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      安徽省芜湖市名校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      安徽省芜湖市名校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份安徽省芜湖市名校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共42页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示为交流发电机发电的示意图,矩形线圈ABCD面积为S、匝数为N、整个线圈的电阻为r。在磁感应强度为B的磁场中,线圈绕轴以角速度ω匀速转动,外电阻为R,线圈的AB边连在金属滑环K上,CD边连在金属滑环L上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路相连。关于发电过程中的四个状态,下列说法正确的是( )
      A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为
      B.线圈转到图乙位置时,通过线圈的磁通量的变化率为
      C.线圈转到图丙位置时,外电路中交流电流表的示数为
      D.线圈转到图丁位置时,AB边感应电流方向为
      2、如图所示的电路中,电键、、、均闭合,是极板水平放置的平行板电容器,极板间悬浮着一油滴,下列说法正确的是( )
      A.油滴带正电
      B.只断开电键,电容器的带电量将会增加
      C.只断开电键,油滴将会向上运动
      D.同时断开电键和,油滴将会向下运动
      3、如图所示,小船以大小为v(船在静水中的速度)、方向与上游河岸成θ的速度从O处过河,经过一段时间,正好到达正对岸的O'处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸O'处,在水流速度不变的情况下,可采取的方法是( )
      A.θ角不变且v增大B.θ角减小且v增大
      C.θ角增大且v减小D.θ角增大且v增大
      4、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      5、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( )
      A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
      B.小灯泡L变亮
      C.电容器C上电荷量减少
      D.电源的总功率变大
      6、2018年2月13日,平昌冬奥会女子单板滑雪U形池项目中,我国选手刘佳宇荣获亚军。如图所示为U形池模型,其中a、c为U形池两侧边缘且在同一水平面上,b为U形池最低点。刘佳宇(可视为质点)从a点上方高h的O点自由下落由左侧进入池中,从右侧飞出后最高点上升至相对c点高度为的d点。不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.运动员从O到d的过程中机械能减少
      B.运动员再次进入池中后,刚好到达左侧边缘a然后返回
      C.运动员第一次进入池中,由a到b的过程与由b到c的过程相比损耗机械能较小
      D.运动员从d返回到b的过程中,重力势能全部转化为动能
      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、如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖正对放置,折射率均为n=;沿竖直方向的两条直径BC、B′C′相互平行,一束单色光正对圆心O从A点射入左侧半圆形玻璃砖,知∠AOB=60°。若不考虑光在各个界面的二次反射,下列说法正确的是( )
      A.减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射
      B.BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃砖右侧射出无关
      C.如果BC、B′C′间距大于,光线不能从右半圆形玻璃砖右侧射出
      D.如果BC、B′C′间距等于,光线穿过两个半圆形玻璃砖的总偏折角为15°
      8、如图所示,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是( )
      A.ab中电流的方向为从a向b
      B.ab棒两端的电压为1.5V
      C.拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75J
      D.拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J
      9、某单位应急供电系统配有一小型发电机,该发电机内的矩形线圈面积为S=0.2m2、匝数为N=100匝、电阻为r=5.0Ω,线圈所处的空间是磁感应强度为B=T的匀强磁场,发电机正常供电时线圈的转速为n=r/min.如图所示是配电原理示意图,理想变压器原副线圈的匝数比为5︰2,R1=5.0Ω、R2=5.2Ω,电压表电流表均为理想电表,系统正常运作时电流表的示数为I=10A,则下列说法中正确的是
      A.交流电压表的示数为720V
      B.灯泡的工作电压为272V
      C.变压器输出的总功率为2720W
      D.若负载电路的灯泡增多,发电机的输出功率会增大
      10、下列关于匀变速运动说法正确的是( )
      A.只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才可能增大
      B.若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零
      C.若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…
      D.若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大
      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)测量玩具遥控汽车的额定功率实验,简要步骤如下:
      A.测出小车质量为0.6kg。
      B.在小车尾部系一条长纸带,让纸带穿过电源频率为50Hz的打点计时器。
      C.使小车以额定功率沿水平面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,让其在水平面上滑行直到停止。
      D.取下纸带进行研究。测得的数据如图所示。
      回答下列问题:
      (1)由纸带知遥控汽车的最大速度为____________,汽车滑行时的加速度为____________;
      (2)汽车滑行时的阻力为____________;其额定功率为____________。
      12.(12分)在“用单摆测量重力加速度的大小”的实验中。
      (1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图所示,则摆球直径d=______cm,再测量摆线长l,则单摆摆长L=______(用d、l表示);
      (2)摆球摆动稳定后,当它到达________(填“最低点”或“最高点”)时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表如图所示,其读数为________s,该单摆的周期为T=________s(周期要求保留三位有效数字);
      (3)计算重力加速度测量值的表达式为g=___________(用T、L表示),如果测量值小于真实值,可能原因是___________;
      A.将摆球经过最低点的次数n计少了
      B.计时开始时,秒表启动稍晚
      C.将摆线长当成了摆长
      D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长
      (4)正确测量不同摆L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T2与L的关系图线,如图所示。由图线算出重力加速度的大小g___________m/s2(保留3位有效数字,计算时π2取9.86)。
      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,内壁光滑的绝热气缸竖直放置,内有厚度不计的绝热活塞密封,活塞质量m=10kg。初始时,整个装置静止且处于平衡状态,活塞与底部的距离为l0,温度T0=300K。现用电阻丝(体积不计)为气体加热,同时在活塞上添加细砂保持活塞的位置始终不变直到T=600K。已知大气压强p0=1×105Pa,活塞截面积S=1.0×10-3m2,取g=10m/s2,求:
      (i)温度为T时,气体的压强;
      (ii)活塞上添加细砂的总质量△m。
      14.(16分)如图所示,质量均为m=1kg的长方体物块A、B叠放在光滑水平面上,两水平轻质弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端分别与A、B相连接,两弹簧的原长均为L0=0.2m,与A相连的弹簧的劲度系数kA=100N/m,与B相连的弹簧的劲度系数kB=200N/m。开始时A、B处于静止状态。现在物块B施加一水平向右的拉力F,使A、B静止在某一位置,此时拉力F=3N,使A、B静止在某一位置,A、B间的动摩擦因数为μ=0.5,撤去这个力的瞬间(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),求:
      (1)物块A的加速度的大小;
      (2)如果把拉力改为F′=4.5N(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),其它条件不变,则撤去拉力的瞬间,求物块B对A的摩擦力比原来增大多少?
      15.(12分)如图所示,在竖直面内有一矩形区ABCD,水平边AB=6L,竖直边BC=8L,O为矩形对角线的交点。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球恰好经过C点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一平行于矩形ABCD的匀强电场,现从O点以同样的初动能沿各个方向抛出此带电小球,小球从矩形边界的不同位置射出,其中经过D点的小球的动能为初动能的5倍,经过E点(DC中点)的小球的动能和初动能相等,重力加速度为g,求∶
      (1)小球的初动能;
      (2)取电场中O点的电势为零,求D、E两点的电势;
      (3)带电小球所受电场力的大小和方向
      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】
      A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为,与匝数无关,A错误;
      B.线圈转到图乙位置时,感应电动势
      解得磁通量的变化率
      B错误;
      C.电流表示数显示的为有效值
      C错误;
      D.线圈转到图丁位置时,根据楞次定律可知线框中的电流为,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.电容器的上极板与电源正极相连,带正电,油滴受到竖直向下的重力和电场力作用,处于平衡状态,故电场力方向竖直向上,油滴带负电,故A错误。
      B.只断开电键S1,不影响电路的结构,电容器的电荷量恒定不变,故B错误。
      C.只断开电键S2,电容器电压变为电源电动势,则电容器两极板间电压增大,电场强度增大,油滴将会向上运动,故C正确。
      D.断开电键S3和S4,电容器电荷量不变,电场强度不变,油滴仍静止,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      由题意可知,航线恰好垂直于河岸,要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸处,则合速度增大,方向始终垂直河岸。小船在静水中的速度增大,与上游河岸的夹角θ增大,如图所示
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:
      可得
      r1=r2 ①
      两星绕连线的中点转动,则有:

