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      安徽省濉溪县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      安徽省濉溪县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份安徽省濉溪县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共5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、如图甲所示,固定光滑斜面上有质量为的物体,在大小为12N,方向平行于斜面的拉力F的作用下做匀速直线运动,从位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x的变化规律如图乙所示,当时拉力减为零,物体速度刚好为零,取,下列说法正确的是( )
      A.斜面倾角为
      B.整个上滑的过程中,物体的机械能增加27J
      C.物体匀速运动时的速度大小为3m/s
      D.物体在减速阶段所受合外力的冲量为
      2、已知火星的半径是地球的a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为( )
      A.b/aB.b2/aC.a / bD.b/a2
      3、继我国探月工程之后,2020年我国计划启动火星探测任务,择机发射火星探测器。若已知引力常量G和火星的半径R,火星探测器环绕火星表面飞行的周期T,那么根据这些已知条件可估算( )
      A.火星的第一宇宙速度B.火星的自转角速度
      C.探测器的质量D.探测器受火星的引力
      4、我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带.这是因为( )
      A.系好安全带可以减小惯性
      B.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害
      C.系好安全带可以防止因车的惯性而造成的伤害
      D.是否系好安全带对人和车的惯性没有影响
      5、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      6、如图,质量为m、带电荷量为+2q的金属块a,在绝缘光滑水平台面上以水平初速度v0向右匀速运动,正碰完全相同的不带电的静止金属块b,碰后金属块b从高台上水平飞出,金属块a恰好无初速度下落(金属块a,b均可视为质点)。已知在足够高的光滑高台边缘右边空间中存在水平向左的匀强电场(电场区域足够大)。场强大小E=,碰撞前后两金属块之间的库仑力不计,空气阻力不计。则( )
      A.在水平台面上碰后金属块b带电荷量为+2q
      B.在水平台面上碰撞后金属块b的速度为
      C.第一次碰撞后两金属块不可能发生第二次碰撞
      D.碰撞后运动过程中金属块b距高台边缘的最大水平距离
      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、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。霍尔元件常用两种半导体材料制成:一类是N型半导体,其载流子是电子,另一类是P型半导体,其载流子称为“空穴”,相当于带正电的粒子。把某种材料制成的长方体霍尔元件竖直放在匀强磁场中,磁场B的方向垂直于霍尔元件的工作面,当霍尔元件中通有如图所示方向的电流I时,其上、下两表面之间会形成电势差。则下列说法中正确的是( )
      A.若长方体是N型半导体,则上表面电势高于下表面电势
      B.若长方体是P型半导体,则上表面电势高于下表面电势
      C.在测地球赤道的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行
      D.在测地球两极的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行
      8、如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直然后由静止释放B,直至B获得最大速度。下列有关该过程的分析正确的是( )
      A.B物体的动能增加量小于B物体重力势能的减少量
      B.B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的増加量
      C.细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量
      D.合力对A先做正功后做负功
      9、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.对P的静电力大小为
      B.、的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做功为零
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      10、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是( )
      A.小球A、B带异种电荷
      B.小球A所受静电力大小为
      C.小球A、B所带电荷量
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大
      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)某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电阻Rx的阻值。器材如下:
      A.电池组(四节干电池)
      B.待测电阻Rx(约l0Ω)
      C.电压表V1(量程3V、内阻很大)
      D.电压表V2(量程6V、内阻很大)
      E.电阻箱R(最大阻值99. 9Ω)
      F.开关一只,导线若干
      实验步骤如下:
      (1)将实验器材连接成如图(a)所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压表的读数。
      (2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值R为横坐标,得到的实验结果如图(b)所示。由图可求得待测电阻Rx=____ Ω(保留两位有效数字)。
      (3)图(c)分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值为横坐标得到结果。由图可求得电池组的电动势E=__V,内阻r=____Ω;两图线的交点的横坐标为___A,纵坐标为________V.(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)如图所示为一简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是定值电阻,其中R3=20Ω,R0为滑动变阻器。表头G的满偏电流为I0=250 μA、内阻为r0=600Ω。A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,其中直流电流挡有1 mA和2.5 mA两挡。为了测量多用电表内电池电动势和内阻,还备有电阻箱R(最大阻值为99999.9Ω)。
