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      安徽省滁州市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      安徽省滁州市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份安徽省滁州市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共16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、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道Ⅰ,其次进入椭圆着陆轨道Ⅱ,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度小于在B点的加速度
      B.卫星沿轨道Ⅰ运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大
      D.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能
      2、如图所示,图中曲线为两段完全相同的六分之一圆弧连接而成的金属线框(金属线框处于纸面内),每段圆弧的长度均为L,固定于垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场中。若给金属线框通以由A到C、大小为I的恒定电流,则金属线框所受安培力的大小和方向为( )
      A.ILB,垂直于AC向左
      B.2ILB,垂直于AC向右
      C.,垂直于AC向左
      D.,垂直于AC向左
      3、在“用单摆测定重力加速度”的实验中,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力大小F随时间t变化的图象如图所示,则该单摆的周期为( )
      A.tB.2tC.3tD.4t
      4、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.,
      5、如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为的水以相对地面为的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
      A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
      B.水喷出的过程中,火箭和水机械能守恒
      C.火箭获得的最大速度为
      D.火箭上升的最大高度为
      6、B超检测仪可以通过探头发送和接收超声波信号,经过电子电路和计算机的处理形成图像。下图为仪器检测到发送和接收的超声波图像,其中实线为沿x轴正方向发送的超声波,虚线为一段时间后遇到人体组织沿x轴负方向返回的超声波。已知超声波在人体内传播速度为1200 m/s,则下列说法中正确的是( )
      A.根据题意可知此超声波的频率为1.2×105 Hz
      B.图中质点B在此后的内运动的路程为0.12m
      C.图中质点A此时沿y轴正方向运动
      D.图中质点A、B两点加速度大小相等方向相反
      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,CD、EF是两条水平放置的、阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ.下列说法正确的是
      A.通过电阻R的最大电流为
      B.流过电阻R的电荷量为
      C.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      8、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动其图象如图所示已知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的倍,则以下说法正确的是
      A.汽车在前5s内的牵引力为
      B.汽车速度为时的加速度为
      C.汽车的额定功率为100 kW
      D.汽车的最大速度为80
      9、如图甲所示,由一根导线绕成的矩形线圈的匝数n=10匝,质量m=0.04 kg、高h=0.05 m、总电阻R=0.5 Ω、竖直固定在质量为M=0.06 kg的小车上,小车与线圈的水平长度l相同。线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v0=2 m/s进入垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度B=1.0 T,运动过程中线圈平面和磁场方向始终垂直。若小车从刚进磁场位置1运动到刚出磁场位置2的过程中速度v随车的位移x变化的图象如图乙所示,则根据以上信息可知( )
      A.小车的水平长度l=10cm
      B.小车的位移x=15cm时线圈中的电流I=1.5A
      C.小车运动到位置3时的速度为1.0m/s
      D.小车由位置2运动到位置3的过程中,线圈产生的热量Q=0.0875J
      10、下列关于热学现象的说法,正确的是 。
      A.在水中撒入适量花椒粉,加热发现花椒粉在翻滚,说明温度越高,布朗运动越剧烈
      B.为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象
      C.将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是玻璃板受大气压力
      D.密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面
      E.同等温度下,干湿泡湿度计温度差越大,表明该环境相对湿度越小
      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)某同学设计了如下实验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切,桌面与地面的高度差为。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的点,记下平抛的水平位移。平移滑槽的位置后固定,多次改变距离,每次让滑块从滑槽上同一高度释放,得到不同的水平位移。作出图像,即可根据图像信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数(重力加速度为g)
      (1)每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了____________
      (2)若小滑块离开桌面时的速度为v,随着L增大v将会_____(选填增大、不变或减小)
      (3)若已知图像的斜率绝对值为,如图乙所示,则滑块与桌面间的动摩擦因数____(用本题中提供的物理量符号表示)
      12.(12分)寒假期间,某课外活动小组用苹果自制了一水果电池组.现在要测量该电池组的电动势和内阻(电动势约为2V,内阻在1kΩ~2kΩ之间),实验室现有如下器材各一个
      多用电表:欧姆挡(×1,×11,×111,×1k)
      直流电流挡(1~1.5mA,1~1mA,1~11mA,1~111mA)
      直流电压挡(1~1.5V,1~2.5V,1~11V,1~51V,1~251V,1~511V)
      电压表:(1~3V,1~15V)
      电流表:(1~1.6A,1~3A)
      滑动变阻器:R1(1~11Ω),R2 (1~2111Ω)
      开关及导线若干.
      (1)该小组同学先用多用电表直流电压“1~2.5 V”挡,粗测了电池组的电动势,指针稳定时如图甲所示,其示数为________V(结果保留两位有效数字);
      (2)为了更精确地测量该电池组的电动势和内阻,采用伏安法测量,应选________测电压,选_______测电流(填电表名称和所选量程);滑动变阻器应选______(填电阻符号);
      (3)请设计实验电路,并用线段代替导线将图乙中相关器材连成实物电路图.
      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,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段平直倾斜且粗糙,BC段是光滑圆弧,对应的圆心角,半径为r,CD段水平粗糙,各段轨道均平滑连接,在D点右侧固定了一个圆弧挡板MN,圆弧半径为R,圆弧的圆心也在D点。倾斜轨道所在区域有场强大小为、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。一个质量为m、电荷量为q的带正电小物块(视为质点)在倾斜轨道上的A点由静止释放,最终从D点水平抛出并击中挡板。已知A,B之间距离为2r,斜轨与小物块之的动摩擦因数为,设小物块的电荷量保持不变,重力加速度为g,,。求:
      (1)小物块运动至圆轨道的C点时对轨道的压力大小;
      (2)改变AB之间的距离和场强E的大小,使小物块每次都能从D点以不同的速度水平抛出并击中挡板的不同位置,求击中挡板时小物块动能的最小值。
      14.(16分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:
      (1)求速度v0的大小;
      (2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)
      (3)若调节区域II磁场的磁感应强度大小为λB0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与λ满足的关系。
      15.(12分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      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、A
      【解析】
      A.卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生

