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      安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2026届高考物理押题试卷含解析

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      安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2026届高考物理押题试卷含解析,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,汽车在水平冰雪路面上行驶等内容,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、图1是研究光的干涉现象的装置示意图,在光屏P上观察到的图样如图2所示。为了增大条纹间的距离,下列做法正确的是( )
      A.增大单色光的频率
      B.增大双缝屏上的双缝间距
      C.增大双缝屏到光屏的距离
      D.增大单缝屏到双缝屏的距离
      2、如图所示,同时作用在质点O上有三个共点力F1、F2、F3,其中F1、F2是正六边形的两条边,F3是正六边形的一条对角线。已知F1=F2=2N,则这三个力的合力大小等于
      A.6NB.8NC.10ND.12N
      3、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是( )
      A.小球P在空中运动的时间较短
      B.小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大
      C.小球P与小球Q抛出时的速度之比为1∶11
      D.两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小
      4、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      5、一平行板电容器的电容为C,A极板材料发生光电效应的极限波长为,整个装置处于真空中,如图所示。现用一波长为(<)的单色光持续照射电容器的A极板,B极板接地。若产生的光电子均不会飞出两极板间,则下列说法正确的是( )(已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,光电子的电量为e)
      A.光电子的最大初动能为
      B.光电子的最大初动能为
      C.平行板电容器可带的电荷量最多为
      D.平行板电容器可带的电荷量最多为
      6、1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖.科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在.如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
      A.A的质量一定大于B的质量
      B.A的线速度一定小于B的线速度
      C.L一定,M越小,T越小
      D.M一定,L越小,T越小
      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、质量为m物体从距地面高h处分别沿不同的支持面滑至地面,如图所示,a为光滑斜面,b为粗糙斜面,c为光滑曲面。在这三个过程中( )
      A.重力做功相等
      B.机械能变化的绝对值相等
      C.沿c下滑重力势能增加最大
      D.沿b下滑机械能变化的绝对值最大
      8、如图所示,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有( )
      A.两种情况下R2两端的电压相同B.两种情况下R2消耗的功率相同
      C.两种情况下R1消耗的功率相同D.两种情况下变压器的输入功率不同
      9、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V.一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV.下列说法正确的是
      A.平面c上的电势为零
      B.该电子可能到达不了平面f
      C.该电子经过平面d时,其电势能为4 eV
      D.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
      10、下列说法正确的是( )
      A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小
      B.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关
      C.液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征
      D.在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气内能相同
      E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
      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)某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度如图甲所示,用游标卡尺测一金属块的长度如图乙所示。图甲所示读数为_________,图乙所示读数为_______。

      12.(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:
      a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
      b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;
      d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。
      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,一质量为m的小物块,以v0=15m/s的速度向右沿水平面运动12.5m后,冲上倾斜角为37的斜面,若物块与水平面及斜面的动摩擦因数均为0.5,斜面足够长,物块从水平面到斜面的连接处无能量损失。求
      (1)物块在斜面上能达到的最大高度;
      (2)物块在斜面上运动所需的时间。(g=10 m/s2,sin37=0.6,cs37 =0.8)
      14.(16分)汽车在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后车向前滑动了,车向前滑动了·已知和的质量分别为和·两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小,求
      (1)碰撞后的瞬间车速度的大小
      (2)碰撞前的瞬间车速度的大小
      15.(12分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      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.增大单色光频率,则波长减小,根据公式可知,条纹间的距离减小,A不符合要求;
      B.增大双缝屏上的双缝间距d,根据公式可知,条纹间的距离减小,B不符合要求;
      C.增大双缝屏到光屏的距离L,根据公式可知,条纹间的距离增大,C符合要求;
      D.根据公式可知,条纹间的距离与单缝屏到双缝屏的距离无关,D不符合要求。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      将F1、F2合成如图,由几何关系得,F1、F2的合力
      由于F12与F3的方向相同,由几何关系可得,三力的合力
      故A项正确,BCD三项错误。
      3、C
      【解析】
      A.B、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故
      故A错误;
      B.平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;
      C.球的水平位移为
      球的水平位移为
      结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为1∶11,故C正确;
      D.小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      可得
      小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      AB.根据光电效应方程可知

