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      安徽省黄山市2026年高考高考一模物理试卷(含答案)

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      安徽省黄山市2026年高考高考一模物理试卷(含答案)

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      这是一份安徽省黄山市2026年高考高考一模物理试卷(含答案),共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      (考试时间:75分钟 满分:100分)
      注意事项:
      答题前在答题卡上填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
      请将选择题答案用2B铅笔正确填写在答题卡上;请将非选择题答案用黑色中性笔正确填写在答案卡上。
      一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。请将正确答案选出并填在答题卷中。)
      1.2025年7月黄山市第九届运动会青少年排球比赛在黄山学院顺利举行,是历届青少年排球赛中参赛规模最大的一次。运动员将排球水平击出,不计空气阻力。则排球空中运动过程中,在相等的时间间隔内
      A:重力势能的变化量相等
      B.速度的变化量相同
      C.动能的变化量相等
      D.速度方向与水平方向的夹角变化量相等
      2.甲、乙两辆完全相同的小车均由静止沿同一方向出发做直线运动。以出发时刻为计时零点,甲车的速度-时间图像如图(a)所示,乙车的加速度-时间图像如图(b)所示。则
      A:t=2s时,甲、乙两车的动能相等
      B.0∼2s内,甲车与乙车的位移相同
      C.甲车在t=2s和t=6s时的速度相同
      D.0∼8s内,甲、乙两车的位移相同
      3.如图所示,有一试探电荷射入正点电荷电场中,图中虚线为运动轨迹,依次经过A、B、三点,三点到正点电荷距离OA、OB、OC的关系满足2OB=OA+OC,不计重力。以下判断正确的是
      A.试探电荷为正电荷
      B.从A到C试探电荷电势能减小
      C.A点电势高于C点的电势
      D.从A到B和从B到C动能变化量相等
      4.抖绳运动正走进大众的生活。一健身爱好者手握绳子一端,上下抖动,形成一列沿x轴传播的周谐横波。图(a)是t = 1s时刻的波形图,图(b)是x = 2m处的质点P振动图像。下列说法正确的是
      A.波速为4m/s
      B.波向x轴负方向传播
      C.质点P在0 - 2s内沿x轴方向迁移了一个波长的距离
      D.x=3m处的质点在t=7s时位于波谷位置
      5.如图所示,电路由电动势为E的电源(内阻为r)、电流表、定值电阻R0和滑动变阻器R串联组成。闭合开关S后,滑动变阻器滑片位于最左端时电流表示数为I,滑片向右移至正中间时电流表示数为23I。以下判断正确的是
      A.滑动变阻器最大阻值为EI
      B.滑片向右移动过程中,滑动变阻器两端电压减小
      C.滑片移至最右端时,电流表示数为13I
      D.滑片从最左端移至正中间的过程中,滑动变阻器消耗功率率先增大后减小
      6.如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在木板上,质量分别为2m和m的物块A、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接。A、B的接触面、轻绳均与木板平行。A、B间动摩擦因数μ=13,木板上表面光滑,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。将木板一端从水平位置缓慢抬起,为保证物块A、B不发生相对滑动,木板与水平地面的夹角不得大于
      A.30°B.37°
      C.45°D.53°
      7、如图所示,倾角θ=30°的固定光滑斜面上放着相同的两物块P、Q,质量均为2kg,两物块紧靠但不粘连,轻弹簧一端与Q相连,另一端与固定挡板相连,整个系统处于静止状态。0时刻对P施加一沿斜面向上的恒力F=16N,使P、Q沿斜面向上做加速运动,t时刻P、Q恰好分离。弹簧的劲度系数k=100N/m,弹性势能的表达式Ep=12kx2,x为弹簧的形变量,g=10m/s2,则
      A. 0时刻P的加速度大小为3m/s2
      B. t时刻弹簧的弹力大小为10N
      C. 0∼t时间内弹簧的弹性势能减少了0.72J
      D. 0∼t时间内P的机械能增加了0.4J
      8、如图所示,高空滑索早期是用于贫困山区的交通工具,后发展为高山自救及军事突击行动,如今发展为现代化体育游乐项目。现简化该模型如下:固定的足够长斜杆粗糙程度未知,与水平面的夹角为θ,杆上套一个金属环,不可伸长的轻绳连接着金属环和小球,质量分别为m、M。现给环和球组成的系统一沿杆方向的初速度v0,经过一段时间后两者保持相对静止,忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A. 两者相对静止位置如图1时,系统一定处于静止状态
      B. 两者相对静止位置如图2时,系统一定沿杆下滑
      C. 两者相对静止位置如图3时,系统一定沿杆下滑
      D. 两者相对静止位置如图4时,系统一定沿杆下滑
