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      安徽省濉溪县临涣中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      安徽省濉溪县临涣中学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临涣中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共5页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      2、如图所示,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
      A.刚撤去外力F时,
      B.弹簧弹力等于F时,
      C.两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
      D.弹簧恢复原长时,FN=mg
      3、一质点做匀加速直线运动连续经历了两段相等的时间。下列对这两个阶段判断正确的是( )
      A.位置变化量一定相同
      B.动能变化量一定相同
      C.动量变化量一定相同
      D.合外力做功一定相同
      4、A B两物体同时同地从静止开始运动,其运动的速度随时间的v—t图如图所示,关于它们运动的描述正确的是( )
      A.物体B在直线上做往返运动
      B.物体A做加速度增大的曲线运动
      C.AB两物体在0-1s运动过程中距离越来越近
      D.B物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度大小为1:3:2
      5、如图所示,一光滑小球与一过球心的轻杆连接,置于一斜面上静止,轻杆通过光滑铰链与竖直墙壁连接,已知小球所受重力为G,斜面与水平地面的夹角为60°,轻杆与竖直墙壁的夹角也为60°,则轻杆和斜面受到球的作用力大小分别为( )
      A.G和GB.G和
      C.G和GD.G和2G
      6、如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的.有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域.已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以MN处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是
      A.B.
      C.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、光滑平行导轨ab、cd水平放置,两导轨间距为L,两导轨分别与电容为C的电容器的两极板相连,两导轨的右端连接光滑绝缘的圆弧轨道bf、ce圆弧轨道的半径为R,水平导轨与圆弧轨道分别相切于b、c两点。把一质量为m,长度为L的金属杆置于bc位置,如图所示。闭合电键S,金属杆恰能滑到ef。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁场分布如图所示,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,下列各种说法中正确的是( )
      A.金属杆刚滑上圆弧轨道时,对轨道的压力为3mg
      B.从左向右看,电容器的左极板带负电,右极板带正电
      C.电容器两极板间的电势差减小了
      D.若磁场方向改为水平向右,则闭合电键S后,金属杆仍能上升R的高度
      8、如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是

      A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动
      B.x=0.4m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置
      C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置
      D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt (m)
      E. t=2s的波形图与t=0时的波形图重合
      9、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示), 物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则( )
      A.物体的质量为
      B.物体的质量为
      C.弹簧压缩最大时的弹性势能为
      D.弹簧压缩最大时的弹性势能为
      10、如图所示,比荷为的粒子从静止开始,经加速电场U加速后进入辐向的电场E进行第一次筛选,在辐向电场中粒子做半径为R的匀速圆周运动,经过无场区从小孔处垂直边界进入垂直纸面向外的匀强磁场B中进行第二次筛选,在与距离为小孔垂直边界射出并被收集。已知静电分析器和磁分析器界面均为四分之一圆弧,以下叙述正确的是( )
      A.静电分析器中的电势高于的电势
      B.被收集的带电粒子一定带正电
      C.电场强度E与磁感应强度B的比值关系为
      D.若增大U,为保证B不变,则被收集粒子的比原来大
      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)要描绘一只标有“9V、5W”字样小灯泡的完整伏安特性曲线,实验室可供如下器材:
      A.电流表A1(量程1.6A,内阻约为1.5Ω)
      B.电流表A2(量程3A,内阻约为1.2Ω)
      C.电压表V(量程3V,内阻kΩ)
      D.滑动变阻器(阻值1~11Ω,额定电流1.8A)
      E.滑动变阻器(阻值1~111Ω,额定电流1.5A)
      F.定值电阻kΩ
      G.直流电源(电动势)
      H.导线和开关
      (1)请在虚线框中画出电路图_______
      (2)滑动变阻器应选______;电流表应选______(填写元件前序号)
      (3)灯泡两端实际电压与电压表读数U关系式为______
      (4)根据该电路设计图进行实验,测得电压表的读数为U、电流表读数为I,若考虑电表的内阻,则此时灯泡的电阻为______(用题目中所给字母或符号表示)
      12.(12分)某同学设计了如图甲所示的电路测电源的电动势和内阻。
      (1)闭合电键S1,将单刀双掷开关合向a,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图再将单刀双掷开关合向b,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图两次作出的图象如图乙所示,则将单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象应是___________(填“A”或“B”)。将电键合向___________(填“a”或“b”)时,测得的电源电动势没有系统误差。
      (2)根据两次测得的数据分析可知,根据图线___________(填“A”或“B”)求得的电动势更准确,其电动势的值为E=___________V。
      (3)若该同学通过实验测出电流表的内阻为RA=1Ω,则利用图线___________(填“A”或“B”)测得的电源的内阻更准确,由此求得电源的内阻为r=___________Ω。
      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)一足够长宽为L的长方体透明介质与右侧的荧光屏平行放置,其右表面距离荧光屏的距离也为L,在透明介质的左侧L处有一点光源S,该光源在荧光屏上的投影点为O,点光源S发出一细光束,光束与透明介质表面呈=45°,细光束经透明介质折射后射到荧光屏上的A点,经测量可知AO两点之间的距离为,已知光在真空中的速度为c。求:
      (1)该透明介质的折射率大小为多少?
