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      安徽省来安中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      安徽省来安中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份安徽省来安中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共13页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,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,水平放置的封闭绝热气缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的a、b两部分。已知a部分气体为1ml氧气,b部分气体为2 ml氧气,两部分气体温度相等,均可视为理想气体。解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为Va、Vb,温度分别为Ta、Tb。下列说法正确的是
      A.Va>Vb, Ta>TbB.Va>Vb, Ta<Tb
      C.Va<Vb, Ta<TbD.Va<Vb, Ta>Tb
      2、下列说法正确的是( )
      A.一个热力学系统吸收热量后,其内能一定增加
      B.一个热力学系统对外做功后,其内能一定减少
      C.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定增大
      D.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定减小
      3、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
      A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
      B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
      C.丁车在t2时刻领先丙车最远
      D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等
      4、如图所示,四个小球质量分别为、、、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是( )
      A.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为
      B.剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为
      C.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零
      D.剪断球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为零
      5、下列说法正确的是
      A.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
      B.气体温度不变,运动速度越大,其内能越大
      C.温度降低物体内每个分子动能一定减小
      D.用活塞压缩气缸里空气,对空气做功4.5×105J,空气内能增加了3.5×105J,则空气向外界放出热量1×105J
      6、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( )
      A.A点振动落后于M点,波向右传播
      B.A点振动落后于M点,波向左传播
      C.B点振动落后于M点,波向右传播
      D.B点振动落后于M点,波向左传播
      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,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的( )
      A.分位移的平方与成正比B.分位移的平方与成反比
      C.与时间成正比D.合速度的大小与时间成正比
      8、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( )
      A.泵体上表面应接电源正极
      B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水
      C.电源提供总的功率为
      D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t
      9、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球的电荷量始终不变,关于小球的运动,下列说法正确的是( )
      A.沿ab、ac方向抛出的小球都可能做直线运动
      B.若小球沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动
      C.若小球沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定做匀速运动
      D.两小球在运动过程中机械能均守恒
      10、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      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)某实验小组要测量木块与长木板间的动摩擦因数,设计如图甲所示装置,已知当地的重力加速度为。
      (1)对于实验的要求,下列说法正确的是_______;
      A.将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,平衡摩擦力
      B.钩码的质量要远小于木块的质量
      C.要保证长木板水平
      D.接通电源的同时释放木块
      (2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图乙所示,打点计时器使用的是的交流电源,纸带上的点每5个点取1个记数点,但第3个记数点没有画出,则该木块的加速度_____;(结果保留三位有效数字)
      (3)若木块的质量为,钩码的质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为_____(用、、、表示结果)。
      12.(12分)一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则,主要实验步骤如下:
      ①如图甲,细线OC一端连接一装满水的水壶,另一端连接圆环O,用电子秤的下端挂钩钩住圆环O,记下水壶静上时电子秤的示数F;
      ②如图乙,将细线AB一端拴在墙钉A处,另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态,在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1;
      ③如图丙,在白纸上以O为力的作用点,按定标度作出各力的图示,根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。
      (1)步骤①中_______(填“必须”或“不必”)记录O点位置;
      (2)步骤②中用细线穿过圆环O,而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________;
      (3)通过比较F与______的大小和方向,即可得出实验结论。
      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,一厚度均匀的圆形玻璃管内径为16cm,外径为24cm,长度为L1=80cm,一条光线AB从玻璃管壁中点入射,与直径MN在同一竖直面内,调整入射角,使得光线AB在玻璃中传播的时间最长,最长时间为4.0×10-9s,真空中光速3.0×108m/s,求:
      (1)玻璃管的折射率n
      (2)光线经玻璃管内壁折射后,从另一侧下端射出玻璃管,求玻璃管的长度
      14.(16分)如图所示,一上端开口的圆筒形导热汽缸竖直静置于地面,汽缸由粗、细不同的两部分构成,粗筒的横截面积是细筒横截面积S (cm2)的2倍,且细筒足够长.粗筒中一个质量和厚度都不计的活塞将一定量的理想气体封闭在粗筒内,活塞恰好在两筒连接处且与上壁无作用力,此时活塞与汽缸底部的距离h=12cm,大气压p0=75 cmHg.现把体积为17S (cm3)的水银缓缓地从上端倒在活塞上方,在整个过程中气体温度保持不变,不计活塞与汽缸间向的摩擦,求最终活塞下降的距离x.
      15.(12分)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
      (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
      (2)4 s内金属杆cd位移的大小;
      (3)4 s末拉力F的瞬时功率。
      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】
      AB.解除锁定前,两部分气体温度相同,体积相同,由可知质量大的部分压强大,即b部分压强大,故活塞左移,平衡时,故A、B错误;
      CD.活塞左移过程中,气体被压缩内能增大,温度增大,b气体向外做功,内能减小,温度减小,平衡时,故C错误,D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      AB.一个热力学系统内能增量等于气体从外界吸收的热量与外界对它所做的功的和,所以AB错误;
      CD.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时,根据可知,压强一定增大,故C正确,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;
      B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;
      C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确;
      D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。
      4、C
      【解析】
      AB.开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为
      AB的加速度为零,故AB错误;
      C.同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确;
      D.剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故A错误;
      B、气体温度不变,则内能不变,运动速度增大说明宏观的机械能增大,与内能无关,故B错误;
      C、温度是分子热运动平均动能的标志,故温度降低了,物体内分子热运动的平均动能降低,不是每个分子的动能都减小,故C错误;
      D、根据热力学第一定律公式 ,由题意知,,,解得:,故空气向外界放出热量,故D正确.
      6、B
      【解析】
      A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误.
      C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误.
      故选B.
      【点睛】
      本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向.
      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】
      AB.由题意可知,y轴方向
      y=v0t
      而x轴方向
      x=at2
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有