      二、多项选择题(本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合要求,全选对的得5分,选不全的得3分,有选错的得0分。)
      9. 木星是太阳系八大行星中体积最大的行星,从地球上看,它是夜空中亮度排第二的行星,排在“夜空中最亮行星”金星之后。木星质量约为地球质量的318倍,木星公转周期约为地球公转周期的12倍,若木星和地球绕太阳的运动均视为匀速圆周运动,由以上条件可以近似得出
      A. 地球与木星公转的线速度大小之比
      B. 地球与木星的自转周期之比
      C. 地球表面与木星表面重力加速度大小之比
      D. 地球与木星公转的向心加速度大小之比
      10. 如图所示,直径为 AB=2R、圆心为 O 的圆形区域内有磁感应强度为 B 的匀强磁场。圆形磁场区域右侧有足够长的平行金属板 ab,ab 两板延长线与圆形磁场相切于 A、B 两点,两板间存在磁感应强度也为 B 的匀强磁场,两板间磁场和圆形磁场刚好不重叠。平面内与 AO 夹角不大于 60° 的范围内,大量粒子以相同速率从 A 点向各方向均匀持续入射。已知沿 AO 入射的粒子在圆形磁场中速度方向变化了 90°,入射粒子电量为 +q,质量为 m,不计重力和粒子间的相互作用。则以下判断正确的是
      A. 粒子从 A 点入射的速率为 qBRm
      B. 开关 S 闭合时 a 极板接地,a 板上有粒子击中的区域长度为 R
      C. 开关 S 闭合时 a 极板接地,粒子从 A 点到 a 极板最长时间为 5πm3qB+m2qB
      D. 断开开关 S,足够长时间后,增大两板间距,粒子运动不受影响
      三、实验题(本题共2小题,每空2分,共14分)
      11.(6分)如图所示,某同学在研究平抛运动时,挡板上附有复写纸和白纸,竖直挡板正对槽口放置。小球从斜槽上某处由静止释放,抛出后撞击挡板留下痕迹 A;现将挡板向后依次平移 x 距离,再将小球从斜槽上同一位置由静止释放,撞击挡板时分别留下痕迹 B、C。测得 A、B 间距离为 y1,A、C 间距离为 y2。
      (1)下列说法中正确的是________(填选项前的字母)
      A. 斜槽末端必须水平
      B. 斜槽必须光滑
      C. 选密度大、体积小的球
      (2)小球平抛初速度 v0= ________(用 x、y1、y2、g 表示)。
      (3)如图所示,利用上述装置也能验证动量守恒定律,使用两个等大的小球 a、b(ma>mb),实验步骤如下:
      ①竖直挡板正对斜槽末端一定距离处固定,球 a 在斜槽末端时球心在水平方向的投影点作为坐标原点 O;
      ②将球 a 从某点处由静止释放,撞到竖直挡板上得到痕迹 B;
      ③把球 b 静止放在斜槽末端,再让小球 a 从同一点静止释放,与球 b 相碰后,撞到竖直挡板上得到痕迹 A 和 C。
      在实验误差允许的范围内,若满足关系式________,则验证了碰撞过程动量守恒。(用 ma、mb、y1、y2、y3 表示)
      12.(8分)某同学要绘制标有“6V 0.5A”小灯泡的伏安特性曲线,器材如下:
      A.电源E(电动势6V,内阻不计)
      B.电流表A1(量程0.6A,内阻约为1Ω)
      C.电流表A2(量程3A,内阻约为0.8Ω)
      D.电压表V(量程3V,内阻为3kΩ)
      E.滑动变阻器R1(0~10Ω)
      F.滑动变阻器R2(0~500Ω)
      G.电阻箱R3(0~999Ω)
      (1)为绘制完整图像,把电压表V量程扩大为6V,将电阻箱R3和电压表____(选填“串联”或 “并联”),R3调到____Ω。
      (2)画出实验电路图(图中标上所选器材的符号)。
      (3)绘制小灯泡的伏安特性曲线如下图(a)所示,现将此小灯泡接入图(b)电路中(各已知量均已标记在图中),则小灯泡实际功率约为______W(保留三位有效数字)。
      四、计算题(本题共3小题,共44分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
      13.(12分)如图所示,在竖直平面内,间距d=0.2m的竖直平行虚线MN、PQ之间有竖直向下的匀强电场。O点离虚线MN的距离也为d。将带电小球以初速度v0=2m/s从O点水平向右抛出。已知带电小球质量m=1.0×10−2kg,电荷量q=−2.0×10−3C,电场强度E=100N/C,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
      (1)小球从抛出到离开PQ经历的时间;
      (2)小球在电场中运动的加速度大小;
      (3)小球离开电场时的速度。
      14.(4分)如图所示,顺时针转动的水平传送带与右端水平面等高,质量为mA=1kg的物体A以v0=6m/s从左端水平滑上传送带,A离开传送带后与水平面上静止的物体B发生弹性正碰,碰后将物体A立即移走。水平面和曲面光滑且曲面足够高,A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,L=2m,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)当传送带的速度v=1m/s时,A到达传送带右端时的速度大小;
      (2)当传送带的速度v=1m/s时,A与B碰后,B沿曲面上升的最大高度h=0.2m,B的质量mB;
