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      池州市2025-2026学年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      池州市2025-2026学年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份池州市2025-2026学年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),共13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、物体做匀速圆周运动时,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      2、如图所示,电荷量相等的两个电荷Q1和Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确的是()
      A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
      B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
      C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
      D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
      3、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在6~25马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以"打水漂"一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种"助推—滑翔"弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称"钱学森弹道"。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37°角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中( )
      A.合力对东风-17做功为81mv2
      B.合力对东风-17做功为4.5mv2
      C.合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下
      D.合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下37°
      4、在如图所示的变压器电路中,a、b端输入有效值为U的正弦式交变电压,原线圈电路中接有一个阻值为R0的定值电阻,副线圈电路中接有电阻箱R,变压器原副线圈的匝数比为1:3.若要使变压器的输出功率最大,则电阻箱的阻值为( )
      A.9R0B.C.3R0D.
      5、如图所示,一小物体沿光滑斜面做匀变速直线运动经过三点。已知为的中点,小物体经过两点的速度大小分别为和,则小物体从点运动到点的时间与从点运动到点的时间之比可能为( )
      A.B.C.5D.4
      6、木块甲、乙分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是( )
      A.木块甲所受摩擦力大小是12.5 N
      B.木块甲所受摩擦力大小是11.5 N
      C.木块乙所受摩擦力大小是9 N
      D.木块乙所受摩擦力大小是7 N
      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,半径分别为R和2R的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为2h和h,两物块a、b分别置于圆盘边缘,a、b与圆盘间的动摩擦因数μ相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现,a离开圆盘甲后,未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
      A.动摩擦因数μ一定大于
      B.离开圆盘前,a所受的摩擦力方向一定指向转轴
      C.离开圆盘后,a运动的水平位移大于b运动的水平位移
      D.若,落地后a、b到转轴的距离之比为
      8、如图所示,理想变压器原线圈上串联一个定值电阻R0,副线圈上接一个滑动变阻器R,原线圈的输入端接在一个输出电压恒定的交流电源上,理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示,当滑动变阻器的触头P移动时,下面说法中正确的是( )
      A.向上移动滑动触头P,U3与U1的比值变大
      B.向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变
      C.移动滑动触头P,当U3减小时,R0消耗的功率也减小
      D.移动滑动触头P,电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比始终都等于
      9、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动
      B.时刻物体速度最大
      C.物体上升过程的最大速度为
      D.时刻物体到达最高点
      10、如图所示,质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,与挡板接触,间用劲度系数为的轻弹簧连接,均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉力,使物块沿斜面向上运动,当向上运动到速度最大时,对挡板的压力恰好为零,重力加速度为,则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力等于
      B.物块的加速度一直减小
      C.物块向上移动的距离为
      D.物块的加速度大小为时,物块对挡板的压力为
      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)某同学欲将电流表改装为两用电表,即中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表及量程为0~15V的电压表,实验室可提供的器材有
      A.一节全新的5号干电池E(内阻不计)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为25Ω)
      C.电流表A2(量程0~100mA,内阻为2.5Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~30Ω) E.滑动变阻器R2(0~3Ω)
      F.定值电阻R3(117.5Ω) G.定值电阻R4(120Ω)
      H.定值电阻R5(147.5Ω) L.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中a应接电流表的______(选填“+”或“-”)接线柱,测量电压时应将开关S扳向_______(选填“1”或“2”);
      (2)图中电流表应选用________(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选用________(选填“D”或“E”),定值电阻R0应选________(选填“F"“G"或“H”);
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在Ig处应标上_______。(填写具体数值)
      12.(12分)如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管内径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定.现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射.按下述步骤进行实验:
      ①用天平测出两球质量分别为m1、m2;
      ②用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h;
      ③解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q.
      回答下列问题:
      (1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有______.(已知重力加速度g)
      A.弹簧的压缩量Δx
      B.两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2
      C.小球直径d
      D.两球从管口弹出到落地的时间t1、t2
      (2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP=_______________.
      (3)由上述测得的物理量来表示,如果满足关系式_______________,那么说明弹射过程中两小球组成的系统动量守恒.
      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)为研究工厂中天车的工作原理,某研究小组设计了如下模型:如图所示,质量mC=3 kg的小车静止在光滑水平轨道的左端,可视为质点的A、B两个弹性摆球质量mA= mB=1 kg,摆线长L=0.8 m,分别挂在轨道的左端和小车上.静止时两摆线均在竖直位置,此时两摆球接触而不互相挤压,且球心处于同一水平线上.在同一竖直面内将A球拉起到摆线水平伸直后,由静止释放,在最低点处与B球相碰,重力加速度大小g取10 m/s1.求:
      (1)A球摆到最低点与B球碰前的速度大小v0;
      (1)相碰后B球能上升的最大高度hm;
      (3)B球第一次摆回到最低点时对绳子拉力的大小.
      14.(16分)如图所示,两个球形容器容积之比为V1∶V2 10∶11,由一细管(容积忽略)相连,细管的水平部分封有一段汞柱,两容器中盛有等量同种气体,并置于两个温度分别为T1和T2的热库内,已知T1300K ,位于细管中央的汞柱静止。
      (1)求另一个热库的温度T2;
      (2)若使两热库温度都升高T,汞柱是否发生移动?请通过计算说明理由。
      15.(12分)如图所示,在xOy平面内,MN与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场E。y轴左侧有宽为L的垂直纸面向外的匀强磁场,MN右侧空间存在范围足够宽、垂直纸面的匀强磁场(图中未标出)。质量为m、带电量为+q的粒子从P(d,0)沿x轴负方向以大小为v0的初速度射入匀强电场。粒子到达O点后,经过一段时间还能再次回到O点。已知电场强度E=,粒子重力不计。
      (1)求粒子到O点的速度大小;
      (2)求y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小应满足什么条件?
      (3)若满足(2)的条件,求MN右侧磁场的磁感应强度B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系。
      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、B
      【解析】
      物体做匀速圆周运动时,速度的变化量,由于加速度的大小不变但方向时刻在变化,所以在任意相同时间间隔内, 速度的变化量大小相等,方向不同。
      A. 大小相同、方向相同,与分析不符,故A错误;
      B. 大小相同、方向不同,与分析相符,故B正确
      C. 大小不同、方向不同,与分析不符,故C错误;
      D. 大小不同、方向相同,与分析不符,故D错误。
      2、D
      【解析】
      设两个点电荷和连线的中点为O.若两电荷是同种电荷,且都是正电荷,则A点的电势高于O点电势,O点电势高于B点电势,则A点的电势高于B点的电势.若两个点电荷都带负电,则A点的电势低于B点的电势,A错误.若两者是同种电荷,B点处电场线分布情况不能确定,所以不能确定两点场强的大小,B错误.若两者是异种电荷,且为正电荷,则A点的电势高于B点的电势.若为负电荷,则A点的电势低于B点的电势,C错误.若两者是异种电荷,A处电场线比B处电场线密,则A点的场强一定大于B点的场强,D正确.选D.
      【点睛】若两电荷是同种电荷,根据电场的对称性分析电场强度的关系,电场线越密,场强越大.若两电荷是异种电荷,根据顺着电场线方向降低,分析电势的高低;在两电荷的连线上,O点场强最小,在连线的中垂线上O点的场强最大.
      3、C
      【解析】
      AB.根据动能定理得
      故AB错误。
      CD.根据动量定理得
      方向竖直向下,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      理想变压器原线圈接有电阻,可运用等效电阻法把副线圈的电阻箱搬到原线圈上,则