      (1)由以上条件可算出定值电阻R1 =____Ω、R 2=____Ω。
      (2)将选择开关与“3”相连,滑动R6的滑片到最下端b处,将两表笔A、B接在电阻箱上,通过调节电阻箱的阻值R,记录不同阻值R和对应的表头示数I。在坐标纸上,以R为横坐标轴,以______为纵坐标轴,把记录各组I和R描绘在坐标纸上,平滑连接,所得图像为一条不过原点的直线。测得其斜率为k、纵截距为b,则多用电表内电池的电动势和内阻分别为_____和__。 (用k、b和已知数据表示)
      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,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为M=0.6kg,长为L1=0.6m,滑块质量为m=0.2kg,质量也为m=0.2kg的小球用细绳悬挂在O点,绳长L2=0.8m,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为,滑板与水平面之间的动摩擦因数,滑块和小球均可看成质点,重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小;
      (2)滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由;
      (3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。
      14.(16分)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:
      (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。
      (2)符合条件的磁场区域的最小面积。
      (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。
      15.(12分)在电子技术中,科研人员经常通过在适当的区域施加磁场或电场束控制带电粒子的运动。如图所示,位于M板处的粒子源不断产生质量为m、电荷量为q的粒子,粒子经小孔S1不断飘入电压为U的加速电场,其初速度可视为零;然后经过小孔S2射出后沿x轴方向从坐标原点O垂直于磁场方向进入x轴上方(含x轴正半轴)的有界匀强磁场控制区,磁场的磁感应强度为B。粒子发生270°偏转后离开磁场竖直向下打在水平放置的荧光屏上,已知N板到y轴、荧光屏到x轴的距离均为L,不考虑粒了重力及粒子间的相互作用。
      (l)求粒子在磁场中运动半径的大小;
      (2)求粒子从N板射出到打在荧光屏上所需的时间;
      (3)实际上加速电压的大小会在U±范围内微小变化,粒子以不同的速度进入磁场控制区域,均能发生270°偏转竖直打在荧光屏上,求有界磁场区域的最小面积S。
      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.物体做匀速直线运动时,受力平衡,则
      代入数值得
      选项A错误;
      C.图像与坐标轴所围的面积表示拉力做的功
      重力做的功
      由动能定理
      解得
      选项C正确;
      B.机械能的增加量等于拉力做的功57J,B错误;
      D.根据动量定理可得
      选项D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      根据在星球表面重力与万有引力相等,有:,可得:,故;竖直上抛运动的最大高度,所以有;故A,B,C错误;D正确;故选D.
      3、A
      【解析】
      A.由题中条件可求火星的第一宇宙速度
      选项A正确;
      B.由题中条件不能求解火星的自转角速度,选项B错误;
      C.根据
      而探测器的质量m从两边消掉了,则不能求解探测器的质量,选项C错误;
      D.探测器的质量未知,则不能求解探测器受火星的引力,选项D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      AB.惯性的大小只与物体的质量有关,故司机驾车时系安全带,可以防止惯性的危害,但不能减小惯性,A错误,B正确;
      CD.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害,C错误,D正确;
      故选BD。
      【点睛】
      此题通过不同的选项考查了学生对惯性知识的理解,一定要知道惯性是物体本身的一种性质,任何物体任何情况都有惯性,其大小只与物体的质量有关.
      5、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.由于金属块与金属块完全相同,根据接触后先中和再平分可知金属块与金属块的电荷量相等,即在水平台面上碰后金属块带电荷量为,故A错误;
      B.金属块与金属块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      解得在水平台面上碰撞后金属块的速度为:
      故B错误;
      C.碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到电场力和高台边缘对金属块的支持力,处于静止状态;碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到向左电场力,做匀减速直线运动,所以第一次碰撞后两金属块会发生第二次碰撞,故C错误;
      D.碰撞后运动过程中金属块在水平方向有:
      距高台边缘的最大水平距离:
      故D正确。
      故选D。
      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、BD
      【解析】
      AB.若长方体是N型半导体,由左手定则可知,电子向上表面偏转,则上表面电势低于下表面电势;若长方体是P型半导体,则带正电的粒子向上表面偏转,即上表面电势高于下表面电势,选项A错误,B正确;
      C.赤道处的地磁场是水平的,则在测地球赤道的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面垂直,选项C错误;
      D.两极处的地磁场是竖直的,在测地球两极的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行,选项D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.由于A、B和弹簧系统机械能守恒,所以B物体重力势能的减少量等于A、B增加的动能以及弹性势能,故A正确;
      B.整个系统机械能守恒,所以B物体杋楲能减少量等于A物体与弹簧机械能的增加,故B错误;
      C.根据功能关系除重力和弹簧弹力以外的力即绳子的拉力等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量,故C正确;
      D.由题意由静止释放B,直至B获得最大速度,该过程中A物体的速度一直在增大,所以动能一直在增大。合力一直对A做正功,故D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      AB.设a、c间的距离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得:


      联立可解得:

      故A错误,B正确。
      C.因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。
      D.由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      AB.带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有
      解得
      由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;
      C.根据库仑定律有,而
      解得
      故C错误;
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故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、8.0 6.0 4.0 0.50 4.0
      【解析】
      (2)[1]串联电路电流处处相等,由图(a)所示电路图可知:
      则:
      则图象的斜率:
      解得:
      RX=8.0Ω
      (3)[2][3]由图(a)所示电路图可知:
      图线是电源的U-I图象,由图示图象可知,电源电动势:E=6.0V,电源内阻:
      [4][5]图线是RX的U-I图象,两图线交点反应的是电源与定值电阻直接串联时的情况,交点的横坐标:
      纵坐标:
      U=E-Ir=6-0.50×4=4.0V
      12、80 120
      【解析】
      (1)[1][2].选择开关与“1”、“2”相连时为电流表,量程分别为和。根据串、并联电路特点有
      联立解得

      (2)[3].选择开关与“3”相连,量程为,根据并联电路特点可知、串联后与表头并联的总电阻为,通过电源的电流为通过表头电流的4倍。根据闭合电路欧姆定律有
      变形为
      由此可知横轴为,则纵坐标轴为。
      [4][5].斜率
      纵截距
      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、(1)6N;(2)没有掉下来,理由见解析;(3)J
      【解析】
      (1)小球下摆过程中,由动能定理:
      小球摆到最低点时,则有:
      解得T=6N
      (2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有:
      根据能量守恒,则有:
      解得:m/s,m/s
      碰后滑块向右加速,滑板向右减速
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得: m/s2
      假设没有掉下来,经过时间t共速度,则有:

      根据:
      解得:m/s
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      此时没有掉下来。
      (3)但由于,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动,
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      不会掉下来
      则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量:
      解得:J
      14、 (1);(2) ()a2;(3)a。
      【解析】
      (1)
      由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知
      解得
      则此时最长时间为
      粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为
      故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间
      (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有
      解得
      由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程
      所以磁场边界的方程为
      以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为
      (3)
      带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则
      联立解得
      设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有
      则当
      时,即时,h有最大值。
      15、(1),(2),(3)。
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中加速:
      粒子进入磁场,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:;
      (2)粒子射出到坐标原点的时间:
      粒子在磁场中运动的时间:
      离开磁场到达荧光屏的时间:
      粒子运动的总时间:

      (3)粒子在电场中加速,根据:
      速率最小值:
      速率最大值:
      粒子进入磁场后做轨迹为圆周的运动,根据:
      最大速率对应的半径:
      最小速率对应的半径:
      如图两圆弧之前的阴影部分即为所加磁场区域的最小面积:
      根据几何知识:

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