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      池州市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      池州市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份池州市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示是利用光电管产生光电流的电路是( )
      A.K为光电管的阳极
      B.通过灵敏电流计G的电流方向从b到a
      C.若用黄光照射能产生光电流,则用红光照射也一定能产生光电流
      D.若用黄光照射能产生光电流,则用紫光照射也一定能产生光电流
      3、如图所示,一只贮有空气的密闭烧瓶用玻璃管与水银气压计相连,气压计的A、B管内汞面在同一水平面上。现缓慢降低烧瓶内空气的温度,同时缓慢移动气压计A管,使气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,则
      A.烧瓶内气体作等容变化,A管应向上移动
      B.烧瓶内气体作等容变化,A管应向下移动
      C.烧瓶内气体作等温变化,A管应向上移动
      D.烧瓶内气体作等温变化,A管应向下移动
      4、在探究影响感应电流方向的因素实验中,用灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”和“拔出”磁铁,使线圈中产生感应电流,记录实验过程中的相关信息,就可以分析得出感应电流方向遵循的规律。下图为某同学的部分实验记录,在图1中,电流计指针向左偏转。以下说法正确的是( )
      A.在图2所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      B.在图3所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      C.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与线圈的绕向有关
      D.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向有关
      5、2017年11月5日,又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空,并成功进入预定轨道,两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。如果两颗卫星的质量均为M,其中的1号卫星轨道距离地面高度为h,2号卫星轨道距离地面高度为h',且h'>h,把地球看做质量分布均匀的球体,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,引力常量为G下列说法正确的是( )
      A.l号卫星绕地球运动的线速度
      B.1号卫星绕地球运动的周期
      C.1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为
      D.稳定在轨运行时1号卫星的机械能大于2号卫星的机械能
      6、北京时间2019年11月5日1时43分,我国成功发射了北斗系统的第49颗卫星。据介绍,北斗系统由中圆地球轨道卫星、地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星三种卫星组成,其中中圆地球轨道卫星距地高度大约24万千米,地球静止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星距地高度都是大约为3.6万千米。这三种卫星的轨道均为圆形。下列相关说法正确的是( )
      A.发射地球静止轨道卫星的速度应大于
      B.倾斜地球同步轨道卫星可以相对静止于某个城市的正上空
      C.根据题中信息和地球半径,可以估算出中圆地球轨道卫星的周期
      D.中圆地球轨道卫星的向心加速度小于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度
      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,质量为m的长木板B放在光滑的水平面上,质量为的木块A放在长木板的左端,一颗质量为的子弹以速度射入木块并留在木块中,当木块滑离木板时速度为,木块在木板上滑行的时间为t,则下列说法正确的是
      A.木块获得的最大速度为
      B.木块滑离木板时,木板获得的速度大小为
      C.木块在木板上滑动时,木块与木板之间的滑动摩擦力大小为
      D.木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减小的动能
      8、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场.已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力. 以下判断正确的是
      A.甲粒子带负电,乙粒子带正电
      B.甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍
      C.甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
      D.甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍
      9、将一个小球竖直向上抛出, 碰到高处的天花板后反弹,并竖直向下运动回到抛出点,若反弹的速度大小是碰撞前速度大小的0. 65倍,小球上升的时间为1 s, 下落的时间为1.2 s,重力加速度取,不计空气阻力和小球与天花板的碰撞时间,则下列说法正确的是
      A.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      B.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      C.抛出点到天花板的高度为
      D.抛出点到天花板的高度为
      10、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示.则( )
      A.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下
      B.当地的重力加速度大小为
      C.小球的质量为
      D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等
      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)学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材:
      A电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50Ω
      B电流表A1,量程为0.6A,内阻r2=0.2Ω
      C电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kΩ
      D.滑动变阻器R,最大阻值为15Ω,最大允许电流为2A
      E定值电阻R1=5Ω
      E.定值电阻R2=100Ω
      G.直流电源E,动势为6V,内阻很小
      H.开关一个,导线若千
      I.多用电表
      J.螺旋测微器、刻度尺
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径D=___________mm.
