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      安徽巢湖市2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      安徽巢湖市2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份安徽巢湖市2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,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、AB是固定在空中的光滑水平横杆,一质量为M的物块穿在杆AB上,物块通过细线悬吊着一质量为m的小球.现用沿杆的恒力F拉物块使物块、小球一起(保持相对静止)向右运动,细线与竖直方向夹角为θ,则以下说法正确的是( )
      A.杆对物块的支持力为Mg
      B.细线上的拉力为
      C.
      D.物块和小球的加速度为
      2、利用放置在绝缘水平面上的环形电极与环外点电极,可模拟带电金属环与点电荷产生电场的电场线分布情況,实验现象如图甲所示,图乙为实验原理简图。图乙中实线为电场线,a、d关于直线MN对称,b、c为电场中的点,e为环内一点。由图可知( )
      A.带电金属环与点电荷带等量异种电荷
      B.b、c、e三点场强的大小关系为Eb>Ec>Ee
      C.a、d的场强相同
      D.c点的电势比d点高
      3、如图所示,将直径为d,电阻为R的闭合金属环从匀强磁场B中拉出,这一过程中通过金属环某一截面的电荷量为( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,在同一平面内有①、②、③三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已知②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是( )
      A.①的电流方向为a→b
      B.③的电流方向为f→e
      C.①受到安培力的合力方向竖直向上
      D.③受到安培力的合力方向竖直向下
      5、电阻为R的单匝闭合金属线框,在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势的图像如图所示。下列判断正确的是( )
      A.时刻线框平面与中性面平行
      B.穿过线框的磁通量最大为
      C.线框转动一周做的功为
      D.从到的过程中,线框的平均感应电动势为
      6、质点在Ox轴运动,时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线0~1s内为直线,1~5s内为正弦曲线,二者相切于P点,则( )
      A.0~3s内,质点的路程为2mB.0~3s内,质点先做减速运动后做加速运动
      C.1~5s内,质点的平均速度大小为1.27m/sD.3s末,质点的速度大小为2m/s
      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,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
      A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1∶
      B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2-)∶1
      C.A、B两粒子的比荷之比是∶1
      D.A、B两粒子的比荷之比是(2+)∶3
      8、下列说法符合物理史实的有( )
      A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值
      C.安培首先提出了电场的观点D.法拉第发现了电磁感应的规律
      9、下列说法中正确的是( )
      A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
      B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小
      D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
      E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
      10、下列说法正确的( )
      A.晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变
      B.给篮球打气时越来越费劲,说明分子间存在斥力作用
      C.能源危机是指能量的过度消耗,导致自然界的能量不断减少
      D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,使得液面存在表面张力
      E.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢
      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(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图,图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480 Ω。虚线方框内为换档开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个档位,5个档位为:直流电压1 V 档和5 V档,直流电流1 mA档和2.5 mA档,欧姆×100 Ω档。

