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      安徽省合肥市第九中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      安徽省合肥市第九中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份安徽省合肥市第九中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共17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、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
      A.探测器在P点和Q点变轨时都需要加速
      B.探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率
      C.探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能
      D.金星的质量可表示为
      2、如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h之值可能为(取g=10 m/s2,所有高度均相对B点而言)( )
      A.12 mB.10 mC.8.5 mD.7 m
      3、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )
      A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法
      B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证实了万有引力定律的正确性
      C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法
      4、下列说法正确的是( )
      A.某放射性物质的质量越大,其半衰期越大
      B.β衰变所释放出的电子来自原子的核外电子
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强
      D.原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量
      5、倾角为的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一“”形长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为。平行于斜面的力传感器(不计传感器的重力)上端连接木板,下端连接一质量为m的光滑小球,如图所示,当木板固定时,传感器的示数为,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为。则下列说法正确的是( )
      A.若,则
      B.若,则
      C.若,则
      D.若,则
      6、关于分子动理论,下列说法正确的是( )
      A.气体扩散的快慢与温度无关
      B.分子间同时存在着引力和斥力
      C.布朗运动是液体分子的无规则运动
      D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大
      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,夹角为120°的两块薄铝板OM、ON将纸面所在平面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,两区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B1、B2。在OM板上表面处有一带电粒子垂直OM方向射入磁场B1中,粒子恰好以O为圆心做圆周运动回到出发点。设粒子在两区域中运动的速率分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2;假设带电粒子穿过薄铝板过程中电荷量不变,动能损失一半,不计粒子重力,则下列说法中正确的是( )
      A.粒子带负电
      B.
      C.
      D.
      8、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磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R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,则下列说法中正确的是( )
      A.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
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      9、关于空气湿度,下列说法正确的是_________
      A.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示
      B.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
      C.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      D.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小
      E.相同温度下绝对湿度越大,表明空气中水蒸气越接近饱和
      10、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      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)在一次实验中,某同学想描绘一标有“3V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,除导线开关外还有:
      A.直流电源(电动势约为4V,内阻可不计)
      B.直流电流表A1(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
      C.直流电流表A2(量程0~300mA,内阻为1 Ω)
      D.直流电压表V1(量程0~15V,内阻很大)
      E.直流电压表V2(量程0~4V,内阳很大)
      F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
      G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)
      H.定值电阻R1=1Ω
      I.定值电阻R2=10Ω
      实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据。
      (1)实验中电流表应选用_____,电压表应选用_______,滑动变阻器应选用_____(均用序号字母表示)。
      (2)请按要求设计实验电路_______

      (3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图所示,现把实验中使用的两个相同的小灯泡串联后由E=3V,内阻不计的电源供电,此时灯泡的实际功率约为______W(结果保 留两位有效数字)。
      12.(12分)一同学测量某干电池的电动势和内阻.
      (1)如图所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处__________;____________.
      (2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见下表:
      根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出关系图像___________.由图像可计算出该干电池的电动势为_________V;内阻为__________Ω.
      (3)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学将一只量程为100 mV的电压表并联在电流表的两端.调节电阻箱,当电流表的示数为0.33 A时,电压表的指针位置如图所示,则该干电池的电动势应为_______V;内阻应为_____Ω.
      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(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒M、N置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t=0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力F,F随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:
      (1)t0时刻导体棒M的速度vM;
      (2)0~t0时间内外力F的冲量大小;
      (3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。
      14.(16分)如图所示,宽L=2m、足够长的金属导轨MN和M′N′放在倾角为θ=30°的斜面上,在N和N′之间连接一个R=2.0Ω的定值电阻,在AA′处放置一根与导轨垂直、质量m=0.8kg、电阻r=2.0Ω的金属杆,杆和导轨间的动摩擦因数,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的P处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度H=4.0m.启动电动小车,使之沿PS方向以v=5.0m/s的速度匀速前进,当杆滑到OO′位置时的加速度a=3.2m/s2,AA′与OO′之间的距离d=1m,求:
      (1)该过程中,通过电阻R的电量q;
      (2)杆通过OO′时的速度大小;
      (3)杆在OO′时,轻绳的拉力大小;
      (4)上述过程中,若拉力对杆所做的功为13J,求电阻R上的平均电功率.
      15.(12分)如图所示的xOy平面直角坐标系内,在x≤a的区域内,存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子.已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(a,a)射出磁场.不计粒子的重力与相互作用力,求:
      (1)粒子的比荷;
      (2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。
      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、B
      【解析】
      A.探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;
      B.探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;
      C.在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;
      D.探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有
      解得,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      从高度12m处到C点由动能定理

