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      安徽省宿州市砀山县第二中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      安徽省宿州市砀山县第二中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份安徽省宿州市砀山县第二中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,共2页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示的电路中,D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计。先闭合开关S,电路稳定后再断开开关S,此时( )
      A.D1立刻熄灭
      B.D2立刻熄灭
      C.D1闪亮一下逐渐熄灭
      D.D2闪亮一下逐渐熄灭
      2、在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
      A.在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      B.在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      C.t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg
      D.t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
      3、如图所示,金属环M、N用不可伸长的细线连接,分别套在水平粗糙细杆和竖直光滑细杆上,当整个装置以竖直杆为轴以不同大小的角速度匀速转动时,两金属环始终相对杆不动,下列判断正确的是( )
      A.转动的角速度越大,细线中的拉力越大
      B.转动的角速度越大,环N与竖直杆之间的弹力越大
      C.转动的角速度不同,环M与水平杆之间的弹力相等
      D.转动的角速度不同,环M与水平杆之间的摩擦力大小不可能相等
      4、某玩具为了模仿小动物行走的姿势,设计了非圆形的“轮子”。现研究轮子受力情况,模型简化如图,四分之一圆框架OAB的OA、OB边初始位置分别处于水平和竖直方向上,光滑球形重物此时嵌在框架中与OA、OB、弧AB三边恰好接触但接触处并没有全部都产生弹力。现以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针转动角,下列说法正确的是( )
      A.转动为0至的过程,弧AB受到重物的压力逐渐变大
      B.为时,弧AB受到重物的压力最大
      C.转动一周的过程中,存在某一特定的角,此时弧AB与OA板受到重物的压力一样大
      D.转动一周的过程中,OA、OB、弧AB受到重物压力的最大值不同
      5、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ
      D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度
      6、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )
      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、竖直悬挂的弹簧振子由最低点B开始作简谐运动,O为平衡位置,C为最高点,规定竖直向上为正方向,振动图像如图所示。则以下说法中正确的是( )
      A.弹簧振子的振动周期为2.0s
      B.t=0.5s时,振子的合力为零
      C.t=1.5s时,振子的速度最大,且竖直向下
      D.t=2.0s时,振子的加速度最大,且竖直向下
      8、下列说法正确的是( )
      A.一定质量的理想气体,当温度升高时,内能增加,压强增大
      B.饱和蒸汽在等温变化的过程中,当其体积减小时压强不变
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离小,表面层分子间表现为斥力
      D.一定质量的理想气体放出热量,分子平均动能可能减少
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      9、关于热力学的一些现象和规律,以下叙述正确的是( )
      A.热量不能自发地从低温物体传到高温物体
      B.液体的表面张力使液面绷紧,所以液滴呈球形
      C.高原地区水的沸点较低,是高原地区温度较低的缘故
      D.一些昆虫可以停在水面上,是由于表面层的水分子比内部的水分子更密集
      E.一定质量的理想气体在状态改变过程中,既不吸热也不放热,内能也有可能发生变化
      10、如图所示,分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q(Q>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同
      C.A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差
      D.试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能
      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)某同学用图甲所示装置测量木块与木板间动摩擦因数。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其左端固定一轻滑轮,轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小木块相连,另一端可悬挂钩码。实验中可用的钩码共有N个,将(依次取=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳左端,其余个钩码放在木块的凹槽中,释放小木块,利用打点计时器打出的纸带测量木块的加速度。
      (1)正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示。已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度=____m/s2。