      选项AB错误;
      CD.随着电子的不断积聚,两板电压逐渐变大,设最大电压为U,则

      Q=CU
      解得

      选项C正确,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A、根据万有引力提供向心力,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A错误;
      B、双星系统角速度相等,根据,且,可知A的线速度大于B的线速度,故B错误;
      CD、根据万有引力提供向心力公式得:,解得周期为,由此可知双星的距离一定,质量越小周期越大,故C错误;总质量一定,双星之间的距离就越大,转动周期越大,故D正确;
      故选D.
      【点睛】
      解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.
      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、AD
      【解析】
      A.在这三种过程中物体下降的高度相同,由W=mgh可知,重力做功相同,故A正确;
      BD.在a、c面上滑行时机械能守恒,在b面上滑行时机械能减小,则在a、c面上滑行时机械能变化小于在b面上滑行时机械能变化的绝对值,选项B错误,D正确;
      C.重力做功等于重力势能的变化,所以在这三种过程中重力势能的变化相同。故C错误;
      故选AD。
      8、CD
      【解析】
      ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为
      次级线圈的电压为
      R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      当开关K断开时,R2两端的有效值由

      R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      故AB错误,D正确;
      C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
      故选CD。
      9、AB
      【解析】
      A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确.B、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确.C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误.D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误.故选AB.
      【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.
      10、ACD
      【解析】
      A.分子间的引力和斥力都随距离增大而减小,故A正确;
      B.液体的饱和气压和温度、外界压强有关,故B错误;
      C.液晶是一种特殊晶体,其具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性特征,故C正确;
      D. 在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气分子数相同,分子的平均动能也相同,故内能相同,故D正确;
      E.液体的表面张力与液面相切,故E错误;
      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、6.869(6.868~6870均可) 9.60
      【解析】
      [1]螺旋测微器固定刻度部分读数为,可动刻度部分读数为
      ,所以金属板厚度测量值为,由于误差6.868mm~6870mm均可
      [2]游标卡尺主尺部分读数为,游标尺部分读数为,所以金属块长度测量值为
      12、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25
      【解析】
      (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。
      (2)d.[4][5][6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律
      解得
      由分流原理得
      联立两式整理得
      由图可知
      解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆表总内阻为
      R+r=6Ω
      电流表G的量程
      解得
      E=1.5V
      R=6.0Ω
      Ig=0.25A
      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)3m(2)3.2s
      【解析】
      (1)物体在水平面上做匀减速运动,然后滑上斜面做减速运动,根据牛顿第二定律求解在水平面和斜面上的加速度,根据运动公式求解物块在斜面上能达到的最大高度;(2)物块滑上斜面最高点后继续向下滑动,根据牛顿第二定律结合运动公式求解物块在斜面上运动所需的时间.
      【详解】
      (1)小物块在水平面上:
      解得:
      小物块在斜面上向上运动:
      可解得:
      所以:
      小物块在斜面上向上运动时间:
      小物块在最高点时:> 所以物块会匀加速下滑
      加速度
      向下匀加速运动时间:
      解得:
      小物块在斜面上运动所需时间为:
      【点睛】
      此题是典型的牛顿第二定律应用问题,关键是求解在每个阶段的物块的加速度,联系运动公式求解.
      14、(1)3m/s (2)4.25m/s
      【解析】
      试题分析:两车碰撞过程动量守恒,碰后两车在摩擦力的作用下做匀减速运动,利用运动学公式可以求得碰后的速度,然后在计算碰前A车的速度.
      (1)设B车质量为mB,碰后加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有

      式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.
      设碰撞后瞬间B车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有

      联立①②式并利用题给数据得

      (2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有

      设碰撞后瞬间A车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有

      设碰撞后瞬间A车速度的大小为,两车在碰撞过程中动量守恒,有

      联立③④⑤⑥式并利用题给数据得

      故本题答案是: (1) (2)
      点睛:灵活运用运动学公式及碰撞时动量守恒来解题.
      15、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【名师点睛】
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.

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