      可得
      从C点到D点由动能定理
      由于小球在圆环的相同高度处,下滑的速度比上滑的小,对轨道的压力更小,搜到的摩擦力更小,则摩擦力做功
      则h之值
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。
      4、D
      【解析】
      A.半衰期和物体的质量无关,故A错误;
      B.β衰变的本质是原子核内的中子转变为一个质子和一个电子,所以β衰变中释放出的电子来源于原子核,故B错误;
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的电离能力最强,射线的穿透能力最强,故C错误;
      D.根据波尔的原子跃迁理论,原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有
      F1=mgsinθ
      静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若μ=0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得
      Mgsinθ=Ma
      解得
      a=gsinθ
      再以小球为研究对象,则有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=0
      故AB错误;
      CD.当木板沿斜面下滑时,若μ≠0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为
      a=gsinθ-μgcsθ
      隔离对小球分析有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=μmgcsθ
      则有
      F1:F2=mgsinθ:μmgcsθ=tanθ:μ
      解得
      故C错误、D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;
      BD.分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确,D错误;
      C.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的无规则运动的反映,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、AC
      【解析】
      A.根据左手定则可判定粒子带负电,故A正确;
      B.由题意知,故,故B错误;
      C.根据洛伦兹力提供向心力得:,由题意知r1=r2,故,故C正确;
      D.由粒子在磁场中的周期公式知,粒子在磁场中的周期相同,运动时间之比等于圆周角之比,即t1:t2=120°:240°=1:2,故D错误。
      8、ABC
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由求出感应电动势,然后求出感应电流;由
      可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热。
      【详解】
      A.金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得
      所以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,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为,最大的感应电流为
      故A正确;
      B.流过电阻R的电荷量为
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
      则克服安培力做功
      所以整个电路中产生的焦耳热为
      故C正确;
      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为
      故D错误。
      故选ABC。
      【点睛】
      解决该题需要明确知道导体棒的运动过程,能根据运动过程分析出最大感应电动势的位置,熟记电磁感应现象中电荷量的求解公式。
      9、ADE
      【解析】
      AB.绝对湿度是指一定空间中水蒸气的绝对含量,可用空气中水蒸气的压强表示来表示,相对湿度是指水蒸汽的实际压强与该温度下水蒸汽的饱和压强之比,故A正确,B错误;
      CD.人们感受的干燥或潮湿取决于空气的相对湿度。相对湿度越大,感觉越潮湿;相对湿度越小,感觉越干燥,故C错误,D正确;
      E.相同温度下绝对湿度越大,表明空气中水汽越接近饱和,故E正确;
      故选ADE。
      10、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      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、C E F 0.54--0.57
      【解析】
      (1)[1][2]小灯泡的额定电压为3V,因此电压表选择量程大于等于3V的即可,电压表故选E;而小灯泡的额定电流为
      电流表A1量程太大,测量误差太大,故应用电流表A2和定值电阻并联,改装成电流表,电流表故选C;
      [3]还需要调节电路的滑动变阻器,为了方便操作,且小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应选阻值较小的F;
      (2)[4]本实验小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;同时因电流表内阻与小灯泡的电阻接近,电压表内阻远大于小灯泡的电阻,故电流表选用外接法;实验电路图如图所示:
      (3)[5]电源内阻不计,两灯泡串联,每个灯泡两端电压相等为,根据图象可知,此电压下流经灯泡的电流为
      则小灯泡的功率
      12、(1)①开关未断开 ②电阻箱阻值为零 (2)图像如图所示:
      1.4(1.30~1.44都算对) 1.2(1.0~1.4都算对) (3)1.4(结果与(2)问第一个空格一致) 1.0(结果比(2)问第二个空格小0.2)
      【解析】
      本题考查测量电源电动势和内电阻实验,意在考查考生的实验数据处理能力和误差分析能力.
      (1)连接电路时电源应与电路断开,所以开关要断开;另一错误是电阻箱接入电路的电阻是零,这样容易烧坏电流表和电源.
      (2)将数据描点连线,做出一条倾斜的直线.根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)得,所以图线的斜率表示电源电动势V=1.37V,截距绝对值表示r=0.4×3.0Ω=1.20Ω;用电压表与电流表并联,可测得电流表的内阻,考虑电表内阻对实验的影响,则E=I(R+RA+r),得,所以图线的斜率仍表示电动势,电动势的准确值为1.37V,图线的截距表示(RA+r),所以内阻精确值为r=(1.20-0.20)Ω=1.00Ω.
      点睛:本题考查应用电流表和电阻箱测量电源电动势和内电阻实验,本题创新之处在于用一个电压表并联在电流表的两端测出电流表的电阻,从而提高测量电源内阻的精确度.
      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、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)设t0时刻棒中的感应电流为i0,由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律
      导体棒受到的安培力大小为
      F安=BLi0
      对导体棒N,由平衡条件得
      F安=mg
      整理得t0时刻导体棒M的速度

