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      安徽省滁州市部分高中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析2

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      安徽省滁州市部分高中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析2

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      这是一份安徽省滁州市部分高中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析2,共18页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )
      A.B.C.D.
      2、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为a3,则( )
      A.a1=a3>a2B.a1>a2>a3C.a1>a3>a2D.a3>a2>a1
      3、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物体的动能,下列图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      A. B.
      C. D.
      5、光滑绝缘水平面内有一电场,其一条电场线沿x轴方向且电势随坐标x变化的关系如图所示,一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过点。小球沿该电场线做直线运动。则( )
      A.小球在间做匀加速直线运动,在后做加速度减小的加速运动
      B.小球在处动能最小,电势能最大
      C.小球在和处加速度相同
      D.小球在处时的速度是在处时的二倍
      6、如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )
      A.两小球落地时的速度相同
      B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
      C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
      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,半径为的圆弧BCD与倾角为θ的斜面相切于B点,与水平地面相切于C点,与圆O2轨道相切于D点,圆心O1、O2和D在同一水平直线上,圆O2的半径为r。质量为m的质点从斜面上某位置由静止释放,刚好能在圆O2轨道内做完整的圆周运动。不计一切阻力,重力加速度为g。则质点( )
      A.释放点距离地面的高度为5r
      B.在C时对轨道压力为
      C.从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后向心加速度之比为5:2
      D.从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后角速度之比为2:5
      8、大型对撞机是科学研究的重要工具,中国也准备建造大型正负电子对撞机,预计在2022至2030年之间建造,对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示,和是两个中空的半圆金属盒,均和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
      A.带电粒子每运动一周被加速两次
      B.带电粒子在磁场中运动的周期越来越小
      C.粒子的最大速度与半圆金属盒的尺寸无关
      D.磁感应强度越大,带电粒子离开加速器时的动能就越大
      9、如图所示。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是( )
      A.粒子c带正电,粒子a、b带负电
      B.射入磁场时粒子c的速率最小
      C.粒子a在磁场中运动的时间最长
      D.若匀强磁场磁感应强度增大,其它条件不变,则a粒子运动时间不变
      10、在如图所示的电路中,灯泡L的电阻小于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )
      A.灯泡L变亮
      B.电流表读书变小,电压表读数变大
      C.电源的输出功率变小
      D.电容器C上电荷量增多
      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)在探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验中,小李同学采用了如图所示的可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究