      (2)改变悬挂钩码的个数n,测得相应的加速度a,将获得数据在坐标纸中描出(仅给出了其中一部分)如图丙所示。取重力加速度g=10m/s2,则木块与木板间动摩擦因数______(保留2位有效数字)
      (3)实验中______(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。
      12.(12分)如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
      (1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
      (2)改装后的欧姆表的内阻值为____________Ω,电流表2mA刻度处应标____________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)如图,在水橇跳台表演中,运动员在摩托艇水平长绳牵引下以16m/s的速度沿水面匀速滑行,其水橇(滑板)与水面的夹角为θ。到达跳台底端时,运动员立即放弃牵引绳,以不变的速率滑上跳台,到达跳台顶端后斜向上飞出。跳台可看成倾角为θ的斜面,斜面长8.0m、顶端高出水面2.0m。已知运动员与水橇的总质量为90kg,水橇与跳台间的动摩擦因数为、与水间的摩擦不计。取g=10m/s2,不考虑空气阻力,求:
      (1)沿水面匀速滑行时,牵引绳对运动员拉力的大小;
      (2)到达跳台顶端时,运动员速度的大小。
      14.(16分)一光滑绝缘固定轨道MN与水平面成角放置,其上端有一半径为l的光滑圆弧轨道的一部分,两轨道相切于N点,圆弧轨道末端Q点切线水平;一轻质弹簧下端固定在直轨道末端,弹簧原长时,其上端位于O点,。现将一质量为m的滑块A拴接在弹簧上端,使之从O点静止释放。A向下压缩弹簧达到的最低点为P点,。当A到达最低点P时,弹簧自动锁定,使A静止于P点。使质量也为m的滑块B,从N点由静止沿斜面下滑。B下滑至P点后,与A相碰,B接触A瞬间弹簧自动解锁,A、B碰撞时间极短内力远大于外力。碰后A、B有共同速度,但并不粘连。之后两滑块被弹回。(已知重力加速度为g,,)求:
      (1)弹簧上端被压缩至P点时所具有的弹性势能;
      (2)第一次碰撞过程中B对A弹力的冲量的大小;
      (3)若要B最终恰能回到圆弧轨道最高点,需要在B滑块由N点出发时,给B多大的初速度。
      15.(12分)如图所示,一总质量m=10kg的绝热汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=1.0×10﹣2m2的光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞杆的另一端固定在墙上,外界大气压强P0=1.0×105Pa.当气体温度为27℃时,密闭气体的体积为2.0×10﹣3m3(0℃对应的热力学温度为273K)。
      (ⅰ)求从开始对气体加热到气体温度缓慢升高到360K的过程中,气体对外界所做的功;
      (ⅱ)若地面与汽缸间的动摩擦因数μ=0.2,现要使汽缸向右滑动,则缸内气体的温度至少应降低多少摄氏度?(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,活塞一直在汽缸内,气体质量可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。)
      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】
      电路稳定后断开开关,线圈发生断电自感,产生自感电动势,有同方向的电流,由于D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计,原来D1、线圈和D2、电阻并联,D2回路电阻大,电流小,所以自感电流大于原来通过D2电流,但不会大于原来通过D1的电流,所以D2闪亮一下逐渐熄灭,D1逐渐熄灭,所以D正确,ABC错误;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.由乙图可知,在0~2t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;
      B.由乙图可知,在t0~3t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,B猎;
      C.由乙图可知,t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;
      D.由乙图可知,t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.设细线与竖直方向的夹角为θ,对N受力析,受到竖直向下的重力GN,绳子的拉力T,杆给的水平支持力N1,因为两环相对杆的位置不变,所以对N有
      因为重力恒定,角度恒定,所以细线的拉力不变,环N与杆之间的弹力恒定,AB错误;
      CD.受力分力如图
      对M有
      所以转动的角速度不同,环M与水平杆之间的弹力相等;若以较小角速度转动时,摩擦力方向右,即
      随着角速度的增大,摩擦力方向可能变成向左,即
      故可能存在
      摩擦力向左和向右时相等的情况,C正确,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针转动过程中,相当于重力沿顺时针方向转动,转动θ为0至π/2的过程,弧AB始终不受力作用,则选项A错误;
      B.由力的合成知识可知当θ=π时,此时弧AB受到重物的压力大小为G,θ=5π/4时,弧AB受到重物的压力为G,则此时压力不是最大,选项B错误;
      C.旋转重力的方向,当此方向在弧AB弹力的方向与OA板弹力方向的夹角的平分线上时,此时弧AB与OA板受到重物的压力一样大,选项C正确;
      D.旋转重力的方向,当此方向与弧AB的弹力方向垂直时,在两个不同的位置,OA板和OB板的弹力都会取得最大值,大小为G,则转动一周的过程中,OA、OB、弧AB受到重物压力的最大值一样大,选项D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。
      水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故A错误;
