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      安徽省安庆市第十一中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      安徽省安庆市第十一中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份安徽省安庆市第十一中学2026届高考物理押题试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的.有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域.已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以MN处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面,着陆前在离月球表面的高空仅在月球万有引力作用下环月球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为;设贴近地面的近地卫星仅在地球万有引力作用下环地球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为。已知月球质量,半径;地球质量,半径。则( )
      A.,
      B.,
      C.,
      D.,
      3、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中( )
      A.力F增大B.力F减小
      C.p球受到的支持力增大D.p球受到的支持力减小
      4、用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列符合要求的是( )
      A.Wb•m2B.Wb/m2C.N•m/AD.kg/(S2•A)
      5、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是
      A.石块抛出后运动时间为
      B.石块被抛出瞬间的速度大小
      C.石块即将落地时重力的瞬时功率为
      D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s
      6、如图所示,A、B、C、D为圆上的四个点,其中AB与CD交于圆心O且相互垂直,E、F是关于O点对称的两点但与O点的距离大于圆的半径,E、F两点的连线与AB、CD都垂直。在A点放置一个电荷量为的点电荷,在B点放置一个电荷量为的点电荷。则下列说法正确的是( )
      A.OE两点间电势差大于OC两点间的电势差
      B.D点和E点电势相同
      C.沿C,D连线由C到D移动一正点电荷,该电荷受到的电场力先减小后增大
      D.将一负点电荷从C点沿半径移动到O点后再沿直线移动到F点,该电荷的电势能先增大后减小
      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,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是( )
      A.小球A、B的质量之比为∶2
      B.小球A经过Q点时,小球B的速度大小为
      C.小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加
      8、下列说法正确的是
      A.做简谐振动的物体,速度和位移都相同的相邻时间间隔为一个周期
      B.当障碍物的尺寸小于波长或与波长差不多时才能发生衍射
      C.波的周期与波源的振动周期相同,波速与波源的振动速度相同
      D.电磁波在与电场和磁场均垂直的方向上传播
      E.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关
      9、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      10、如图所示,电路中均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器的极板水平放置。闭合开关,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,如果仅满足下列各选项中的条件,油滴仍可能静止不动的是( )
      A.增大的阻值,增大的阻值
      B.增大的阻值,减小的阻值
      C.减小的阻值,增大的阻值
      D.减小的阻值,减小的阻值
      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)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

      (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v=______ m/s,木块加速度a=______ m/s2(结果均保留2位有效数字).
      (2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ=____________.(用a,θ,g表示)
      12.(12分)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:
      A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
      B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A)
      E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω)
      F.开关和导线若干
      (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
      (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
      (______)
      (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字)
      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,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=。
      (1)求粒子入射速度v0的大小;
      (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。
      14.(16分)如图所示,四边形ABCD是一块玻璃砖的横截面示意图,∠D=90°,DO垂直于AB,垂足为O.一束单色光从O点射入玻璃砖,人射角为i,调节i的大小,当i=45°时,AD面和CD面都恰好没有光线射出.求:
      ①玻璃砖对该单色光的折射率.
      ②四边形ABCD中∠A的大小.
      15.(12分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
      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.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误;
      C.再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确.
      2、C
      【解析】
      根据万有引力提供向心力有:,解得:

      根据万有引力提供向心力有:,解得:

      可得:

      即a月<a地;
      周期比为:

      所以T月>T地。
      A.,,故A不符合题意;
      B.,,故B不符合题意;
      C.,,故C符合题意;
      D.,,故D不符合题意。
      故选C正确。
      3、A
      【解析】
      CD.p和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;
      AB.p和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与OM杆的夹角为,则
      q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      考查单位制。
      【详解】
      ABC.国际单位制的基本单位为kg、m、s,由题目易知,选项ACD中的韦伯(Wb)、牛顿(N)均不是国际单位制中的基本单位,故ABC都错误;
      D.磁感应强度为:
      B=
      磁感应强度单位为T,则有:
      1T==1
      故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;
      B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误;
      C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确;
      D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。
      6、B
      【解析】
      ABD.CD与EF所在的平面是一个等势面,则OE两点间电势差等于OC两点间的电势差,D点和E点电势相同,在等势面上移动电荷,电场力不做功,负点电荷电势能不变,故AD错误,B正确;
      C.C、D连线上电场强度先增大后减小,点电荷受到的电场力先增大后减小,故C错误。
      故选B。
      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.根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;
      B.当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:
      vcs 60°=
      等于此时B的速度大小,B正确;
      C.小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。
      故选BC。
      8、ADE
      【解析】
      A.做简谐振动的物体,两相邻的位移和速度始终完全相同的两状态间的时间间隔为一个周期,故A正确;
      B.当障碍物的尺寸小于波长或与波长差不多时才能发生明显衍射,故B错误;
      C.波的周期与波源的振动周期相同,波速是波在介质中的传播速度,在均匀介质中波速是不变的,而波源的振动速度是波源做简谐运动的速度,是时刻变化的,故C错误;
      D.电磁波在与电场和磁场均垂直的方向上传播,电磁波是横波,故D正确;
      E.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关,故E正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R2的电压,当增大R1、R2阻值时,可导致总电流减小,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故A符合题意;
      B.电路稳定时,当增大R1的阻值,减小R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压减小,极板间电场强度减小,油滴受到的电场力减小,则油滴向下运动,故B不符合题意;
      C.电路稳定时,当减小R1的阻值,增大R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压增大,极板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上运动,故C不符合题意;
      D.电路稳定后,当减小R1的阻值,减小R2的阻值,可能导致总电流增大,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故D符合题意。
      故选AD。
      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、0.40 1.0
      【解析】
      (1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:
      0.2s末的速度为: ,
      则木块的加速度为:.
      (2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力:
      得:.
      【点睛】
      解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式.
      12、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
      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)粒子做类平抛运动,有

      解得
      (2)洛伦磁力作为向心力,有
      由几何关系得

      回旋角
      又因为
      联立解得
      14、(1) (2)
      【解析】
      ①根据题意可知,当光线在AB面上O点的入射角为时,恰好在AD面和CD面发生全反射,作出时的光路图如图所示,P、M、N分别为光线在AD、CD、AB面上的入射点,过P、M两点的法线相交于E点,设光线全反射的临界角为
      由几何关系可知:
      解得
      折射率
      解得
      ②设光线在O点的折射角为r,根据,代入,解得
      根据几何关系可得,
      解得
      15、3S
      【解析】
      对行李,设加速度为a,则有:a=μg
      设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
      时间为:t1=
      位移为:x1=
      整理代入数据得:
      t1=ls
      x1=2.5m<4.5m
      设行李匀速运动时间为t2,则有:
      t2==4s
      即行李从A到B所需时间为:
      t1+t2=5s
      对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
      代入数据得:
      t=6s
      故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
      故乘客与行李到达B处的时间差为:
      △t=8s-5s=3s

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