      而等效的全电路要使外电阻R效的功率最大,需要
      满足可变电阻的功率能取最大值,解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      中点位移的瞬时速度大小
      若小物体反向之前经过两点,则有

      若小物体反向之前经过点、反向之后经过点,则有

      综合上述可知,选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB.由于弹簧被压缩了,故弹簧的弹力
      对于甲来说弹簧对它的力是向左的,大小为8N,而甲静止,则甲最大的静摩擦力为:
      f甲=50N×0.25=12.5N>F
      则甲静止,则甲受到的摩擦力与F等大方向
      f甲=F=8N
      故甲受到的摩擦力为8N,方向水平向右,选项AB均错误;
      CD.对乙,其最大静摩擦力
      f乙=60N×0.25=15N
      它受向右的8N的弹力,还有向右的1N的拉力,故两力的合力大小为9N,方向水平向右,也小于其最大静摩擦力,乙也处于静止状态,受力平衡,故它受到的摩擦力等于弹簧对它的弹力和拉力的合力9N,方向水平向左,选项C正确,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、ABD
      【解析】
      A.由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物体随圆盘做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得
      解得b物体滑离圆盘乙的临界角速度为
      同理可得,a物块的临界角速度为
      由几何知识知,物体a滑离圆盘时,其位移的最小值为
      由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知
      解得
      所以A正确;
      B.离开圆盘前,a随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向转轴,B正确;
      C.由于
      所以一定是b物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对b物体的水平位移为
      同理可得,a物体的水平位移为
      故离开圆盘后a的水平位移等于b的水平位移,所以C错误;
      D.当

