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      安徽池州市2026届高考物理必刷试卷含解析

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      安徽池州市2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份安徽池州市2026届高考物理必刷试卷含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,质量为的木块在质量为的长木板上滑行,木块与长木板间动摩擦因数为,长木板与地面间动摩擦因数为。若长木板处于静止状态,则长木板受地面摩擦力大小为( )
      A.B.C.D.
      2、我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带.这是因为( )
      A.系好安全带可以减小惯性
      B.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害
      C.系好安全带可以防止因车的惯性而造成的伤害
      D.是否系好安全带对人和车的惯性没有影响
      3、如图,梯形小车a处于光滑水平面上,一弹性绳将小车a与竖直墙壁连接(松弛),a倾斜的上表面放有物块b,现给a和b向左的相同速度v0,在之后的运动过程中,a与b始终保持相对静止。则在弹性绳从伸直到长度最大的过程中( )
      A.b对a的压力一直增大
      B.b对a的摩檫力一直减小
      C.b对a的作用力一直减小
      D.b对a的作用力方向水平向左
      4、如图所示,质量均为的物块A、B压在置于地面上的竖直轻弹簧上,上端弹簧弹性系数为1,下端弹簧的弹性系数为,弹簧与地面、弹簧与物块间均没有栓接,A、B处于静止状态,现给A一个竖直向上的拉力,的大小自0开始缓慢增大,物块B自初始位置能上升的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      5、港珠澳大桥(Hng Kng-Zhuhai-Maca Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.mv
      6、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块( )
      A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
      B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
      C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
      D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
      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、在风洞实验室内的竖直粗糙墙面上放置一钢板,风垂直吹向钢板,在钢板由静止开始下落的过程中,作用在钢板上的风力恒定.用EK、E、v、P分别表示钢板下落过程中的动能、机械能、速度和重力的功率,关于它们随下落高度或下落时间的变化规律,下列四个图象中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      8、如图所示为一种质谱仪示意图。由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为、方向垂直纸面向外。一质量为、电荷量为的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的点。不计粒子重力。下列说法正确的是( )
      A.粒子一定带正电
      B.加速电场的电压
      C.直径
      D.若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷
      9、理论研究表明,无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场.现有两块无限大的均匀绝缘带电平板正交放置,如图所示,A1B1板两面带正电,A2B2板两面带负电,且两板单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动).图中直线A1B1和A2B2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,C、D、E、F恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且CE的连线过O点.则下列说法中正确的是

      A.D、F两点电势相同
      B.E、F两点场强相同
      C.UEF=UED
      D.在C、D、E、F四个点中电子在F点具有的电势能最大
      10、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是( )
      A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V)
      B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
      C.变压器输入、输出功率之比为1:4
      D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大
      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)某实验小组在实验室做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
      (1)下列是实验室的仪器台上摆放的部分仪器,本实验须从中选用_________。
      A. B. C. D.
      (2)下列关于实验的一些说明,其中正确的是_________。
      A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡
      B.拉小车的细线应与长木板平行
      C.相关仪器设置完毕后,应先释放小车再接通电源
      D.在实验打出的合理的纸带上,连接小车的一端其打点痕迹较为密集
      (3)打点计时器使用的交流电源的频率为。如图为实验中获取的一条纸带的一部分,A、B、C、D、E、F是各相邻计数点,相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出)。
      根据图中数据计算,打D点时小车的速度大小为________,小车运动加速度的大小为_________。(均保留3位有效数字)
      12.(12分)某同学做测量金属丝的电阻率的实验。
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲,其直径为_________。
      (2)测量该金属丝的电阻率,可供选择的仪器有:
      A.电流表A,量程有和两种,内阻均较小;
      B.电压表V,量程有和两种,内阻均较大;
      C.电源电动势为,内阻较小。
      实验中按如图乙所示接好电路,闭合后,把开关拨至a时发现,电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现,电压表指针几乎还在满偏的处,电流表指针则偏转到满偏的处,由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。
      所选电压表的量程为_________V,此时电压测量值为_________V。
      所选电流表的量程为_________,此时电流测量值为_________。
      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.(10分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。
      (1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;
      (2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。
      14.(16分)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。
      (1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;
      (2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);
      (3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。
      15.(12分)小王在实验室做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置,此时的摆动角度为θ,小王通过实验测得当地重力加速度为g=10m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示,设图中单摆向右摆动为正方向。求:
      (1)单摆的振幅、摆长约为多少;
      (2)估算单摆振动时最大速度v。(可能用到的公式1-csθ=2sin2)(计算结果均保留三位有效数字)
      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、C
      【解析】
      隔离分析长木块,如图甲,受重力、支持力、向左的滑动摩擦力