      (1)实验还需下列器材中的__________(多选);
      (2)实验中,上图中变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,当副线圈所接电表的示数为5.0V,则所接电源电压档位为_______。
      A.18.0V B.10.0V C.5.0V D.2.5V
      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)如图甲所示,在足够大的水平地面上有A、B两物块(均可视为质点)。t=0时刻,A、B的距离x0=6m,A在水平向右的推力F作用下,其速度—时间图象如图乙所示。t=0时刻,B的初速度大小v0=12m/s、方向水平向右,经过一段时间后两物块发生弹性正碰。已知B的质量为A的质量的3倍,A、B与地面间的动摩擦因数分别为μ1=0.1、=0.4,取g=10m/s2。
      (1)求A、B碰撞前B在地面上滑动的时间t1以及距离x1;
      (2)求从t=0时刻起到A与B相遇的时间t2;
      (3)若在A、B碰撞前瞬间撤去力F,求A、B均静止时它们之间的距离x。
      14.(16分)如图所示,A、B和M、N为两组平行金属板。质量为m、电荷量为+q的粒子,自A板中央小孔进入A、B间的电场,经过电场加速,从B板中央小孔射出,沿M、N极板间的中心线方向进入该区域。已知极板A、B间的电压为U0,极板M、N的长度为l,极板间的距离为d。不计粒子重力及其在a板时的初速度。
      (1)求粒子到达b板时的速度大小v;
      (2)若在M、N间只加上偏转电压U,粒子能从M、N间的区域从右侧飞出。求粒子射出该区域时沿垂直于板面方向的侧移量y;
      (3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场,粒子恰好从N板的右侧边缘飞出,求磁感应强度B的大小和方向。
      15.(12分)如图,两根相距l=0.4m的平行金属导轨OC、O′C′水平放置。两根导轨右端O、O′连接着与水平面垂直的光滑平行导轨OD、O′D′,两根与导轨垂直的金属杆M、N被放置在导轨上,并且始终与导轨保持保持良好电接触。M、N的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.4Ω,N杆与水平导轨间的动摩擦因数为μ=0.1。整个空间存在水平向左的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。现给N杆一水平向左的初速度v0=3m/s,同时给M杆一竖直方向的拉力F,使M杆由静止开始向下做加速度为aM=2m/s2的匀加速运动。导轨电阻不计,(g取10m/s2)。求:
      (1)t=1s时,N杆上通过的电流强度大小;
      (2)求M杆下滑过程中,外力F与时间t的函数关系;(规定竖直向上为正方向)
      (3)已知N杆停止运动时,M仍在竖直轨道上,求M杆运动的位移;
      (4)在N杆在水平面上运动直到停止的过程中,已知外力F做功为﹣11.1J,求系统产生的总热量。
      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、C
      【解析】
      粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
      所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:
      r=(n=1,2,3,…),
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      qvB=m,
      解得:
      (n=1,2,3,…),
      则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。
      故选C。
      【点睛】
      粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.
      2、B
      【解析】
      题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解.
      【详解】
      地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1>a2,综上B正确;故选B.
      【点睛】
      本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
      3、B
      【解析】
      AB.由机械能守恒得
      Ek与x是线性关系,故A错误,B正确;
      CD.根据机械能守恒定律得


      m、v0、g都是定值,则Ek是t的二次函数,Ek-t图象是抛物线,故CD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。
      【点睛】
      解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度.
      5、B
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,带正电的小球从到逆着电场线运动,做减速运动,从之后做加速运动,A错误;
      B.小球运动过程中仅有电场力做功,电势能和动能相互转化,根据电势能可知带正电的小球在处电势能最大,动能最小,B正确;
      C.图像斜率的物理意义为场强,即
      小球在和处图像斜率不同,所以场强大小不同,根据牛顿第二定律
      结合A选项分析可知小球在和处加速度大小、方向均不同,C错误;
      D.小球的初动能不为零,在和位置的速度比例关系无法求解,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒可知两物体落地时速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A错误。
      B.落地时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力与速度的夹角为锐角,B物体重力与速度方向相同,所以落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率大于A物体重力的瞬时功率,故B错误。
      C.根据重力做功的表达式得两个小球在运动的过程重力对两小球做功都为mgh,故C正确。
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,但过程A所需时间小于B所需时间,根据知重力对两小球做功的平均功率不相同,故D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】
      A.质点刚好能在圆O2轨道做完整的圆周运动,在轨道的最高点
      设释放点离地高度为h,根据机械能守恒定律
      解得
      A错误;
      B.设质点在C点速度为,轨道对质点的支持力为,由机械能守恒有
      根据牛顿第二定律
      解得
      由牛顿第三定律可知,质点在C时对轨道压力为,B正确;
      C.质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,由线速度与角速度关系
      可知
      C错误;
      D.质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,向心加速度
      可知
      D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.带电粒子转动一周,两次经过电场,所以每运动一周被加速两次,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关,故B错误;
      C.粒子从回旋加速器中射出时,最后一圈圆周运动的半径与金属盒半径相同,由

