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      安徽省定远二中2026届高考物理必刷试卷含解析

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      安徽省定远二中2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份安徽省定远二中2026届高考物理必刷试卷含解析,共17页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      2、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
      3、如图所示,一只贮有空气的密闭烧瓶用玻璃管与水银气压计相连,气压计的A、B管内汞面在同一水平面上。现缓慢降低烧瓶内空气的温度,同时缓慢移动气压计A管,使气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,则
      A.烧瓶内气体作等容变化,A管应向上移动
      B.烧瓶内气体作等容变化,A管应向下移动
      C.烧瓶内气体作等温变化,A管应向上移动
      D.烧瓶内气体作等温变化,A管应向下移动
      4、利用如图甲所示的实验装置研究光电效应,测得某种金属的遏止电压U。与入射光频率v之间的关系图线如图乙所示,则( )
      A.图线在横轴上的截距的物理意义是该金属的截止频率
      B.由图线可知普朗克常量
      C.入射光频率增大,逸出功也增大
      D.要测得金属的遏止电压,电源的右端应为负极
      5、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
      A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s
      B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1∶4
      C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2∶1
      D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
      6、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      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a所示,在某均匀介质中S1,S2处有相距L=12m的两个沿y方向做简谐运动的点波源S1,S2。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为2.00m/s,p点为距S1为5m的点,则( )
      A.两列简谐波的波长均为2m
      B.P点的起振方向向下
      C.P点为振动加强点,若规定向上为正方向,则t=4s时p点的位移为6cm
      D.p点的振幅始终为6cm
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有6个振动减弱点
      8、用一束波长为λ的绿光照射某极限波长为λ的金属,能产生光电效应,下列说法正确的是( )
      A.该金属逸出功为W=hλ
      B.把这束绿光遮住一半,则逸出的光电流强度减小
      C.若改用一束红光照射,则不可能产生光电效应
      D.要使光电流为0,光电管两级至少需要加大小为的电压
      9、如图所示,有一倾角θ=30°的斜面体B,质量为M.物体A质量为m,弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力,调整A在B上的位置, A始终能和B保持静止.对此过程下列说法正确的是( )
      A.A、B之间的接触面可能是光滑的
      B.弹簧弹力越大,A、B之间的摩擦力越大
      C.A、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力为mg
      D.弹簧弹力为mg时,A所受摩擦力大小为mg
      10、如图所示,用轻绳分别系住两个质量相等的弹性小球A和B。绳的上端分别固定于O、点。A绳长度(长度为L)是B绳的2倍。开始时A绳与竖直方向的夹角为,然后让A球由静止向下运动,恰与B球发生对心正碰。下列说法中正确的是( )
      A.碰前瞬间A球的速率为
      B.碰后瞬间B球的速率为
      C.碰前瞬间A球的角速度与碰后瞬间B球的角速度大小之比为
      D.碰前瞬间A球对绳的拉力与碰后瞬间B球对绳的拉力大小之比为
      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)为了测量某金属丝的电阻率:
      (1)如图a所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为_______Ω,然后用图b的螺旋测微器测其直径为______mm,再用图c的毫米刻度尺测其长度为________cm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表V(量程3 V,内阻约为15 kΩ;量程15 V,内阻约为75 kΩ)
      B.电流表A(量程0.6 A,内阻约为1 Ω;量程3 A,内阻约为0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1 A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关S,导线若干
      为了测多组实验数据,则滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”);请在方框内设计最合理的电路图________并完成图d中的实物连线________.
      12.(12分)小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,电路中加了一个保护电阻R0,根据如图所示电路图进行实验时,
      (1)电流表量程应选择___________(填“0.6A”或“3A”),保护电阻应选用_______(填“A”或“B”);
      A、定值电阻(阻值10.0Ω,额定功率10w)
      B、定值电阻(阻值2.0Ω,额定功率5w)
      (2)在一次测量中电压表的指针位置如图2所示,则此时电压为________V
      (3)根据实验测得的5组数据画出的U-I图线如图3所示,则干电池的电动势E=______V,内阻r=_____Ω(小数点后保留两位)
      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,一长为200 m的列车沿平直的轨道以80 m/s的速度匀速行驶,当车头行驶到进站口O点时,列车接到停车指令,立即匀减速停车,因OA段铁轨不能停车,整个列车只能停在AB段内,已知=1 200 m,=2 000 m,求:
      (1)列车减速运动的加速度的取值范围;
      (2)列车减速运动的最长时间.
      14.(16分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:
      ①左管中倒入的水银柱的长度;
      ②气柱Ⅰ的长度变为多少。
      15.(12分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示,某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为,释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度取,A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
      (3)A和B能否再次发生碰撞?若不能,说明理由;若能,试计算碰后的速度大小。
      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】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      2、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。
      3、B
      【解析】
      气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,所以气体的体积不变,发生等容变化,初状态气体的压强大于大气压,根据查理定律,缓慢降低烧瓶内空气的温度,烧瓶内气体的压强减小,低于大气压,为了保证B管水银面不变,所以A管必须下移,故B正确,ACD错误。
      4、A
      【解析】
      A.由图乙可知,当人射光的频率小于时,无需加遏止电压就没有光电流,说明为该金属的截止频率,故A正确;
      B.根据爱因斯坦光电效应方程及动能定理得


      故B错误;
      C.金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身决定,故C错误;
      D.要测得金属的遏止电压,电源的左端应为负极,故D错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;
      B.由题意可知,卫星的周期

