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      安徽省临泉县第一中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      安徽省临泉县第一中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份安徽省临泉县第一中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,共18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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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,磁感应强度为B的匀强磁场分布在半径为R的圆内,CD是圆的直径,质量m、电荷量为q的带正电的粒子,从静止经电场加速后,沿着与直径CD平行且相距的直线从A点进入磁场。若带电粒子在磁场中运动的时间是,则加速电场的电压是( )
      A.B.
      C.D.
      2、一匀强电场的方向竖直向下t=0时刻,一带正电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图像是
      A.B.C.D.
      3、如图所示,铁芯上绕有线圈A和B,线圈A与电源连接,线圈B与理性发光二极管D相连,衔铁E连接弹簧K控制触头C的通断,忽略A的自感,下列说法正确的是
      A.闭合S,D闪亮一下
      B.闭合S,C将会过一小段时间接通
      C.断开S,D不会闪亮
      D.断开S,C将会过一小段时间断开
      4、下列说法正确的是( )
      A.金属发生光电效应时,逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      B.重核裂变()释放出能量,的结合能比的大
      C.8 g经22.8天后有7.875 g衰变成,则的半衰期为3.8天
      D.氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长
      5、如图,a、b两个物块用一根足够长的轻绳连接,跨放在光滑轻质定滑轮两侧,b的质量大于a的质量,用手竖直向上托住b使系统处于静止状态。轻质弹簧下端固定,竖直立在b物块的正下方,弹簧上端与b相隔一段距离,由静止释放b,在b向下运动直至弹簧被压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内)。下列说法中正确的是( )
      A.在b接触弹簧之前,b的机械能一直增加
      B.b接触弹簧后,a、b均做减速运动
      C.b接触弹簧后,绳子的张力为零
      D.a、b和绳子组成的系统机械能先不变,后减少
      6、可调式理想变压器示意图如图所示,原线圈的输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,R为电阻。将原线圈输入端滑动触头P向下移动时。下列结论中正确的是( )
      A.输出电压U2增大B.流过R的电流减小
      C.原线圈输入电流减小D.原线圈输入功率不变
      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,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      8、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度v从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,而后到达与点在同一水平面上的P点,轨迹如图。其中N/是N点在MP直线上的投影点。以下关于小球的运动说法正确的是( )
      A.从M到N重力势能增加
      B.从M到N机械能增加2mv2
      C.从M到P动能增加8mv2
      D.重力与电场力大小之比为1:2
      9、如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放炮弹。炮弹可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。内阻为r可控电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过炮弹,再从另一导轨流回电源,炮弹被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在炮弹所在位置始终可以简化为磁感应强度为B的垂直平行轨道匀强磁场。已知两导轨内侧间距L,炮弹的质量m,炮弹在导轨间的电阻为R,若炮弹滑行s后获得的发射速度为v。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.a为电源负极
      B.电磁炮受到的安培力大小为
      C.可控电源的电动势是
      D.这一过程中系统消耗的总能量是
      10、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      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)某实验室欲将电流表改装为两用电表:欧姆表:中央刻度为30的“×l0”档;电压表:量程0~6V。
      A.干电池组(E=3.0 V)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为100Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻为0.2Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~300Ω)
      E.滑动变阻器R2(0~30Ω)
      F.定值电阻R3(10Ω)
      G.定值电阻R4(500Ω)
      H.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中A为_______(填“红”或“黑”)表笔,测量电阻时应将开关S扳向______(填“l”或“2”)。
      (2)电流表应选用__________ (填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选用__________(填“R1”或“R2”),定值电阻R应选__________(填“R3”或“R4”)。
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在处所对应的阻值__________Ω。
      12.(12分)某同学用如图甲所示的实验装置某测量木块与木板间动摩擦因数:
      (1)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。打点计时器的电源频率是50Hz,根据测量结果计算:则打C点时纸带的速度大小为___________m/s;纸带运动的加速度大小为___________m/s2。(结果保留3位有效数字)
      (2)通过(1)测得木块的加速度为a,还测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=_________。
      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)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度为300K。现仅对容器内气体进行加热。
      ①如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度;
      ②保持①问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值;
      ③判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。
      14.(16分)如图,一直角三棱柱ABC,其中,,AB长度为2L,M为AB的中点,N为BC的中点,一光线从AB面上的M点以45°的入射角射入三棱柱,折射光线经过N点。已知光在真空中的传播速度为c,求:
      (1)三棱柱折射率n;
      (2)光从开始射入三棱柱到第一次射出所需的时间。
      15.(12分)如图所示的坐标系内,直角三角形OPA区域内有一方向垂直于纸面向外的匀强磁场。在x轴上方,三角形磁场区域右侧存在一个与三角形OP边平行的匀强电场,电场强度为E,方向斜向下并与x轴的夹角为30°,已知OP边的长度为L,有一不计重力、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从静止开始经加速电场加速后,以v0的速度从A点垂直于y轴射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于OP边方向射入电场,最终速度方向垂直于x轴射出电场。求:
      (1)加速电压及匀强磁场的磁感应强度大小
      (2)带电粒子到达x轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间
      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、B
      【解析】
      带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期是;

