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      安徽省定远县四中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      安徽省定远县四中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份安徽省定远县四中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,文件包含历史河北卷2026年中考考前最后一卷全解全析docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷考试版A4docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷考试版A3docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷参考答案docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷答题卡A3docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷答题卡A4docx等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图所示为一种质谱仪的示意图,该质谱仪由速度选择器、静电分析器和磁分析器组成。若速度选择器中电场强度大小为,磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里,静电分析器通道中心线为圆弧,圆弧的半径为,通道内有均匀辐射的电场,在中心线处的电场强度大小为,磁分析器中有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向外。一带电粒子以速度沿直线经过速度选择器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.速度选择器的极板的电势比极板的低
      B.粒子的速度
      C.粒子的比荷为
      D.、两点间的距离为
      2、下列说法正确的是( )
      A.由公式v=ωr可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越大
      B.由公式可知,所有人造地球卫星离地球越远则其线速度越小
      C.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度小于地球自转的角速度
      3、如图所示,ABCD为等腰梯形,∠A=∠B=60º,AB=2CD,在底角A、B分别放上一个点电荷,电荷量分别为qA和qB,在C点的电场强度方向沿DC向右,A点的点电荷在C点产生的场强大小为EA,B点的点电荷在C点产生的场强大小为EB,则下列说法正确的是
      A.放在A点的点电荷可能带负电
      B.在D点的电场强度方向沿DC向右
      C.EA>EB
      D.
      4、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是( )
      A.两导线中的电流大小相等、方向相反时,点的磁感应强度为零
      B.导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右
      C.点的磁感应强度一定不为零
      D.两导线所受安培力的大小一定相等
      5、以下仪器能测量基本物理量的是( )
      A.弹簧测力计B.电磁打点计时器
      C.电压表D.量筒
      6、如图所示,a、b、c、d为圆上的四个点,ac、bd连线过圆心且相互垂直,置于圆心处带正电的点电荷在a点产生的场强大小为E。若在该空间再施加一沿ac方向的大小为2E的匀强电场后,以下说法正确的是( )
      A.a点的场强大小为3E,方向由c到a
      B.c点的场强大小为3E,方向由c到a
      C.b、d两点的场强相同,大小都为E
      D.b、d两点的场强不相同,但大小都为E
      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a所示,在某均匀介质中S1,S2处有相距L=12m的两个沿y方向做简谐运动的点波源S1,S2。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为2.00m/s,p点为距S1为5m的点,则( )
      A.两列简谐波的波长均为2m
      B.P点的起振方向向下
      C.P点为振动加强点,若规定向上为正方向,则t=4s时p点的位移为6cm
      D.p点的振幅始终为6cm
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有6个振动减弱点
      8、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      9、地球表面重力加速度的测量在军事及资源探测中具有重要的战略意义,已知地球质量,地球半径R,引力常量G,以下说法正确的是( )
      A.若地球自转角速度为,地球赤道处重力加速度的大小为
      B.若地球自转角速度为,地球两极处重力加速度的大小为
      C.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心,为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      D.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心、为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      10、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      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)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:
      A.电压表V1(量程为2V,内阻为2kΩ)
      B.电压表V2(量程为15V,内阻为15kΩ)
      C.电流表A1(量程为2A,内阻约为1Ω)
      D.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10Ω)
      E.定值电阻R1=4kΩ
      F.定值电阻R2=16kΩ
      G.滑动变阻器R3(0~5Ω,2A)
      H.剂动变鞋器R4(0~150Ω,0.5A)
      I.学生电源(直流9V,内阻不计)
      J.开关,导线若干
      (1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______,电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(填器材前的字母序号)
      (2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_______
      (3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为______
      12.(12分)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)
      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,粗糙水平地面上放置长木板A和滑块C,滑块B置于A的左端。开始时A、B静止,C与A右端相距,现C以的初速度水平向左运动,然后与A发生弹性碰撞(时间极短)。已知A、B、C质量均为,A和C与地面间的动摩擦因数为,A与B间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,B最终没有从A上掉下去,重力加速度g取,求:

      (1)C与A碰撞前的速度;
      (2)A、B间因摩擦产生的热量。
      14.(16分)如图所示,导热良好的气缸直立在水平地面上,气缸的质量为m,高度为L,底面面积为S,用活塞把一定量的气体封闭在气缸内,活塞可沿气缸壁无摩擦移动,活塞及气体的质量可忽略不计,气体可看作理想气体。平衡时,活塞处于距气缸底L处。现用力F缓慢向上拉动活塞,直至气缸刚要离开地面,此过程中活塞未移动到气缸口处。(环境温度保持不变,环境气体压强为p0)求:
      (1)气缸刚要离开地面时,活塞距气缸底的距离;
      (2)若此过程中力F做功为W,则封闭气体需从外界吸收多少热量?
      15.(12分)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差与气泡半径r之间的关系为,其中。现让水下10m处一半径为0.50cm的气泡缓慢上升。已知大气压强,水的密度,重力加速度g取。
      (i)求在水下10m处气泡内外的压强差;
      (ii)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。
      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】
      A.由图可知,粒子在磁分析器内向左偏转,受到的洛伦兹力的方向向左,由左手定则可知,该粒子带正电;粒子在速度选择器内向右运动,根据左手定则可知,粒子受到的洛伦兹力的方向向上;由于粒子匀速穿过速度选择器,所以粒子受到的电场力得方向向下,则电场的方向向下,P1的电势板比极板P2的高,故A错误;
      B.粒子在速度选择器内受力平衡,则
      qE1=qvB1
      可得
      故B错误;
      C.粒子在静电分析器内受到的电场力提供向心力,则
      联立可得粒子的比荷
      故C正确;
      D.粒子在磁分析器内做匀速圆周运动,受到的洛伦兹力提供向心力,则
      联立可得
      P、Q之间的距离为
      故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.由公式可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越小,选项A错误;
      B.由公式可知,所有人造地球卫星绕地球做圆周运动时,离地球越远则其线速度越小,选项B错误;
      C.第一宇宙速度是所有绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s,选项C正确;
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度等于地球自转的角速度,选项D错误;
      故选C。
      3、C
      【解析】
      ACD.由于两点电荷在C点产生的合场强方向沿DC向右,根据矢量合成法,利用平行四边形定则可知,可知两点电荷在C点产生的场强方向如图所示,由图中几何关系可知EB<EA,A点所放点电荷为正电荷,B点所放点电荷为负电荷,且A点所放点电荷的电荷量的绝对值大于B点所放点电荷的电荷量的绝对值,选项C正确,A、D错误;
      B.对两点电荷在D点产生的场强进行合成,由几何关系,可知其合场强方向为向右偏上,不沿DC方向,故B错误。
      4、D
      【解析】
      A.两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;
      B.N导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;
      C.若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;
      D.不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.弹簧测力计测量的是力,不是基本物理量,故A错误;
      B.电磁打点计时器测量的是时间,是基本物理量,故B正确;
      C.电压表测量的是电压,不是基本物理量,故C错误;
      D.量筒测量的是体积,不是基本物理量,故D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.由点电荷在a点产生的场强与匀强电场方向相反可知,a点的合场强大小为E,方向由a到c,故A错误;
      B.由点电荷在c点产生的场强与匀强电场方向相同可知,c点的合场强大小为3E,方向由a到c,故B错误;
      CD..由平行四边形定则可知,b、d两点的场强方向不同,但大小都为,故C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、BCD
      【解析】
      A.两列简谐波的波长均为,选项A错误;
      B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先传到P点,则P点的起振方向向下,选项B正确;
      C.P点到两振源的距离之差为2m等于半波长的奇数倍,因两振源的振动方向相反,可知P点为振动加强点;由S1形成的波传到P点的时间为2.5s,t=4s时由S1在P点引起振动的位移为4cm;同理,由S2形成的波传到P点的时间为3.5s,t=4s时由S2在P点引起振动的位移为2cm;若规定向上为正方向,则t=4s时P点的位移为6cm,选项C正确;
      D.P点为振动加强点,则P点的振幅始终为6cm,选项D正确;
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有5个振动减弱点,分别在距离S1为2m、4m、6m、8m、10m的位置,选项E错误。
      故选BCD。
      8、BCE
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B正确;
      C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误;
      E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。
      故选BCE。
      9、ABC
      【解析】
      AB.在赤道处
      得出
      在两极处
      得出
      选项AB正确;
      CD.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心为半径挖一个球形的防空洞,该球形防空洞挖掉的质量
      A处重力加速度变化是由该球形防空洞引起的
      选项C正确,D错误。
      故选ABC。
      10、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,D错误。
      故选:BC。
      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、C G A E 见解析 U=3Uv
      【解析】
      (1)[1][2][3][4].由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。
      (2)[5].滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。
      (3)[6].根据串联电路知识可知
      = 3Uv
      12、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      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)5m/s;(2)5.5J。
      【解析】
      (1)设三者质量为m,碰撞前C做匀减速直线运动,设C与A碰撞前的速度为,由动能定理可得

      代入数据得
      (2)因碰撞时间极短,A与C碰撞的过程动量守机械能守,设碰撞后瞬问A的速度为,C的速度为,以向左为正方向,由动量守恒定律得:
      代入数据得
      此后,B加速,A减速,此过程一直持续到二者具有共同速度v为止。设A的加速度大小为,B的加速度大小为,该过程由牛顿第二定律及运动学公式得
      解得
      此过程,B相对A一直有滑动,相对位移大小
      在此以后,地面对A的摩擦力阻碍A运动,B与A之间的摩擦力改变方向。设A和B的加速度大小分别为和,则由牛顿第二定律得
      假设,则;由以上两式得
      与假设矛盾
      故,则
      此过程,B相对A一直向左滑动,相对位移大小
      则A、B间因摩擦产生的热量
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)气缸刚要离开地面时,对整体由平衡条件可知
      活塞处于平衡状态,设此时封闭气体压强为,有
      此过程气体做等温变化,设此时活塞距气缸底的距离为,由玻意尔定律则有
      联立各式,解得
      (2)此过程中力F对活塞做正功,封闭气体对活塞做功为,有
      由于封闭气体温度不变,所以其内能保持不变,即
      由热力学第一定律知,封闭气体对活塞所做的功等于其吸收的热量,有
      解得
      15、(i);(ii)。
      【解析】
      (i)内外压强差

      (ii)气泡在水下10m处有

      接近水面处有

      等温变化有

      解②③④式得
      由①式知,则

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