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      安徽2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      安徽2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份安徽2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共17页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、小明乘坐竖直电梯经过1min可达顶楼,已知电梯在t =0时由静止开始上升,取竖直向上为正方向,该电梯的加速度a随时间t的变化图像如图所示。若电梯受力简化为只受重力与绳索拉力,则
      A.t =4.5 s时,电梯处于失重状态
      B.在5~55 s时间内,绳索拉力最小
      C.t =59.5 s时,电梯处于超重状态
      D.t =60 s时,绳索拉力的功率恰好为零
      2、如图所示为静止的原子核在匀强磁场中发生衰变后做匀速圆周运动的轨迹,衰变后两带电粒子a、b的半径之比为45∶1,两带电粒子a、b的动能之比为117:2,下列说法正确的是( )
      A.此衰变为β衰变B.大圆为β粒子的运动轨迹
      C.小圆为α粒子的运动轨迹D.两带电粒子a、b的周期之比为10∶13
      3、如图所示为某稳定电场的电场线分布情况,A、B、C、D为电场中的四个点,B、C点为空心导体表面两点,A、D为电场中两点。下列说法中正确的是( )
      A.D点的电势高于A点的电势
      B.A点的电场强度大于B点的电场强度
      C.将电子从D点移到C点,电场力做正功
      D.将电子从B点移到C点,电势能增大
      4、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:2,在原线圈电路的a、b端输入电压一定的正弦交变电流,电阻R1、R2消耗的功率相等,则为( )
      A.B.4
      C.D.2
      5、质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力、的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间和4,A、B的速度分别达到2和时,分别撤去和,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图象如图所示,设和对A、B的冲量分别为和,和,对A、B做的功分别为和,则下列结论正确的是
      A. ,
      B. ,
      C. ,
      D. ,
      6、如图(甲)所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从高弹簧上端高h处自由下落.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴OX,小球的速度v随时间t变化的图象如图(乙)所示.其中OA段为直线,切于A点的曲线AB和BC都是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      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,在真空中,某点电荷Q形成的电场中,a、b、c三个虚线圆分别表示电场中的三个等势面,它们的电势分别为45V、25V、15V。一粒子q带电荷量大小为0.1C,电性未知,在电场中的运动轨迹如图中实线KLMN所示。下列说法正确的是( )
      A.场源电荷Q带负电
      B.粒子q带正电
      C.粒子q从K到L的过程中,克服电场力做功3J
      D.粒子在距场源电荷最近的L处动能为零
      8、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是__________。
      A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
      B.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      C.在恒温时,压缩气体越来越难以压缩,说明气体分子间的作用力在增大
      D.气体在等压膨胀过程中温度一定升高
      E.气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量
      9、下列说法正确的有_________
      A.光的偏振现象说明光是一种纵波
      B.红外线比紫外线更容易发生衍射
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为光发生了衍射
      D.交警可以利用多普勒效应对行驶的汽车进行测速
      10、下列关于振动和波的说法,正确的是 。
      A.声波在空气中传播时,空气中各点有相同的振动频率
      B.水波在水面上传播时,水面上各点沿波传播方向移动
      C.声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长,容易发生衍射
      D.当两列波发生干涉时,如果两列波波峰在某质点相遇,则该质点位移始终最大
      E.为了增大干涉条纹间距,可将蓝光换成红光
      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)某实验小组同学,用铁架台、弹簧和多个质量均为的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系如图(甲)所示。
      (1)该组同学在做该实验时,依次在弹簧下端挂上钩码,并在表格内分别记下钩码静止时弹簧下端指针所对应的刻度,记录数据如下:
      当挂2个钩码时,指针对应刻度如图(甲)所示,将指针示数填入表格;在以弹簧弹力为纵轴、指针对应刻度L为横轴的坐标系中,如图(乙)所示。描点画出第2组对应的数据点,并连线得到图像_____。请根据图像分析并得出以下结论
      ①弹簧原长为__________cm。
      ②弹簧的劲度系数__________(保留两位有效数字)。
      (2)弹簧与绳有一点相似之处,都可以认为是一个传递力的媒介。某位同学根据这个观点推广认为:将两个同样的弹簧串接在一起后,弹簧的劲度系数k与原来一样。你认为他的想法正确么_____?并解释一下你的理由_____。
      12.(12分)某小组同学用如图所示的装置来“验证动能定理”,长木板固定在水平桌面上,其左端与一粗糙曲面平滑连接,木板与曲面连接处固定一光电门,A是光电门的中心位置,滑块P上固定一宽度为d的遮光片。将滑块从曲面的不同高度释放,经过光电门后,在木板上停下来,设停下来的那点为B点。该小组已经测出滑块与木板间的动摩擦因数为、査得当地重力加速度为g。根据本实验的原理和目的回答以下问题:
      (1)为了“验证动能定理”,他们必需测量的物理量有___________;
      A.滑块释放的高度h
      B.遮光片经过光电门时的遮光时间t
      C.滑块的质量m
      D.A点到B点的距离x
      (2)该组同学利用题中已知的物理量和(1)问中必需测量的物理量,只需要验证表达式___________在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3)以下因素会给实验结果带来误差的是___________。
      A.滑块释放时初速度不为零
      B.曲面不光滑
      C.遮光片的宽度不够小
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方
      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,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶
      (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E;
      (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。
      14.(16分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2×10-4T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1×108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:
      (1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;
      (2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;
      (3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。
      15.(12分)如图所示,在坐标系第一象限内I、Ⅱ区域有磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,I区域有与磁场正交的匀强电场,电场强度大小,方向未知。现有一质量、电荷量的带负电的粒子以某一速度v沿与x轴正方向夹角为的方向从O点进入第一象限,在I区域内做直线运动,而后进入Ⅱ区域,由右侧射出,一段时间后,粒子经过x轴上的D点(图中未画出)。已知A点坐标为、C点坐标为,,,不计粒子重力。求:
      (1)粒子速度的大小v;
      (2)粒子运动轨迹与x轴的交点D的坐标;
      (3)由O运动到D点的时间。
      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、D
      【解析】
      A.电梯在t=1时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a>1.t=4.5s时,a>1,电梯也处于超重状态。故A错误。
      B.5~55s时间内,a=1,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小。故B错误。
      C.t=59.5s时,电梯减速向上运动,a<1,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误。
      D.根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,61s内a-t图象与坐标轴所围的面积为1,所以速度的变化量为1,而电梯的初速度为1,所以t=61s时,电梯速度恰好为1,根据P=Fv可知绳索拉力的功率恰好为零,故D正确。
      2、D
      【解析】
      ABC.根据动量守恒定律可知两带电粒子动量相等。由两圆外切可知,此为衰变,由得大圆为粒子轨迹,ABC项错误;
      D.由得
      根据动量守恒定律以及动量与动能的关系有

