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      安徽省六安中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      安徽省六安中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份安徽省六安中学2026届高考仿真卷物理试题含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
      A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高
      B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
      C.α粒子在P点的加速度比Q点的加速度大
      D.带电质点一定是从P点向Q点运动
      2、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域。进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示。假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计。如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(ktanθ时,物块对斜面体的摩擦力的水平分量大于压力的水平分量,地面对斜面体有向右的摩擦力;μtanθ,地面对斜面体的摩擦力一定向右,即C错误,D正确.故选D.
      点睛:此题首先要知道斜面体与水平面无摩擦力的条件,即μ=tanθ,然后根据物体的运动情况确定摩擦力μmgcsθ和mgsinθ的关系.
      5、D
      【解析】
      A.根据可得
      甲车的加速度大小为

      选项A错误;
      B.由图像可知,乙车的初速度为v0=15m/s,加速度为
      则速度减为零的时间为
      选项B错误;
      C.当两车相距最远时速度相等,即
      解得
      t=1s
      选项C错误;
      D.乙车速度减小到零时需经过t=3s,此时甲车速度为
      选项D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AD.当滑块匀速下滑时,对滑块进行受力分析可知,重力沿斜面向下的分力等于滑动摩擦力的大小。施加竖直方向的电场与改变滑块的质量效果相同,各力沿斜面向下的分力之和与滑动摩擦力的大小始终相等,滑块仍做匀速直线运动,AD错误;
      B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积,并未改变它与斜面间的摩擦力,所以滑块仍做匀速直线运动,B错误;
      C.施加水平向左的恒力时(滑块不脱离斜面),该力有沿斜面向下的分力,而且摩擦力减小,滑块将做加速运动;施加水平向右的恒力时,该力有沿斜面向上的分力,而且摩擦力增大,滑块将做减速运动,C正确。
      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、BC
      【解析】
      由图可知电路结构,则由各电阻的变化可知电路中总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电流的变化、内电压及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流有及电压表的示数的变化。
      【详解】
      A.若R2短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表由测R1两端的电压变为测R3两端的电压,由题意可知,电压表的示数变大,故A错误;
      B.若R2断路,则总电阻增大,则电路中电流减小,内电压减小,路端电压增大,电流表示数增大;因右侧电路断路,故电压表示数变为零,故B正确;
      C.若R1短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表测R1两端的电压,R1短路,电压为零,所以电压表示数为零,故C正确;
      D.若R4断路,则总电阻增大,总电流减小,故路端电压增大,因右侧并联电路没有变化,故电流表示数增大;电压表示数增大,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A.由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t
      =0时刻射入两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;
      B.从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;
      C.两板间的电场强度,粒子的加速度

      求得
      选项C正确;
      D.要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2……,选项D错误;
      故选BC.
      9、BD
      【解析】
      AB.粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有
      解得
      结合两种粒子的比荷关系得
      对于粒子而言,画出其在磁场中运动的轨迹,根据几何关系得其轨迹对应的圆心角为300°,则粒子做圆周运动的轨迹半径为,质子做圆周运动的轨迹半径为,所以A错误,B正确;
      CD.质子从点射入从点射出,结合,可知从点射入时的速度方向必须与边界垂直,在磁场中运动的时间
      而粒子的运动时间
      所以质子和粒子的发射时间间隔为,所以C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      由题,带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为
      T=2t0
      A.当带电粒子的轨迹与ad边相切时,轨迹的圆心角为60°,粒子运动的时间为
      在所有从ad边射出的粒子中最长时间为,该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定不会从ad边射出磁场,故A错误;
      B. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则粒子轨迹的圆心角为
      速度的偏向角也为,根据几何知识得知,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角为30°,必定从cd射出磁场,故B正确;
      C. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为π,而粒子从ab边射出磁场时最大的偏向角等于
      故不一定从ab边射出磁场,故C错误;
      D. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为
      则它一定从bc边射出磁场,故D正确。
      故选:BD。
      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、位移; 时间; ; (m'+m)
      【解析】
      (1)滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据x=at2得a=,所以需要测量的是位移s和时间t.
      (2)对整体进行研究,根据牛顿第二定律得:
      若要求a是m的一次函数必须使不变,即使m+m′不变,在增大m时等量减小m′,所以实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上.
      【点睛】
      本题根据先根据牛顿第二定律并结合隔离法求解出加速度的表达式,然后再进行分析讨论,不难.
      12、ACEG ②,单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径; 9.86 是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简谐运动。
      【解析】
      (1)[1].单摆的摆长不可伸长,为减小空气阻力的影响和实验误差,先选用长约1m的细线,直径约2cm的铁球,要用米尺测量摆长,停表测量周期,故答案为:ACEG。
      (2)[2].操作不妥当的是②.单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径。
      (3)[3].根据单摆的周期公式得
      解得

      由图像可知

      解得
      g=9.86m/s2
      (4)[4].公式是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简谐运动。
      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】
      (i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析:

      用水银柱表达气体的压强

      解得:;
      (ii) 加热过程中气体变化是等压变化


      气体对外做功为
      根据热力学第一定律:
      可得.
      14、(i)病毒能被灭;(ii)1.5×103J
      【解析】
      (i)设活塞横截面积为S,则对a气体,初态V1=Sh1 T1=t1+273=300K;末态V2=Sh2 T2=t2+273 ①
      阀门K打开,加热过程a气体做等压变化,由盖·吕萨克定律得

      由①②得
      t2=57℃ ③
      因57℃>56℃,a内病毒能被灭④
      (ii)阀门K闭合,由于系统绝热,a气体膨胀对b气体做功,由热力学第一定律有
      △Ua=Q+W⑤
      由⑤式及代入数据得
      W=-1.5×103J⑥
      对b气体,由于系统绝热,则
      Ub==1.5×103J⑦
      15、(i)3.8cm;(ii)2.4cm。
      【解析】
      (i)根据力的平衡可知,右管中水银柱的长L=L2+L4=6cm
      当B水银柱在左管中水银液面下降2cm,则右管中水银柱长变为8cm
      根据力的平衡可知,左侧管中需加入的水银柱长h=8cm-L2=4cm
      对气柱Ⅱ研究,开始时压强p1=76cmHg+4cmHg=80cmHg
      加水银后,气体的压强p2=76cmHg+8cmHg=84cmHg
      设加水银后气体Ⅱ的长为,气体发生等温变化,则有
      解得
      这时,A水银柱上表面与右管中B水银柱上表面高度差
      (ii)若不在左管中倒入水银,而是在左侧管口缓慢推入一个活塞,使B段水银在左管中水银面也下降2cm,此时气柱Ⅰ中气体的压强为p3=p2-4cmHg=80cmHg
      设此时气柱Ⅰ的长度为,气体发生等温变化,则有
      求得
      则活塞在管中移动的距离

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