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      2026届安徽省明光市二中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届安徽省明光市二中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届安徽省明光市二中高考物理倒计时模拟卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( )
      A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能
      B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动
      C.最初对物体P施加的瞬时冲量
      D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
      2、下列说法正确的是( )
      A.β衰变所释放的电子是原子核外电子电离形成的
      B.贝克勒尔通过实验发现了中子
      C.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
      D.赫兹首次用实验证实了电磁波的存在
      3、如图所示,车厢水平底板上放置质量为M的物块,物块上固定竖直轻杆。质量为m的球用细线系在杆上O点。当车厢在水平面上沿直线加速运动时,球和物块相对车厢静止,细线偏离竖直方向的角度为θ,此时车厢底板对物块的摩擦力为f、支持力为N,已知重力加速度为g,则( )
      A.f=MgsinθB.f=Mgtanθ
      C.N=(M+m)gD.N=Mg
      4、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
      A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
      B.粒子A、B的比荷之比为3:4
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
      D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
      5、我国计划在2030年之前制造出可水平起飞、水平着陆并且可以多次重复使用的空天飞机。假设一航天员乘坐空天飞机着陆某星球后,由该星球表面以大小为v0的速度竖直向上抛出一物体,经时间t后物体落回抛出点。已知该星球的半径为R,该星球没有大气层,也不自转。则该星球的第一宇宙速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、下列说法中正确的是( )
      A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线弱
      B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
      C.已知质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
      D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核外的电子发生电离产生的
      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的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为μ。从某时刻开始给小车施加水平向右的外力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2μ(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是( )
      A.木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变
      B.当弹簧产生弹力时,外力F的大小为μ(m+M)g
      C.在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等
      D.在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能
      8、如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      9、如图所示,A、B、C三点组成一边长为l的等边三角形。该空间存在平行于ABC平面的匀强电场。一质量为m、带电量为+q的粒子仅受电场力作用依次通过A、B、C三点,通过A、C两点的速率均为v0,通过B点时的速率为,则该匀强电场场强E的大小和方向分别是
      A.E=B.E=
      C.方向垂直AC斜向上D.方向垂直AC斜向下
      10、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
      B.非均匀周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波
      C.手摇动用丝绸摩擦过的玻璃棒,在空气中产生电磁波,只能沿着摇动的方向传播
      D.频率在200MHz~1000MHz内的雷达发射的电磁波,波长范围在0.3m~1.5m之间
      E.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度
      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)用分度为0.05 mm的游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图,此示数为_______mm。
      12.(12分)某同学利用图(a) 所示电路测量量程为3 V的电压表①的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 Ω),滑动变阻器R(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2 (最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。
      实验步骤如下:
      ①按电路原理图(a)连接线路;
      ②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;
      ③调节滑动变阻器,使电压表满偏;
      ④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。
      回答下列问题:
      (1)实验中应选择滑动变阻器________(填“R1”或“R2”);
      (2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线;
      (____)
      (3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为1500.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为______Ω(结果保留到个位);
      (4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_____(填正确答案标号)。
      A.100 μA B.250 μA C.500 μA D.1mA
      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)如图甲所示,在边界为的竖直狭长区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,在L1的左侧充满斜向上与水平方向夹角为的匀强电场(大小未知)。一带正电的微粒从a点由静止释放,微粒沿水平直线运动到边界上的b点,这时开始在之间的区域内加一竖直方向周期性变化的匀强电场,随时间变化的图像如图乙所示(表示电场方向竖直向上),微粒从b点沿水平直线运动到c点后,做一次完整的圆周运动,再沿水平直线运动到边界上的d点。已知c点为线段bd的中点,重力加速度。求:
      (1)微粒的比荷;
      (2)a点到b点的距离;
      (3)将边界左右移动以改变正交场的宽度,使微粒仍能按上述运动过程通过相应的区域,求电场变化周期T的最小值。
      14.(16分)如图所示,一个圆筒形导热汽缸开口向上竖直放置,内有活塞,其横截面积为S=1×10-4m2,质量为m=1kg,活塞上放有一个质量M=2kg的物块,活塞与汽缸之间无摩擦且不漏气,其内密封有一定质量的理想气体,气柱高度h=0.2m。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2。
      (1)如果拿掉活塞上的物块,气柱高度将变为原来的多少倍;
      (2)如果缓慢降低环境温度,使活塞恢复到原高度,此过程中气体放出热量5J,求气体内能的增量ΔU。
      15.(12分)如图所示,两根足够长的平行竖直导轨,间距为 L,上端接有两个电阻和一个耐压值足够大的电容器, R1∶R2 2∶3,电容器的电容为C且开始不带电。质量为m、电阻不计的导体棒 ab 垂直跨在导轨上,S 为单刀双掷开关。整个空间存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。现将开关 S 接 1,ab 以初速度 v0 竖直向上运动,当ab向上运动 h 时到达最大高度,此时迅速将开关S接 2,导体棒开始向下运动,整个过程中导体棒与导轨接触良好,空气阻力不计,重力加速度大小为 g。试问:
      (1) 此过程中电阻 R1产生的焦耳热;
      (2) ab 回到出发点的速度大小;
      (3)当 ab以速度 v0向上运动时开始计时,t1时刻 ab到达最大高度 h 处, t2时刻回到出发点,请大致画出 ab从开始运动到回到出发点的 v-t 图像(取竖直向下方向为正方向)。
      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】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EP=−μmgx0(或EP=3μmgx0).故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误.故选C.
      点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁.
      2、D
      【解析】
      A.β衰变的本质是原子核内的一个中子释放一个电子变为质子,故A错误;
      B.根据物理学史可知,查德威克通过α粒子轰击铍核的实验,发现了中子的存在,故B错误;
      C.光子的能量,由题,则,从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,根据玻尔理论,a能级的能量值大于c能级的能量值
      所以原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要辐射波长为的光子,故C错误;
      D.根据物理学史可知,赫兹首次用实验证实了电磁波的存在,故D正确。
      故选:D。
      3、C
      【解析】
      以m为研究对象,受力如图所示
      由牛顿第二定律得
      解得
      而绳的拉力为
      以M为研究对象,受力如图所示
      在竖直方向上,由平衡条件有
      在水平方向上,由牛顿第二定律有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
      对粒子B有
      联立解得
      故A错误,B正确;
      C.由v=at得
      故C错误;
      D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      根据小球做竖直上抛运动的速度时间关系可知
      t=
      所以星球表面的重力加速度
      g=
      星球表面重力与万有引力相等,
      mg=
      近地卫星的轨道半径为R,由万有引力提供圆周运动向心力有:
      联立解得该星球的第一宇宙速度
      v=
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A、β射线是电子流,不是电磁波,穿透本领比γ射线弱,故A错误;
      B、半衰期具有统计意义,对大量的原子核适用,对少量的原子核不适用,故B错误;
      C、根据爱因斯坦质能方程可得释放的能量是,故C正确;
      D、β衰变是原子核的衰变,与核外电子无关,β衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子的同时释放出来的,故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、AB
      【解析】
      A.当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有
      F=(m+M)a
      Ff=ma