      (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如图2所示,则金属丝的电阻为___________Ω
      (3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻,则电流表应选择___________,定值屯阻应选择___________.(填对应器材前的字母序号)
      (4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图.
      (5)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式Rx=___________,用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_________.(用字母表示)
      12.(12分)用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门。调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1,t2…,计算出t12,t22…
      (1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai,则=__________(结果用t0和ti表示)
      (2)作出的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=_____。
      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)某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3,1 atm的空气,设整个过程温度保持不变.
      (1)要使贮气筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次?
      (2)在贮气筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?
      14.(16分)如图所示,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,导轨电阻不计,置于磁感强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,P、M间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好,阻值为的金属导体棒ab垂直导轨放置,ab的质量为m。ab在与其垂直的水平恒力下作用下,在导线在上以速度v做匀速运动,速度v与恒力方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路,已知磁场的磁感应强度大小为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L,忽略摩擦阻力和导线框的电阻。求:
      (1)金属棒以速度v匀速运动时产生的电动势E的大小;
      (2)金属棒以速度v匀速运动时金属棒ab两端电压Uab;
      (3)金属棒匀速运动时。水平恒力F做功的功率P。
      15.(12分)如图,物流转运中心的水平地面上有一辆质量M=4kg、长L=1.4m的平板小车,在平板车的右端放有质量m=1kg的快件(可视为质点),快件与平板车间的动摩擦因。物流中心的工作人员要将快件卸到地面上,他采用了用水平力F拉小车的方式,重力加速度g=10m/s2,不计小车与地面间的摩擦阻力,求:
      (1)要让快件能相对平板车滑动,需要施加的最小水平力F0;
      (2)若用F=28N的水平恒力拉小车,要将快件卸到地面上,拉力F作用的最短时间t为多少。
      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】
      设质点做匀加速直线运动,由A到B:
      由A到C
      由以上两式解得加速度
      故选D。
      2、D
      【解析】
      K受到光照发射电子,为光电管的阴极,则电流为顺时针,从a到b.若用黄光照射能产生光电流,则用频率大于黄光的光照射一定能产生光电流,例如紫光.答案选D.
      3、B
      【解析】
      气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,所以气体的体积不变,发生等容变化,初状态气体的压强大于大气压,根据查理定律,缓慢降低烧瓶内空气的温度,烧瓶内气体的压强减小,低于大气压,为了保证B管水银面不变,所以A管必须下移,故B正确,ACD错误。
      4、D
      【解析】
      如图1所示,当磁铁的N极向下运动时,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,发现电流表指针向左偏转,可知电流表指针偏转方向与电流方向间的关系:电流从下向上流过电流表,电流表指针向左偏转,电流从上向下流过电流表,则电流表指针向右偏转;
      A.在图2所示实验过程中,磁铁的S极向下运动时,穿过螺线管向上的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故A错误;
      B.在图3所示实验过程中,磁铁的N极向上运动时,穿过螺线管向下的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故B错误;
      CD.同理可知图4穿过螺线管向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,电流计指针应该向左偏转,所以这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向、磁铁运动的方向有关,而实验中线圈缠绕方向一致,所以不能研究感应电流的磁场方向与线圈的绕向的关系,故C错误,D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.设地球质量m,根据公式

      解得
      故A正确;
      B.根据公式

      解得:
      故B错误;
      C.根据
      所以
      故C错误;
      D.由于,卫星从低轨道向高轨道要点火加速,化学能转化为机械能,所以稳定在轨运行时1号卫星的机械能小于2号卫星的机械能,故D错误。
      故选A.
