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      安徽省临泉县复读学校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      安徽省临泉县复读学校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份安徽省临泉县复读学校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、下列四个实验中,能说明光具有粒子性的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、下列现象中属于分子斥力的宏观表现的是
      A.镜子破碎后再对接无法接起 B.液体体积很难压缩
      C.打气筒打气,若干次后难再打进 D.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回
      3、如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )
      A.粒子在三点所受的电场力不相等
      B.粒子必先过a,再到b,然后到c
      C.粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc
      D.粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb
      4、如图所示,由均匀导线绕成的直角扇形导线框OMN绕O点在竖直面内从匀强磁场边界逆时针匀速转动,周期为T,磁场的方向垂直于纸面向里,线框电阻为R,线框在进入磁场过程中回路的电流强度大小为I,则( )
      A.线框在进入磁场过程中回路产生的电流方向为顺时针
      B.线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小相等
      C.线框转动一周过程中产生的热量为I2RT
      D.线框转动一周过程中回路的等效电流大小为
      5、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( )
      A.F=FN=0B.F=FN≠0C.F≠0,FN=0D.F=0,FN≠0
      6、双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示,相距为L的M、N两恒星绕共同的圆心O做圆周运动,M、N的质量分别为m1、m2,周期均为T。若另有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2m1、2m2,则( )
      A.P、Q运动的轨道半径之比为m1∶m2
      B.P、Q运动的角速度之比为m2∶m1
      C.P、Q运动的周期均为T
      D.P与M的运动速率相等
      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、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      8、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
      9、如图所示,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两导体棒a、b均垂直于导轨静止放置。已知导体棒a质量为2m,导体棒b质量为m;长度均为l,电阻均为r;其余部分电阻不计。现使导体棒a获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度。除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是( )
      A.任何一段时间内,导体棒b动能增加量跟导体棒a动能减少量的数值总是相等的
      B.任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反
      C.全过程中,通过导体棒b的电荷量为
      D.全过程中,两棒共产生的焦耳热为
      10、如图所示,实线为一列简谐横波在某时刻的波形图,虚线为该时刻之后7s的波形图,已知该波的周期为4s,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.这列波的振幅为4cm
      C.这列波的波速为2m/s
      D.该时刻x=2m处的质点沿y轴负方向运动
      E.该时刻x=3m处质点的加速度最大
      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)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙),抬起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。
      (1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应___小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”);
      (2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g,由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=___cm,可以算出=___(结果保留三位有效数字);在实验误差允许的范围内,___(填“大于”、“小于”、“等于”)。
      12.(12分)某同学利用图甲所示电路测量一量程为3mA的直流电流表的内阻RA(约为110Ω)。提供的实验器材有:
      A.直流电源(电动势为1V,内阻不计);
      B.电阻箱(0~999.9Ω);
      C.滑动变阻器(0~5Ω.额定电流为3A);
      D.滑动变阻器(0~50Ω.额定电流为1A)。
      (1)为了尽可能减小测量误差,滑动变阻器R应选用__________(选填“C”或“D”)。
      (2)根据图甲所示电路,在图乙中用笔画线代替导线,将实物间的连线补充完整___。
      (3)主要实验步骤如下:
      I.将电阻箱R0的阻值调为零,滑动变阻器R的滑片P移到右端;
      II.闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA;
      I.调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;
      IV.断开开关S,整理好仪器。
      (4)已知R1=208.8Ω,则电流表内阻的测量值为_________Ω,由于系统误差,电流表内阻的测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      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,宽度的足够长的平行金属导轨、的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量、电阻的金属杆,导轨上端跨接一个阻值的灯泡,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角。金属杆由静止开始下滑,始终与导轨垂直并保持良好接触,金属杆与导轨间的动摩擦因数。下滑过程重力功率达到最大时,灯泡刚好正常发光。(,,)求:
      (1)磁感应强度的大小;
      (2)当金属杆的速度达到最大速度的一半时,金属杆的加速度大小。
      14.(16分)如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力.
      (1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
      (2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;
      (3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U.
      15.(12分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:
      (1)木板刚开始运动时的加速度大小;
      (2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;
      (3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?
      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.该实验是粒子散射实验,该实验揭示了原子的核式结构模型,A错误;
      B.该实验是双缝干涉实验,该实验揭示了光具有波动性,B错误;
      C.该实验是光电效应现象的实验,该实验揭示了光具有粒子性,C正确;
      D.该实验是放射性现象的实验,从而得出射线的性质,D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      镜子破碎后再对接无法接起,并不是因为分子间表现为斥力,而是由于分子间距离大于分子直径的10倍以上,分子间的作用力太小,不足以使碎玻璃片吸引到一起,故A错误.液体难于被压缩是因为液体中分子距离减小时表现为斥力,故B正确.打气筒打气,若干次后难再打进,是因为气体的压强增大的缘故,不是因为分子间存在斥力,故C错误.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回,是由于分子间存在引力的缘故,故D错误.故选B.