      根据周期公式可知
      D项正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,所以D点的电势高于A点的电势,A正确;
      B.电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以A点的电场强度小于B点的电场强度,B错误;
      C.电子带负电,所以将电子从D点移到C点,电场力与运动方向夹角为钝角,所以电场力做负功,C错误;
      D.处于静电平衡的导体是等势体,所以B、C两点电势相等,根据
      可知电子在B、C两点电势能相等,D错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      因为电阻R1、R2消耗的功率相等,所以有
      又因为
      联立解得
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      从图象可知,两物块匀减速运动的加速度大小之都为,根据牛顿第二定律,匀减速运动中有f=ma′,则摩擦力大小都为m.根据图象知,匀加速运动的加速度分别为:,,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有F-f=ma,则F1=,F1=,F1和F1的大小之比为11:5;所以:,则I1<I1;图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为;两个物体的初速度、末速度都是0,所以拉力做的功与摩擦力做的功大小相等,所以:,则W1>W1.故选B.
      点睛:解决本题的关键通过图象得出匀加速运动和匀减速运动的加速度,根据牛顿第二定律,得出两个力的大小之比,以及知道速度-时间图线与时间轴所围成的面积表示位移.
      6、B
      【解析】
      AB.OA段对应着小球下落h的过程,则XA=h,到达A点时的加速度为aA=g,选项B正确,A错误;
      C.B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知,所以B得坐标为h+,所以C错误.
      D.取一个与A点对称的点为D,由A点到B点的形变量为,由对称性得由B到D的形变量也为,故到达C点时形变量要大于 h+2,加速度ac>g,所以D错误.
      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、BC
      【解析】
      A.因为a、b、c三个虚线圆电势分别为45V、25V、15V,说明场源电荷Q带正电,故A错误;
      B.由粒子运动轨迹可知,粒子与场源电荷之间是斥力作用,粒子q带正电,故B正确;
      C.粒子q从K到L的过程中,电势升高,电势差为30V,克服电场力做功为
      故C正确;
      D.由运动轨迹可以看出,粒子做曲线运动,在L处速度大小不可能为零,故D错误。
      故选BC。
      8、ADE
      【解析】
      A.气体的体积指的是该气体分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,故A正确;
      B.气体对容器壁的压强是由分子运动时与容器内壁的碰撞产生的,不是由重力产生的,故B错误;
      C.气体分子间没有作用力,压缩气体时,气体压强增大,气体压强越大越难压缩,故C错误;
      D.由公式
      可知气体在等压膨胀过程中温度一定升高,故D正确;
      E.由公式
      知,气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量,但不可能同时对外做功和放出热量,故E正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      A.光的偏振现象说明光是一种横波,故A错误;
      B.当波长与障碍物的尺寸差不多或大于障碍物的尺寸,可以发生明显的衍射,故对同一障碍物,波长越长越容易发生明显的衍射;根据电磁波谱可知红外线比紫外线的波长更长,则红外线更容易出现明显衍射,B正确;
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为镜片的前后表面的反射光相遇后发生光的干涉现象,且只有一定波长(一定颜色)的光干涉时,才会相互加强,所以看起来有颜色,故C错误;
      D.交警借助测速仪根据微波发生多普勒效应时,反射波的频率与发射波的频率有微小差异,对差异进行精确测定,再比对与速度的关系,就能用电脑自动换算成汽车的速度,故D正确;
      故选BD。
      10、ACE
      【解析】
      A.声波在空气中传播时,根据波的形成原理可知,空气中各点有相同的振动频率,故A正确;
      B.水波在水面上传播时,水面上各点不会随着波传播方向而移动,故B错误;
      C.声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长,容易发生明显的衍射现象,故C正确;
      D.当两列波发生干涉时,如果两列波波峰在某点相遇时,则该质点位移此时最大,然后会变小,当平衡位置相遇时,则位移为零,故D错误;
      E.根据干涉条纹间距公式,可知,为了增大干涉条纹间距,可将蓝光换成红光,即波长变长,故E正确。
      故选ACE。
      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、 () () 不正确 两个劲度系数相同的弹簧串联后,施加外力后,与单独一个弹簧相比弹簧的等效伸长量变为原来的2倍,所以劲度系数发生改变
      【解析】
      (1)[1]刻度尺的读数为。
      [2]描点并作图:
      ①[3]弹力为0时,弹簧原长为。
      ②[4]根据胡克定律可知,图像斜率的物理意义为弹簧的劲度系数
      (2)[5]不正确。
      [6]两个劲度系数相同的弹簧串联后,施加外力后,与单独一个弹簧相比弹簧的等效伸长量变为原来的2倍,所以劲度系数发生改变。
      12、BD C
      【解析】
      (1)[1].要验证的是从滑块经过光电门到最后在木板上停止时动能减小量等于摩擦力做功,即
      其中
      可得
      则必须要测量的物理量是:遮光片经过光电门时的遮光时间t和A点到B点的距离x,故选BD。
      (2) [2].由以上分析可知,需要验证表达式在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3) [3].A.滑块释放时初速度不为零对实验无影响,选项A错误;
      B.曲面不光滑对实验无影响,选项B错误;
      C.遮光片的宽度不够小,则测得的滑块经过A点的速度有误差,会给实验结果带来误差,选项C正确;
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方对实验无影响,选项D错误;
      故选C。
      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)8m/s;(2)3J;(3) 5N
      【解析】
      (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理
      -μm1gx=