      粒子在磁场中运动的时间是
      如图所示,粒子从A点进入磁场后,从E点射出.O为磁场圆的圆心,设∠AOC=α
      则sinα=,则
      α=45°
      粒子做圆周运动的圆心是O1点,设半径O1A=r,O1A⊥CD,∠COO1=45°.
      由图可知
      r=R
      粒子做圆周运动

      加速过程满足

      解得加速电压
      故选B。
      2、D
      【解析】
      本题考查带电粒子在电场中的运动问题。
      【详解】
      ABCD.粒子带正电,运动轨迹如图所示,
      水平方向,粒子不受力,vx=v0,沿电场方向:
      则加速度
      经时间t,粒子沿电场方向的速度
      电场力做功的功率
      故D正确ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.当闭合S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要增加,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,线圈B的电流方向逆时针,而由于二极管顺时针方向导电,则线圈B不会闪亮一下,则线圈A中磁场立刻吸引C,导致其即时接触,故A,B错误;
      CD.当断开S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要减小,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,电流方向为顺时针,则二极管处于导通状态,则D会闪亮,同时对线圈A有影响,阻碍其磁通量减小,那么C将会过一小段时间断开,故C错误,D正确;故选D.
      【点睛】
      该题考查楞次定律与右手螺旋定则的应用,注意穿过闭合线圈的磁通量变化,线圈相当于电源,而电流是从负板流向正极,同时理解二极管的单向导电性.
      4、C
      【解析】
      A.根据爱因斯坦光电效应方程可知,逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不是正比关系,故A项错误;
      B.重核裂变过程释放出能量,组成原子核的核子越多,它的结合能越大,故B项错误;
      C.根据衰变规律得
      由题意知
      t=22.8天
      解得,故C项正确;
      D.根据可知,入射光的能量与波长成反比,氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的能量,则氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故D项错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.在b接触弹簧之前,b除重力外有绳的拉力做负功,则b的机械能减小,故A错误;
      B.b接触弹簧后,开始阶段弹力较小,b的合力向下,继续向下加速,b的合力减为零,再变为向上,b才开始减速,同样b加速时也会带动a跟着加速,故b接触弹簧后,ab均先做加速运动后做减速运动,故B错误;
      C.b接触弹簧后,只要b在加速运动,就一定会带着a加速,绳子的拉力一定不为零,只有在b准备减速时,绳无法拉直,此时绳的张力为零,故C错误;
      D.对a、b和绳子组成的系统而言,弹簧的弹力属于系统的其它力,则接触弹簧前弹力不做功,接触弹簧后弹力做负功,故系统的机械能先不变后减小,故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD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、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      8、BCD
      【解析】
      A.小球在电场中运动的过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,到达N点时,其竖直方向的速度为零,
      M到N,在竖直方向上有
      则该段过程重力势能的增加量为
      故A错误;
      B.从M到N机械能增加量为
      故B正确;
      C.根据题意可知,从M到N与从N到M所用时间相等,根据v=at可知,到达P点时小球在水平方向的速度为