      Ff=
      Ff与F成正比,当Ff增大到等于μmg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;
      B.当弹簧产生弹力时,摩擦力达最大
      Ff=μmg
      可得
      F=μ(m+M)g
      故B正确;
      C.当F达最大时,有
      2μ(m+M)g=(m+M)a′
      μmg+F′=ma′

      F′=μmg
      所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到μmg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;
      D.弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。
      故选AB。
      8、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      AB.据题意可知AC为该匀强电场的等势线,因从A到B电场力对粒子做负功,且粒子带正电,可知电场方向垂直AC斜向上,据动能定理可得
      解得,故A错误B正确。
      CD. 据题意可知AC为该匀强电场的等势线,因从A到B电场力对粒子做负功,且粒子带正电,可知电场方向垂直AC斜向上,故C正确D错误。
      10、BDE
      【解析】
      A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,是赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A错误;
      B.非均匀周期性变化的磁场产生非均匀周期性变化电场,非均匀周期性变化的电场产生非均匀周期性变化磁场,相互激发,形成电磁波。故B正确;
      C.电磁波产生后,可以在任意方向传播,故C错误;
      D.根据,电磁波频率在200MHz至1000MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间,故D正确;
      E.由于波源与接受者的相对位置的改变,而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,所以可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故E正确。
      故选:BDE。
      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、61.70
      【解析】
      游标卡尺的主尺读数为61mm,游标尺上第14个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为
      0.05×14mm=0.70mm
      所以最终读数为:
      61mm+0.70mm=61.70mm
      12、 3000 D
      【解析】
      (1)[1].本实验利用了半偏法测电压表的内阻,实验原理为接入电阻箱时电路的总电阻减小的很小,需要滑动变阻器为小电阻,故选R1可减小实验误差.
      (2)[2].滑动变阻器为分压式,连接实物电路如图所示:
      (3)[3].电压表的内阻和串联,分压为和,则

      (4)[4].电压表的满偏电流
      故选D.
      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)0.2m;(3)0.728s
      【解析】
      (1)由微粒运动到c点后做一次完整的圆周运动可知
      解得
      (2)分析可知微粒从b到c和从c到d均做匀速直线运动,设速度为v,则由受力分析及平衡条件得
      代入数据结合(1)的分析解得
      由题意分析可知,微粒从a到b做匀加速直线运动,合力一定由a指向b,受力分析如图甲所示
      根据几何关系可知
      故微粒从a到b过程中由动能定理得
      代入数据解得
      (3)微粒在正交场中做匀速圆周运动,可得
      结合前面分析代入数据解得轨道半径;微粒做匀速圆周运动的周期
      由于R和均恒定不变,故正交场的宽度L恰好等于2R时交变电场的周期T最小,如图乙所示
      微粒从图中b运动到c所用的时间
      故电场E2变化周期T的最小值
      14、 (1)2倍;(2)-1J
      【解析】
      (1)拿掉活塞上的物块,气体做等温变化
      初态:,
      末态:,
      由气体状态方程得
      整理得

      (2)在降温过程中,气体做等压变化,外界对气体作功为
      由热力学第一定律
      可得
      15、(1);(2);(3)见解析。
      【解析】
      (1)只有当开关S接1时回路中才有焦耳热产生,在导体棒上升过程,设回路中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒有

      又,因此电阻R1产生的热量为


      (2)当开关S接2时,导体棒由静止开始下落,设导体棒下落的加速度为a,由牛顿第二定律得
      mg-ILB=0


      联立得

      所以导体棒做初速度为0,加速度为a的匀加速直线运动,设导体棒回到出发点的速度大小为v,由 得
      (3)当导体棒向上运动时,由于所受安培力向下且不断减小,所以导体棒做加速度逐渐减小的减速运动;当导体棒开始向下运动时做初速度为0的匀加速直线运动,由于所受安培力与重力反向,所以此过程加速度小于g.

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