      故C正确;
      D.x轴方向
      vx=at
      那么合速度的大小
      则v的大小与时间t不成正比,故D错误;
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;
      B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误;
      C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻
      那么液体消耗的电功率为

      而电源提供的电功率为UI,故C错误;
      D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为
      故D正确;
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      ABC.先分析沿ab方向抛出的带电小球,若小球带正电,则小球所受电场力方向与电场强度方向相同,重力竖直向下,由左手定则知小球所受洛伦兹力方向垂直ab斜向上,小球受力可能平衡,可能做直线运动;若小球带负电,则小球受力不可能平衡。再分析沿ac方向抛出的带电小球,同理可知,只有小球带负电时可能受力平衡,可能做直线运动。若小球做直线运动,假设小球同时做匀加速运动,则小球受到的洛伦兹力持续增大,那么小球将无法做直线运动,假设不成立,小球做的直线运动一定是匀速运动,故A、C正确,B错误;
      D.在小球的运动过程中,洛伦兹力不做功,电场力对小球做功,故小球的机械能不守恒,故D错误。
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      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 0.737
      【解析】
      (1)[1]AB.本实验不需要平衡摩擦力,也不需要使钩码的质量远小于木块的质量,选项AB错误;
      C.为了能使木块对长木板的正压力等于木块的重力,长木板必须水平,选项C正确;
      D.接通电源,待打点计时器打点稳定,再释放木块,选项D错误。
      故选C。
      (2)[2]每打5个点取一个记数点,所以相邻的计数点间的时间间隔,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有
      求得。
      (3)[3]由牛顿第二定律得
      求得。
      12、不必 两分力一次同时测定,减小误差(或由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同)
      【解析】
      (1)[1]因为重力恒竖直向下,只要保证水壶静止即可,读出OC绳的拉力即可,故第一次不需要记录O点位置。
      (2)[2]由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同,故可以两分力一次同时测定,减小误差。
      (3)[3]OA和OB绳子的拉力作用效果和OC一条绳子的拉力的作用效果相同,而OC一条绳子作用力为F,OA和OB绳子的合力为根据平行四边形定则画出来的,所以只要比较F和的大小和方向,即可验证试验。
      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、①②
      【解析】
      ①当光在管内壁处恰好发生全反射,时间最长,光通过的路程为,
      另有,解得
      ②光在两个界面上入射角和折射角分别是,根据折射定律可得,解得
      ,由几何知识有,解得
      玻璃管的长度为
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.
      14、2cm
      【解析】
      以汽缸内封闭气体为研究对象:
      初态压强 p1=p0=75 cmHg
      初态体积 V1=2hS
      注入水银后,设细圆筒中水银的高度为L,则有:17S=LS+x·2S
      所以,末态压强为:p2=(p0+x+L)
      末态体积 V2=2(h-x)S
      由玻意耳定律可知:p1V1=p2V2
      整理、代入数据并化简得:x2-104x+204=0
      解得活塞静止时下降的距离为:x=2cm,或x=102 cm,无意义舍去
      15、(1)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W
      【解析】
      (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V
      此时电路中的电流(通过金属杆的电流)
      I==0.75 A
      用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。
      (2)由题图乙知
      U=kt=0.15t
      金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv
      由电路分析:
      U=E
      联立以上两式得
      v=×0.15t
      由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度
      a=×0.15=1.5 m/s2
      金属杆在0~4 s内的位移
      x=at2=12 m。
      (3)在第4 s末金属杆的速度
      v=at=6 m/s
      金属杆受安培力
      F安=BIL=0.112 5 N
      由牛顿第二定律,对金属杆有
      F-F安=ma
      解得拉力
      F=0.127 5 N
      故4 s末拉力F的瞬时功率
      P=Fv=0.765 W。

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