      (2)设t0时刻导体棒M受到的拉力大小为F0,根据牛顿第二定律得
      解得
      F0=3mg
      0t0时间内外力F的冲量大小为

      (3)设导体棒M开始运动的时刻是t1,此时导体棒M受到拉力大小等于摩擦力
      F1=mg
      由F—t图像可知
      设t1t0时间内的平均电流为I,导体棒M的位移为x。则t1t0时间内的平均电流为
      在过程中,根据动量定理,有
      整理得
      此过程导体棒M与导轨因摩擦产生的内能

      14、(1)0.5C(2)3m/s(3)12.56N(4)2.0W
      【解析】
      (1)平均感应电动势
      代入数据,可得:
      (2)几何关系:解得:
      杆的速度等于小车速度沿绳方向的分量:
      (3)杆受的摩擦力
      杆受的安培力代入数据,可得
      根据牛顿第二定律:
      解得:
      (4)根据动能定理:
      解出,电路产生总的电热
      那么,R上的电热
      此过程所用的时间
      R上的平均电功率
      【点睛】
      本题是一道电磁感应与力学、电学相结合的综合体,考查了求加速度、电阻产生的热量,分析清楚滑杆的运动过程,应用运动的合成与分解、E=BLv、欧姆定律、安培力公式、牛顿第二定律、平衡条件、能量守恒定律即可正确解题;求R产生的热量时要注意,系统产生的总热量为R与r产生的热量之和.
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)所有粒子在磁场中做运速圆周运动的半径r相同,对沿y轴正方向发射的粒子,从P点射出磁场。其运动的轨迹如图1所示.
      由几何知识得

      可得


      可知
      =60°
      故此粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应的圆心角为120°,运动的时间为圆周运动周期的,即

      可得

      (2)如图2所示,当粒于轨迹圆直径的另一端点落在磁场的右边界上时,即为粒子从磁场右边界射出的最高点,




      当粒子轨迹圆与磁场的右边界相切时.即为粒子从磁场布边界射出的最低点。则


      故粒子从磁场右边界射出的区域长度为
      .
      R/Ω
      8.0
      7.0
      6.0
      5.0
      4.0
      I/A
      0.15
      0.17
      0.19
      0.22
      0.26
      /A–1
      6.7
      6.0
      5.3
      4.5
      3.8

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