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      淮南市重点中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      淮南市重点中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份淮南市重点中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共15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、如图,我国第五代战斗机“歼-20”是目前亚洲区域最先进的战机, 当它沿倾斜直线匀速飞行时,气体对它的作用力方向为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,斜面置于粗糙水平地面上,在斜面的顶角处,固定一个小的定滑轮,质量分别为m1、m2的物块,用细线相连跨过定滑轮,m1搁置在斜面上.下述正确的是( )
      A.如果m1、m2均静止,则地面对斜面没有摩擦力
      B.如果m1沿斜面向下匀速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力
      C.如果m1沿斜面向上加速运动,则地面对斜面有向左的摩擦力
      D.如果m1沿斜面向下加速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力
      3、一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图甲所示,通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆叫作A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径。如图乙所示,行星绕太阳作椭圆运动,太阳在椭圆轨道的一个焦点上,近日点B和远日点C到太阳中心的距离分别为rB和rC,已知太阳质量为M,行星质量为m,万有引力常量为G,行星通过B点处的速率为vB,则椭圆轨道在B点的曲率半径和行星通过C点处的速率分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      4、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      5、在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的1.1倍。假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为
      A.5小时B.4小时C.1小时D.3小时
      6、为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,环绕速度为v1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该星球更近的半径为r2的圆轨道上运动环绕速度为v2,周期为T2,登陆舱的质量为m2,引力常量为G,则( )
      A.该星球的质量为
      B.该星球表面的重力加速度为
      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、如图所示,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是( )
      A.若A点电势为5V,则B点电势为5V
      B.同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能
      C.在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿GH连线向H点运动
      D.在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动
      8、在一颗半径为地球半径0.8倍的行星表面,将一个物体竖直向上抛出,不计空气阻力.从抛出开始计时,物体运动的位移随时间关系如图(可能用到的数据:地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,则
      A.该行星表面的重力加速度为8m/s2
      B.该行星的质量比地球的质量大
      C.该行星的第一宇宙速度为6.4km/s
      D.该物体落到行星表面时的速率为30m/s
      9、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )
      A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
      B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
      C.若d=R,则小球恰好能通过D点
      D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
      10、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则( )
      A.磁场方向垂直于纸面向外
      B.磁感应强度之比B1:B2=5:1
      C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37
      D.运动时间之比t1:t2=36:53
      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)某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源的电动势及电阻和的阻值。
      实验器材有:待测电源(不计内阻),待测电阻,待测电阻,电压表V(量程为,内阻很大),电阻箱(阻值范围为),单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。
      (1)先测电阻的阻值。请将该同学的操作补充完整:
      A.闭合开关,将开关连接触点,读出电压表示数;
      B.闭合开关,将开关连接触点,调节电阻箱,使电压表的示数仍为,同时读出电阻箱的示数;
      C.由A、B知电阻 __________。
      (2)继续测电源的电动势和电阻的阻值,该同学的做法是:闭合开关,将开关连接触点,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数和对应的电压表示数。由测得的数据,绘出了如图乙所示的图线,则电源电动势 __________(保留三位有效数字),电阻 __________(保留两位有效数字)。
      12.(12分)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a­F图像,已知重力加速度g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。
      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,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞.两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好.左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H.现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡.已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,.
      求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度;
      (2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值.
      14.(16分)直角坐标系 xy 位于竖直平面内,在第一象限存 在磁感应强度 B=0.1 T、方向垂直于纸面向里、边界为矩形的匀强磁场。现有一束比荷为 108 C / kg 带正电的离子,从磁场中的A点(m,0)沿与x轴正方向成  =60°角射入磁场,速度大小 v0≤1.0 ×10 6m / s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴的正半轴,不计离子的重力和离子间的相互作用。
      (1)求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径;
      (2)求矩形有界磁场区域的最小面积;
      (3)若在x>0区域都存在向里的磁场,离子仍从 A 点以 v0 = 10 6 m /s向各个方向均匀发射,求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比。
      15.(12分)如图,长,粗细均匀的玻璃管一端封闭。水平放置时,的空气被水银柱封住,水银柱长。将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入后有的水银柱进入玻璃管。设整个过程中温度始终保持不变,大气压强。求插入水银槽后管内气体的压强。
      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】
      匀速飞行时受力平衡,即向下的重力与气体对飞机竖直向上的作用力平衡,故选C.
      2、A
      【解析】
      如果m1、m2均静止或m1沿斜面向下匀速运动,以m1、m2和斜面组成的整体为研究对象,整体的为合力都为零,其受力情况如图1,由平衡条件得知,地面对斜面没有摩擦力.故A正确,B错误.
      如果m1沿斜面向上加速运动,将m1的加速度分解为水平和竖直两个方向如图2,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向右分加速度,则地面对斜面有向右的摩檫力.故C错误.与C项同理可知,如果m1沿斜面向下加速运动,其加速度沿斜面向下,整体有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对斜面有向左的摩檫力.故D错误.
      故选A.
      3、C
      【解析】
      由题意可知,一般曲线某点的相切圆的半径叫做该点的曲率半径,已知行星通过B点处的速率为vB,在太阳的引力下,该点的向心加速度为
      设行星在这个圆上做圆周运动,同一点在不同轨道的向心加速度相同,则在圆轨道上B点的加速度为
      则B点的曲率半径为
      根据开普勒第二定律,对于同一颗行星,在相同时间在扫过的面积相等,则
      即行星通过C点处的速率为
      所以C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      故D正确。
      故选:D。
      5、B
      【解析】
      设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为r=1.1R,已知地球的自转周期T=24h,
      地球同步卫星的转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变小,则同步卫星的转动周期变小。由
      公式可知,做圆周运动的半径越小,则运动周期越小。由于需要三颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知三颗同步卫星的连线构成等边三角形并且三边与地球相切,如图。由几何关系可知地球同步卫星的轨道半径为
      r′=2R
      由开普勒第三定律得
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      由和
      A.该星球的质量为
      选项A错误;
      B.由
      星球的半径R未知,不能求解其表面的重力加速度,选项B错误;
      C.由表达式可知
      选项C错误;
      D.由表达式可知
      选项D正确。
      故选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、AD
      【解析】
      A.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确;
      B.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误;
      C.由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误;
      D.在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。
      故选AD。
      8、AC
      【解析】
      A.由图读出,物体上升的最大高度为:h=64m,上升的时间为: t=4s。对于上升过程,由 可得
      选项A正确;
      B.根据 可得
      则该行星的质量比地球的质量小,选项B错误;
      C.根据 可得


