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      安徽省池州市江南中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      安徽省池州市江南中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份安徽省池州市江南中学2026届高考物理必刷试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为( )
      A.B.C.D.
      2、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,其中24颗是地球中圆轨道卫星,其轨道形状为圆形,轨道半径在1000公里与3万公里之间。地球中圆轨道卫星( )
      A.比地球同步卫星的周期小
      B.比地球同步卫星的线速度小
      C.比地球同步卫星的角速度小
      D.线速度大于第一宇宙速度
      3、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )
      A.地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)
      B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
      C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
      D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离
      4、将输入电压为220V、输出电压为6V的变压器改装成输出电压为30V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为()
      A.150匝B.144匝C.130匝D.120匝
      5、如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为( )
      A.1.5m/sB.2m/sC.3.5m/sD.4m/s
      6、家庭装修中释放的甲醛和射线是白血病的重要诱因。家庭装修中的射线来源往往是不合格的瓷砖、洁具等,瓷砖、洁具释放的氡气()具有放射性,氡222衰变为钋218()的半衰期为3.8天,则氡222衰变释放出的粒子和密闭房间中氡气浓度减小1.5%需要的时间分别为
      A.电子,11.4天B.质子,7.6天C.中子,19天D.α粒子,11.4天
      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、在水面上的同一区域内,甲、乙两列水面波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。时刻其波峰与波谷情况如图所示。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法中正确的是________。
      A.质点2的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为15cm
      C.图示时刻质点1、2的竖直高度差为15cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5通过的路程为30cm
      8、如图所示,在x轴上坐标原点O处固定电荷量ql=+4×10-8C的点电荷,在x=6cm处固定电荷量q2=-1×10-8 C的点电荷。现在x轴上x>12cm的某处由静止释放一试探电荷,则该试探电荷运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、在水平地面上有一质量为m的物体,物体所受水平外力F与时间t的关系如图A,物体速度v与时间t的关系如图B,重力加速度g已知,m、F、v0均未知,则( )
      A.若v0已知,能求出外力F的大小
      B.可以直接求得外力F和阻力f的比值
      C.若m已知,可算出动摩擦因数的大小
      D.可以直接求出前5s和后3s外力F做功之比
      10、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      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)龙泉中学某物理小组欲利用如图所示的电路同时测量一只有30格刻度的毫安表的量程、内阻和光敏电阻的阻值与光照强度之间的关系。实验室能提供的实验器材有:学生电源(输出电压为,内阻不计)、电阻箱(最大阻值999.9 Ω)、单刀双掷开关一个、导线若干。
      (1)该小组实验时先将电阻箱的阻值调至最大,然后将单刀双掷开关接至a端,开始调节电阻箱,发现将电阻箱的阻值调为800Ω时,毫安表刚好偏转20格的刻度;将电阻箱的阻值调为500Ω时,毫安表刚好能满偏。
      实验小组据此得到了该毫安表的量程为Ig=____ mA,内阻=_____Ω。
      (2)该小组查阅资料得知,光敏电阻的阻值随光照强度的变化很大,为了安全,该小组需将毫安表改装成量程为3 A的电流表,则需在毫安表两端________(选填“串联”或“并联”)一个阻值为_______Ω的电阻。(结果保留一位小数)
      (3)改装完成后(表盘未改动),该小组将单刀双掷开关接至b端,通过实验发现,流过毫安表的电流I(单位:mA)与光照强度E(单位:cd)之间的数量关系满足,由此可得光敏电阻的阻值R(单位:Ω)与光照强度E(单位:cd)之间的关系为=________Ω。
      12.(12分)用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
      (1)下列操作正确且必要的有__________。
      A.使用天平测出重物的质量
      B.应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落
      C.用刻度尺测出物体下落的高度h,通过v=gt算出瞬时速度v
      D.选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差
      (2)图乙是实验中得到的一条纸带,将起始点记为O,依次选取6个连续的点,分别记为A、B、C、D、E、F,量出各点与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流电的周期为T,在打B点和E点这段时间内,如果重物的机械能守恒,在误差允许的范围内应满足的关系式为_______________(已知重力加速度为g)。
      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)两根距离为L=2m的光滑金属导轨如图示放置,P1P2,M1M2两段水平并且足够长,P2P3,M2M3段导轨与水平面夹角为θ=37°。P1P2,M1M2与P2P3,M2M3段导轨分别处在磁感应强度大小为B1和B2的磁场中,两磁场方向均竖直向上,B1=0.5T且满足B1=B2csθ。金属棒a,b与金属导轨垂直接触,质量分别为kg和0.1kg,电阻均为1Ω,b棒中间系有一轻质绳,绳通过光滑滑轮与质量为0.2kg的重物连接,重物距离地面的高度为10m。开始时,a棒被装置锁定,现静止释放重物,已知重物落地前已匀速运动。当重物落地时,立即解除b棒上的轻绳,b棒随即与放置在P2M2处的绝缘棒c发生碰撞并粘连在一起,随后bc合棒立即通过圆弧装置运动到倾斜导轨上,同时解除a棒的锁定。已知c棒的质量为0.3kg,假设bc棒通过圆弧装置无能量损失,金属导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,sin37ο=0.6,cs37ο=0.8,g取10m/s2,求:
      (1)b棒与c棒碰撞前的速度;
      (2)b棒从静止开始运动到与c棒碰撞前,a棒上产生的焦耳热;
      (3)a棒解除锁定后0.5s,bc合棒的速度大小为多少。
      14.(16分)如图所示,带正电的A球固定在足够大的光滑绝缘斜面上,斜面的倾角α=37°,其带电量Q= ×10﹣5C;质量m=0.1kg、带电量q=+1×10﹣7C的B球在离A球L=0.1m处由静止释放,两球均可视为点电荷.(静电力恒量k=9×109N•m2/C2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)
      (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向;
      (2)B球的速度最大时两球间的距离;
      (3)若B球运动的最大速度为v=4m/s,求B球从开始运动到最大速度的过程中电势能怎么变?变化量是多少?
      15.(12分)如图所示,两端封闭的粗细均匀且导热性能良好的玻璃管放置在水平桌面上,玻璃管长度为3L(单位:cm),玻璃管内由长度为L(单位:cm)的水银柱将管内的理想气体分成左右两部分,稳定时两部分气体长度相同,左右两部分气体的压强均为H cmHg。现在外力作用下使玻璃管沿水平桌面向右做匀加速直线运动,玻璃管中左侧的气柱长度变为原来的一半,重力加速度为g,求玻璃管运动的加速度a的大小。
      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、A
      【解析】
      根据U=Ed得
      选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      ABC.根据万有引力提供向心力可知
      解得

