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      安徽省滁州市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      安徽省滁州市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份安徽省滁州市重点中学2026届高考考前模拟物理试题含解析,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、下列说法正确的是( )
      A.“康普顿效应”说明光具有能量,“光电效应”说明光具有动量
      B.目前的核电站、核潜艇在利用核能时,发生的核反应方程均是
      C.对于某种金属来说,其发生光电效应的极限频率是恒定的,且与入射光的强度无关
      D.中子与质子结合成氘核时,需要吸收能量
      2、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则
      A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应
      B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应
      C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变
      D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
      3、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动
      B.液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间的距离,表现为引力
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
      D.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小
      4、在真空中某点电荷Q的电场中,将带电荷量为q的负试探电荷分别置于a(0,0,r)、b两点时,试探电荷所受电场力的方向如图所示,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,Fa与z轴负方向成角,Fb与x轴负方向成角。已知试探电荷在a点受到的电场力大小为Fa=F,静电力常量为k。则以下判断正确的是( )

      A.电场力的大小Fb大于F
      B.a、b、O三点电势关系为
      C.点电荷Q带正电,且大小为
      D.在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不做功
      5、如图所示为剪式千斤顶的截面图。四根等长的支持臂用光滑铰链连接,转动手柄,通过水平螺纹轴减小MN间的距离,以抬高重物。保持重物不变,MP和PN夹角为120°时N点受到螺纹轴的作用力为F1;MP和PN夹角为60°时N点受到螺纹轴的作用力为F2。不计支持臂和螺纹轴的重力,则F1与F2大小之比为( )
      A.1:1B.1:3C.:1D.3:1
      6、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为( )
      A.I顺时针,F向左B.I顺时针,F向右
      C.I逆时针,F向左D.I逆时针,F向右
      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、一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为( )
      A.m/s
      B.1m/s
      C.13m/s
      D.17m/s
      8、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )
      A.电压表V的示数始终为1000VB.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小
      C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小
      9、如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有的正弦交流电,图中D为理想二极管,定值电阻R=9 Ω.下列说法正确的是
      A.时,原线圈输入电压的瞬时值为18V
      B.时,电压表示数为36V
      C.电流表的示数为1 A
      D.电流表的示数为
      10、如图所示,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )
      A.总位移为0.2m
      B.运动的总时间为0.2s
      C.与传送带由摩擦而产生的热量为5J
      D.获得的最大动能为5J
      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)某同学想在实验室测量电压表V1的内阻.
      (1) 他先用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,如图甲所示,该读数为________Ω;多用表的红表笔与电压表V的________(选填“正”或“负”)的接线柱相连.
      (2) 为了更准确地测量电压表V1的内阻,实验室提供的实验器材如下:
      A.待测电压表V1(量程为0~3 V);
      B. 电压表V2(量程为0~9 V,内阻约为9 kΩ);
      C. 滑动变阻器R1(最大阻值为20 Ω,额定电流为1 A);
      D. 定值电阻R3(阻值为6 kΩ);
      E. 电源(电动势为9 V,内阻约为1 Ω);
      F. 开关一个、导线若干.
      ① 根据提供的器材,连接图乙中的实物图__________.
      ② 某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U1和U2,移动滑动变阻器滑片,多次测量,作出U2U1图象如图丙所示,已知图象的斜率为k,则内阻RV1的表达式为________(用R3和k表示).
      ③ 考虑电压表V2的内电阻,则该方法对实验的测量结果________(选填“有”或“无”)影响.
      12.(12分)让小车拖着穿过电磁打点计时器的纸带沿倾斜的长木板滑下,在打出的纸带上依次选取1、2、3、1、5、6六个计数点(每相邻两个计数点间还有三个点未画出)。用刻度尺测出各计数点间的距离,发现连续相等时间间隔内的距离之差为定值,其中计数点2、3之间的距离,计数点4、5之间的距离。已知打点计时器电源的频率为50Hz。通过计算回答下列问题(结果均保留2位小数)
      (1)计数点1、6之间的总长度为________cm;
      (2)此过程中小车的加速度大小为________;
      (3)若从计数点1开始计时,则0.28s时刻纸带的速率为________m。
      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)单色光以入射角射到折射率为的透明球体中,并被球内经一次反射后再折射后射出,入射和折射光路如图所示。
      (i)在图上大致画出光线在球内的路径和方向;
      (ii)求入射光与出射光之间的夹角α。
      15.(12分)如图所示,系统由左右连个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。两个容器的下端由可忽略容积的细管连通。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1 p0。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度。用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h。氮气和氢气均可视为理想气体。求
      (1)第二次平衡时氮气的体积;
      (2)水的温度。
      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】
      A.“康普顿效应”说明光具有动量,“光电效应”说明光具有能量,故A错误;
      B.目前的核电站、核潜艇在利用核能时,发生的核反应方程均是核裂变方程,故B错误;
      C.对于某种金属来说,其发生光电效应的极限频率只和金属本身有关,是恒定的,与入射光的强度无关。故C正确;
      D.中子与质子结合成氘核时,核聚变放出能量,故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A正确.B、,也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D错误;故选A.
      【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式,光的频率,光电效应方程.
      3、B
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故A错误;
      B.液体表面层,分子较为稀疏,分子间距离大于平衡时的距离,因此分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故B正确;
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,故C错误;
      D.分子间距离为平衡时的距离,分子间作用力为零,当分子间距离大于时,分子间作用力表现为引力,此时随着分子间距的增大分子间作用力做负功,分子势能增大,所以当分子间距增大时,分子势能不一定减小,故D错误;
      故选B。
      4、C
      【解析】
      由题,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,可知点电荷Q即在yOz平面内,也在xOy平面内,所以Q一定在坐标轴y上,过a点沿F的方向延长,与y轴交于Q点,设OQ之间的距离为y,由几何关系得