      此时小球的合速度为
      则从M到P动能增加量为
      故C正确;
      D.从M到N,竖直方向有
      水平方向上有
      所以重力与电场力大小之比为1:2,故D正确。
      故选BCD。
      9、AD
      【解析】
      A.若电源a、b分别为负极、正极,根据左手定则可知,受到的安培力向右,则导体滑块可在磁场中向右加速;故A正确;
      B.因安培力F=BIL,根据动能定理
      所以
      选项B错误;
      C.由匀加速运动公式
      由安培力公式和牛顿第二定律,有
      F=BIL=ma
      根据闭合电路欧姆定律根据闭合电路欧姆定律
      联立以上三式解得
      选项C错误;
      D.因这一过程中的时间为
      所以系统产生的内能为
      Q=I2(R+r)t
      联立解得
      炮弹的动能为
      由能的转化与守恒定律得这一过程中系统消耗的总能量为
      所以D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      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、黑 1 A1 R1 R4 1200
      【解析】
      (1)[1]从多用电表的表头共用特征来看,黑表笔和欧姆档内部电源的正极相连,确定A表笔为黑表笔;
      [2]测电阻时,需要内接电源,要将转换开关接到1位置;
      (2)[3]由于改装后的欧姆表的内阻为300Ω(即中值电阻),且电源电动势为3.0V,所以最大电流为:
      所以电流表选A1;
      [4]改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意知欧姆表的内阻为300Ω,当接入滑动器要满偏,则:
      故滑动变阻器选R1;
      [5]当改装为量程为0~4V的电压表时,应串联一个阻值为:
      故定值电阻选R4;
      (3)[6]若电阻值指在处,即此时电流为:
      所以待测电阻:

      12、1.18m/s 1.50m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].因纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,设s1=9.50cm、s2=11.00cm、s3=12.5cm、s4=14.00cm,打C点时纸带的速度大小为
      代入数值得
      vc=1.18m/s
      加速度
      代入数值得
      a=1.50m/s2
      (2)[3].对木块、砝码盘和砝码组成的系统,由牛顿第二定律得
      mg-μMg=(M+m)a
      解得
      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、①320K;②;③吸热,原因见详解
      【解析】
      ①由题意可知
      设升温后气体的压强为p0,由查理定律得
      解得
      T=320K
      ②当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。
      抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得
      设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得
      ③吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。
      14、(1);(2)。
      【解析】
      (2)由题意可知人射角,折射角,画出光路图如图所示
      由折射定律有
      解得
      (2)由题意结合反射定律可知θ=60°,设光从三棱柱射向空气的临界角为C
      根据
      可知光射到BC面上发生全反射,光射到AC面上的人射角,则光能从AC面上射出三棱柱
      由几何关系可知
      光在三棱镜中的传播速度
      则光在三棱镜中传播时间
      15、 (1);;(2);(3)
      【解析】
      (1)设加速电场的电压为,由动能定理可得
      解得
      根据题设,带电粒子垂直边射入电场,设带电粒子在磁场中运动半径为,如图所示,由几何关系可得
      在磁场中,洛伦磁力提供向心力则有
      解得
      (2)设带电粒子到达轴时的速度为,根据几何关系可得,带电粒子刚进入磁场时的动能
      带电粒子到达轴时的动能
      则有带电粒子到达轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子在磁场中运动时间为
      带电粒子在电场中运动至轴时有
      由几何关系可知
      带电粒子从射入磁场到运动至轴的时间

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