      【点睛】
      本题考查了热学的基础知识,关键要明确分子间同时存在着引力和斥力,二者都随分子间距离的增加而减小,而斥力减小得快,根据现象分析出斥力的表现.
      3、D
      【解析】
      A.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等。选项A错误。
      B.由题中的图可知,电场的方向是向上的,带负电的粒子将受到向下的电场力作用,带负电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会的到如图的轨迹。选项B错误。
      CD.带负电的粒子在电场中运动时,存在电势能与动能之间的互化,由题意和图可知,在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,可判断在c点的动能最大,在b点的动能最小。选项C错误,D正确。
      4、C
      【解析】
      A.线框在进入磁场过程中,磁通量向里增加,由楞次定律判断知回路产生的电流方向为逆时针,故A错误;
      B.线框在进入磁场时,ON段电压是外电压的一部分;线框在离开磁场时,ON段电压是外电压,而两个过程外电压相等,所以线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小不等,故B错误;
      C.线框转动一周过程中产生的热量为
      故C正确;
      D.设线框转动一周过程中回路的等效电流大小为I′,则
      Q=I′2RT
      解得
      故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      刚开始时,对重物受力分析,根据受力平衡有,,弹簧的弹力大于重力;当箱子做竖直上抛运动时,重物处于完全失重状态,弹簧仍然处于压缩状态,弹簧的弹力F与箱子顶部的弹力FN大小相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,由万有引力提供向心力,对M、N有
      G =m1·r1
      G=m2·r2
      对P、Q有
      G=2m1·r′1
      G=2m2·r′2
      其中
      r1+r2=L,r′1+r′2=L
      联立解得
      T′=T

      2m1r′1=2m2r′2
      可知
      r′1∶r′2=m2∶m1
      则可知
      r1=r′1
      结合v=可知P与M的运动速率不相等,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      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、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      8、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。
      9、BCD
      【解析】
      AB.根据题意可知,两棒组成回路,电流相同,故所受安培力合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒可知,a动能减少量的数值等于b动能增加量与产热之和,故A错误B正确;
      CD.最终共速速度
      对b棒
      解得
      根据能量守恒,两棒共产生的焦耳热为
      故CD正确。
      故选BCD。
      10、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      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、远小于 2.42~ 2.47 2.02~ 2.07 等于
      【解析】
      (1) 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合外力就等于mg,所以不需要满足悬挂的沙桶总质量一定要远远小于小车(包括盛沙的盒及盒内的砂)的总质量;
      (2)由图可知,小车2的位移为2.43m,由匀加速直线运的位移公式可知,,即由于时间相等,所以,由牛顿第二定律可知: ,所以两小车的加速度之比等于质量的反比.
      12、C 104.4 大于
      【解析】
      (1)[1]本实验为了减小实验误差,应满足滑动变阻器的最大阻值远小于电流表的内阻,即应选用C
      (2)[2]根据实验电路图连接实物图如图所示
      (4)[3]由实验原理可知
      [4]由于闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA,调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;电阻箱阻值变大,并联等效电阻变大,故并联部分分担电压增大,由于电阻箱两端电压变大,故电阻箱阻值偏大,故电流表内阻测量偏大。
      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)
      【解析】
      (1)金属杆由静止加速下滑时,其产生的感应电动势逐渐增大,感应电流逐渐增大,金属杆所受的沿导轨平面向上的安培力逐渐增大,当金属杆所受的沿导轨平面向上的安培力和滑动摩擦力的合力与金属杆的重力沿导轨平面向下的分力平衡时,金属杆的速度达到最大为,此后以速度匀速运动,此时重力的功率也达到最大。
      金属杆的电动势
      感应电流
      安培力
      金属杆受力平衡,有
      重力的最大功率
      联立解得
      ,,
      (2)金属杆达到最大速度的一半时,电流也是原来的一半,即
      此时金属杆所受安培力
      金属杆的加速度
      解得
      14、(1)(2)(3),
      【解析】
      (1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得
      (2)如图所示
      过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向
      (3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图
      则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解得其中 ;根据能量守恒有,解得
      15、(1)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。
      【解析】
      (1)对木板,根据牛顿第二定律有:
      解得:a=3m/s2;
      (2)对小物体,根据牛顿第二定律有
      μmg = ma物
      解得:a物=1m/s2
      设小物体从木板上滑出所用时间为t0:
      木板的位移:
      拉力做功:
      W= Fx板=24J;
      (3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移
      设撤去拉力F后,再经过时间t'小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a':
      对木板,根据牛顿第二定律有
      μmg = Ma'
      解得:
      由速度关系得:
      撤去拉力F后的相对位移:
      由位移关系得:
      解得:t=0.8s。

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