      隔离分析木板,如图乙,受重力、木块的压力、向右的滑动摩擦力、地面的支持力与向左的静摩擦力。水平方向受力平衡

      解①②式得
      竖直方向受力平衡
      达到最大静摩擦力时(临界点),为
      由题可知长木板静止不动,所以
      所以C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      AB.惯性的大小只与物体的质量有关,故司机驾车时系安全带,可以防止惯性的危害,但不能减小惯性,A错误,B正确;
      CD.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害,C错误,D正确;
      故选BD。
      【点睛】
      此题通过不同的选项考查了学生对惯性知识的理解,一定要知道惯性是物体本身的一种性质,任何物体任何情况都有惯性,其大小只与物体的质量有关.
      3、A
      【解析】
      AB.整体受到的弹性绳的拉力越来越大,则加速度越来越大,即整体做加速度越来越大的减速运动,则b也做加速度越来越大的减速运动,对b受力分析,由牛顿第二定律可知,
      则随着加速度a的增加,a对b的支持力N一直增大;

      则随着加速度a的增加,a对b的摩擦力f可能先减小后增大,根据牛顿第三定律,b对a的压力一直增大,b对a的摩擦力可能先减小后增大,A正确,B错误;
      CD.b受到a的作用力和重力,由于b的加速度水平线向右越来越大,根据牛顿第二定律,a对b的作用力一直增大,a对b的作用力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律,b对a的作用力一直增大,方向斜向左下方,CD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      开始弹簧压缩量
      当A离开弹簧,弹簧的压缩量
      所以B上升的最大高度
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      5、A
      【解析】
      根据动能定理进行解答。
      【详解】
      根据动能定理可得,解得,故选A.
      6、C
      【解析】
      A.从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力,弹簧向上的弹力和向上的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,弹力逐渐增大,合力逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时
      合力为零,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误;
      B.从A下降到B的过程中,弹簧的弹力和空气阻力之和小于重力,物块的合力逐渐向下,加速度逐渐减小到零;从B下降到C的过程中,物块的合力向上,加速度向上逐渐增大,则从A下降到C的过程中,加速度先减小后增大,故B错误;
      C.从C上升到B的过程中,开始弹力大于空气阻力和重力之和,向上加速,当加速度减为零时
      此时的压缩量,位置在B点下方,速度达到向上的最大,此后向上做变减速直线运动,故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确;
      D.对于物块和弹簧组成的系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前是一直减小,之后就不能确定,故D错误。
      故选C。
      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、AC
      【解析】
      C、钢板受到重力mg、风力F、墙的支持力N和滑动摩擦力f,由于风力恒定,则由平衡条件得知,墙对钢板的支持力恒定,钢板所受的滑动摩擦力恒定,故钢板匀加速下滑,则有v=at,故C正确;
      A、根据动能定理得:,可知与h成正比,故A正确;
      B、设钢板开始时机械能为,钢板克服滑动摩擦力做功等于机械能减小的量,则,则知E与t是非线性关系,图象应是曲线,故B错误;
      D、重力的功率,则知P与h是非线性关系,图象应是曲线,故D错误;
      故选AC.
      【点睛】本题首先要正确分析钢板的运动情况,其次要根据物理规律得到动能、机械能、速度和重力功率的表达式,再选择图象.
      8、AD
      【解析】
      A.粒子在向外的磁场中受洛伦兹力向左偏转,由左手定则可知,粒子带正电,故A正确;
      B.在静电分析器中,根据电场力提供向心力,有
      在加速电场中,有
      联立得
      故B选项错误;
      CD.在磁分析器中,根据洛伦兹力提供向心力,有
      若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,说明圆周运动的直径相同,由于磁场、电场、静电分析器的半径都不变,则该群粒子具有相同的比荷,故C错误,D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,故A1B1在四点单独产生的电场均向上, A2B2在四点单独产生的电场均向左,四点场强方向均是左偏上45°,大小相等,故B正确; D、F两点在一条电场线上,而沿着电场线电势是降低的,故电势不等,故A错误;E、F两点间电势差和E、D两点间电势差绝对值相同而正负相反,故C错误;C、D、E、F四个点,场强方向均是左偏上45°,故CE是等势面,D点电势最高,F点电势最低,故D正确. 所以BD正确,AC错误.
      10、BD
      【解析】
      A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是

