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      2026届合肥市高三第二次联考物理试卷含解析

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      2026届合肥市高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份2026届合肥市高三第二次联考物理试卷含解析,共15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、已知光速为 3 × 108 m/s 电子的质量为 9.1 × 10−31 kg ,中子的质量为1.67 ×10−27 kg,质子的质量为1.67 × 10−27 kg。 氢原子能级示意图如图所示。静止氢原子从n =4 跃迁到 n =1 时,氢原子的反冲速度是多少?( )
      A.4.07 m/sB.0.407 m/sC.407 m/sD.40.7 m/s
      2、如图所示,小船以大小为v(船在静水中的速度)、方向与上游河岸成θ的速度从O处过河,经过一段时间,正好到达正对岸的O'处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸O'处,在水流速度不变的情况下,可采取的方法是( )
      A.θ角不变且v增大B.θ角减小且v增大
      C.θ角增大且v减小D.θ角增大且v增大
      3、1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子核是有内部结构的
      B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
      C.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子
      D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的
      4、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )
      A.地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)
      B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
      C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
      D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离
      5、如图所示,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动。某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开,玩具车A保持原来的牵引力不变,玩具车B保持原来的输出功率不变,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,运动过程中受到的阻力仅与质量成正比,与速度无关,则正确的是( )
      A.在这段时间内两车的位移之比为6∶5
      B.玩具车A的功率变为原来的4倍
      C.两车克服阻力做功的比值为12∶11
      D.两车牵引力做功的比值为3∶1
      6、下列说法中正确的是
      A.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力
      B.在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的尘埃作无规则运动,属于布朗运动
      C.一定质量的理想气体温度升高其压强一定增大
      D.一定质量的理想气体温度升高其内能一定增大
      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、如图所示,一个斜面固定在水平面上,不计空气阻力。第一次将小物体从斜面顶端处以水平初速度v沿水平方向抛出,落在斜面上的位置与斜面顶端的距离为斜面长度的。第二次将小物体从斜面顶端以速度同方向水平抛出。若小物体碰撞斜面后不弹起,则小物体第一次与第二次在空中的运动过程( )
      A.时间之比为B.时间之比为
      C.竖直位移之比为D.竖直位移之比为
      8、在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成在引力作用下都绕某点做匀速圆周运动;但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动。我们把前一种假设叫“模型一”,后一种假设叫“模型二”。已知月球中心到地球中心的距离为L,月球运动的周期为T。利用( )
      A.“模型一”可确定地球的质量
      B.“模型二”可确定地球的质量
      C.“模型一”可确定月球和地球的总质量
      D.“模型二”可确定月球和地球的总质量
      9、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )
      A.电路中总电阻减小B.L1变亮C.L2变亮D.L3变暗
      10、某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力。其推进原理可以简化为如图所示的模型:PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2。二者方向相反。矩形金属框固定在实验车底部(车箱与金属框绝缘)。其中ad边宽度与磁场间隔相等。当磁场B1和B2同时以速度v沿导轨向右匀速运动时。金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动,已知金属框垂直导轨的ab边的边长L、金属框总电阻R,列车与线框的总质量m,,悬浮状态下,实验车运动时受到的阻力恒为其对地速度的K倍。则下列说法正确的是( )
      A.列车在运动过程中金属框中的电流方向一直不变
      B.列车在运动过程中金属框产生的最大电流为
      C.列车最后能达到的最大速度为
      D.列车要维持最大速度运动,它每秒钟消耗的磁场能为
      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)如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与形变量的关系的实验。
      (1)实验中还需要的测量工具有______。
      (2)如图乙所示,根据实验数据绘图,纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x。由图像可知:弹簧的劲度系数k=______N/m(g取10m/s2)。
      (3)如图丙所示,实验中用两根不同的弹簧a和b,画出弹簧弹力F与弹簧长度L关系的F-L图像。下列说法正确的是______。
      A.a的原长比b的长
      B.a的劲度系数比b的大
      C.a的劲度系数比b的小
      D.弹力与弹簧长度成正比
      12.(12分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示.测量方法正确的是_____(选填“甲”或“乙”).
      (2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,此示数为_______mm.
      (3)在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50Hz,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度v=____m/s.
      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)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。
      某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。
      为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:
      (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;
      (2)圆轨道的半径R和小球的质量m;
      (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
      14.(16分)如图所示,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R=0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h=0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:
      (1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?
      (2)CD间距离L为多少米?
      (3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?
      15.(12分)光滑水平面上放着质量mA=1 kg的物块A与质量mB=2 kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能Ep=49 J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5 m,B恰能到达最高点C.g取10 m/s2,求:
      (1)绳拉断后B的速度vB的大小;
      (2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;
      (3)绳拉断过程绳对A所做的功W.
      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、A
      【解析】
      氢原子从n =4 跃迁到 n =1 时放出光子的能量为
      光子的动量

