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      2026届浙江省亳州市高考物理三模试卷含解析

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      2026届浙江省亳州市高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省亳州市高考物理三模试卷含解析,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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度
      B.若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度
      C.飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
      D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期
      2、如图所示,重型自卸车装载一巨型石块,当利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下.以下说法正确的是( )
      A.石块没有下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的压力不变
      B.石块没有下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的摩擦力变大
      C.石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的作用力变大
      D.石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块受到的合力不变
      3、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是( )
      A.FB一定小于mgB.FB与FC是一对平衡力
      C.FA与FC大小相等D.FB与FC合力大小等于3mg
      4、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是( )
      A.均向下移动,A管移动较少B.均向下移动,A管移动较多
      C.均向下移动,两管移动的一样多D.水银柱的移动距离与管的粗细有关
      5、下列电磁波中,衍射能力最强的是( )
      A.无线电波B.红外线C.紫外线D.射线
      6、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO  以恒定的角速度 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是( )
      A.t=0 时刻流过电阻 R 的电流方向向左
      B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为e  nBS sint
      C.线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为
      D.从 t=0 时刻起,线圈转过 60°时电阻 R 两端的电压为
      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、理论研究表明,无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场.现有两块无限大的均匀绝缘带电平板正交放置,如图所示,A1B1板两面带正电,A2B2板两面带负电,且两板单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动).图中直线A1B1和A2B2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,C、D、E、F恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且CE的连线过O点.则下列说法中正确的是

      A.D、F两点电势相同
      B.E、F两点场强相同
      C.UEF=UED
      D.在C、D、E、F四个点中电子在F点具有的电势能最大
      8、如图所示,正方形ABCD的四个顶点各固定一个点电荷,所带电荷量分别为+q、-q、+q、-q,E、F、O分别为AB、BC及AC的中点.下列说法正确的是
      A.E点电势低于F点电势
      B.F点电势等于O点电势
      C.E点电场强度与F点电场强度相同
      D.F点电场强度大于O点电场强度
      9、一列沿x轴正向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,波速大小为v=0.6m/s,此时波刚好传到0.24m的位置,P为0.60m处的质点。下列说法中正确的是( )
      A.经过0.6s传播到P点
      B.刚传播到P点时P点由平衡位置向上振动
      C.从t=0时刻到刚传播到P点过程中O点的路程为30cm
      D.0.18m处的质点的振动方程为y=5sin(5πt)cm
      10、以下说法中正确的是________。
      A.全息照相利用了光的衍射现象
      B.如果两个波源振动情况完全相同,在介质中能形成稳定的干涉图样
      C.声源远离观察者时,听到的声音变得低沉,是因为声源发出的声音的频率变低了
      D.人们所见到的“海市蜃楼”现象,是由于光的全反射造成的
      E.摄像机的光学镜头上涂一层“增透膜”后,可减少光的反射,从而提高成像质量
      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)在“用单摆测量重力加速度的大小”的实验中。
      (1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图所示,则摆球直径d=______cm,再测量摆线长l,则单摆摆长L=______(用d、l表示);
      (2)摆球摆动稳定后,当它到达________(填“最低点”或“最高点”)时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表如图所示,其读数为________s,该单摆的周期为T=________s(周期要求保留三位有效数字);
      (3)计算重力加速度测量值的表达式为g=___________(用T、L表示),如果测量值小于真实值,可能原因是___________;
      A.将摆球经过最低点的次数n计少了
      B.计时开始时,秒表启动稍晚
      C.将摆线长当成了摆长
      D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长
      (4)正确测量不同摆L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T2与L的关系图线,如图所示。由图线算出重力加速度的大小g___________m/s2(保留3位有效数字,计算时π2取9.86)。
      12.(12分)重物带动纸带自由下落,测本地重力加速度。用6V。50Hz的打点计时器打出的一条纸带如图甲所示,O为重物下落的起点,选取纸带上连续打出的A、B、C、D、E、F为测量点,各测量点到O点的距离h已标在测量点下面。打点计时器打C点时,重物下落的速度__________m/s;分别求出打其他各点时的速度v,作关系图像如图乙所示,根据该图线,测得本地的重力加速度__________。(结果保留三位有效数字)
      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,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体.求:
      ①稳定后活塞D下降的距离;
      ②改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
      14.(16分)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      15.(12分)力是改变物体运动状态的原因,力能产生加速度。力在空间上的积累使物体动能发生变化;力在时间上的积累使物体动量发生变化。如图所示,质量为m的物块,在水平合外力F的作用下做匀变速直线运动,速度由变化到时,经历的时间为t,发生的位移为x。
      (1)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动能定理;
      (2)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动量定理。
      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】
      A.飞船从轨道Ⅱ到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度,故A错误;
      B.由公式,解得:
      密度
      故B正确;
      C.不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;
      D.由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道Ⅱ上半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误.
      2、B
      【解析】
      AB.货物处于平衡状态,则有:mgsinθ=f,N=mgcsθ,θ增大时,支持力FN逐渐减小,静摩擦力Ff增大.由牛顿第三定律可知,石块对车厢的压力会减小.故A错误,B正确;
      CD.石块开始下滑时受力近似平衡,自卸车车厢倾角变大,石块向下做加速运动,且加速度随角度增大而增大,石块受到的合外力变大;石块对车厢的正压力和摩擦力均减小,可知石块对车厢的作用力变小,故CD错误.
      3、D
      【解析】
      A.因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知
      解得
      FB一定大于mg,选项A错误;
      B .FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;
      C.因FA=3mg>FC,则选项C错误;
      D.由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      D.因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得