      所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;
      B.卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,需要点火减速,所以从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,外力做负功,机械能减小,故C错误;
      D.卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      由左手定则可知,导线所受安培力垂直于AC向左;设圆弧半径为R,则
      解得
      则所受安培力

      故选D。
      3、D
      【解析】
      单摆经过最低点时,速度最大,据牛顿第二定律知,单摆经过最低点时摆线的拉力最大;从最低点到再次到达最低点所需时间等于半个周期,所以据图象得,该单摆的周期为4t,故D项正确,ABC三项错误。
      4、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。
      5、D
      【解析】
      A.火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;
      B.水喷出的过程中,瓶内气体做功,火箭及水的机械能不守恒,B错误;
      C.在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,由动量守恒定律有
      解得
      C错误;
      D.水喷出后,火箭做竖直上抛运动,有
      解得
      D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.根据图象读出波长 λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得频率为
      故A错误;
      B.质点B振动的周期为 T==8×10-6s,质点B只会上下振动,因为,所以质点B在1×10-4s内运动的路程为
      S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m
      故B错误;
      C.实线波向右传播,则图中质点A此时沿y轴正方向运动,选项C正确;
      D.质点A、B两点都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,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、ABD
      【解析】
      A.金属棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得:

      金属棒到达水平面时的速度
      金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为
      E=BLv
      最大的感应电流为
      故A正确;
      B.通过金属棒的电荷量
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:
      mgh-WB-μmgd=0-0
      则克服安培力做功:
      WB=mgh-μmgd
      整个电路中产生的焦耳热为
      Q=WB=mgh-μmgd
      故C错误;
      D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:

      故D正确.
      8、AC
      【解析】
      由速度时间图线知,匀加速运动的加速度大小a=m/s2=4m/s2,根据牛顿第二定律得,F-f=ma,解得牵引力F=f+ma=1000+4000N=5000N,故A正确.汽车的额定功率P=Fv=5000×20W=100000W=100kW,汽车在25m/s时的牵引力F′=N=4000N,根据牛顿第二定律得,加速度,故B错误,C正确.当牵引力等于阻力时,速度最大,则最大速度,故D错误.故选AC.
      点睛:本题考查了汽车恒定加速度启动的问题,理清整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道牵引力等于阻力时,汽车的速度最大.
      9、AC
      【解析】
      A.从位置1到位置2,开始进入磁场,安培力向左,小车减速,全进入磁场后,回路磁通量不再变化,没有感应电流,不受安培力开始匀速,所以根据图像可以看出小车长10cm,A正确
      B.小车的位移x=15cm时,处于匀速阶段,磁通量不变,回路电流为零,B错误
      C.小车进入磁场过程中:,出磁场过程中:,而进出磁场过程中电量:,进出磁场过程中磁通量变化相同,所以电量相同,所以,解得:,C正确
      D.从位置2运动到位置3的过程中,根据能量守恒:,解得:,D错误
      10、BDE
      【解析】
      A.在加热时发现花椒粉在翻滚,该运动是由水的翻滚引起的,不是布朗运动,故A错误;
      B.为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象,故B正确;
      C.将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是因为玻璃板受到水分子的分子引力,故C错误;
      D.密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面,只是飞离液面的分子数与进入液面的分子数相等,故D正确;
      E.干泡温度计和湿泡温度计组成,由于蒸发吸热,湿泡所示的温度 小于干泡所示的温度。干湿泡温度计温差的大小与空气湿度有关,温度相差越大,表明该环境相对湿度越小,空气越干燥。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、保证滑块到达滑槽末端的速度相同 减小
      【解析】
      (1)[1]每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了保证到达斜面体底端的速度相同;
      (2)[2]滑块离开滑槽后,受到摩擦力作用,做匀减速直线运动,设离开滑槽的速度为v0,根据运动学公式可知
      随着L增大,v将会减小;
      (3)[3]滑块从桌边做平抛运动,则有
      且有
      联立解得
      若x2-L图像的斜率绝对值为k,则有

      12、(1)1.8V;(2)电压表,1-3V;多用电表直流电流档1mA;R2;(3)连线图见解析;
      【解析】
      试题分析:(1)万用表读数为1.8V;(2)用伏安法测量电源的电动势及内阻,应选用1-3V的电压表测量电压,因为通过水果电池的最大电流不超过1mA,故选择多用电表直流电流1mA档;因为电池内阻在1kΩ-2 kΩ之间,所以滑动变阻器选择R2;
      (3)实物连线如图所示.
      考点:测量电源的电动势及内阻;
      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)在C点小物块对圆轨道的压力大小为;(2)小物块动能的最小值为
      【解析】
      (1)小物块由A到B过程由动能定理,得:
      解得:
      小物块由B到C过程由机械能守恒定律得:
      解得:
      在C点由牛顿第二定律,得:
      解得:
      由牛顿第三定律可得,在C点小物块对圆轨道的压力大小为
      (2)小物块离开D点后做平抛运动,水平方向:
      竖直方向:
      而:
      小物块平抛过程机械能守恒,得:
      由以上式子得:
      由数学中均值不等式可知:
      则小物块动能的最小值为
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在Ⅰ区域内恰好划过半个圆,由
      其中可得,
      (2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示
      由几何关系可得,,故
      故粒子两次经过边界到P点距离的比值为
      (3)设粒子在Ⅰ区域半径为,Ⅱ区域半径为,则
      粒子要回到O点,则在Ⅱ区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图

      联立解得
      15、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【名师点睛】
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.

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