      可知金属盒半径r越大,最大速度ν越大,故C错误;
      D.由,可知磁感应强度B越大,最大速度v越大,粒子动能越大,故D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A.带电粒子在磁场中受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则可知粒子c带正电,粒子a、b带负电,A正确;
      B.洛伦兹力提供向心力
      解得
      根据几何关系可知粒子运动的半径最小,所以粒子的速率最小,B错误;
      C.粒子在磁场中运动的周期为
      粒子在磁场中轨迹对应的圆心角最大,大小为,所以粒子在磁场中运动的时间最长,为半个周期,C正确;
      D.洛伦兹力提供向心力
      解得粒子运动半径
      磁感应强度增大,可知粒子运动的半径减小,所以粒子运动的圆心角仍然为,结合上述可知粒子运动的周期改变,所以粒子运动的时间改变,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      AB.将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,滑动变阻器的电阻变大,根据串反并同,灯泡L中电流减小,电流表读数变小,电压表读数变大,灯泡L变暗,选项A错误,B正确;
      C.当外电路的总电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大。虽然灯泡L的电阻小于电源的内阻r,但外电路的总电阻与电源的内阻大小不确定,故电源的输出功率变化情况不确定,故选项C错误;
      D.将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,电容器C上电压增大,电容器C上电荷量增多,选项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、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、 (1) BC (2) A
      【解析】(1)本实验中,变压器的原线圈应接在交流电源上;为了知道原、副线圈的电压比和线圈匝数比之间的关系,还需要电压表。故学生电源和电压表两个器材不能缺少,选BC;
      (2)①理想变压器原、副线圈电压和匝数的关系为;若变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,则原、副线圈匝数比为,则原线圈两端电压。②本题中可拆变压器并非理想变压器,存在漏磁现象,要使副线圈所接电压表示数为5V,则原线圈电压必须大于10V,故选A。
      【点睛】理想变压器原、副线圈两端电压和各自匝数的关系为,实验中需要的器材有:低压交流电源,电压表;而可拆式变压器,铁芯是不闭合的,,利用此关系就可以确定求解。
      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)3s,18m(2)4s(3)10m
      【解析】
      (1)设B的质量为3m,A、B碰撞前B在地面上滑动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有
      若A、B碰撞前B已停止运动,则由匀变速直线运动的规律有:
      解得
      =3s,=18m
      由题图乙可得,0~3s时间内A滑动的距离为:
      m=16m
      由于
      =24m
      故A、B碰撞前B已停止运动,假设成立。
      (2)由(1)可知=3s时,A、B尚未发生碰撞,故A、B碰撞前瞬间A的速度大小为:
      =8m/s
      经分析可知
      解得:
      =4s
      (3)设碰撞后瞬间A、B的速度分别为、,有:
      解得:
      =4m/s(为负值,说明的方向水平向左),=4m/s
      设A、B碰撞后滑行的距离分別为L1、L2,有:,
      根据动能定理有:
      解得:
      x=10m
      14、(1) (2) (3),磁感应强度方向垂直纸面向外。
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中加速,由动能定理可以求出粒子的速度。
      (2)粒子在偏转电场中做类平抛运动,应用类平抛运动求出粒子的偏移量。
      (3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求粒子的轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度。
      【详解】
      (1)带电粒子在AB间运动,根据动能定理有

      解得
      (2)带电粒子在M、N极板间沿电场力的方向做匀加速直线运动,有
      根据牛顿第二定律有
      带电粒子在水平方向上做匀速直线运动,有
      联立解得
      (3)带电粒子向下偏转,由左手定则得磁感应强度方向垂直纸面向外。
      根据牛顿第二定律有
      由图中几何关系有
      解得
      联立解得
      【点睛】
      本题考查了带电粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理、类平抛运动规律与牛顿第二定律即可解题。
      15、(1)0.5A(2)F=1.6﹣0.1t(3)7.84m(4)2.344J
      【解析】
      (1)杆的速度:
      感应电流:
      (2)对杆,根据牛顿第二定律:
      整理得:
      解得:
      (3)对杆,由牛顿第二定律得:
      可得:
      解得:
      可做图
      可得:
      解得:
      位移:
      (4)对杆,则有:
      解得:
      对杆,则有:
      总热量:

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