      (2)细光束从发射到射到荧光屏上的时间为多少?
      14.(16分)甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=20cm/s。两列波在t=0时的波形曲线如图所示。求:
      (i)t=0开始,乙的波谷到达x=0处的最短时间;
      (ii)t=0~10s内,x=0处的质点到达正向最大位移处的次数。
      15.(12分)如图为过山车的简化模型,AB是一段光滑的半径为R的四分之一圆弧轨道,B点处接一个半径为r的竖直光滑圆轨道,滑块从圆轨道滑下后进入一段长度为L的粗糙水平直轨道BD,最后滑上半径为R,圆心角θ=60°的光滑圆弧轨道DE。现将质量为m的滑块从A点由静止释放,求∶
      (1)若R=3r,求滑块第一次到达竖直圆轨道最高点时对轨道的压力大小;
      (2)若要求滑块能滑上DE圆弧轨道但不会从E点冲出轨道,并最终停在平直轨道上,平直轨道BD的动摩擦因数μ需满足的条件。
      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、A
      【解析】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      2、B
      【解析】
      在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。
      3、C
      【解析】
      A.匀加速直线运动的物体连续经历了两段相等的时间,根据可知位移不相等,位置变化不同,选项A错误;
      BD.根据动能定理可知,合外力做功不相等,则动能变化量不相同,选项BD错误;
      C.根据动量定理,可知动量变化量一定相同,选项C正确;
      故选C。
      4、D
      【解析】v-t图,其数值代表速度大小和方向,斜率表示加速度,面积表示位移;由图可知,B先匀加速直线,再做匀减速直线,速度为正值,为单向直线运动。物体A做加速度增大的直线运动;在0-1s内,B物体在前,A物体在后,距离越来越远;由于面积表示位移,可求1s内、第2s内、第3s内的位移比为1:3:2,由,可知平均速度大小为1:3:2。综上分析,D正确。
      5、A
      【解析】
      对小球受力分析如图,由几何关系,三力互成120°角,据平衡条件有
      则轻杆和斜面受到球的作用力大小
      故选A.
      6、D
      【解析】
      A.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误;
      C.再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确.
      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】
      A.金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有
      mv2=mgR
      金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有
      FN-mg=m
      两式联立解得
      FN=3mg
      所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确
      B.闭合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为负极板,故B错误;
      C.金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有
      由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量Δq=t,电容器两极板间电势差的减小量ΔU=,联立解得
      ΔU=
      故C正确;
      D.若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,故D错误。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      A、波沿x轴负向传播,故此时x=1.25 m处的质点向上运动,质点纵坐标大于零,故由质点运动远离平衡位置可得:质点做加速度增大的减速运动,故A正确;
      B、由波沿x轴负向传播可得:x=0.6 m处的质点向平衡位置运动,故x=0.4 m处的质点、x=0.6 m处的质点都向平衡位置运动,且x=0.4 m处的质点比x=0.6 m处的质点距离远,那么,x=0.6m处的质点比x=0.4 m处的质点先回到平衡位置,故B错误;
      C、由波沿x轴负向传播可得:x=4 m处的质点由平衡位置向下振动,故x=4 m处的质点再经过可运动到波峰位置,又有波长λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置,故C正确;
      D、由C可知:x=2 m处的质点在做简谐运动的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0时,质点位移为零,根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动,故可得:振动方程为y=﹣0.4sin(πt)(m),故D错误;
      E、由C可知简谐波的周期T=2s,故经过2s,波正好向前传播一个波长,波形重合,故t=2s的波形图与t=0时的波形图重合,故E正确。
      9、AC
      【解析】
      对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v
      由动量守恒定律有:M=(M+m)v
      由能量守恒有:EP=M-(M+m)
      联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确.
