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      安徽省皖北协作区2026届高考物理必刷试卷含解析

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      安徽省皖北协作区2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份安徽省皖北协作区2026届高考物理必刷试卷含解析,共42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(俯视图),在竖直向下、磁感应强度大小为2T的匀强磁场中,有一根长0.4m的金属棒ABC从中点B处折成60°角静置于光滑水平面上,当给棒通以由A到C、大小为5A的电流时,该棒所受安培力为
      A.方向水平向右,大小为4.0N
      B.方向水平向左,大小为4.0N
      C.方向水平向右,大小为2.0N
      D.方向水平向左,大小为2.0N
      2、2019年“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。如图,为给“嫦娥四号”探测器登陆月球背面提供通信支持,“鹊桥号”卫星绕地月拉格朗日L2点做圆周运动。已知在地月拉格朗日点L1或L2,卫星受地球和月球引力的合力作用,能随月球同步绕地球做圆周运动。则( )
      A.卫星在L1点的线速度比在L2点的小
      B.卫星在L1点的角速度比在L2点的大
      C.同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力相等
      D.若技术允许,使“鹊桥号”刚好位于L2点,能量消耗最小,能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持
      3、下列说法正确的是( )
      A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
      C.阴极射线和β射线都是电子流,都源于核外电子
      D.天然放射现象中放射出的α、β、γ射线都能在磁场中发生偏转
      4、如图所示,一架无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下方向匀速运动.用G表示无人机重力,F表示空气对它的作用力,下列四幅图中能表示此过程中无人机受力情况的是
      A.B.
      C.D.
      5、物理学的发展离不开科学家所做出的重要贡献。许多科学家大胆猜想,勇于质疑,获得了正确的科学认知,推动了物理学的发展。下列叙述符合物理史实的是( )
      A.汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并精确地测出电子的电荷量
      B.玻尔把量子观念引入到原子理论中,完全否定了原子的“核式结构”模型
      C.光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说
      D.康普顿受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性
      6、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则( )
      A.水分子的平均动能增大B.只有个别水分子动能增大
      C.所有水分子的动能都增大D.每个水分子的动能改变量均相同
      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,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光a、b,则下列说法正确的是( )
      A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
      B.在玻璃中,a光的波长大于b光的波长
      C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小,则折射光线a首先消失
      E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
      8、有关对热学的基础知识理解正确的是________。
      A.液体的表面张力使液体的表面有扩张的趋势
      B.低温的物体可以自发把热量传递给高温的物体,最终两物体可达到热平衡状态
      C.当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器中的水的压强为零
      D.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢
      E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理
      9、如图所示,上表面光滑的半圆柱体放在水平地面上,一小物块从靠近半圆柱体顶点O的A点,在外力F作用下沿圆弧缓慢下滑到B点,此过程中F始终沿圆弧的切线方向且半圆柱体保持静止状态。下列说法中正确的是( )
      A.半圆柱体对小物块的支持力变大
      B.外力F变大
      C.地面对半圆柱体的支持力先变大后变小
      D.地面对半圆柱体的摩擦力先变大后变小
      10、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是( )
      A.该质点开始振动的方向沿y轴向上
      B.该质点振动的周期是0.8s
      C.从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动
      D.该波的波速是24 m/s
      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)在“探究求合力的方法”实验中,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。

      (1)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中正确的是____。
      A.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些
      B.再次进行验证时,结点O的位置必须保持相同
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度
      D.拉橡皮条的细线要稍长一些,标记同一细绳方向的两点距离要远一些
      (2)实验小组用图甲装置得到了如图乙所示的两个分力F1、F2及合力F的图示。 关于合力与分力的关系,某同学认为用虚线连接F1和F的末端A、C,则AOC如图丙构成一个三角形,若满足____,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      12.(12分)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。
      (1)下面说法正确的是____________
      A.长木板必须水平放置
      B.小车的质量必须远大于重物的质量
      C.需要平衡小车与长木板间的摩擦力
      D.应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车
      (2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度___,小车的加速度 __________ (结果均保留两位有效数字)。
      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)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      15.(12分)如图,一带有活塞的气缸通过底部的水平细管与一个上端封闭的竖直管相连,气缸和竖直管均导热,气缸与竖直管的横截面积之比为3:1,初始时,该装置底部盛有水银;左右两边均封闭有一定质量的理想气体,左边气柱高24cm,右边气柱高22cm;两边液面的高度差为4cm.竖直管内气体压强为76cmHg,现使活塞缓慢向下移动,使气缸和竖直管内的水银面高度相差8cm,活塞与气缸间摩擦不计.求
      ①此时竖直管内气体的压强;
      ②活塞向下移动的距离.
