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      安徽省六校教育研究会2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      安徽省六校教育研究会2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份安徽省六校教育研究会2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析,共16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、利用图像来描述物理过程,探寻物理规律是常用的方法,图是描述某个物理过程的图像,对该物理过程分析正确的是( )
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的平均速率等于0
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,则质点运动过程速度一定改变了方向
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,则可能是点电荷所形成电场中的一条电场线
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,磁场垂直于线圈平面,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势
      2、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      3、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )
      A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等
      B.和绕地球运动的线速度大小之比为
      C.和绕地球运动的周期之比为
      D.和绕地球运动的向心力大小一定相等
      4、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为ρ,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一个质量为m的铁球处于静止状态,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,假设斜面、墙壁均光滑,若让水平推力缓慢增大,在此过程中,下列说法正确的是()
      A.力F与墙面对铁球的弹力之差变大
      B.铁球对斜面的压力缓慢增大
      C.铁球所受的合力缓慢增大
      D.斜面对铁球的支持力大小等于
      6、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是( )
      A.B.C.D.
      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、下列说法正确的是( )
      A.声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波波速大于声源发出的声波波速
      B.在波的传播方向上,某个质点的振动速度就是波的传播速度
      C.机械波传播过程中遇到尺寸比机械波波长小的障碍物能发生明显衍射
      D.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,利用了多普勒效应原理
      E. 围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音是干涉现象
      8、如图,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则 ( )
      A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出
      B.当粒子速度满足时,从CD边界射出
      C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过
      D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出
      9、如图所示,质量为m的托盘P(包括框架)悬挂在轻质弹簧的下端处于静止状态,托盘的上表面水平。t=0时刻,将质量也为m的物块Q轻轻放到托盘上,t1时刻P、Q速度第一次达到最大,t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,下列说法正确的是( )
      A.Q刚放上P瞬间它们的加速度大小为
      B.0~t1时间内弹簧弹力的冲量大于2mgt1
      C.0~t1时间内P对Q的支持力不断增大
      D.0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和不断减小
      10、关于对液体的理解,下列说法正确的是( )
      A.船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力
      B.水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的
      C.密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的
      D.相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比
      E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面
      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)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地"的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I所示的实验装置研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为______V、频率为f=50 Hz的交流电源上。实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两个点之间的距离略小于__________mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的距离,由此可算出打下C点时的速度为______m/s2,当地的重力加速度为____m/s2.(最后两空结果均保留3位有效数字)
      12.(12分)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。
      (1)下列说法正确的是________。
      A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
      C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
      D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
      (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
      (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
      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,水平地面上某竖直平面内有一固定的内壁光滑的直角三角形管道ABC,直角边AB竖直向下,直角边BC水平朝右,C端开口。取3个小球,t=0时刻三个球1,2静止释放,3斜向抛出。1号球在拐角处可使速度大小不变方向变为向右。三者在C端相遇但不碰撞,继续运动到达地面。三个小球从释放到落到地面所经历的时间分别为T1,T2,T3。已知直角边BC距地面的高度和AB边长相同。求:
      (1)三角形C处的角度为多少;
      (2)T1:T2:T3。
      14.(16分)从两个波源发出的两列振幅相同、频率均为5Hz的简谐横波,分别沿x轴正、负方向传播,在某一时刻到达A、B点,如图中实线、虚线所示.两列波的波速均为10m/s.求
      (i)质点P、O开始振动的时刻之差;
      (ii)再经过半个周期后,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大和极小的质点的x坐标.
      15.(12分)如图所示,小球b静止与光滑水平面BC上的C点,被长为L的细线悬挂于O点,细绳拉直但张力为零.小球a从光滑曲面轨道上AB上的B点由静止释放,沿轨道滑下后,进入水平面BC(不计小球在B处的能量损失),与小球b发生正碰,碰后两球粘在一起,在细绳的作 用下在竖直面内做圆周运动且恰好通过最高点.已知小球a的质景为M,小球b的质量为m.M=5m.己知当地重力加速度为g求:
      (1)小球a与b碰后的瞬时速度大小
      (2)A点与水平面BC间的高度差.
      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、D
      【解析】
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的位移等于零,质点的平均速度等于0,但是平均速率不为零,选项A错误;
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,斜率对应速度的大小和方向,则方向恒定,选项B错误;
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,这个图像说明只能是匀强电场,不能和点电荷的电场对应,所以C错误;
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,则磁感应强度的变化率恒定,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势,选项D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.由
      可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;
      B.由
      可得