      (3)已知碰后B上升的最大高度h与传送带的速度平方v2关系如图所示,求v2与h2的值。
      15.(18分)福建号航母装载了我国自主研发的电磁弹射系统,这标志着我国在这一领域取得了重大突破。电磁弹射系统的简化模型如图所示:两根足够长的光滑平行导轨水平放置,空间存在着与导轨平面垂直的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=1T。质量m=2kg的导体杆垂直导轨放置在AA'处,把弹射的物体与杆固定。开关与1接通,电源输出恒定电流,杆由静止开始向右运动。当杆运动到BB'的位置时,速度刚好达到v0=40m/s,此时物体与杆脱离。立即把开关与2接通,同时对杆施加一个水平向左的外力F,当杆回到BB'的位置时,撤去外力F。已知导轨的宽度为L=2m,定值电阻R=1Ω,导轨与杆的电阻不计,则:
      (1)若F为恒力,F=40N,杆回到BB'位置前已匀速,求杆回到BB'位置时的速度大小;
      (2)在(1)问的条件下,求从施加外力F到杆回到BB'位置过程中产生的焦耳热;
      (3)若规定向右为力F和杆运动速度v的正方向,F与杆运动速度v满足关系F=(−200+4v)(N),杆最终恰好停在AA'位置,求杆从AA'位置出发至回到BB'位置的总时间。
      黄山市2026届高中毕业班第一次质量检测
      物理参考答案及评分标准
      一、单选题(本题共8小题,每小题4分,共32分)
      二、多选题(本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合要求,全选对的得5分,选不全的得3分,有选错的得0分。)
      三、实验题(本题共2小题,每空2分,共14分)
      11.(6分)(1)AC (2)xgy2−2y1 (3)may2=may3+mby1
      12.(8分)(1)串联3000 (2) (3)1.60(1.56 - 1.64)
      四、计算题(本题共3小题,共44分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
      13.( 12 分)
      (1) 0.2 s
      (2) 10 m/s2
      (3) 2 m/s
      解:(1)由于小球水平方向一直做匀速直线运动
      2d=v0tt=2dv0=0.2 s (1分)
      (2)小球进入电场时
      qE−mg=maa=10 m/s2
      (3)设小球进入电场时坚直方向速度为 vy ,由于小球在电场中的运动时间
      t1 =dv0=0.1 svy′ =vy−at1vy =gt1
      vy′=0(1分)
      故小球出电场时速度方向水平向右(1分)
      v=v0=2 m/s____(1分)
      14.(14分)
      (1)vA=4 m/s
      (2)ms=3 kg
      (3)v2=214 m/s h2=0.7 m
      解:(1)假设物块 A 在传送带上一直减速,则由运动学公式
      vA2−v02=2(−a)LmAa=μmAg(1分)
      得 vA=4 m/s 且 vA>v ,假设成立(1分)
      (2) A 与 B 相碰时满足:
      mAvA =mAvA′+mBvB12mAvA2 =12mAvA2+12mBvB2
      由以上得
      vB=2mAmA+mBvA (4).
      同时由机械能守恒得:
      12mBvB2=mBgh(5).(1分)
      由(4)(5)可得:ms=3 kg ____(1分)
      (3)由图像分析可知,当传送带速度大小为 v2 时,物块 A 在传送带上一直加速,则:
      v22−v02=2aL(1分)
      得 v2=214 m/s ____(2分)
      再结合(4)(5)得 h2=0.7 m ____(2分)
      15.(18分)
      (1)v=10 m/s
      (2)Q=Wrt =1500 J
      (3)t60=1.8 s
      解:(1)由题意可知杆到 BB′ 时做匀速直线运动
      则 F=F安 (1分)
      F安 =BIL(1分)
      I=BLvR(1分)
      ν=10 m/s(1分)
      (2)由动能定理可得
      WF−W电 =12mv2−12mv02解得 W电 =1500 J(1分)
      Q=W电 =1500 J(1分)
      (3)杆在 BB′ 到回到 BB′ 的过程中
      F合 =−200+4v−B2L2vR=−200 N.
      从 BB′ 到 BB′ 做匀减速直线运动
      a=F合 m=100 m/s2
      从 BB′ 回到 BB′ 的时间
      t1=2v0a=0.8 s
      杆从 BB′ 回到 AA′ 的过程由动量定理
      B2L2vΔtR=mΔvB2L2xR=mv0x= (1 分) t2=1 st8=t1+t2=1.8 s
      题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      答案
      B
      A
      B
      D
      A
      D
      C
      C
      AD
      ACD

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