      地球中圆轨道卫星的轨道半径比同步卫星卫星的轨道半径小,故地球中圆轨道卫星的线速度大,角速度大,周期小,故A正确,BC错误;
      D.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,是卫星最大的运行速度,故地球中圆轨道卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      A.根据地球表面物体重力等于万有引力可得:
      所以地球质量
      故A能计算出地球质量,A项正确;
      B.由万有引力做向心力可得:
      故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;
      CD.根据万有引力做向心力可得:
      故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;
      本题选择不可能的,故选D。
      4、D
      【解析】
      副线圈匝数为n2=30匝,输入电压U1=220V,输出电压U2=6V,根据变压比公式有
      原线圈匝数不变,改变副线圈匝数,输入电压也不变,输出电压变为30V,根据变压比公式有
      联立得
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      由题意可知,小球在竖直方向做自由落体运动,则
      由对称性可知,小球第一次落地时的水平位移为

      则初速度
      故选B。
      6、D
      【解析】
      氡222衰变为钋218的过程,质量数减少4,质子数减少2,可判断发生了α衰变,放出的粒子为α粒子;根据半衰期公式方程
      氡气浓度减小1.5%时有
      解得:
      t=3T=11.4天
      故ABC错误,D正确。
      故选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、ABE
      【解析】
      A.两列波的频率均为2Hz,可知周期为,选项A正确;
      B.质点2是谷谷叠加,则振动加强,则质点2的振幅为15cm,选项B正确;
      C.图示时刻质点1在波峰位置,位移为正向15cm;质点2为波谷位置,位移为负向15cm,则此时质点1、2的竖直高度差为30cm,选项C错误;
      D.图示时刻质点2在波谷,质点5在波峰位置,质点3正处于2和5的中间位置,由波的传播方向与质点振动方向的关系可知,质点3处于平衡位置且向下运动,选项D错误;
      E.质点5的振动加强,振幅为A=15cm,则从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5通过的路程为2A=30cm,选项E正确;
      故选ABE.
      8、BC
      【解析】
      设x轴上场强为0的坐标为x,由有
      解得
      则区域场强方向沿x轴正方向,由于无穷远处场强也为0,所以从到无穷远场强先增大后减小,场强方向沿x轴负方向,若试探电荷带正电,则从静止释放开始沿x轴正方向做加速运动,由于从到无穷远场强先增大后减小,则试探电荷做加速度先增大后减小的加速运动,若试探电荷带负电,则从静止释放开始沿x轴负方向做加速度减小的加速运动,运动到处加速度为0,由于场强方向沿x轴负方向且场强增大,则试探电荷接着做加速度增大的减速运动,当速度减到0后反向做加速度减小的加速运动,运动到处加速度为0,过后做加速度增大的减速运动,由于两点荷产生的电场不是匀强电场,故试探电荷开始不可能做匀加速运动,由于处电场强度为0,且从到无穷远场强先增大后减小和场强方向沿x轴负方向且场强增大,试探电荷不可能一直做加速度增大的加速运动,故AD错误,BC正确。
      故选BC
      9、BD
      【解析】
      A.若v0已知,根据速度图象可以求出加速运动的加速度大小
      还能够求出减速运动的加速度大小
      根据牛顿第二定律可得
      其中m不知道,不能求出外力F的大小,故A错误;
      B.由于

