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      安徽省长丰县二中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      安徽省长丰县二中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份安徽省长丰县二中2026届高三一诊考试物理试卷含解析,共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是( )
      A.m1=m2B.C.m1=m2tanθD.m1=m2csθ
      2、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      3、 “儿童蹦极”中,拴在腰问左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时的
      A.加速度为零
      B.加速度a=g,沿原断裂橡皮绳的方向斜向下
      C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
      D.加速度a=g,方向竖直向下
      4、一匀强电场的方向竖直向下t=0时刻,一带正电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图像是
      A.B.C.D.
      5、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图2所示。定值电阻R已知,且从图中可读出最大放电电流I0,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是( )
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电压
      C.电容器的电容D.电源的内电阻
      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,、是两列波的波源,时,两波源同时开始垂直纸面做简谐运动。其振动表达式分别为m,m,产生的两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播。是介质中的一点,时开始振动,已知,,则_________。
      A.两列波的波速均为
      B.两列波的波长均为
      C.两列波在点相遇时,振动总是减弱的
      D.点合振动的振幅为
      E.,沿着传播的方向运动了
      8、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      9、在水面上的同一区域内,甲、乙两列水面波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。时刻其波峰与波谷情况如图所示。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法中正确的是________。
      A.质点2的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为15cm
      C.图示时刻质点1、2的竖直高度差为15cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5通过的路程为30cm
      10、有一个原副线圈匝数比为10:1的理想变压器,如图所示,原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=300sin50πt(V)副线圈所接电路如图所示,灯L1、L2为均标有“20V.10W”的灯泡,当S闭合时,两灯恰好正常发光。则( )
      A.电阻R=10ΩB.流过R的交流电的周期为0.02s
      C.断开S后,原线圈的输入功率减小D.断开S后,灯L1仍能正常发光
      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)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻的阻值:
      (1)现有电源(4V,内阻可不计、滑动变阻器(0~50aΩ,额定电流2A)、开关和导线若干,以及下列电表:
      A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
      B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
      为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用______(选填器材前的字母);
      (2)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.要求电压表和电流表从零开始读数,补充完成图中实物间的连线____:
      (3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U,某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值_______Ω(保留三位有效数字).
      (4)在测量电阻的过程中产生误差的主要原因是________(选填选项前的字母)
      A.电流表测量值小于流经的电流值
      B.电流表测量值大于流经的电流值
      C.电压表测量值小于两端的电压值
      D.电压表测量值大于两端的电压值
      (5)实验中为减少温度的变化对电阻率的影响,采取了以下措施,其中在确的是______
      A.多次测量U、I,画图像,再求R值
      B.多次测量U、I,先计算R,再求R的平均值
      C.实验中通电电流不宜过大,通电时间不宜过长
      D.多次测量U、I,先求U、I的平均值,再求R
      12.(12分)某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律及平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
      A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
      B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb:
      C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上:
      D.烧断细线后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动:
      E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间△t:
      F.滑块a最终停在C点(图中未画出),用刻度尺测出AC之间的距离Sa
      G.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb;
      H.改变弹簧压缩量,进行多次测量.
      (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为________mm;
      (2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即a的动量大小____________等于b的动量大小___________;(用上述实验所涉及物理量的字母表示)
      (3)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到小滑块a的Sa与关系图象如图丙所示,图象的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为____________.(用上述实验数据字母表示)
      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,光滑斜面倾角θ=60°,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:
      (1)刚释放时,球A的加速度大小;
      (2)小球A运动到最低点时的速度大小;
      (3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。
      14.(16分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      15.(12分)如图所示,光滑水平台面左端有一小物块A,右端有一小物块B,右侧面与一曲面相连。以台面右侧底端的O点为原点建立坐标系Oxy.已知,台面的高度为2h,曲面的方程为y=x2,物块A的质量是物块B质量的n倍,A物块以速度v0向右运动与物块B发生弹性正碰,碰撞后物块B沿水平方向飞出,忽略空气阻力,重力加速度为g。
      (1)求碰撞后瞬间物块B的速度大小;
      (2)n值不同,物块B落到曲面时的动能也不同。求n取多大时,物块B落到曲面时动能最小。
      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】
      设绳子对两球的拉力大小为FT,对m2根据平衡条件得
      FT=m2gsinθ
      对m1根据平衡条件得
      FT= m1gcsθ
      联立解得
      m1=m2tanθ
      故选C.