      则该行星的第一宇宙速度为
      选项C正确;
      D.该物体落到行星表面时的速率为
      故D错误;
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
      B.当d=2R时,根据动能定理有
      小球通过C点时有
      解得
      N=7qE
      根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
      C.若小球恰好能通过D点,则有
      又由动能定理有
      解得
      故C错误;
      D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有
      解得
      由于
      x>R
      故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误;
      B.粒子运行轨迹:
      由几何关系可知:
      又:
      解得:
      洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      故,B正确;
      C.偏转角度分别为:
      θ1=180°
      θ2=53°
      故速度偏转角之比,C错误;
      D.运动时间:
      因此时间之比:
      D正确。
      故选BD。
      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、 1.43 6.0
      【解析】
      (1)[1]由电路的特点可知,在电压表的示数不变的情况下,对应的电阻应不变。电阻箱的示数即为电阻的阻值,即
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律有
      所以有
      由此式可知
      图线的纵轴截距为
      斜率
      解得

      12、0.25(0.24~0.26均正确) 0.20(0.19~0.21均正确)
      【解析】
      [1][2]根据
      F﹣μmg=ma

      a=﹣μg
      所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=4,所以滑块质量
      m=0.25kg
      由图形得,当F=0.5N时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即
      μmg=0.5N
      解得
      μ=0.20
      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)
      【解析】
      (1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前
      气体压强、体积
      放上物体后
      气体压强、体积
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值
      14、 (1) 0.1m;(2) m2;(3);50%。
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力有
      代入数据解得
      R=0.1m;
      (2)如图1所示:
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中运动的圆心在y轴上的B(0,m)点,离子从C点垂直穿过y轴,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线应该是磁场的边界,满足题意的矩形如图1所示,根据几何关系可得矩形长为
      宽为
      R-Rcsθ=m
      则面积为
      (3)根据洛伦兹力提供向心力有
      解得
      临界1,根据图2可得
      与x轴成30°角射入的离子打在y轴上的B点,AB为直径,所以B点位y轴上有离子经过的最高点,根据几何知识可得
      OB=m;
      临界2:根据图2可得,沿着x轴负方向射入磁场中的离子与y轴相切与C点,所以C点为y轴有离子打到的最低点,根据几何知识有
      OC=m
      所以y轴上B点至C点之间的区域有离子穿过,且长度为
      根据图3可得,
      沿着x轴正方向逆时针转到x轴负方向的离子均可打在y轴上,故打在y轴上的离子占所有离子数的50%。
      15、52.0cmHg
      【解析】
      设玻璃管截面积为s,水平放置时,气体压强为P1,体积为V1,假设当转到竖直放置时,水银恰好未流出,气体压强为P2,体积为V2,则
      P1=P0=75cmHg,
      V1=L0s,
      P2=?,
      V2=(L-h)s,
      由玻意耳定律:P1V1=P2V2
      代入数据解得:
      P2=50cmHg,
      由于,所以水银必有流出。
      设剩余水银柱长度为x,气体的压强P3,体积V3,则
      P3=(P0-x)cmHg,
      V3=(L-x)s,
      由玻意耳定律:P1V1=P3V3
      代入数据解得:
      x≈30.7cm,
      插入水银柱后,设气体压强为P4,体积V4=(L-x-h0)s
      由玻意耳定律:P1V1=P4V4
      代入数据解得:
      P4≈52.0cmHg;

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