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      2026届河南省安阳三十六中高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届河南省安阳三十六中高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届河南省安阳三十六中高考适应性考试物理试卷含解析,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、如图所示,两个内壁光滑的圆形管道竖直固定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是( )
      A.A球的速率等于B球的速率
      B.A球的动能等于B球的动能
      C.A球的角速度大于B球的角速度
      D.A球、B球对轨道的压力大小相等
      2、如图所示,固定在水平地面的斜面体,其斜面倾角α=30°、斜面长x=1.6m,底端与长木板B上表面等高,B静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与B的上表面接触处平滑连接。一可视为质点的滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从B上滑下。已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数μ1=,A与B上表面间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.A的最终速度为0
      B.B的长度为0.4m
      C.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为1J
      D.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为2J
      3、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)
      A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105NB.I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N
      C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105ND.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N
      4、如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OP与MN的夹角为θ1,OQ与MN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:,其中r0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为N/A2).试推断,一个半径为R的圆环,当通过的电流为I时,其轴线上距圆心O点为r0处的磁感应强度应为( )
      A. B.
      C.D.
      6、如图所示,一倾角为30°的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离d处有一带负电的电荷量为q、质量为m的小物体与圆盘始终保持相对静止.整个装置放在竖直向上的匀强电场中,电场强度,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g为重力加速度)( )
      A.B.
      C.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、如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s1.则
      A.摩擦力的方向始终沿传送带向下
      B.1~1s内,物块的加速度为1m/s1
      C.传送带的倾角θ=30°
      D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
      8、如图,匀强磁场与平面垂直且仅分布在第一象限,两个完全相同的带电粒子、从轴上的点以相等速率射入磁场,分别经过时间、后从轴上纵坐标为,的两点垂直于轴射出磁场。已知两带电粒子在磁场中做圆周运动的周期为,半径为,粒子射入速度方向与轴正方向的夹角为。、间的相互作用和重力可忽略。下列关系正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、以下说法正确的是( )
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
      C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
      D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
      10、下列说法中正确的是( )
      A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
      B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小
      D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
      E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
      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)在“用油膜法估测分子大小”的实验中,用移液管量取0.25mL油酸,倒入标注250mL的容量瓶中,再加入酒精后得到250m的溶液。然后用滴管吸取这种溶液,向小量筒中滴入100滴溶液,溶液的液面达到量筒中1mL的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下2滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示。坐标格的正方形大小为2cm×2cm,由图可以估算出油膜的面积是_________cm2(结果保留两位有效数字),由此估算出油酸分子的直径是_________m(结果保留一位有效数字)。
      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)处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为R,O为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:
      (1)该圆柱形玻璃砖的折射率n;
      (2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。
      14.(16分)如图所示,长0.32m的不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端拴一质量为0.3kg的小球B静止在水平面上,绳恰好处于伸直状态。一质量为0.2kg的小球A以某一速度沿水平面向右运动,与小球B发生弹性正碰,碰撞后小球B恰好能在竖直平面内完成完整的圆周运动,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求∶
      (1)碰撞后小球B的速度大小;
      (2)碰撞前小球A的速度大小。
      15.(12分)如图所示,质量为m=0.1kg闭合矩形线框ABCD,由粗细均匀的导线绕制而成,其总电阻为R=0.004Ω,其中长LAD=40cm,宽LAB=20cm,线框平放在绝缘水平面上。线框右侧有竖直向下的有界磁场,磁感应强度B=1.0T,磁场宽度d=10cm,线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,从图示位置由静止开始沿水平方向向右运动,线框CD边从磁场左侧刚进入磁场时,恰好做匀速直线运动,速度大小为v1,AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,整个过程中线框始终受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且线框不发生转动。求:
      (i)速度v1和v2的大小;
      (ii)求线框开始运动时,CD边距磁场左边界距离x;
      (iii)线图穿越磁场的过程中产生的焦耳热。
      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.对于任意一球,根据机械能守恒得
      解得
      由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能大于B球的动能,故A、B错误;
      C.根据可得
      则有
      即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;
      D.在最低点,根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A. 设A、B的质量均为m,A刚滑上B的上表面时的速度大小为v1.滑块A沿斜面下滑的过程,由动能定理得:
      解得:
      v1=2m/s
      设A刚好滑B右端的时间为t,两者的共同速度为v。滑块A滑上木板B后,木板B向右做匀加速运动,A向右做匀减速运动。根据牛顿第二定律得:对A有
      μ2mg=maA
      对B有
      μ2mg=maB

      v=v1-aAt=aBt
      联立解得
      t=1.2s,v=1m/s
      所以,A的最终速度为1m/s,故A错误;
      B. 木板B的长度为
      故B错误;
      CD.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为
      Q=μ1mgL=1.5×1×11×1.2J=1J
      故C正确,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小
      平均撞击力,根据动量定理可知
      带入数据解得:
      A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误;
      B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确;
      C. I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误;
      D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。
      故选:B。
      4、D
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示:
      由几何知识可知,粒子在两个磁场中的轨迹半径分别为