      6、C
      【解析】
      A.11.2m/s是发射挣脱地球引力控制的航天器的最小速度,而地球静止轨道卫星仍然是围绕地球做匀速圆周运动,所以地球静止轨道卫星的发射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A错误;
      B.倾斜地球同步轨道卫星只是绕地球做匀速圆周运动的周期为24小时,不可以相对静止于某个城市的正上空,故B错误;
      C.已知地球静止轨道卫星离地高度和地球半径,可得出地球静止轨道卫星的运动半径,其运动周期天,已知中圆地球轨道卫星距地面的高度和地球半径,可得出中圆地球轨道卫星的轨道半径,根据开普勒第三定律有
      代入可以得出中圆地球轨卫星的周期,故C正确;
      D.由于中圆地球轨道卫星距离地面高度小于倾斜地球同步轨道卫星距离地面高度,即中圆地球轨道卫星的运动半径较小,根据万有引力提供向心力有
      可知,中圆地球轨道卫星的向心加速度大于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度,D错误。
      故选C。
      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】
      对子弹和木块A系统,根据动量守恒定律:,解得,选项A正确;木块滑离木板时,对木板和木块(包括子弹)系统:,解得,选项B错误;对木板,由动量定理:,解得,选项C正确;由能量守恒定律可知,木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减少的动能与木板增加的动能之差,选项D错误;故选AC.
      点睛:此题是动量守恒定律即能量守恒定律的应用问题;关键是要把三个物体相互作用的过程分成两个过程:子弹打木块和木块在木板上滑动;搞清两个过程中能量之间的转化关系.
      8、CD
      【解析】
      根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.
      【详解】
      由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°,弦长为,所以:=2R乙sin60°,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120°,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确..
      【点睛】
      题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.
      9、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,
      解得,故A正确,B错误;
      CD.抛出点到天花板的高度为
      故C正确,D错误。
      10、CD
      【解析】
      由图象可知,当时,有:F<0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的弹力方向向上,故A错误;由图象知,当时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有:,得,由图象知,当时,F=a,故有,解得:,故B错误,C正确;由图象可知,当时,由,得F=mg,故D正确;故选CD.
      【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题.
      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、1.700 60 A E
      【解析】
      (1)由于流过待测电阻的最大电流大约为,所以不能选用电流表A2,量程太大,要改装电流表;
      (2)根据闭合电路知识求解待测电阻的表达式
      【详解】
      (1)根据螺旋测微器读数规则可知
      (2)金属丝的电阻为
      (3)流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表,所以选用A、E
      (3)电路图如图所示:
      (5)根据闭合电路欧姆定律
      解得:
      根据
      可求得:
      【点睛】
      在解本题时要注意,改装表的量程要用改装电阻值表示出来,不要用改装的倍数来表示,因为题目中要的是表达式,如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的电流值.
      12、
      【解析】
      (1)[1]遮光片经过光电门时的速度

      重锤做初速度为零的匀加速直线运动,由速度位移公式得
      整理得
      (2)[2]由牛顿第二定律得
      整理得
      则图像的斜率
      解得
      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)15 (2)1.5 L
      【解析】
      试题分析:气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出打气的次数;当内外气压相等时,药液不再喷出,应用玻意耳定律求出空气的体积,然后求出剩余的药液.
      (1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p,
      由玻意耳定律得:1 atm×300cm3=1.5×103cm3×p,p=0.2atm,
      需打气次数
      (2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V,
      由玻意耳定律得:4 atm×1.5 L=1 atm×V,V=6 L,
      故还剩贮液7.5 L-6 L=1.5 L
      点睛:本题考查了理想气体状态方程,分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量、应用玻意耳定律即可正确解题.
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)在内金属棒ab由原来的位置AB移动到,如图所示
      这个过程中闭合回路面积的变化量是
      则穿过闭合回路的磁通量的变化量是
      根据法拉第电磁感应定律可得
      (2)电路中的电流为
      金属棒ab两端的电压为:
      (3)金属棒ab所受的安培力为
      金属棒克服安培力做功的功率为
      15、 (1)20N(2)1s
      【解析】
      (1)当快件刚要相对小车滑动时,拉力F最小,有对快件:
      对快件及小车整体:
      解得:
      (2)当撤去拉力F后快件刚好能到达小车左端时,拉力F作用时间最短,设F的最短作用时间为tm,F作用时间内,快件在小车上滑动距离为L1,撤去拉力F时,快件的速度v1,小车的速度为v2,有对快件:
      对小车:
      另有
      撤去F后,有
      解得:
      s

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