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      安徽省舒城中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      安徽省舒城中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份安徽省舒城中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图所示,木箱置于水平地面上,一轻质弹簧一端固定在木箱顶部,另一端系一小球,小球下端用细线拉紧固定在木箱底部。剪断细线,小球上下运动过程中木箱刚好不能离开地面。已知小球和木箱的质量相同,重力加速度大小为,若时刻木箱刚好不能离开地面,下面说法正确的是
      A.时刻小球速度最大
      B.时刻小球加速度为零
      C.时刻就是刚剪断细线的时刻
      D.时刻小球的加速度为
      2、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )
      A.该交流电的频率为
      B.交流电流表的示数为0
      C.电阻的功率为
      D.电容器的耐压值不能小于
      3、物块以60J的初动能从固定的斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了40J,则物块回到斜面底端时的动能为( )
      A.10JB.20JC.30JD.40J
      4、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
      A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高
      B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
      C.α粒子在P点的加速度比Q点的加速度大
      D.带电质点一定是从P点向Q点运动
      5、如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动。关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是
      A.A点角速度最大
      B.B点线速度最小
      C.C、D两点线速度相同
      D.A、B两点转速相同
      6、某弹簧振子沿x轴的简谐运动图象如图所示,下列描述正确的是( )
      A.t =1 s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值
      B.t =2 s时,振子的速度为负,加速度为正的最大值
      C.t =3 s时,振子的速度为负的最大值,加速度为零
      D.t =4 s时,振子的速度为正,加速度为负的最大值
      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、跳伞运动员从高空悬停的直升机内跳下,运动员竖直向下运动,其v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A.10s末运动员的速度方向改变
      B.从15s末开始运动员匀速下降
      C.运动员在0~10s内的平均速度大小大于20m/s
      D.10s~15s内运动员做加速度逐渐增大的减速运动
      8、如图所示,半圆形圆弧轨道固定在竖直面内,直径AD水平,一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动,物块恰好匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C,运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,物块可视为质点,则
      A.物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcs
      B.物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin
      C.物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tan
      D.物块从A点运动到C点的过程中,受到轨道的作用力不断增大
      9、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )
      A.粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等
      B.板间电场强度大小为
      C.若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子不会垂直打在光屏上
      D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上
      10、如图所示,左端接有阻值为R的足够长的平行光滑导轨CE、DF的间距为L,导轨固定在水平面上,且处在磁感应强度为B、竖直向下的匀强磁场中,一质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置在导轨上静止,导轨的电阻不计。某时刻给金属棒ab一个水平向右的瞬时冲量I,导体棒将向右运动,最后停下来,则此过程( )
      A.金属棒做匀减速直线运动直至停止运动
      B.电阻R上产生的焦耳热为
      C.通过导体棒ab横截面的电荷量为
      D.导体棒ab运动的位移为
      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)用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据:
      ①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
      ②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
      (1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是__.
      (2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约__m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约__m.
      12.(12分)测定某合金电阻率的实验器材如下:待测合金丝R(阻值约8Ω)、学生电源(5V)、开关、导线、电流表A(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)、电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ)、滑动变阻器R0(最大阻值5Ω)、刻度尺、螺旋测微器。
      (1)利用螺旋测微器测量合金丝的直径D。某次测量时,螺旋测微器的示数如图1所示,则该次测量值____________mm;
      (2)请在图2中将测量合金丝电阻的电路图补充完整,并尽可能使实验误差较小______________;
      (3)当合金丝两端电压为U时,通过合金丝的电流为I;测得合金丝的长度为L,直径为D,请根据这些物理量写出该合金电阻率的表达式_____________;
      (4)如表为实验室对一段粗细均匀的合金丝的测量数据表。
      ①由以上表格数据,你认为影响合金电阻率的因素是________;(选填“电压”“长度”或“温度”)
      ②结合表中的数据,从微观角度思考,你认为合金电阻率变大的可能原因是____________。(填写下列内容的字母代号)
      A.电子定向移动的平均速率增大 B.电子做热运动的平均速率增大 C.单位体积内的自由电子数增大
      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.(10分)如图所示,一竖直放置在水平面上的容积为V的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面积为S,活塞将气体分隔成体积相同的A、B上下两部分,此时A中气体的压强为pA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为1.5p0。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:
      (1)pA的大小;
      (2)活塞的质量m。
      14.(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:
      (1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;
      (2)物块最终停下的位置离点的距离;
      (3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。
      15.(12分)如图所示,长0.32m的不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端拴一质量为0.3kg的小球B静止在水平面上,绳恰好处于伸直状态。一质量为0.2kg的小球A以某一速度沿水平面向右运动,与小球B发生弹性正碰,碰撞后小球B恰好能在竖直平面内完成完整的圆周运动,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求∶
      (1)碰撞后小球B的速度大小;
      (2)碰撞前小球A的速度大小。
      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、D
      【解析】
      小球运动到最高点时木箱恰好不能离开地面,此时小球速度为零,对木箱受力分析有: ,对小球受力分析有:
      又,,解得:
      A.A项与 上述分析结论不相符,故A错误;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论不相符,故C错误;
      D.D项与 上述分析结论相符,故D正确。
      2、D
      【解析】
      A.该交流电的频率
      故A错误;
      B.电容器通交流隔直流,故电流表的示数不为0,故B错误;
      C.原线圈两端的电压的有效值
      由可知,副线圈两端的电压的有效值
      电阻的功率
      故C错误;
      D.由于副线圈两端的电压的最大值为,故电容器的耐压值不能小于,故D正确。
      故选:D。
      3、B
      【解析】
      由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能为20J。故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于α粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;
      B.a等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;
      C.等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;
      D.由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.根据题意,一正方形木板绕其对角线上点做匀速转动,那么木板上各点的角速度相同,故A错误;
      B.根据线速度与角速度关系式,转动半径越小的,线速度也越小,由几何关系可知, 点到BD、BC边垂线的垂足点半径最小,线速度最小,故B错误;
      C.从点到、两点的间距相等,那么它们的线速度大小相同,方向不同,故C错误;
      D.因角速度相同,因此它们的转速也相等,故D正确;
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据振动图象判断质点振动方向的方法:沿着时间轴看去,“上坡”段质点向上振动,“下坡”段质点向下振动.