      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、D
      【解析】
      金属棒的有效长度为AC,根据几何知识得L=0.2m,根据安培力公式得
      F=BIL=2×5×0.2=2N
      根据左手定则可判定安培力水平向左,故ABC错误,D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      B.地月拉格朗日点L1或L2与月球保持相对静止,卫星在L1、L2点的角速度相等,故B错误;
      A.根据可得,卫星在L1点的线速度比在L2点的小,故A正确;
      C.根据可得,同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力不相等,故C错误;
      D.若“鹊桥号”刚好位于L2点,几乎不消耗能量,但由几何关系可知,通讯范围较小,并不能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持,故D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.半衰期是原子核本身具有的属性,与外界条件无关,A错误;
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应(热核反应),B正确;
      C.阴极射线是核外电子,β射线是原子核内中子转化为质子时放出的电子,C错误;
      D.三种射线中γ射线(高频电磁波)不带电,所以不能在磁场中发生偏转,D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      由于无人机正沿直线朝斜向下方匀速运动即所受合外力为零 ,所以只有B图受力可能为零,故B正确.
      5、C
      【解析】
      A.汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并求出了电子的比荷,密立根精确地测出电子的电荷量;故A错误;
      B.玻尔把量子观念引入到原子理论中,但是没有否定原子的“核式结构”模型;故B错误;
      C.光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说,故C正确;
      D.德布罗意受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用.故A正确,BCD错误;
      故选A.
      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、BCE
      【解析】
      A.在真空中所有光的传播速度都等于光速,故A错误;
      BC.由光路图可知,光的偏折程度较小,光的偏折程度较大,则玻璃三棱镜对光的折射率小,对光的折射率大;折射率越大,频率越大,波长越小,则知光的频率比光的小,光的波长比光的大,故B、C正确;
      D.当改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小时,光在右侧面的入射角逐渐增大,由分析知,光的临界角大于光的临界角,所以随着入射角逐渐增大,光先发生全反射,则光先消失,故D错误;
      E.根据条纹间距公式可知,由于光的波长大于光,所以光的条纹间距大于光,故E正确;
      故选BCE。
      8、CDE
      【解析】
      A、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直指向液体内部,故A错误;
      B、根据热力学第二定律,低温的物体不会自发把热量传递给高温的物体,必然会引起外界变化。故B错误;
      C、液体压强由重力产生,当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器处于完全失重状态,故容器中的水的压强为零,故C正确;
      D、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢,故D正确;
      E、在“用油膜法测分子直径”的实验中,需要将油膜看作单分子层,同时要忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形,故E正确;
      故选CDE.
      9、BD
      【解析】
      AB.物块缓慢下滑即平衡,F始终沿圆弧的切线方向即始终垂直于圆柱面支持力F1的方向,因此总有
      F=mgsinθ
      F1=mgcsθ
      下滑过程中θ增大,因此F增大,F1 减小,故A错误,B正确;
      CD.对半圆柱体分析,地面对半圆柱体的摩擦力
      Ff=F1sinθ=mgcsθsinθ=mgsin2θ
      地面对半圆柱体的支持力
      FN=Mg+F1csθ=Mg+mgcs2θ
      θ从接近0°到90°变化的过程中,摩擦力先增大后减小,支持力一直减小;故D正确,C错误。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.由上下坡法可知,质点开始振动的方向沿y轴负方向,故A错误;
      B.0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确;
      CD.波速
      v==30m/s
      传到P点的时间
      t=s=3.2s
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、ACD AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行
      【解析】
      (1)[1]A.合力与分力的关系为等效替代的关系,效果是相同的,所以在同一次实验时,需要让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同,则必定结点O的位置要相同,同时拉力的大小要适当大一些,可以有效减小误差。故A正确。
      B.在重复实验再次进行验证时,结点O的位置可以与前一次不同。故B错误。
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线,可以减小因摩擦产生的误差。读数时视线应正对测力计刻度,可以减小偶然误差。故C正确。
      D.拉橡皮条的细线要长一些,标记用一细绳方向的两点要远一些,可以减小方向误差,故D正确。
      故选ACD。
      (2)[2]根据平行四边形定则可知若AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      12、D 1.2 2.0
      【解析】
      (1)[1]只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。
      (2)[2]交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔
      [3]由逐差法可求得小车的加速度。根据
      代人数据,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)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯
      14、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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