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      安徽名校2026届高考物理二模试卷含解析

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      安徽名校2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份安徽名校2026届高考物理二模试卷含解析,共17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(甲)所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从高弹簧上端高h处自由下落.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴OX,小球的速度v随时间t变化的图象如图(乙)所示.其中OA段为直线,切于A点的曲线AB和BC都是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( )
      A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动
      B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等
      C.小球在D点时的动能为50J
      D.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量
      3、如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,则( )
      A.Q1一定大于Q2
      B.C、D两点的场强方向可能相同
      C.+q的加速度大小先减小后增大
      D.+q的动能和电势能的总和先减小后增大
      4、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为( )
      A.B.C.D.
      5、 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面电势分别为φA和φB,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。下列说法中正确的是
      A.A球面电势比B球面电势高
      B.电子在AB间偏转电场中做匀变速运动
      C.等势面C所在处电场强度的大小为E=
      D.等势面C所在处电势大小为
      6、如图甲所示,固定光滑斜面上有质量为的物体,在大小为12N,方向平行于斜面的拉力F的作用下做匀速直线运动,从位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x的变化规律如图乙所示,当时拉力减为零,物体速度刚好为零,取,下列说法正确的是( )
      A.斜面倾角为
      B.整个上滑的过程中,物体的机械能增加27J
      C.物体匀速运动时的速度大小为3m/s
      D.物体在减速阶段所受合外力的冲量为
      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,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是( )
      A.小球A对物体B的压力逐渐增大B.小球A对物体B的压力逐渐减小
      C.拉力F逐渐减小D.墙面对小球A的支持力先增大后减小
      8、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
      9、如图所示,水平圆盘可绕竖直轴转动,圆盘上放有小物体A、B、C,质量分别为m、2m、3m,A叠放在B上,C、B离圆心O距离分别为2r、3r。C、B之间用细线相连,圆盘静止时细线刚好伸直无张力。已知C、B与圆盘间动摩擦因数为,A、B间摩擦因数为3,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现让圆盘从静止缓慢加速,则( )
      A.当时,A、B即将开始滑动
      B.当时,细线张力
      C.当时,C受到圆盘的摩擦力为0
      D.当时剪断细线,C将做离心运动
      10、如图所示,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止.若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是( )
      A.若M=m,则s=LB.无论M、m取何值,总是s=0
      C.若M=m,则t1=t2D.无论M、m取何值,总是t1<t2
      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)图甲为一个简单的多用电表的电路图,其中电源的电动势E=1.5V、内阻r=1.0Ω,电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度。
      (1)选择开关接“1”,指针指在图乙所示位置时示数为_____(结果保留三位有效数字)。
      (2)如果选择开关接“3”,图甲中电阻R2=240Ω,则此状态下多用电表为量程_____的电压表。
      (3)如果选择开关接“2”,该多用电表可用来测电阻,C刻度应标为_______Ω。
      (4)如果选择开关接“2”,红、黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针刚好满偏,再测量某一电阻,指针指在图乙所示位置,则该电阻的测量阻值为_______Ω(保留两位有效数字)。
      (5)如果将该多用电表的电池换成一个电动势为1.5V、内阻为1.2Ω的电池,正确调零后测量某电阻的阻值,其测量结果_____(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)。
      12.(12分)在冬季,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究。第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程。