      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得


      故AB错误;
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为
      粒子在磁场中转过的圆心角θ相等,粒子在磁场中的运动时间为

      则有
      故C错误,D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      根据,,μ0单位为:T•m/A;
      A、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故A错误;B、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故B错误;C、等式右边单位:,左边单位为T,相同,故C正确;D、等式右边单位,左边单位为T,相同,但当r0=0时B=0,显然不合实际,故D错误;故选C.
      【点睛】本题要采用量纲和特殊值的方法进行判断,即先根据单位判断,再结合r0取最小值进行分析.结合量纲和特殊值进行判断是解决物理问题的常见方法.
      6、A
      【解析】
      物体以恒定角速度转动,所以,物体在垂直盘面方向上合外力为零,故支持力
      物体在盘面上的合外力即向心力
      则最大静摩擦力至少为
      故物体与盘面间的动摩擦因数至少为
      故A正确,BCD错误.
      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、BD
      【解析】
      开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;由图1所示图象可知,1~1s内,物块的加速度,故B正确;由图1所示图象可知,在0~1s内物块的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcsθ=ma,在1~1s内,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcsθ=ma′,解得:μ=0.5,θ=37°,故C错误,D正确。
      故选BD正确。
      8、CD
      【解析】
      A.由题意可知两粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角之和为,因为粒子b的轨迹所对应的圆心角为,所以粒子a运动轨迹所对应的圆心角为,则
      故A错误;
      BCD.粒子a、b运动时间之和为,即
      由几何知识可知



      故B错误,CD正确。
      故选CD。
      9、ACE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与分子密度和分子平均速率有关,即与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关,故A正确;
      B.布朗运动是悬浮小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则热运动,故B错误;
      C.两分子从无穷远逐渐靠近的过程中,分子间作用力先体现引力,引力做正功,分子势能减小,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,之后体现斥力,斥力做负功,分子势能增大,故C正确;
      D.根据理想气体状态方程
      可知温度升高,体积变化未知,即分子密度变化未知,所以压强变化未知,故D错误;
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,故E正确。
      故选ACE。
      10、BDE
      【解析】
      A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;
      B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
      D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
      E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
      故选BDE。
      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、2.4×102 8×10-10
      【解析】
      [1].2滴溶液中含有纯油酸的体积
      观察油膜,大于或等于半格的算一格,小于半格的舍弃,数出小方格个数为60,乘以小方格面积2cm×2cm=4cm2,可估算出油膜面积为
      S=60×4cm2=2.4×102cm2
      [2].把油膜视为单分子油膜,油膜厚度为分子直径,由V=dS得出油酸分子的直径
      d=8×10-10m
      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)沿AB入射的光将从B点射出,设光在玻璃内的速度为v,则:
      v=
      又:
      2R=ct
      联立可得:
      n=
      (2)过P做入射光的法线,过P做AB的垂线,垂足为C,如图:因,所以∠POC=30°
      由几何关系可知该光的入射角为30°
      由折射定律:n=可得:
      由几何关系:
      PD=2R•csr
      从P入射的光到达D所用的时间:
      联立可得:
      t′=
      14、(1)4m/s;(2)5m/s
      【解析】
      (1)小球B通过最高点时,由牛顿第二定律得
      对小球B从最低点到最高点由动能定理得
      解得
      (2)小球A与小球B发生弹性正碰,由动量守恒定律得
      由能量守恒定律得
      解得
      15、 (i)v1=v2=1m/s(ii)0.05m(iii)0.5J
      【解析】
      根据题意可知LAD=40cm=0.4m,宽LAB=20cm=0.2m,磁场宽度d=10cm=0.1m。
      (i)匀速运动受力平衡,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      (ii)从开始到AB边进入磁场过程中,根据动能定理可得
      解得
      (iii)在穿越磁场的过程中,根据动能定理可得
      解得

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