      【详解】
      AC.在t=1 s和t=3 s时,振子偏离平衡位置最远,速度为零,回复力最大,加速度最大,方向指向平衡位置,A正确,C错误;
      BD.在t=2 s和t=4 s时,振子位于平衡位置,速度最大,回复力和加速度均为零,BD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、BC
      【解析】
      A.10s末运动员的速度方向仍然为正方向,故A错误;
      B.15s末,图象的加速度为零,运动员做匀速直线运动,故B正确;
      C.0~10s内,如果物体做匀加速直线运动,平均速度
      而运动员在0~10s内的位移大于做匀加速直线运动的位移,由知,时间相同,位移x越大,平均速度就越大,所以运动员在0~10s的平均速度大于20m/s,故C正确;
      D.图象的斜率表示加速度,10~15s斜率绝对值逐渐减小,说明10~15s运动员做加速度逐渐减小的减速运动,故D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      A.受力分析如图所示:
      物块在B点时,有:FN-mgcs=m,因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcs。故A不符合题意。
      B.在B点沿切向加速度为零,即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。
      C.在B点,μFN=mgsin,则μ==tan。故C不符合题意。
      D.由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定,方向始终指向圆心,根据力的合成及动态分析可知,随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。
      9、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      10、CD
      【解析】
      A.导体棒获得向右的瞬时初速度后切割磁感线,回路中出现感应电流,导体棒ab受到向左的安培力向右减速运动,由
      可知导体棒速度减小,加速度减小,所以导体棒做的是加速度越来越小的减速运动,A项错误;
      B.导体棒减少的动能
      根据能量守恒定理可得
      又根据串并联电路知识可得
      故B项错误;
      C.根据动量定理可得
      ,,
      可得
      C项正确;
      D.由于
      将代入等式,可得导体棒移动的位移
      D项正确。
      故选CD。
      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、光电门 0.3 0.2
      【解析】
      (1)[1]根据图,并结合实验的原理可知,除了碰撞传感器外,还需用到光电门传感器;
      (2)[2][3]由表格数据可知,前3个,时间基本相等;而后3个,初速度与时间的乘积是基本相等的;时间基本相等的,碰撞传感器水平放置,根据自由落体运动位移公式,那么距离小球抛出点的高度
      初速度与时间的乘积是基本相等的,碰撞传感器竖直放置,那么距离小球抛出点的水平距离
      12、0.885 温度 B
      【解析】
      (1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:
      0.5mm+38.5×0.01mm=0.885mm
      (2)[2]由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:

      (3)[3]由欧姆定律可知:R,由电阻定律可知:
      R=ρ
      电阻率:
      ρ
      (4)①[4]由表中第一组、第二组二组数据可知,电压不同但电阻率相等,由此可知,电阻率与电压无关;
      由第四组、第五组两组实验数据可知,电阻率与合金丝的长度无关;
      由第三组、第四组两组实验数据可知,电阻率与合金丝的温度有关;
      [5]由表中实验数据可知,温度越高电阻率越大,随合金丝温度升高,电子做无规则热运动越剧烈,电子做无规则热运动的平均速率越大,故B正确ACD错误。
      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)p0;(2)
      【解析】
      (1)对气体A,由玻意耳定律可得
      其中
      解得
      (2)对气体B,由玻意耳定律可得
      其中
      又因为
      解得
      14、 (1); (2);(3)
      【解析】
      (1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有
      求得
      在点
      求得
      根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。
      (2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系
      求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。
      (3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为
      求得
      根据能量守恒有
      求得
      15、(1)4m/s;(2)5m/s
      【解析】
      (1)小球B通过最高点时,由牛顿第二定律得
      对小球B从最低点到最高点由动能定理得
      解得
      (2)小球A与小球B发生弹性正碰,由动量守恒定律得
      由能量守恒定律得
      解得
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      初速度v0(m/s)
      1.024
      1.201
      1.176
      1.153
      0.942
      1.060
      飞行时间t(s)
      0.246
      0.249
      0.248
      0.173
      0.212
      0.189
      第一组
      第二组
      第三组
      第四组
      第五组
      电压U/V
      1.20
      3.00
      1.20
      1.20
      3.00
      长度L/cm
      150.00
      150.00
      200.00
      200.00
      150.00
      合金丝温度t/
      20.0
      20.0
      20.0
      80.0
      80.0
      电阻率ρ/Ω•m

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