      v1=8m/s
      (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据动量守恒定律
      m1v1=(m1+m2)v

      v=5m/s
      根据能量守恒定律

      ΔE=3J
      (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律
      (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R

      vC=3m/s
      两滑块在C点的受力示意图如图所示
      根据牛顿第二定律
      FN+(m1+m2)g=(m1+m2)

      FN=5N
      14、(1)1×104 m/s,7.85×10-5 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。
      【解析】
      (1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示
      则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为
      R=r=0.5m
      根据洛伦兹力提供向心力有
      Bqv=
      代入数据解得粒子进入电场时的速度为
      v=1×104m/s
      在磁场中运动的时间为
      t0=T==7.85×10-5 s
      (2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示
      因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为
      同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示
      由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为
      (3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为
      所有粒子在平行板间运动的时间为
      即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有
      y1=+a-=0.175m
      当粒子由t=nT0+时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则
      y2==0.025m
      因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为
      解得
      vy=1.5×103 m/s
      设速度vy方向与v的夹角为θ,则
      tanθ=
      如图所示
      从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则
      tan θ=
      tan θ=
      代入数据解得

      亮线左端点距离坐标原点的距离为
      x左=
      即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m
      15、(1);(2) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有

      (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力有

      由几何知识得
      解得

      粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得
      所以D点坐标为,
      (3)由O运动到D点分三段,I区域内有
      Ⅱ区域内有
      出磁场后有
      由O运动到D点的时间
      钩码个数
      1
      2
      3
      4
      5
      弹力
      0.5
      1.0
      1.5
      2.0
      2.5
      指针对应刻度
      12.51
      _
      15.39
      16.11
      17.30

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