      化简得
      则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;
      ABC.因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以
      所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      对题中的几种电磁波波长进行排序,无线电波>红外线>紫外线>射线,波长越长的电磁波衍射能力越强,A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;
      B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势
      Em=nBSω
      所以感应电动势的瞬时值表达式为
      e=nBSωcsωt(V)
      故B错误;
      C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为
      E=nBSω
      因此电阻 R 两端的电压为
      故C错误;
      D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻 R 两端的电压为
      故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、BD
      【解析】
      无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,故A1B1在四点单独产生的电场均向上, A2B2在四点单独产生的电场均向左,四点场强方向均是左偏上45°,大小相等,故B正确; D、F两点在一条电场线上,而沿着电场线电势是降低的,故电势不等,故A错误;E、F两点间电势差和E、D两点间电势差绝对值相同而正负相反,故C错误;C、D、E、F四个点,场强方向均是左偏上45°,故CE是等势面,D点电势最高,F点电势最低,故D正确. 所以BD正确,AC错误.
      8、BD
      【解析】
      A、对A、B位置的两个电荷而言,E、O在中垂线上,电势等于无穷远电势,为零;对C、D位置的两个电荷而言,E、O同样在中垂线上,电势依然等于无穷远电势,为零;根据代数合成法则,E、O点的电势均为零,相等;
      同理,对A、D位置的两个电荷而言,F、O在中垂线上,电势等于无穷远电势,为零;对B、C位置的两个电荷而言,F、O同样在中垂线上,电势依然等于无穷远电势,为零;根据代数合成法则,F、O点的电势均为零,相等,故A错误,B正确;
      C、先考虑O点场强,对A、C位置的电荷而言,O点场强为零;对B、D位置的电荷而言,O点场强同样为零;故根据矢量合成法则,O点的场强为零;
      再分析E点,对A、B位置的两个电荷,在E位置场强向下,设为E1;对C、D位置的两个电荷而言,在E位置场强向上,设为E2;由于E1>E2,故E点的合场强向下,为E1-E2,不为零;
      再分析F点,对B、C位置的两个电荷,在EF置场强向左,大小也为E1;对A、D位置的两个电荷而言,在F位置场强向右,大小也为E2;由于E1>E2,故E点的合场强向左,为E1-E2,不为零;
      故E点场强等于F点场强,但大于O点场强,故C错误,D正确.
      点睛:本题考查电场强度的和电势的合成,关键是分成两组熟悉的电荷,同时区分矢量合成和标量合成遵循的法则不同.
      9、AC
      【解析】
      A.简谐横波传播到点的时间为
      故A正确;
      B.根据同侧法可知,时刻0.24m的位置的质点由平衡位置向下振动,波源开始振动的方向是向下,所以刚传播到点时点由平衡位置向下振动,故B错误;
      C.由图可知波长为
      简谐横波的周期为
      所以有
      从时刻到刚传播到点过程中点的路程为
      故C正确;
      D.由图可知振幅为
      角速度为
      时刻0.18m处的质点的位移为-5cm,所以0.18m处的质点的振动方程为
      故D错误;
      故选AC。
      10、BDE
      【解析】
      A.全息照相利用了激光的干涉原理,可以记录光的强弱、频率和相位,故A错误;
      B.当频率相同与振幅完全相同时,则会形成稳定的干涉图样,故B正确;
      C.若声源远离观察者,观察者会感到声音的频率变低,是接收频率变小,而发射频率不变,故C错误;
      D.海市蜃楼是一种由光的折射产生的现象,是由于光在密度不均匀的物质中传播时,发生折射而引起的,属于全反射,故D正确;
      E.当薄膜的厚度为入射光在增透膜中波长的时,从薄膜前后表面的反射光相互抵消,从而减少了反射,增加了透射,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、1.84cm 最低点 67.5s 2.25s A C 9.86m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].摆球直径d=1.8cm+0.1mm×4=1.84cm;
      单摆摆长L=;
      (2)[3][4][5].摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表读数为67.5s,该单摆的周期为

      (3)[6].根据可得计算重力加速度测量值的表达式为
      A.将摆球经过最低点的次数n计少了,则计算周期T偏大,则g测量值较小,选项A正确;
      B.计时开始时,秒表启动稍晚,则周期测量值偏小,则g测量值偏大,选项B错误;
      C.将摆线长当成了摆长,则L偏小,则g测量值偏小,选项C正确;
      D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长,则L偏大,则g测量值偏大,选项D错误;
      故选AC。
      (4) [7].根据可得
      由图像可知
      解得
      g=9.86m/s2
      12、1.56 9.70~9.90
      【解析】
      [1].由可知
      [2].根据v2=2gh,由图象求斜率得2g,所以

      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、(i)(ii)℃
      【解析】
      (1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:
      活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有:
      根据玻意耳定律,得:
      解得:x=2l

      活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l
      (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得
      解得:t2=377℃
      【点睛】
      本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.
      14、 (1) (2) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:
      15、 (1)推导过程见解析;(2)推导过程见解析
      【解析】
      (1)物体做匀变速直线运动,合外力提供加速度,根据牛顿第二定律
      根据速度与位移的关系
      变形得动能定理
      (2)根据速度与时间的关系
      变形得动量定理

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