      万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比
      故B正确;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得
      该卫星加速度与同步卫星加速度之比
      故C错误;
      D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。
      故选AB。
      6、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      【点睛】
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      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】
      A.两列简谐波的波长均为,选项A错误;
      B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先传到P点,则P点的起振方向向下,选项B正确;
      C.P点到两振源的距离之差为2m等于半波长的奇数倍,因两振源的振动方向相反,可知P点为振动加强点;由S1形成的波传到P点的时间为2.5s,t=4s时由S1在P点引起振动的位移为4cm;同理,由S2形成的波传到P点的时间为3.5s,t=4s时由S2在P点引起振动的位移为2cm;若规定向上为正方向,则t=4s时P点的位移为6cm,选项C正确;
      D.P点为振动加强点,则P点的振幅始终为6cm,选项D正确;
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有5个振动减弱点,分别在距离S1为2m、4m、6m、8m、10m的位置,选项E错误。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      该金属逸出功为:,故A错误;光的强度增大,则单位时间内逸出的光电子数目增多,遮住一半,光电子数减小,逸出的光电流强度减小,但仍发生光电效应,光电子最大初动能将不变,故C错误,B正确;光电效应方程为:,光速为:,根据动能定理可得光电流为零时有:,联立解得:,故D正确.所以BD正确,AC错误.
      9、CD
      【解析】
      设弹簧弹力为F,当时,即时,A所受摩擦力为0;若,A受到的摩擦力沿斜面向下;若,A受到的摩擦力沿斜面向上,可见AB错误C正确;当时,A所受摩擦力大小为,方向沿斜面向下,D正确.
      10、ACD
      【解析】
      A.A球由静止下摆至最低点过程中机械能守恒有
      解得

      选项A正确;
      B.两球碰撞过程中系统动量守恒有
      碰撞前后系统动能相等,即
      结合①式解得

      选项B错误;
      C.碰前瞬间,A球的角速度为
      碰后瞬间,B球的角速度
      结合①②式得
      选项C正确;
      D.在最低点对两球应用牛顿第二定律得
      结合①②式得
      选项D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、8.0(或者8); 2.095(2.095~2.098均可) 10.14(10.13~10.15均可) R1
      【解析】
      第一空.由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      第二空.由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.5mm=0.095mm,其读数为:2mm+9.5×0.01mm=2.095mm;
      第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm
      第四空.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;
      第五空.为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;
      第六空.根据实验电路图连接实物电路图,如图所示;
      12、0.6A B 1.21±0.01 1.45±0.01 0.50±0.05
      【解析】
      试题分析:根据题中所给器材的特点,大致计算下电流的大小,选择合适的电流表,对于选择的保护电阻,一定要注意保护电阻的连入,能使得电流表的读数误差小点;图像的斜率表示,纵截距表示电源电动势,据此分析计算.
      (1)因一节干电池电动势只有1.5V,而内阻也就是几欧姆左右,提供的保护电阻最小为2Ω,故电路中产生的电流较小,因此电流表应选择0.6A量程;电流表的最大量程为0.16A,若选用10欧姆的,则电流不超过0.15A,所以量程没有过半,所以选择B较为合适.
      (2)电压表应选择3V量程的测量,故读数为1.20V.
      (3)图像与纵坐标的交点表示电源电动势,故E=1.45V;图像的斜率表示,故,故r=0.5Ω.
      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)66.7s
      【解析】
      (1) 列车做减速运动的过程中,刹车的距离:,可知加速度越大,位移越小,加速度越小,位移越大;将最大位移和最小位移分别代入公式即可求出加速度的范围;
      (2) 当加速度最小时,列车减速的时间最长,由此即可求出.
      【详解】
      (1) 列车做减速运动到速度为0的过程中,刹车的距离:
      ,当位移最小时,加速度最大

      位移最大时,加速度最小

      所以加速度的范围是:;
      (2) 由速度公式:v=v0+at可知,列车减速到速度为0的时间:

      可知加速度最小时,列车减速的时间最长,为:

      【点睛】
      本题考查了求加速、时间的问题,分析清楚列车运动过程是解题的关键,应用运动直线运动的运动学公式可以解题.
      14、①29cm②7.46cm
      【解析】
      ①开始时气体Ⅱ的压强
      p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg
      设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为
      p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg
      气体Ⅱ这时的长为h1=25cm
      则有
      p1×3hS=p2h1S
      解得
      L=29cm
      即左管中倒入的水银柱的长为29cm。
      ②对于气体Ⅰ,开始的压强
      p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg
      倒入水银后的压强
      p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg
      气体发生等温变化,则有
      p′1hS= p′2h′S
      解得
      h′=7.46cm
      15、 (1),;(2)B,0.50m;(3)不能,见解析
      【解析】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为、,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有
      联立并代入题给数据得
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设加速度大小为,则有
      假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B,设从弹簧释放到B停止所需时间为,B向左运动的路程为,则有
      可得
      在时间内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间内的路程都可表示为
      这表明在时间内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25 m处,B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离为
      (3)时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为,由动能定理有
      可得
      故A与B将发生碰撞,设碰撞后A、B的速度分别为以和,规定以向右为正,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
      联立并代入题给数据得
      这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动,设碰撞后A向运动距离为时停止,B向左运动距离为时停止,由动能定理可得
      代入数据得
      则有
      所以A和B不能再次发生碰撞

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