      故A错误;
      B.根据
      得,变压器原、副线圈中的电流之比
      故B正确;
      C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;
      D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。
      故选BD。
      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、AC ABD
      【解析】
      (1)[1].须选用打点计时器打点,选用天平测量质量。不需要弹簧测力计、秒表进行测量,故选AC。
      (2)[2].A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡,则选项A符合实验要求。
      B.若拉小车的细线与长木板不平行,则细线拉力沿木板方向的分力为拉动小车的力,且该力随时间变化,选项B正确。
      C.应先将打点计时器接通电源,再释放小车,以保证纸带上有足够多的打点且有运动开始段的打点,选项C错误;。
      D.纸带做初速度为零的加速运动,打点计时器在纸带连接小车的一端先打点,此时小车速度较小,则点迹较为密集,选项D正确;故选ABD。
      (3)[3].打点计时器频率为50Hz,则相邻计数点时间间隔。
      读取纸带数据,有,。则
      则打D点时小车的速度为
      [4].有效应用纸带上的多段数据以减小误差。分段逐差法是推荐使用的方法。纸带上有五段距离,该题意不要求分析舍弃哪段更精确,故舍去中间段、最小段或最大段均为正确计算。
      舍弃中间段,应用逐差法有
      则加速度为
      解得

      读取纸带数据有,,则
      解得
      (结果为明确性计算数字,保留3位有效数字,范围内均对)
      12、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的固定刻度为0,经估读后旋转刻度在47格处,测量值为0.470mm。(结果为值读数字真读,值读至0.001mm,测量值为0.470mm)
      (2)[2][3][4][5].由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V,若电压表选用量程其指针偏转过小,应选用量程。
      由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变,电流表读数变化明显,说明阻值较大,与电压表电阻相接近,一般为几千欧而电源电动势只有,由欧姆定律计算知电流只有几毫安,故电流表选用量程。
      阻值较大,则应使电流表内接,即拨至b。此时电压表为满偏的,则读数为
      电流表为满偏的,则读数为

      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)20N;(2)或
      【解析】
      (1)小球从A到B的过程,由动能定理得:
      解得:
      在B点,由牛顿第二定律得:
      解得:
      (2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:
      可得:
      小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:
      考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:
      联立以上解得:R≤0.04m;
      小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:h≤R,小球可沿轨道返回。
      小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得
      解得:R≥0.1m;
      所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R≤0.04m或R≥0.1m。
      14、 (1) m2 ,m,(2)×104 V/m,(3),(-m,0)。
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力,得
      qvB=
      rmax==0.1 m
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:
      rmin==m
      甲 乙
      速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且
      BC=m
      满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:
      S=m2;
      (2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:
      t1=T=·
      离子在电场中运动的时间为t2,则:
      BO=··
      又因:
      t1=t2
      解得:E=×104 V/m;
      (3)离子进入电场后做类平抛运动:
      BO=··
      水平位移大小:
      x1=vB·t′1
      同理:
      CO=··
      水平位移大小:
      x2=vC·t′2
      得:x1=m,x2=m
      荧光屏的最小长度:
      Lmin=x2-x1=m
      M点坐标为(-m,0)。
      15、 (1) ;;(2)
      【解析】
      (1)由题图乙读出单摆的振幅,周期
      根据单摆的周期公式得摆长
      (2)根据机械能守恒定律
      又因为很小,故有

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