      可以直接求得外力F和阻力f的比值,故B正确;
      C、若m已知,v0不知道,无法求解加速度,则无法求出动摩擦因数的大小,故C错误;
      D.前5s外力做的功为
      后3s外力F做功
      前5s和后3s外力F做功之比
      故D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      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、(1)30 100 (2)并联 1.0 (3)
      【解析】
      根据部分电路的欧姆定律,由题中所给的两组数据列方程可求出毫安表的内阻,再结合刻度线就能求出毫安表的量程;电表的改装问题就是部分电路的欧姆定律的应用,根据满偏刻度和内阻的值及量程就能算出要并联的电阻值;设光敏电阻的电流为I′,由欧姆定律太题设条件列式就能表示出光敏电阻与光照强度的关系。
      【详解】
      (1)设毫安表每格表示电流大小为,则当电阻箱的阻值为时,由闭合电路的欧姆定律可得;当电阻箱的阻值为R=800Ω时,则有,两式联立并代入数据可解得:,该毫安表的量程Ig=30mA;
      (2)要将量程为300mA的毫安表改成量程为电流表,则需在毫安表两端并联一个电阻,设其电阻为R′,则有,代入数据可解得;
      (3)由题意可知,改装后电流表的内阻为,设通过光敏电阻的电流大小为(单位:A)则有成立,且,即,整理可得。
      12、BD
      【解析】
      (1)[1]A.机械能守恒等式左右两边都有质量,所以不用天平测出重物的质量,故A错误;
      B. 操作上,应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落,故B正确;
      C.在验证机械能守恒时,计算速度应利用纸带处理,不能直接应用自由落体公式,故C错误;
      D. 选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差,故D正确。
      故选:BD。
      (2)[2]根据机械能守恒有:

      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)4m/s(2)8.8J(3)
      【解析】
      (1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速
      由受力分析得:
      Mg=F安

      可得
      v1=4m/s
      方向水平向右
      (2)由能量守恒得:
      可得:
      Q总=17.6J
      所以:

      (3)以向右为正方向,由动量守恒得:
      mbv1=(mb+mc)v2
      解得:
      v2=1m/s
      a棒:
      F安1=B1IL=maa1
      bc合棒:
      (mb+mc)gsinθ-F安2csθ=(mb+mc)a2
      F安2=B2IL

      代入初始条件,vbc=v2,va=0;
      解得:
      可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,
      解得:
      14、(1)2.4×107N/C,方向沿斜面向上 (2)0.2m (3)0.86J
      【解析】
      (1)根据点电荷场强公式E=kQ/r2 求A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向;
      (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大,根据库仑定律和平衡条件求两球间的距离;
      (3)B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,根据功能关系求解.
      【详解】
      (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小 =2.4×107N/C;
      方向沿斜面向上.
      (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大,
      即:F=k=mgsinα
      解得 r=0.2m;
      (3)由于r>L,可知,两球相互远离,则B球从开始运动到最大速度的过程中电场力做正功,电势能变小;
      根据功能关系可知:B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,所以B球电势能变化量为:△Ep=[mv2+mg(r-L)sinα]
      解得,△Ep=0.86J
      15、
      【解析】
      设玻璃管的横截面积为S,静止时左右两侧的气体压强

      体积
      运动时,设左侧气体的压强为,右侧气体的压强
      由题意知左右两部分气体的体积

      对左侧气体由玻意耳定律知
      解得
      对右侧气体由玻意耳定律知
      解得
      对水银柱由牛顿第二定律知

      解得

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