      光子的能量
      可得
      根据动量守恒定律可知
      可得
      故选A。
      2、D
      【解析】
      由题意可知,航线恰好垂直于河岸,要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸处,则合速度增大,方向始终垂直河岸。小船在静水中的速度增大,与上游河岸的夹角θ增大,如图所示
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。
      B.β-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。
      C.根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。
      D.玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.根据地球表面物体重力等于万有引力可得:
      所以地球质量
      故A能计算出地球质量,A项正确;
      B.由万有引力做向心力可得:
      故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;
      CD.根据万有引力做向心力可得:
      故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;
      本题选择不可能的,故选D。
      5、C
      【解析】
      B.设玩具车、货车质量都为m,动摩擦因数为μ,那么两车的挂钩断开与货车分离,玩具车的速度为v0,牵引力F=2μmg,加速度为a=μg,电机输出功率
      P=Fv0=2μmgv0
      变为原来的2倍,则B错误;
      A.玩具车A保持原来的牵引力不变前进,那么加速度不变,那么当玩具车A的速度为2v0时,位移
      功率
      PA′=F•2v0=2PA
      克服摩擦力做的功
      牵引力做的功:
      WFA=FsA=3mv02;
      玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,由动能定理可得:

      所以位移
      所以
      sA:sB=12:11;
      则A错误
      CD.克服摩擦力做的功:
      所以
      WfA:WfB=12:11;
      牵引力做的功:

      所以
      WFA:WFB=3:2
      故C正确,D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A项:用打气筒打气时,里面的气体因体积变小,压强变大,所以再压缩时就费力,与分子之间的斥力无关,故A错误;
      B项:教室空气中飞舞的尘埃是由于空气的对流而形成的;不是布朗运动;故B错误;
      C项:由理想气体状态方程可知,当温度升高时如果体积同时膨胀,则压强有可能减小;故C错误;
      D项:理想气体不计分子势能,故温度升高时,分子平均动能增大,则内能一定增大;故D正确。
      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】
      AB.设斜面倾角为,长度为L。小物块以速度v平抛落在斜面上时位移关系有
      解得
      则落点距斜面顶端距离
      若第二次落在斜面上,同理落点距斜面顶端
      则有
      该距离大于斜面的长度L,则第二次抛出时落在水平面上。以速度v平抛时
      以速度平抛落在水平面上时有
      则有
      所以A正确,B错误;
      CD.第一次与第二次平抛的竖直位移之比为
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      8、BC
      【解析】
      AC.对于“模型一”,是双星问题,设月球和地球做匀速圆周运动的轨道半径分别为r和R,间距为L,运行周期为T,根据万有引力定律有
      其中
      解得
      可以确定月球和地球的总质量,A错误,C正确;
      BD.对于“模型二”,月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有
      解得地球的质量为
      可以确定地球的质量,无法确定月球的质量,B正确,D错误。
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。
      B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。
      CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。
      10、BC
      【解析】
      A.当磁场向右运动过程中,穿过闭合线框中的磁场有时垂直于纸面向外的磁场增大,有时垂直于纸面向内的磁场增大,根据楞次定律可知列车在运动过程中金属框中的电流方向一直改变,A错误;
      B.金属框中和导体棒切割磁感线,最大的感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律可知
      B正确;
      C.列车速度最大为,此时切割磁感线的速率为,金属框中和导体棒切割磁感线,此时产生的感应电动势为
      通过线框的电流为
      列车所受合外力为0时,速度最大,即所受安培力等于阻力
      解得
      C正确;
      D.列车要维持最大速度运动,每秒消耗的磁场能为
      D错误。
      故选BC。
      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、刻度尺 5 B
      【解析】
      (1)[1]需要测弹簧的长度、形变量,故还需要的实验器材有:刻度尺;
      (2)[2]图线的物理意义是表明弹簧的弹力大小和弹簧伸长量大小成正比。可得
      (3)[3]A.在图象中横截距表示弹簧的原长,故b的原长比a的长,故A错误;
      BC.在图象中斜率表示弹簧的劲度系数k,故a的劲度系数比b的大,故B正确,C错误;D.弹簧的弹力满足胡克定律,弹力与弹簧的形变量成正比,故D错误。
      故选:B。
      12、甲 6.700 0.36
      【解析】
      (1)让球直径卡在两外测量爪之间,测量方法正确的是甲.
      (2) 螺旋测微器示数
      (3)根据匀变速直线运动的推论可得纸带经过2号计数点时瞬时速度为:。
      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)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m
      【解析】
      (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有
      解得:
      (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理
      在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:
      根据牛顿第三定律
      N=F
      联立上述三式可得:
      对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得:
      R=0.12m
      m=0.02kg
      (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0
      由F-h图像可得:
      h1=0.3m
      假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理:
      解得:
      h2=R=0.12m
      综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足:
      h≤0.12m或者h≥0.3m
      14、(1)2N;(2)0.4m;(3)1.6m
      【解析】
      (1)物块从B到C做平抛运动,则有:
      vy2=2g(2R-h)
      在C点时有:
      代入数据解得:
      在B点对物块进行受力分析,得:
      解得:
      F=2N
      根据牛顿第三定律知物块对轨道的压力大小为:
      F′=F=2N
      方向竖直向上。
      (2)在C点的速度为:
      物块从C点下滑到返回C点的过程,根据动能定理得:
      代入数据解得:
      L=0.4m
      (3)最终物块在DE段来回滑动,从C到D,根据动能定理得:
      解得:
      s=1.6m
      15、(1)vB=5m/s(2)4N•s(3) 8J
      【解析】
      试题分析:(1)设B在绳被拉断后瞬时的速率为vB,到达C点的速率为vC,
      根据B恰能到达最高点C有:-----①
      对绳断后到B运动到最高点C这一过程应用动能定理:-2mBgR=mBvc2-mBvB2---------②
      由①②解得:vB=5m/s.
      (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速率为v1,取向右为正方向,
      弹簧的弹性势能转化给B的动能,Ep=mBv12------③
      根据动量定理有:I=mBvB-mBv1 -----------------④
      由③④解得:I="-4" N•s,其大小为4N•s
      (3)设绳断后A的速率为vA,取向右为正方向,
      根据动量守恒定律有:mBv1=mBvB+mAvA-----⑤
      根据动能定理有:W=mAvA2------⑥
      由⑤⑥解得:W=8J
      考点:动能定理;动量守恒定律;动量定理
      【名师点睛】
      该题考查了多个知识点.我们首先要清楚物体的运动过程,要从题目中已知条件出发去求解问题.其中应用动能定理时必须清楚研究过程和过程中各力做的功.应用动量定理和动量守恒定律时要规定正方向,要注意矢量的问题.

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