      所以

      由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则



      解③④⑤式得
      可知D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误.
      C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误.
      D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误.
      故选A
      6、A
      【解析】
      AB.运动员从高h处自由下落由左侧进入池中,从右侧飞出后上升的最大高度为,此过程中摩擦力做负功,机械能减小,且减少的机械能为;再由右侧进入池中时,平均速率要小于由左侧进入池中过程中的平均速率,根据圆周运动的知识,可知速率减小,对应的正压力减小,则平均摩擦力减小,克服摩擦力做的功减小,即摩擦力做的功小于,则运动员再次进入池中后,能够冲击左侧边缘a然后返回,故A正确,B错误;
      C.运动员第一次进入池中,由a到b过程的平均速率大于由b到c过程的平均速率,由a到b过程中的平均摩擦力大于由b到c过程中的平均摩擦力,前一过程损耗机械能较大,故C错误;
      D.运动员从d返回到b的过程中,摩擦力做负功,重力势能转化为动能和内能,故D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、AD
      【解析】
      A.玻璃砖的临界角为
      解得
      C=45°
      所以减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射,故A正确;
      D.由折射定律可得∠O′OD=45°,则
      OO′=O′D=,∠O′DE=120°
      在△O′DE中,由正弦定理可得

      代入数据可得∠O′ED=30°,由折射定律可得∠FEG=45°,所以光线EF相对于光线AO偏折了15°,故D正确;
      BC.BC、B′C′间距越大,从右半圆圆弧出射光线的入射角就越大,可能超过临界角,所以BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃右侧射出有关,且当入射角小于45°时均可从右侧面射出,故BC错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      A.由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为
      由欧姆定律棒两端的电压
      故B正确;
      CD.对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为
      定值电阻R的发出热量为
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      (1)根据 求出电动势的有效值
      (2)根据闭合回路欧姆定律求出原线圈的电压
      (3)利用及求出副线圈的电压
      (4)根据电路结构求电动机的输出功率
      【详解】
      A、根据题意电流表的示数为10A,根据 解得原线圈的电流为4A,线圈在磁场中产生电动势的有效值为 ,
      则电压表的读数为 ,故A错;
      BC、原线圈的电压为 根据 可以求出副线圈上的电压为,所以副线圈上的功率为
      此时灯泡上的电压为 故B错;C对
      D、把发电机外的所有用电器等效为一个电阻为R的电阻,根据题意可知 ,若负载电路的灯泡增多,则等效电阻R减小,根据电源输出功率与电阻之间关系的函数图像可知,此时发电机的输出功率会增大,故D对;
      故选CD
      【点睛】
      此题比较复杂,对于原线圈中有用电器的变压器问题来说,一般做题的方向是利用前后功率相等来求解的.
      10、BCD
      【解析】
      A.对于匀变速直线运动,由得,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;
      B.做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;
      C.物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之差为一恒量,即为
      而1:4:8:13:…位移之差分别是3、4、5…,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…,故C正确;
      D.由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。
      故选BCD。
      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、1.00m/s -1.73m/s 1.04N 1.04W
      【解析】
      (1)[1][2].汽车的最大速度为
      纸带上最后6段对应汽车做关闭发动机做减速运动,加速度为
      (2)[3][4].根据牛顿第二定律得
      f=ma=0.6×(-1.73)N≈-1.04N
      当汽车匀速运动时,牵引力与阻力大小相等,即有F=f
      则汽车的额定功率为
      P=Fvm=fvm=1.04×1W=1.04W
      12、1.84cm 最低点 67.5s 2.25s A C 9.86m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].摆球直径d=1.8cm+0.1mm×4=1.84cm;
      单摆摆长L=;
      (2)[3][4][5].摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表读数为67.5s,该单摆的周期为

      (3)[6].根据可得计算重力加速度测量值的表达式为
      A.将摆球经过最低点的次数n计少了,则计算周期T偏大,则g测量值较小,选项A正确;
      B.计时开始时,秒表启动稍晚,则周期测量值偏小,则g测量值偏大,选项B错误;
      C.将摆线长当成了摆长,则L偏小,则g测量值偏小,选项C正确;
      D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长,则L偏大,则g测量值偏大,选项D错误;
      故选AC。
      (4) [7].根据可得
      由图像可知
      解得
      g=9.86m/s2
      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、 (i)4×105Pa;(ii)20kg。
      【解析】
      (i)初状态时,设气体的压强为,以活塞为研究对象,由平衡条件知
      末状态时,设气体的压强为,由查理定律有
      解得
      =4×105Pa
      (ii)末状态时.以活塞为研究对象,由平衡条件知
      解得:
      Δm=20kg
      14、 (1)1.5m/s2;(2)0.25N
      【解析】
      (1)在拉力撤去前,根据受力平衡有
      代入数据解得
      x1=0.01m
      拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有
      F=2ma1
      解得
      a1=1.5m/s2
      以A为研究对象,用隔离法有
      kAx1+Ff =ma1
      解得
      即A、B之间相对静止,为静摩擦力,所以物块A的加速度为
      a1=1.5m/s2
      (2)在拉力改为F′=4.5N后,撤去拉力前,根据受力平衡有
      代入数据解得
      x2=0.015m
      拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有
      F′=2ma2
      解得
      a2=2.25m/s2
      以A为研究对象,用隔离法有
      kAx2+Ff ′=ma2
      解得
      Ff′=0.75N

      ΔFf =Ff′-Ff =0.25N
      15、 (1) (2) ; (3) ,方向与OE成37°斜向上
      【解析】
      (1)不加电场时,由平抛运动的知识可得


      初动能

      解得

      (2)从D点射出的小球,由动能定理

      解得

      因为O点的电势为零,则
      从E点射出的小球,由动能定理
      解得

      因为O点的电势为零,则
      (3)设电场方向与OE成θ角斜向上,则从E射出的小球:

      从 D射出的粒子

      联立解得

      θ=37°

      电场力的方向与OE成37°斜向上;

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