      (1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的关系图线,如图。则反映气体在第二次实验中的关系图线的是__________(选填“1”或“2”);
      (2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的。在等待温度升高的过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩。则在这一过程中,管内的气体经历了一个__________(选填(“等压”“等温”或“等容”)的变化过程,请将这一变化过程在图中绘出__________。(外界大气压为1.0×105pa)
      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,高L、上端开口的气缸与大气联通,大气压P1.气缸内部有一个光滑活塞,初始时活塞静止,距离气缸底部.活塞下部气体的压强为2P1、热力学温度T.
      (1)若将活塞下方气体的热力学温度升高到2T,活塞离开气缸底部多少距离?
      (2)若保持温度为T不变,在上端开口处缓慢抽气,则活塞可上升的最大高度为多少?
      14.(16分)如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞.两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好.左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H.现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡.已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,.
      求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度;
      (2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值.
      15.(12分)如图,滑块A和木板B的质量分别为mA=1kg、mB=4kg,木板B静止在水平地面上,滑块A位于木板B的右端,A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.长L=0.9m的轻绳下端悬挂物块C,质量mC=1kg,轻绳偏离竖直方向的角度=60°。现由静止释放物块C,C运动至最低点时恰与A发生弹性正碰,A、C碰撞的同时木板B获得3m/s、方向水平向右的速度,碰后立即撤去物块C,滑块A始终未从木板B上滑下。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,A和C可视为质点,求:
      (1)C与A碰撞前瞬间轻绳的拉力;
      (2)木板的最小长度;
      (3)整个运动过程中滑动摩擦力对滑块A做的功及A、B间因摩擦产生的热量。
      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】
      AB.OA段对应着小球下落h的过程,则XA=h,到达A点时的加速度为aA=g,选项B正确,A错误;
      C.B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知,所以B得坐标为h+,所以C错误.
      D.取一个与A点对称的点为D,由A点到B点的形变量为,由对称性得由B到D的形变量也为,故到达C点时形变量要大于 h+2,加速度ac>g,所以D错误.
      2、B
      【解析】
      A.如果小球受电场力大于重力,则到达C点后小球可能沿杆向上运动,选项A错误;
      B.小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力的作用,由于,故下滑过程中洛伦兹力减小,导致支持力和滑动摩擦力变化,故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,选项B正确;
      C.由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D点时的动能也就不为50J,选项C错误;
      D.该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒,故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量,选项D错误;
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,电场线先向右后向左,可知在CD之间存在场强为零的位置,但是不能确定与两电荷的距离关系,则不能确定两电荷带电量的关系,故A错误;
      B.由以上分析可知,C、D两点的场强方向相反,故B错误;
      C.因CD之间存在场强为零的位置,则试探电荷从C向D移动时,所受电场力先减小后增加,加速度先减小后增加,故C正确;
      D.因+q只有电场力做功,则它的动能和电势能的总和保持不变,故D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      设AB与AC之间的夹角为θ,则
      AB沿场强方向的距离为
      cm
      则电场强度为
      电子从A点到达C点时电势能的变化量为
      A. 与分析不符,故A错误;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 与分析不符,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.电子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,受力的方向与电场的方向相反,所以板的电势较高;故A错误;
      B.电子做匀速圆周运动,受到的电场力始终始终圆心,是变力,所以电子在电场中的运动不是匀变速运动.故B错误;
      C.电子在等势面所在处做匀速圆周运动,电场力提供向心力:
      又:

      联立以上三式,解得:
      故C正确;
      D.该电场是放射状电场,内侧的电场线密,电场强度大,所以有:
      即有:
      所以可得:
      故D错误;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.物体做匀速直线运动时,受力平衡,则
      代入数值得
      选项A错误;
      C.图像与坐标轴所围的面积表示拉力做的功
      重力做的功
      由动能定理
      解得
      选项C正确;
      B.机械能的增加量等于拉力做的功57J,B错误;
      D.根据动量定理可得
      选项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】
      ABD.对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向
      水平方向
      联立解得
      B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则θ增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;
      C.整体水平方向受力平衡,则
      由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。
      故选AC。
      8、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。
      9、BC
      【解析】
      A. 当A开始滑动时有:
      解得:
      当时,AB未发生相对滑动,选项A错误;
      B. 当时,以AB为整体,根据可知
      B与转盘之间的最大静摩擦力为:
      所以有:
      此时细线有张力,设细线的拉力为T,
      对AB有:
      对C有:
      解得

      选项B正确;
      C. 当时,
      AB需要的向心力为:
      解得此时细线的拉力
      C需要的向心力为:
      C受到细线的拉力恰好等于需要的向心力,所以圆盘对C的摩擦力一定等于0,选项C正确;
      D. 当时,对C有:
      剪断细线,则
      所以C与转盘之间的静摩擦力大于需要的向心力,则C仍然做匀速圆周运动。选项D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      AB.物体在B点左边运动时,做匀速直线运动,甲和乙的速度相同;物体在B点右边运动时,对物体受力分析,据牛顿第二定律可得:
      则在B点右边两物体做初速度相同、加速度相同的匀减速直线运动,在B点右边两物体经过相同的距离停下,所以无论M、m取何值,总是s=0;故A项错误,B项正确。
      CD.在B点左边运动时,甲和乙做速度相同的匀速直线运动,乙比甲多运动的距离为L;在B点右边两物体做初速度相同、加速度相同的匀减速直线运动;则无论M、m取何值,乙运动的总时间大于甲运动的总时间;故C项错误,D项正确。
      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、7.46mA 2.5V 150 51 准确
      【解析】
      (1)[1]选择开关接“1”时测电流,电表表盘下面刻度的最小分度值为0.2mA,指针在两最小刻度之间进行估读,故其示数为
      说明:估读方法符合最新高考评分标准。
      (2)[2]根据串联电路有分压作用可知,当电表满偏时有
      所以开关接“3”时为量程2.5V的电压表。
      (3)[3]欧姆表的内阻
      由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻,故C处刻度为150Ω。
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律有
      其中

      解得
      (5)[5]因为电源内阻的变化,可以通过调零电阻阻值的变化来抵消,所以调零后测量某电阻阻值的测量结果是准确的。
      12、1 等压
      【解析】
      (1)[1]由图2看出图象是过原点的倾斜直线,其斜率等于pV,斜率不变,则pV不变,根据气态方程,可知气体的温度不变,均作等温变化;由气态方程得知T与pV正比,即T与图线的斜率成正比,所以可知反映气体在第二次实验中的关系图线的是1;
      (2)[2][3]注射器水平地放置在桌面上,设注射器内的压强为P,大气压强为P0,活塞横截面积为S,活塞移动过程中速度缓慢,认为活塞处于平衡状态,则:
      PS=P0S

      P=P0
      可知,管内的气体压强等于大气压,保持不变,所以管内气体经历了一个等压变化。图像如图:
      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)对活塞受力分析后有:
      P1S+mg=2P1S
      得到:
      P1S=mg
      当温度由T到2T时,由盖·吕萨克定律得:
      解得:
      (2)当抽气至活塞上方为真空时,活塞可上升到最大高度为H,由玻意耳定律有:
      得:
      H=
      14、 (1) (2)
      【解析】
      (1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前
      气体压强、体积
      放上物体后
      气体压强、体积
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值
      15、 (1)20N;(2)2.4m;(3)-4J,12J。
      【解析】
      (1)C下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得
      A、C碰撞前,对C,由牛顿第二定律得

      代入数据解得
      T=20N
      (2)A、C发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      mCvC=mCvC′+mAvA
      由机械能守恒定律得

      由牛顿第二定律对A:
      μ1mAg=mAaA
      对B
      μ1mAg+μ2(mA+mB)g=mBaB
      A、B共速前B一直向右做匀减速直线运动,A先向左匀减速,再向右匀加速,共速后二者不再发生相对滑动,以向右为正方向;
      对A

      v=-vA+aAt
      对B

      v=vB-aBt
      木板最小长度为
      L=xB-xA
      代入数据解得
      L=2.4m
      (3)滑动摩擦力对A做功
      Wf=-μ1mAxA
      代入数据解得
      Wf=-4J
      A、B间因滑动摩擦产生的热量为
      Q=μ1mAgx相对=μ1mAgL
      代入数据解得
      Q=12J

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