      故选A、C
      10、BD
      【解析】
      AB.粒子在磁场内做匀速圆周运动,磁场区域的磁感应强度垂直纸面向外,由左手定则可以判断出粒子一定带正电。在辐向电场中,电场力提供粒子做匀速圆周运动的向心力,可以判断出的电势高于的电势。故A错误,B正确;
      C.粒子经加速电场加速
      在电场中做匀速圆周运动
      在磁场中做匀速圆周运动
      经计算可知
      故C错误;
      D.联立C项各式可得:
      为保证B不变,增大时,则增大,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、 D A
      【解析】
      (1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由题意可知,灯泡额定电压为9V,电压表量程为3V,把电压表量程扩大为9V,应给电压表串联一个定值电阻R3;电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      (2)[2][3]灯泡额定电流为
      A≈1.56A
      电流表应选A;为方便实验操作,滑动变阻器应选择D;
      (3)[4]定值电阻阻值是电压表内阻的2倍,则定值电阻两端电压为电压表两端电压的2倍,故灯泡两端电压为U1=3U;
      (4)[5]由图示电路图可知,电流表读数为I,则通过灯泡的电流为,则灯泡电阻
      12、A b B 1.5 B 4
      【解析】
      (1)单刀双掷开关合向a时,由于电压表的分流,使测得的电源电动势和内阻都比真实值小,单刀双掷开关合向b时,由于电流表的分压,测得的电源电动势等于真实值,测得的内阻比真实值大,因此单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象是A;
      (2)图线B测得的电动势没有系统误差,更准确,其值为1.5V,由于图线B测得的内阻值实际为电源内阻与电流表的内阻之和,因此误差较大,因此由图线A求得的电源内阻值更准确;
      (3)若测出电流表的内阻,则利用图B测得的内阻更准确,由此求得电源的内阻为。
      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)作出光路图如图所示
      入射角为,设折射角为,光束从透明介质出射时偏离入射点距离为,则有
      则有
      由折射定律
      (2)细光束在透明介质中的速度
      由几何关系有
      解得
      光束在空气中的传播时间为
      因此光束从发射到射到荧光屏上的时间为
      14、(i)0.5s;(ii)2次
      【解析】
      (i)乙向左传播,其最靠近x=0处的波谷位置的x坐标为
      乙的波谷到达x=0处的最短时间为
      (ii)质点运动到正向最大位移时
      y=y1+y2=20cm
      即两列波的波峰同时到达x=0位置,从图线可知,甲、乙两列波的波长分别为λ1=40cm,λ2=60cm,由可得甲、乙两列波的周期分别为
      T1=2s,T2=3s
      甲的波峰到达x=0位置所需时间
      其中(k=1,2,3……)
      乙的波峰到达x=0位置所需时间
      其中(n=0,1,2……)
      甲、乙两列波的传播时间相同,可知
      t1=t2
      可得

      当k=1且n=0时,x=0处的质点运动到正向最大位移处,t1=2s;当k=4且n=2时,x=0处的质点运动到正向最大位移处,t2=8s;即t=0~10s内,x=0处的质点运动到正向最大位移处共有2次。
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)对滑块,从A到C的过程,由机械能守恒可得:
      根据牛顿第二定律
      代入,得
      由牛顿第三定律得
      (2)滑块由A到B得
      若滑块恰好停在D点,从B到D的过程,由动能定理可得:
      可得
      若滑块恰好不会从E点冲出轨道,从B到E的过程,由动能定理可得:
      可得
      综上所述,需满足的条件为

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