      2、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      3、B
      【解析】
      小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图所示:
      由于,故两个拉力的合力一定在角平分线上,且在竖直线上,故两个拉力的夹角为120°,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于,故加速度为g,沿原断裂绳的方向斜向下,故选B正确,ACD错误。
      4、D
      【解析】
      本题考查带电粒子在电场中的运动问题。
      【详解】
      ABCD.粒子带正电,运动轨迹如图所示,
      水平方向,粒子不受力,vx=v0,沿电场方向:
      则加速度
      经时间t,粒子沿电场方向的速度
      电场力做功的功率
      故D正确ABC错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量,即,故选项A可求;
      B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候,则最大电压,故选项B可求;
      C.根据可知电容器的电容为,故选项C可求;
      D.电源的内电阻在右面的充电电路中,根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即,但内电阻没法求出,故选项D不可求。
      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、ACD
      【解析】
      A.两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播,故两列波的波速相同;根据质点P开始振动的时间可得
      故A正确;
      B.由振动方程可得,两列波的周期T相同,由公式
      T=1s
      故两列波的波长均为
      λ=vT=0.2m
      故B错误;
      CD.根据两波源到P点的距离差
      可知,B波比A波传到P点的时间晚,根据振动方程可得,A波起振方向与B波起振方向相同,故两波在P点的振动反向,那么,P点为振动减弱点,故两列波在P点相遇时振动总是减弱的,P点合振动的振幅为
      0.5m-0.1m=0.4m
      故CD正确;
      E.介质中的各质点不随波逐流,只能在各自平衡位置附近振动,故E错误。
      故选ACD。
      8、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      【点睛】
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      9、ABE
      【解析】
      A.两列波的频率均为2Hz,可知周期为,选项A正确;
      B.质点2是谷谷叠加,则振动加强,则质点2的振幅为15cm,选项B正确;
      C.图示时刻质点1在波峰位置,位移为正向15cm;质点2为波谷位置,位移为负向15cm,则此时质点1、2的竖直高度差为30cm,选项C错误;
      D.图示时刻质点2在波谷,质点5在波峰位置,质点3正处于2和5的中间位置,由波的传播方向与质点振动方向的关系可知,质点3处于平衡位置且向下运动,选项D错误;
      E.质点5的振动加强,振幅为A=15cm,则从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5通过的路程为2A=30cm,选项E正确;
      故选ABE.
      10、AC
      【解析】
      A.原线圈所接交流电压的有效值U1=V=300V,根据变压比可知,副线圈两端电压
      U2==30V
      灯泡正常发光,则电阻R两端电压为10V,流过的电流I2=A=1A,根据欧姆定律可知
      R==10Ω
      故A正确。
      B.输入电压的角速度ω=50πrad/s,则周期T==0.04s,则流过R的交流电的周期为0.04s,故B错误。
      C.断开S后,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,电流减小,故输出功率减小,则输入功率减小,故C正确。
      D.断开S后,灯泡L1两端电压增大,不能正常发光,故D错误。
      故选AC。
      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、B; C; 5.20; B; C;
      【解析】
      (1) 由于电源电动势为4V,所以电压表应选C(因为若选择电压表D时,电动势3V还不到电压表量程的);
      根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:所以电流表应选B;
      (2) 实物连线图如图所示:
      (3) 由图可知,电流表的读数为:I=0.50A,电压表的读数为:U=2.60V,所以待测电阻为:
      (4) 根据欧姆定律和串并联规律可知,采用甲电路时由于电压表的分流作用,导致电流表的测量值大于流经Rx的电流,所以产生误差的主要原因是B;
      故选B.
      (5)由于电流流过电阻丝发热,所以在实验时流过电阻丝的电流不能过大,并且时间不要太长,故选C.
      12、
      【解析】
      (1)螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.050mm=2.550mm.
      (2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为:,故a的动量为:,b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得: 及 联立解得:,故b的动量为:.
      (3)对物体a由光电门向左运动过程分析,则有:,经过光电门的速度:,由牛顿第二定律可得:,联立可得:,则由图象可知:.
      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);(3)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)小球初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      小环初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      由系统机械能守恒
      式中,,
      解得
      (3)以小环为研究对象,由牛顿第二定律得
      以小球为研究对象,由牛顿第二定律得
      解得
      14、(1) (2) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小
      15、(1)v0(2)
      【解析】
      (1)设B的质量为m,则A的质量为nm。对于碰撞过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律得 :nmv0=nmv1+mv2
      根据机械能守恒定律得 : nmv02=nmv12+mv22
      解得碰撞后瞬间物块B的速度大小:
      v2=v0
      (2)设物块B落到曲面时下落的高度为H,水平位移为x,则H=,x=v2t,
      则落到C点时,对应的坐标为y=2h-H,x=v2t,
      根据曲面的方程y=x2,
      解得:
      2h-H=(v2t)2
      B平抛过程,根据动能定理得:mgH=-mv22
      联立得物块B落到曲面时动能:
      =
      上式可以整理为:=
      可知当即: 时物块B的动能最小。
      联立可得:
      n=

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