安徽省合肥市第八中学2026届高三下学期模拟预测物理试卷(Word版附解析)
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这是一份安徽省合肥市第八中学2026届高三下学期模拟预测物理试卷(Word版附解析),文件包含93大气压强原卷版docx、93大气压强解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共54页, 欢迎下载使用。
(试卷分值:100 分 考试时间:75 分钟)
一、选择题(1-8 题单选,每小题 4 分;9-10 题多选,每题 5 分,未选全得 3 分,选错不得分;
共 42 分。)
1. 如图,一块均匀的长方体样品,长为 a,宽为 b,厚为 c。电流沿 AB 方向时测得样品的电阻为 R,则样
品的电阻率为( )
A. B. C. D.
2. 激光雷达是集“激光”“全球定位系统”和“惯性导航系统”三种技术于一身的系统,它是无人驾驶和
低空经济快速发展的基石。下列关于激光和雷达等的说法错误的是( )
A. 科学家利用激光技术测量月球与地球间的距离,误差精确到厘米级,这里用到了激光平行度好的特性
B. 在双缝干涉实验中,只将入射光由绿光变为红光,两相邻亮条纹的中心间距会变窄
C. 激光雷达信号从空气射入折射率为 的液体,速度大小变为原来的
D. 光纤通信是利用激光在光纤中全反射来实现远距离信号传输的
3. 如图所示,实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,一组等间距平行的虚线不确定是电场线还
是等势线,请根据所学知识判断下列说法中正确的是( )
A. 带电粒子一定由 M 运动到 N
B. 带电粒子在 M 点的电势能一定小于在 N 点的电势能
C. 虚线是电场线
D. 带电粒子做变加速曲线运动
4. 有位质量为 m 的同学从静止下蹲状态向上起跳,经 时间以速度 v 离开地面,重力加速度大小为 g,该
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同学的重心升高了 h,在此过程中( )
A. 地面弹力对他的冲量大小为 B. 地面弹力对他的冲量大小为
C. 地面弹力对他的做功大小为 D. 地面弹力对他的做功大小为
5. 如图所示,质点在 O 点由静止开始先做匀加速直线运动,加速度大小为 ,经过时间 t 运动到 A 点,速
度大小为 ,再以加速度大小 继续做匀变速直线运动,又经过时间 2t 运动到 B 点,速度大小为 。已知
,则( )
A. B. C. D.
6. 一列简谐横波在均匀介质中沿 轴正向传播,波速 时波形如图所示, 为传播方向
上的一点,则 点的振动图像为( )
A. B.
C. D.
7. 水平地面放有倾角为 、质量为 的斜面体,一可视为质点的光滑小球与长为 的轻绳连接,开始轻绳
的另一端位于 b 点正下方的 a 点。现将绳端缓慢从 a 点上移至 b 点后右移到与 b 在同一高度的 c 点,b、c
间距离为 , 绳端在 b 时绳与竖直方向的夹角为 , 。斜面体始终静止,小球始终在斜面体上。
下列说法正确的是( )
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A. 从 a 点到 b 点,球对斜面体的压力不变
B. 从 a 点到 b 点,绳对小球的拉力逐渐减小
C. 绳端在 c 点时绳的拉力为在 b 点的
D. 绳端在 c 点时地面对斜面体的摩擦力是在 b 点的 1.5 倍
8. 两个完全相同的正方形匀质金属框 1、2,边长均为 L,通过长为 2L 的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的
组合体。距离组合体下底边 L 处有一方向水平、垂直纸面向里的匀强磁场。磁场区域上下边界水平,高度
为 L,左右宽度足够大。把该组合体在垂直磁场的平面内以初速度 水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强
度大小 B(B 未知)使两个金属框在磁场中都恰好匀速通过磁场,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 金属框 1、2 通过磁场区域时的磁感应强度大小满足
B. 每个金属框通过磁场的过程中,该金属框中电流的大小和方向均保持不变
C. 两个金属框通过磁场的过程中克服安培力做功的功率相等
D. 两个金属框通过磁场的过程中产生的热量相同
9. 2025 年 9 月 27 日,中国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭,成功将风云三号 08 星发射升空,
卫星顺利进入距离地面约为 的预定轨道。已知空间站距离地面的高度约为 ,其环绕周期约
为 ,风云三号 08 星和空间站均环绕地球做匀速圆周运动,地球表面的重力加速度为 。则下列说法正
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确的是( )
A. 风云三号 08 星的环绕周期为
B. 由已知条件可求地球的半径
C. 风云三号 08 星的向心加速度小于空间站的向心加速度
D. 在任意相等的时间内,风云三号 08 星和空间站与地心连线扫过的面积相等
10. 将一小球斜向上抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔 0.05s 发出一次闪光。
拍摄的照片编辑后如图所示。图中的 A 小球为抛出瞬间的影像,AB、BC 之间被删去了 3 个影像,图中所标
出的两个线段的长度 s1 和 s2 之比为 3:5。已知 A、B 处影像处于同一高度,重力加速度 g 取 10m/s2,忽略
