为
      x=vT=0.4m
      M点到两波源的距离差为
      则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为
      则N点为振动加强点,因此M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;
      D.两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动
      此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动
      此时也在波谷,则到10s时N点位移为-30cm,故D正确;
      E.两列波传到M点所用的时间分别为4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动
      此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动
      此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。
      故选ACD。
      9、ABC
      【解析】
      A.由A质点的振动图象读出该时刻质点A的振动方向沿y轴负方向,由质点的振动方向与波传播方向的关系,可知波沿x轴正向传播,故A正确.
      B.由题图甲可知波长为 λ=0.4m,由题图乙可知周期为 T=0.4s,则波速为 v==1m/s;故B正确.
      C.经过0.3s=T,则A质点通过的路程为s=3A=0.3m;故C正确.
      D.A、B两点间距为半个波长,振动情况始终相反,速度不可能相同;故D错误.
      E.发生稳定的干涉现象需要频率相同,则所遇到的波的频率 f==2.5Hz时才能产生的稳定干涉.故E错误.
      故选ABC.
      点睛:根据振动图象读出各时刻质点的振动方向,由质点的振动方向判断波的传播方向是基本功,要熟练掌握.
      10、AD
      【解析】
      A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间
      在这段时间内物块的位移
      传送带的位移
      则物体相对位移
      故A正确;
      BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于
      产生的热量
      传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;
      D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为
      故D正确。
      故选AD。
      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、10 (b) 增大 增大
      【解析】
      (1)[1]选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。
      (2)[2]元件电阻值约为,根据
      可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。
      (3)[3]在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。
      (4)[4]根据欧姆定律变形
      图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。
      12、光电门 0.3 0.2
      【解析】
      (1)[1]根据图,并结合实验的原理可知,除了碰撞传感器外,还需用到光电门传感器;
      (2)[2][3]由表格数据可知,前3个,时间基本相等;而后3个,初速度与时间的乘积是基本相等的;时间基本相等的,碰撞传感器水平放置,根据自由落体运动位移公式,那么距离小球抛出点的高度
      初速度与时间的乘积是基本相等的,碰撞传感器竖直放置,那么距离小球抛出点的水平距离
      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光线沿直线第一次到达圆弧面点的入射角。由几何关系得:
      ,所以折射角为
      玻璃的折射率
      ②光在玻璃中传播的速度
      光在玻璃内从到的距离
      光在玻璃内传播的时间:
      间的距离
      光从N传播到的时间为
      解得:
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设P与Q碰撞前P的速度为,碰后P与Q的速度分别为与,由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得
      若,则
      P、Q不可能发生第二次碰撞;
      若,为使P从坡上滑下后再不能追上Q,应有

      这导致
      P、Q不可能发生第二次碰撞;为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足的条件是
      (2)为使P、Q能发生第二次碰撞,要求,对于第二次碰撞,令和分别表示碰后P和Q的速度,同样由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得


      则一定不会发生第三次碰撞,若

      则会发生第三次碰撞,故为使第三次碰撞不会发生,要求P第三次从坡上滑下后速度的大小不大于Q速度的大小,即
      联立解得

      可求得
      解得
      求交集即为所求
      15、(1);2)。
      【解析】
      (1)甲球下摆过程,由机械能守恒有:

      解得②
      设甲乙碰撞后速度分别为和,根据动量守恒定律有:

      根据能量守恒定律有:

      解得⑤
      (2)乙球恰能做圆周运动,则在最高点,根据牛顿第二定律有:

      从最低到最高点,根据动能定理有:

      由⑥⑦得
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      初速度v0(m/s)
      1.024
      1.201
      1.176
      1.153
      0.942
      1.060
      飞行时间t(s)
      0.246
      0.249
      0.248
      0.173
      0.212
      0.189

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