      aQ之间的距离
      连接bQ,则b受到的电场力的方向沿bQ的方向。由几何关系得
      可知b点到O点的距离也是r,b到Q之间的距离也是2r
      A.b与a到Q点的距离相等,根据库仑定律可知,试探电荷在b点受到的电场力与在a点受到的电场力是相等的,所以
      故A错误;
      B.负电荷受到的电场力指向Q,根据异性电荷相互吸引可知,Q带正电,由于距离正电荷越近电势越高,所以O点的电势高,b与a点的电势相等,即
      故B错误;
      C.由于点电荷Q带正电,根据库仑定律
      解得点电荷Q的电荷量为
      故C正确;
      D.平面xOz上各点到Q的距离不一定相等,所以各点的电势不一定相等,则在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不一定不做功,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      则有
      故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。
      A.I顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.I顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确;
      C.I逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误;
      D.I逆时针,F向右,与结论不相符,选项D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、BCD
      【解析】
      根据图象可知:AB间距离等于一个波长λ。根据波形的平移法得到时间t=1s与周期的关系式,求出周期的通项,求出波速的通项,再得到波速的特殊值。
      【详解】
      由图读出波长λ=8m,波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得:
      或,n=0,1,2…
      则波速或
      当n=0时:v=1m/s或5m/s,
      当n=1时:v=9m/s或13m/s,
      当n=2时:v=17m/s或21m/s,
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值。
      8、BCD
      【解析】
      A.电压表示数
      A错误;
      BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;
      C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
      故选BCD。
      9、BD
      【解析】
      A、将时刻代入瞬时值公式可知,时,原线圈输入电压的瞬时值为,A选项错误;
      B、电压表的示数为有效值,输入电压的峰值为,根据正弦式交变电流有效值与最大值的关系可知,,B选项正确;
      C、D、电流表测量流过副线圈的电流,根据理想变压器电压和匝数的关系可知,副线圈的电压为9V,正向导通时电流为1A,根据电流的热效应可知,解得:;故C选项错误,D选项正确.
      故选BD.
      【点睛】
      准确掌握理想变压器的特点及电压、电流与匝数比的关系,明确电表测量的为有效值是解决本题的关键.
      10、ACD
      【解析】
      令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为

      当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为
      货物发生的位移为
      传送带发生的位移为

      减速运动过程中货物的加速度大小为
      a′=a=5m/s2
      当货物速度减为零,所用的时间为
      货物发生的位移为

      根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为

      所以传送带的速度为
      v=1m/s
      货物发生的总位移为
      x=x1+x3=0.2m
      运动的总时间为
      t=t1+t2=0.4s
      与传送带由摩擦而产生的热量
      Q=μmg(x2-x1+x3)=10J
      货物获得的最大动能为
      Ek=mv2=5J
      故B错误,ACD正确。
      故选ACD。
      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)6000 负 (2)电路如图;

      【解析】
      (1)根据欧姆表的倍率挡和表盘进行读数;欧姆表红表笔接内部电源的负极.(2)根据实验原理设计电路图;根据电路图找到U2和U1的函数关系,根据斜率求解RV;根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.
      【详解】
      (1)用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,该读数为6×1kΩ=6000Ω;电流从多用电表的负极流入,则多用表的红表笔与电压表V的负的接线柱相连.
      (2)①实物连线如图;
      ②由欧姆定律可得:,即,
      则,解得
      ③由电路图可知,电压表V2的内阻对测量结果无影响.
      12、40.00 3.13 1.25
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,计数点3、4之间的距离为8.0cm,计数点1、2之间的距离为4.00cm,计数点5、6之间的距离为12.00cm。所以计数点1、6之间的总长度为40.00cm;
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔,根据,所以

      (3)[3]因为
      故时刻即计数点4、5之间的中间时刻,此时刻的瞬时速度等于计数点4、5之间的平均速度
      ,。
      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、(i)图见解析;(ii)60°.
      【解析】
      (i)光路如图

      (ii)由光的折射定律得
      做辅助线,由对称性可知
      15、 (1)2.7Sh; (2)95.55℃
      【解析】
      (1)以氢气为研究对象,初态压强为p0,体积为hS,末态体积为0.8hS。
      气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2,即
      p0hS=p×0.8hS
      解得
      p=1.25p0
      活塞A从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程。
      该过程的初态压强为1.1p0,体积为V;末态的压强为p′,体积为V′,

      p′=p+0.1p0=1.35p0,V′=2.2hS
      由玻意耳定律得
      1.1p0×V=1.35p0×2.2hS
      解得
      V=2.7hS
      (2)活塞A从最初位置升到最高点的过程为等压过程。该过程的初态体积和温度分别为2hS和T0=273K,末态体积为2.7hS。设末态温度为T,由盖-吕萨克定律得
      解得
      T=368.55K
      水的温度
      t=T-273K=368.55 K -273=95.55℃

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