空气阻力,则( )
A. s1=0.3m
B. 小球抛出时的速度大小为
C. 小球抛出时速度方向与水平方向夹角的正切值为
D. 小球运动到 C 处时的速度大小为 5m/s
二、实验题(每空 2 分,共 16 分)
11. 小明利用气垫导轨件“验证牛顿第二定律”,实验装置如图所示,重力加速度大小为 ,实验步骤如下:
(1)开动气泵,调节气垫导轨,将滑块无初速度释放在导轨上,滑块的运动情况可以近似认为_____。
A. 滑块做匀加速直线运动,但存在明显摩擦力
B. 滑块做匀加速直线运动,导轨可近似无摩擦
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C. 滑块做匀速直线运动,无外力作用
D. 滑块加速度不断增大
(2)测得遮光片宽度为 ,通过光电门的时间为 ,则滑块瞬时速度 _____。
(3)移动光电门位置,测出不同位置下滑块的速度 与位移 ,根据数据作 图像,若直线斜率为 ,
则加速度 _____。
(4)若改变悬挂重物的质量 ,位移 不变,记录多组加速度 与 的数据,在忽略摩擦和绳质量的情
况下,若作 图像,纵截距为_____。
12. 某学习小组用放电法测量电容器的电容,所用器材如下:
电池(电动势为 3V,内阻不计);
待测电容器(额定电压为 5V,电容值未知);
微安表(量程为 200μA,内阻未知);
滑动变阻器 R(最大阻值为 20Ω);
电阻箱 、 、 、 (最大阻值均为 9999.9Ω);
定值电阻 (阻值为 5.0kΩ);
单刀单掷开关 、 ,单刀双掷开关 ;
导线若干。
(1)学习小组先测量微安表内阻,按图甲连接电路。
(2)为保护微安表,实验开始前先断开开关 、 ,滑动变阻器 R 的滑片应置于最_____________(填“左”
或“右”)端。
(3)将电阻箱 、 、 的阻值均置于 1000.0Ω,滑动变阻器 R 的滑片置于适当位置。闭合开关 保持
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、 阻值不变,反复调节 ,使开关 闭合前后微安表的示数不变。记录此时 的示数为 1500.0Ω,
则微安表的内阻为_____________Ω。
(4)按照图乙所示连接电路,将电阻箱 阻值调至 750.0Ω,开关 掷于位置 1,待电容器充电完成后,
再将开关 掷于位置 2,记录微安表电流 I 随时间 t 的变化情况,得到如图丙所示的图像。图丙每个最小方
格面积所对应的电荷量为_____________C。某同学数得曲线下包含 150 个这样的小方格,则电容器的电容
为_____________F。
三、解答题(本大题共 3 小题,第 13 题 9 分,14 题 15 分,15 题 18 分,共 42 分。)
13. 如图所示,一粗细均匀的导热 形管竖直放置,右侧上端封闭,左侧上端与大气相通,右侧顶端密封
空气柱 A 的长度为 ,左侧密封空气柱 B 上方水银柱长 ,左右两侧水银面高度差
,已知大气压强 ,大气温度 , 形管横截面积
。现用特殊手段只对空气柱 A 加热,直到空气柱 A、B 下方水银面等高。求:
(1)加热前空气柱 A、B 的压强各为多少;
(2)空气柱 A、B 下方水银面等高时 A 中气体的温度 ;
(3)对空气柱 A 加热的过程中空气柱 B 与外界传递的热量 。
14. 如图甲所示,长为 d 的平行金属板 M、N 间距为 d,平行金属板间加上如图乙所示周期性变化的电压(图
中 T 已知,U0 未知),平行板右侧半径为 d 的圆形区域内有垂直于纸面向外、与板面平行的匀强磁场,圆心
O 在平行板中心轴线的延长线上,从平行板的左端连线中点 P 沿两板间中心轴线向两板间不断射入质量为 m
、电荷量为 q 的带正电粒子,粒子在电场中运动的时间为 T,从 时刻射入的粒子恰好从 N 板右端边缘
飞出,从 时刻射入的粒子经磁场偏转后,恰好垂直打在磁场下方水平放置的荧光屏上,荧光屏与 PO
平行,到 O 点距离为 1.5d,不计粒子重力,不考虑粒子间的相互作用,求:
(1)U0 的大小;
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(2)匀强磁场的磁感应强度;
(3)荧光屏上有粒子打上区域的长度。
15. 如图所示,质量 m=2kg 的滑块(视为质点),从半径 R=5m 的光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止释放,
圆弧轨道最低点 A 与静止在光滑地面上的长木板平滑相接,长木板的长度 L=4m,质量 M=3kg。滑块运动到
长木板最右端时恰好相对长木板静止,长木板右端也刚好到达右侧等高固定的平台处,滑块顺利滑上平台,
平台上固定有一底端 C 处开口的竖直圆轨道,滑块从 C 处进入圆轨道后,在一沿运动切线方向的外力作用
下做匀速圆周运动,转动一周后撤去外力,滑块通过圆轨道后滑上 C 右侧平台,与静止在 D 处的轻质挡板
相撞后粘在一起。已知滑块与圆轨道间的动摩擦因数 ,与 C 右侧平台间的动摩擦因数 ,
C 左侧平台光滑, ,轻质挡板与轻弹簧铰接,弹簧另一端固定在右侧挡板上,弹簧的劲度系数
k=100N/m,弹簧弹性势能的表达式为 (x 为弹簧形变量),取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重
力加速度 g=10m/s2。求:
(1)滑块对圆弧轨道最低点 A 处的压力大小;
(2)滑块与长木板之间的动摩擦因数μ1;
(3)从滑块冲上长木板到弹簧第一次被压缩到最短的过程中因摩擦而产生的热量 Q。
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