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      安徽省定远县育才中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      安徽省定远县育才中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份安徽省定远县育才中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共16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、在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为v、2v的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为1:2,普朗克常量用h表示,则
      A.光电子的最大初动能之比为1:2
      B.该金属的逸出功为当
      C.该金属的截止频率为
      D.用频率为的单色光照射该金属时能发生光电效应
      2、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源A、B两点沿x轴相向传播,时的波形图像如图所示,若两列波的波速都是,下列说法正确的是( )
      A.甲乙两列波的频率都是4Hz
      B.时,甲乙两波相遇
      C.时,处质点的位移为负方向最大
      D.时,处质点与处质点的振动方向相反
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、B
      【解析】
      A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误;
      B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确;
      C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误;
      D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从A到B的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为

      由机械能守恒定律可得
      解得
      选项D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      则有
      故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;
      B.沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向.故B正确;
      C.φ−x图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;
      D.NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大.故D错误;
      【点睛】
      由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷.由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小.沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化.
      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】
      A.对整体分析,根据牛顿第二定律可得
      解得,以C为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      解得B C间的摩擦力大小为,故A正确。
      B.B和C的加速度方向向左,大小为,则B和C沿斜面向上的加速度为,以BC为研究对象,沿斜面向上根据牛顿第二定律可得
      所以
      故B错误。
      CD.若BC间恰好打滑,则加速度,此时A和B间的摩擦力为
      说明此时A和B已经滑动,所以动摩擦因数相同,则F逐渐增大,AB间先滑动,故C正确、D错误。
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      A.由图象可知该车做匀减速直线运动,根据速度位移公式有
      则图象的斜率等于
      解加速度a=-1.25m/s2,即大小为1.25m/s2,故A错误;
      B.设汽车减速到零所有的时间为,根据速度公式有
      代入数据解得s,说明赛车在t=2s时仍在运动,此时速度不为0,故B错误;
      C.设赛车在前2s内的位移为,根据位移时间公式有
      代入数据解得m,故C正确;
      D.设赛车在前1s内的位移为,根据位移时间公式有
      代入数据解得m,由图可知该车在1s内是由-2m处出发,所以在1s时的位置坐标为m=2.375m,故D正确。
      故选CD。
      9、BC
      【解析】
      A.由于吊箱在段做加速运动,吊箱和物体的加速度方向沿导轨向上,底板对物体的支持力大于物体的重力,故物体对底板的压力大于物体的重力,故A错误;
      B.吊箱经过点时,底板对物体有向右的摩擦力,由于整体具有斜向右上方的加速度,故物体处于超重状态且底板对物体有水平向右的静摩擦力,故B正确;
      C.经过点时吊箱和物体做圆周运动,整体所受合力向下并提供向心力物体处于失重状态,物体对底板的压力小于其重力,故C正确;
      D.由于经过点时的向心加速度竖直向下,物体对底板没有摩擦力,故D错误。
      故选:BC。
      10、BD
      【解析】
      A.子弹进入木块的过程中,物块和木板的动量都增大,所以物块和木板组成的系统动量不守恒.故A错误;
      B.选取向右为正方向,子弹打入木块过程,由动量守恒定律可得:
      m0v0=(m0+m)v1……①
      木块在木板上滑动过程,由动量守恒定律可得:
      (m0+m)v1=(m0+m+M)v2……②
      联立可得:
      所以子弹的末动量:
      p=m0v2=5×10−3×2=0.01kg·m/s.
      故B正确;
      C.由动量定理可得子弹受到的冲量:
      I=△p=p−p0=0.01 kg·m/s −5×10−3×300 kg·m/s=1.49kg·m/s=1.49N·s.
      子弹与物块作用力的时间相等,相互作用力大小始终相等,而方向相反,所以子弹对物块的冲量大小也是1.49N·s.故C错误;
      D.对子弹木块整体,由动量定理得:
      -μ(m0+m)gt=(m0+m)(v2-v1)……③
      由①②③式可得,物块相对于木板滑行的时间

      故D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、0.6A B 1.21±0.01 1.45±0.01 0.50±0.05
      【解析】
      试题分析:根据题中所给器材的特点,大致计算下电流的大小,选择合适的电流表,对于选择的保护电阻,一定要注意保护电阻的连入,能使得电流表的读数误差小点;图像的斜率表示,纵截距表示电源电动势,据此分析计算.
      (1)因一节干电池电动势只有1.5V,而内阻也就是几欧姆左右,提供的保护电阻最小为2Ω,故电路中产生的电流较小,因此电流表应选择0.6A量程;电流表的最大量程为0.16A,若选用10欧姆的,则电流不超过0.15A,所以量程没有过半,所以选择B较为合适.
      (2)电压表应选择3V量程的测量,故读数为1.20V.
      (3)图像与纵坐标的交点表示电源电动势,故E=1.45V;图像的斜率表示,故,故r=0.5Ω.
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有

      (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力有

      由几何知识得
      解得

      粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得
      所以D点坐标为,
      (3)由O运动到D点分三段,I区域内有
      Ⅱ区域内有
      出磁场后有
      由O运动到D点的时间
      14、 (1),;(2)q=(v1t+v1Δt-v2t)
      【解析】
      (1)开关断开时,金属棒在导轨上匀加速下滑,由牛顿第二定律有
      由匀变速运动的规律有
      解得
      开关闭合后,金属棒在导轨上做变加速运动,最终以v2匀速,匀速时
      又有
      解得
      (2)在金属棒变加速运动阶段,根据动量定理可得
      其中
      联立上式可得
      15、 (1) (2) (3) ( )
      【解析】
      (1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度
      设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:

      所以B碰撞后交换速度:,
      (2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:
      第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到:

      由功能关系可得:
      (另解:两个过程A球发生的位移分别为、,,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:)
      (3)对A球由平衡条件得到:,,
      从A开始运动到发生第一次碰撞:
      从第一次碰撞到发生第二次碰撞:
      点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒.由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度.那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞.题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些.

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