      则和绕地球运动的线速度大小之比为
      故B正确;
      C.由
      可得
      和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为
      故C错误;
      D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间Δt内喷到墙壁上面积为ΔS、质量为Δm的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得
      F·Δt=Δm·v
      又有
      Δm=ρ·ΔSh
      所以
      涂料厚度增加的速度为
      u=
      联立解得
      u=
      故选B。
      5、D
      【解析】
      对小球受力分析,受推力F、重力G、墙壁的支持力N、斜面的支持力N′,如图:
      根据共点力平衡条件,有:
      x方向:
      F-N′sinθ-N=0
      竖直方向:
      N′csθ=mg
      解得:

      N=F-mgtanθ;
      A.故当F增加时,墙壁对铁球的作用力不断变大,为N=F-mgtanθ;可知F与墙面对铁球的弹力之差不变,故A错误;
      BD.当F增加时,斜面的支持力为,保持不变,故球对斜面的压力也保持不变,故D正确,B错误;
      C.铁球始终处于平衡状态,合外力始终等于0;故C错误;
      6、C
      【解析】
      试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:, 0.1s时刻对应的角度:; 0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图.ABD图都是不可能的.故选C.
      考点:周期和频率
      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、CDE
      【解析】
      A. 根据多普勒效应,声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波波速与声源发出的声波波速相等。故A错误;
      B. 对于机械波,某个质点的振动速度与波的传播速度不同,两者相互垂直是横波,两者相互平行是纵波。故B错误;
      C. 只有当障碍物的尺寸与机械波的波长差不多或比机械波的波长小,才会发生明显的衍射现象;当障碍物的尺寸比机械波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显。故C正确;
      D. 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流发射后又被仪器接收,测出发射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,是利用多普勒效应原理。故D正确;
      E. 围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果。故E正确。
      故选:CDE。
      8、BC
      【解析】
      ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
      由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为,由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出,选项A错误,BC正确;
      D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场,故选项D错误。
      故选BC.
      9、AC
      【解析】
      A. Q刚放上P瞬间,弹簧弹力不变,仍为mg,故根据牛顿第二定理可知,它们的加速度
      故A正确;
      B. t1时刻P、Q速度第一次达到最大,此时P、Q整体合力为零,此时弹簧弹力
      故0~t1时间内弹簧弹力小于2mg,故0~t1时间内弹簧弹力的冲量小于2mgt1,故B错误;
      C. 0~t1时间内整体向下的加速度逐渐减小到零,对Q有
      故P对Q的支持力N不断增大,故C正确;
      D. t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,动能为零,故根据机械能守恒可知,0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和先减小再增大,故D错误。
      故选AC。
      10、BDE
      【解析】
      A.船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误;
      B.液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确;
      C.在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误;
      D.相对湿度是指水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确;
      E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。
      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、220 2 3.91 9.75
      【解析】
      [1].电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。
      [2].根据纸带可知打下连续两点时间间隔
      根据自由落体运动位移公式可知,开始时相邻两点间距离

      [3].根据中点时刻的瞬间速度
      [4].根据可知

      12、AB 10 50 16
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
      C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
      D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
      故选AB。
      (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
      [3]图像的斜率
      k==50N/m
      (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为
      弹簧长度
      x==16cm
      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)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。
      【解析】
      (1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有
      在BC段有
      可得
      根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有
      gt1=gsin(t1+t2)
      所以
      可得
      其中
      解得
      即;
      (2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有
      结合(1)的结果可得
      到达C端后的运动对1号球
      解得
      对2号球
      解得
      对3号球
      解得
      又因为
      解得
      所以有
      所以联立可得
      T1:T2:T3=1:0.837:0.767
      14、(i)0.05s(ii)两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:2m、3m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
      【解析】
      (i)该波的周期为,
      由图知,质点P、O开始振动的时刻之差为;
      (ii)该波的波长为,根据波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,可知,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:1m、2m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
      【点睛】解决本题的关键是掌握波的叠加原理,知道波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱.
      15、(1)(2)3.6L
      【解析】解:(1)两球恰能到达圆周最高点时,重力提供向心力,
      由牛顿第二定律得:(m+M)g=(m+M),
      从碰撞后到最高点过程,由动能定理得:
      ﹣(M+m)g•2L=(M+m)v2﹣(M+m)v共2,
      解得,两球碰撞后的瞬时速度:v共=;
      (2)设两球碰前a球速度为va,两球碰撞过程动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:Mva=(M+m)v共,
      解得:va=,
      a球从A点下滑到C点过程中,由机械能守恒定律得:
      Mgh=Mva2,解得:h=3.6L;

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