      a的落地点距转轴的距离为
      同理,b的落地点距转轴的距离为

      所以D正确。
      故选ABD。
      8、ABD
      【解析】
      A.向上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;
      B .U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;
      C.移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;
      D.根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。
      10、ABD
      【解析】
      AB.由分析,可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动,当物块速度最大时,加速度为零,此时物块刚要离开挡板,由受力分析得弹簧的弹力为
      对物块A分析,有
      故AB正确;
      C.开始时,弹簧的压缩量为
      同理,当物块速度最大时,弹簧的伸长量为
      因此物块向上移动的距离为
      故C错误;
      D.由分析得知,当物块的加速度为时,根据牛顿第二定律有
      解得弹簧的弹力
      即弹簧处于原长,对物块B分析,则有
      故物块B对挡板压力为,故D正确。
      故选ABD。
      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 C D H 5Ω
      【解析】
      (1)[1]欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,则左边电笔为红表笔,所以图中a应接电流表的“+”;
      [2]电流表与分压电阻串联可以改装成电压表,由图示电路图可知,测量电压时应将开关S扳向1;
      (2)[3]中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表中值电阻为15Ω,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆调零时电路电流
      故电流表应选择C;
      [4]当改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意由于欧姆表的内阻为15,则
      故滑动变阻器选D;
      [5]当改装为量程为0-15V的电压表时,应串联一个阻值为

      故定值电阻选H;
      (3)[6]若电阻值指在,即此时电流为
      所以待测电阻
      12、(1)B (2) (3)m1x1=m2x2
      【解析】
      (1)由题意可知,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,则由EP=mv2即可求得弹性势能;故应测量小球的质量m以及通过光电门的速度v,为了测量小球的速度,在做平抛动的水平位移,压缩量以及时间和小球的直径均不需要测量;故B正确,ACD错误.故选B;
      (2)由(1)可知,EP=m1v12+m2v22
      由h=gt2可得:平抛运动的时间t=;
      根据水平方向上的匀速直线运动规律可知:
      v1=;v2=
      即EP=m1v12+m2v22=
      (3)根据动量守恒定律可知,两球碰前动量为零,碰后方向向反,设向左为正,则有:
      0=m1v1-m2v2
      再根据水平方向x=vt可得:m1x1=m2x2;
      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) (1) (3)
      【解析】
      (1)A球从水平位置摆到最低点,则

      解得:v0=4m/s
      (1)A与B发生弹性碰撞,则

      解得:vA=0,vB=4m/s
      B上升至最大高度过程,B、C系统水平方向动量守恒

      B、C系统机械能守恒:
      解得:vC=1m/s,hm=0.6m
      (3)B从最高点又摆至最低点过程
      解得:v B′=-1m/s,v C′=1m/s
      则B在最低点时有
      解得:T=30N
      由牛顿第三定律可得球对绳子的拉力为30 N
      点睛:此题考查动量守恒及机械能守恒定律的应用;关键是搞清三个物体相互作用的物理过程,分阶段应用动量守恒定律列方程;注意AB发生相互作用时,物体C可认为不动.
      14、(1)330K;(2)向右移动,理由见解析。
      【解析】
      (1)两容器中盛有等量同种气体,当位于细管中央的汞柱平衡时,气体压强相等。
      由盖吕·萨克定律

      解得
      K
      (2)假设汞柱不移动,当两热库温度都升高△T
      对左容器,由查理定律有



      同理对右容器
      因为故
      所以汞柱向右移动.
      15、(1);(2);(3),n=l,2,3……
      【解析】
      (1)粒子,从P点到O点,由动能定理得
      可得粒子到
      (2)洛伦兹力提供向心力
      粒子要再次回到O点,则粒子不能从y轴左侧的磁场射出,需要返回磁场,经过电场和MN右侧的磁场的作用,再次返回到O点,故要求:
      故要求
      (3)粒子通过电场回到MN右侧磁场时速度为。设粒子在右侧磁场中轨道半径为R,要使其能够回到原点,粒子在右侧磁场中应向下偏转,且偏转半径R≥r。
      解得
      ①当R=r
      可得
      ②R>r,要使粒子回到原点(粒子轨迹如下图所示)
      则须满足
      其中n=l,2,3……
      ,n=l,2,3……
      其中n=1时,
      综上,需要B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系满足
      ,n=l,2,3……

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