      (1)图(a)中的B端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接
      (2)关于R6的使用,下列说法正确的是________(填正确答案标号)
      A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
      B.使用欧姆档时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
      C.使用电流档时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
      (3)根据题给条件可得R1+R2=__________Ω,R4=____________Ω
      (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。
      12.(12分)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。
      (1)其中电阻R2=_____Ω。
      (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为________mA。
      (3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验:
      ①将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;
      ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为____。
      ③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx=____Ω。 (保留三位有效数字)
      ④小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中______表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为________Ω。
      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,开口向上、竖直放置的内壁光滑气缸的侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为l0,温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且2mg=p0S,环境温度保持不变.
      ①在活塞A 上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡状态,求活塞B下降的高度;
      ②现只对Ⅱ气体缓慢加热,使活塞A回到初始位置,求此时Ⅱ气体的温度.
      14.(16分)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线框的速度刚好为零。
      (1)求导线框在位置I时的加速度大小;
      (2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热;
      (3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;
      (4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据。
      15.(12分)如图所示,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:
      (1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;
      (2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;
      (3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。
      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】
      对小球和物块组成的整体,分析受力如图1所示,
      根据牛顿第二定律得:水平方向:,竖直方向:.故A错误;以小球为研究对象,分析受力情况如图2所示,由牛顿第二定律得:;,故B错误;对整体在水平方向:,故选项C正确,选项D错误.
      【点睛】
      以小球和物块整体为研究对象,分析受力,根据牛顿第二定律研究横杆对M的摩擦力、弹力与加速度的关系.对小球研究,根据牛顿第二定律,采用合成法研究细线与竖直方向的夹角、细线的拉力与加速度的关系.
      2、B
      【解析】
      A.由图可知金属环与点电荷一定带异种电荷,但不一定等量,故A错误;
      B.由电场线的疏密可知
      又因为e点为金属环内部一点,由静电平衡可知金属环内部场强处处为零,故B正确;
      C.a、d场强大小相等方向不同,故C错误;
      D.由等势面与电场线垂直和沿电场线电势逐渐降低可知c点的电势比d点低,故D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      金属环的面积:
      由法拉第电磁感应定律得:
      由欧姆定律得,感应电流:
      感应电荷量:
      q=I△t,
      解得:
      故A正确,BCD错误;
      故选A.
      【点睛】
      本题考查了求磁通量的变化量、感应电荷量等问题,应用磁通量的定义式、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式即可正确解题,求感应电荷量时,也可以直接用公式计算.
      4、C
      【解析】
      AB.因为②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向竖直向下,根据左手定则可知导线②处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线①和③在导线②处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知①的电流方向为b→a,③的电流方向为e→f,故A错误,B错误;
      C.根据安培定则可知②和③在①处产生的磁场方向垂直纸面向外,而①的电流方向为b→a,根据左手定则可知①受到安培力的合力方向竖直向上,故C正确;
      D.根据安培定则可知②在③处产生的磁场方向垂直纸面向里,①在③处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知③处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为③的电流方向为e→f,故根据左手定则可知③受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.由图可知时刻感应电动势最大,此时线圈所在平面与中性面垂直,A错误;
      B.当感应电动势等于零时,穿过线框回路的磁通量最大,且由得
      B正确;
      C.线圈转一周所做的功为转动一周的发热量
      C错误;
      D.从到时刻的平均感应电动势为
      D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.根据纵坐标的变化量表示位移,可知,内,质点通过的位移大小为3.27m,路程为3.27m。内,质点通过的位移大小为1.27m,路程为1.27m,故内,质点的路程为
      A错误;
      B.根据图像的斜率表示速度,知内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,B错误;
      C.内,质点的位移大小0,平均速度大小为0,C错误;
      D.3s末质点的速度大小等于1s末质点的速度大小,为
      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、BD
      【解析】
      AB.设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r,
      根据上图可知
      联立解得
      故A错误,B正确。
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得
      解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意;
      B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意;
      C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意;
      D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。
      故选AD。
      9、BDE
      【解析】
      A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;
      B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
      D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
      E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
      故选BDE。
      10、ADE
      【解析】
      A. 晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变,故A正确;
      B. 给篮球打气时越来越费劲,这是气体压强作用的缘故,与分子间的作用力无关,故B错误;
      C. 能源危机是指能量的过度消耗,导致自然界中可利用的能源不断减少,故C错误;
      D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,使得液面存在表面张力,故D正确;
      E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢,故E正确。
      故选ADE。
      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、红 B 160 880 1100
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流“红进黑出”,即图(a)中的端与红色表笔相连接;
      (2)[2]由电路图可知,只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要时行调节,AC错误,B正确;
      (3)[3]直流电流档分为和,由图可知,当接2时应为;根据串并联电路规律可知:

      [4]总电阻为:
      接4时,为电压档,因串入的电阻较小,故应为量程的电压表;此时电流计与、并联后再与串联,即改装后的电流表与串联再改装后电压表;根据串联电路规律可知:

      (5)[5]若与3连接,则为欧姆档“”档,读数为:。
      12、24990 6.9 150Ω 67.4 黑 4350
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律得

      (2)[2].由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA;
      (3)②[3].由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:0×1000Ω+1×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=150Ω,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即RΩ=150Ω;
      ③[4].根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时
      当电流表示数为
      联立解得
      E=1.5V
      Rx=67.4Ω
      ④[5][6].根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数

      解得电压表内阻
      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、①0.33l0 ②2.1T0
      【解析】
      ①初状态:Ⅰ气体压强
      Ⅱ气体压强
      添加铁砂后:Ⅰ气体压强
      Ⅱ气体压强
      Ⅱ气体发生等温变化,根据玻意耳定律:
      p2l0S=p′2l2S
      B活塞下降的高度h2=l0-l2
      带入数据解得h2=0.33l0.
      ②Ⅰ气体发生等温变化,根据玻意耳定律:
      p1l0S=p′1l1S
      只对Ⅱ气体加热,Ⅰ气体状态不变,所以当A活塞回到原来位置时,Ⅱ气体高度
      根据理想气体状态方程
      解得T2=2.1T0.
      14、(1)a1=g+v0;(2)Q=mv02-2mgL;(3);(4)W1W2
      【解析】
      (1)线圈在位置Ⅰ时:由牛顿第二定律:
      ; ;
      联立解得:
      (2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系:
      解得
      (3)由可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动;同理下落过程中做加速度减小的变加速运动,则运动图像如图;
      (4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:上升的速率大于下降的速率,上升过程的安培力大小较大,而位移大小相等,所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1W2.
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      线框下边切割磁感线,感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律
      安培力大小为
      根据牛顿第二定律
      解得
      (2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向
      解得
      从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      (3)线框未进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图:

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