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故C错误;
      D. 增大抛射角θ,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。
      故选:B。
      6、C
      【解析】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
      当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
      联立解得:,故C正确,ABD错误;
      故选C。
      【点睛】
      本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
      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、ABC
      【解析】
      A.周期是振子完成一次全振动的时间,根据图像可知振子的周期是,A正确;
      B.由图可知,时,振子位于平衡位置处,所以受到的合力为零,B正确;
      C.由图可知,时,振子位于平衡位置处,对应的速度最大;此时刻振子的位移方向从上向下,即振子的速度方向竖直向下,C正确;
      D.由图可知,弹簧振子在时位移负的最大位移处,所以回复力最大,方向向上,则振子的加速度最大,且竖直向上,D错误。
      故选ABC。
      8、BDE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可知,当温度升高时,内能增加,乘积增大,但压强不一定大,故A错误;
      B.饱和蒸汽压仅仅与温度有关,饱和蒸汽在等温变化的过程中,体积减小时压强不变,故B正确;
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离大,表面层分子间表现为引力,故C错误;
      D.一定质量的理想气体放出热量,根据热力学第一定律知分子内能可能减小,分子平均动能可能减少,故D正确;
      E.根据熵增原理可知,一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,故E正确;
      故选BDE。
      9、ABE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,需要外界干预,故A正确;
      BD.液体表面张力是由于表面层的水分子比液体内部的水分子更稀疏,分子间表现出引力,使液面绷紧,液滴呈球形,故B正确,D错误;
      C.高原地区水的沸点较低,这是因为高原地区大气压较低的缘故,故C错误;
      E.根据热力学第一定律,一定质量的理想气体在状态改变过程中,既不吸热也不放热,通过做功内能也有可能发生变化,故E正确。
      故选ABE。
      10、CD
      【解析】
      A.由于,A点处电场线比B点处电场线密,A点的电场强度大于B点的电场强度,A错误;
      B.电场线从Q出发到q终止,关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同,但方向不同,B错误;
      C.由于C点电势等于D点电势,则A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差,C正确;
      D.A点的电势高于B点的电势,+q在A点的电势能大于在B点的电势能,D正确。
      故选CD。
      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、 不需要
      【解析】
      (1)木块的加速度:.
      (2)对N个砝码的整体,根据牛顿第二定律: ,解得;画出a-n图像如图;
      由图可知μg=1.6,解得μ=0.16.
      (3)实验中是对N个砝码的整体进行研究,则不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。
      12、10 150 600
      【解析】
      (1)[1]根据闭合欧姆定律
      可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处
      (2)[2]改装后欧姆表的内阻为
      [3]2mA刻度处标
      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)60N;(2)14m/s
      【解析】
      (1)设沿水面匀速滑行时绳的拉力大小为,水对水橇支持力的大小为,则

      由几何关系有

      解得
      (2)设运动员沿台面滑行时加速度大小为a,到达跳台顶端时速度的大小为,则

      解得
      v=14m/s
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)A由O→P的过程
      解得
      (2)B由N→P的过程

      A、B相碰的过程

      以沿斜面向下为正方向
      解得:
      A对B的冲量大小为
      (3)第二次B由N→P的过程

      A、B相碰的过程
      碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B
      对B:
      解得
      即A、B在O点分离.
      A、B碰后到弹簧恢复原长的过程
      A、B分离后,到达的最高点Q点
      解得
      15、(ⅰ)40J;(ⅱ)6℃。
      【解析】
      (ⅰ)气体压强不变,由盖•吕萨克定律得:
      解得:
      V2=T2=2.4×10﹣3 m3
      气体对外界所做的功
      W=P0•△V=P0(V2﹣V1)
      代入数据解得:
      W=40J
      (ⅱ)当气体降温,气缸未发生移动时,气体等容变化,则:
      汽缸开始移动时,则有:
      P0S=P3S+μmg
      代入数据解得:
      T=294K
      故应降温
      △t=6℃

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