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      安徽省皖江联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      安徽省皖江联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份安徽省皖江联盟2026届高考仿真卷物理试卷含解析,共42页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图甲所示,一根直导线和一个矩形导线框固定在同一竖直平面内,直导线在导线框上方,甲图中箭头方向为电流的正方向。直导线中通以图乙所示的电流,则在0-时间内,导线框中电流的方向( )
      A.始终沿顺时针B.始终沿逆时针C.先顺时针后逆时针D.先逆时针后顺时针
      2、如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,θ角缓慢增大,当θ增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g.若货物还未离开车厢,下列说法正确的是
      A.θ增大过程中,货物对车厢压力大小不变
      B.θ增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cs θ
      C.货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力
      D.货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和
      3、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
      4、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      5、—颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )
      A.B.C.D.
      6、甲、乙、丙、丁四辆小车从同一地点向同一方向运动的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.甲车做直线运动,乙车做曲线运动
      B.在0~t1时间内,甲车平均速度等于乙车平均速度
      C.在0~t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相遇
      D.在0~t2时间内,丙、丁两车加速度总是不相同的
      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、质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如右图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
      A.a绳的张力不可能为零
      B.a绳的张力随角速度的增大而增大
      C.当角速度,b绳将出现弹力
      D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化
      8、如图所示,两根弯折的平行的金属轨道AOB和A′O′B′固定在水平地面上,与水平地面夹角都为θ,AO=OB=A′O′=O′B′=L,OO′与AO垂直,两虚线位置离顶部OO′等距离,虚线下方的导轨都处于匀强磁场中,左侧磁场磁感应强度为B1,垂直于导轨平面向上,右侧磁场B2(大小、方向未知)平行于导轨平面,两根金属导体杆a和b质量都为m,与轨道的摩擦系数都为μ,将它们同时从顶部无初速释放,能同步到达水平地面且刚到达水平地面速度均为v,除金属杆外,其余电阻不计,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上B.两个匀强磁场大小关系为:B1=μB2
      C.整个过程摩擦产生的热量为Q1=2μmgLcsθD.整个过程产生的焦耳热Q2=mgLsinθ﹣μmgLcsθ﹣mv2
      9、倾角为的传送带在电动机带动下始终以的速度匀速上行。相等质量的甲、乙两种不同材料的滑块(可视为质点)分别无初速放在传送带底端,发现甲滑块上升高度处恰好与传送带保持相对静止,乙滑块上升高度处恰与传送带保持相对静止。现比较甲、乙两滑块均从静止开始上升高度的过程中( )
      A.甲滑块与传送带间的动摩擦因数大于乙滑块与传送带间的动摩擦因数
      B.甲、乙两滑块机械能变化量相同
      C.甲运动时电动机对皮带所做的功大于乙运动时电动机对皮带所做的功
      D.甲滑块与传送带间摩擦产生的热量等于乙滑块与传送带间摩擦产生的热量
      10、多年前在日本本州岛附近海域曾发生里氏9.0级地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程为。根据有关放射性知识,下列说法正确的是( )
      A.粒子为
      B.若生成的处于激发态,它会放出穿透能力最强的射线
      C.的半衰期大约是8天,取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了
      D.中有53个质子和78个核子
      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)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:
      A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;
      B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;
      C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;
      D.定值电阻R0=400;
      E.滑动变阻器R=5;
      F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。
      (1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。
      (2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。
      (3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。
      (4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。
      12.(12分)学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材:
      A电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50Ω
      B电流表A1,量程为0.6A,内阻r2=0.2Ω
      C电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kΩ
      D.滑动变阻器R,最大阻值为15Ω,最大允许电流为2A
      E定值电阻R1=5Ω
      E.定值电阻R2=100Ω
      G.直流电源E,动势为6V,内阻很小
      H.开关一个,导线若千
      I.多用电表
      J.螺旋测微器、刻度尺
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径D=___________mm.
      (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如图2所示,则金属丝的电阻为___________Ω
      (3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻,则电流表应选择___________,定值屯阻应选择___________.(填对应器材前的字母序号)
      (4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图.
      (5)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式Rx=___________,用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_________.(用字母表示)
      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)将消毒碗柜里刚经过高温消毒的一个圆柱型茶杯和杯盖小心取出后,立刻用杯盖盖住茶杯,并放置在水平桌面上,如图。开始时茶杯内部封闭气体的温度t1=87℃、压强等于外界大气压强p1.放置一段时间后,茶杯内气体的温度等于室内温度t2=27℃.已知杯盖的质量为m,茶杯橫截面圆形面积为S,杯盖住茶杯后密封良好没有发生漏气。茶杯内部封闭气体可视为理想气体,重力加速度大小为g。
      (i)求最后茶杯内部封气体的压强和杯盖对茶杯的压力大小;
      (ii)在茶杯连同杯内气体的温度达到稳定后,用力作用在杯盖上缓慢上提,结果发现茶杯能随杯盖一起向上离开桌面,求茶杯的质量M满足什么条件?
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上,一质量为M=1kg的平板车上表面光滑,在车上适当位置固定一竖直轻杆,杆上离平板车上表面高为L=1m的O点有一钉子(质量不计),一不可伸长轻绳上端固定在钉子上,下端与一质量m1=1.5kg的小球连接,小球竖直悬挂静止时恰好不与平板车接触。在固定杆左侧放一质量为m2=0.5kg的小滑块,现使细绳向左恰好伸直且与竖直方向成60°角由静止释放小球,小球第一次摆到最低点时和小滑块相碰,相碰时滑块正好在钉子正下方的点。设碰撞过程无机械能损失,球和滑块均可看成质点且不会和杆相碰,不计一切摩擦,g取10m/s2,计算结果均保留两位有效数字。求:
      (1)小滑块初始位置距的水平距离a;
      (2)碰后小球能到达的最大高度H。
      15.(12分)一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.1.若斜面足够长,已知tan37°=,g取10m/s2,求:
      (1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;
      (2)小物块上滑的最大距离;
      (3)小物块返回斜面底端时的速度大小。
      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】
      电流先沿正方向减小,产生的磁场将减小,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向里且减小,故电流顺时针,当电流减小到零再反向增大时,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向外且增大,故电流顺时针,则在0-时间内,导线框中电流的方向始终为顺时针,故A正确。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      本题考查牛顿定律在斜面上的应用。
      【详解】
      A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力
      当角度变化时,支持力也变化,故A错误;
      B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力
      故B错误;
      C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;
      D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。
      故选D。
      3、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。
      4、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      5、B
      【解析】
      在地球表面有
      卫星做圆周运动有:
      由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:

      Ek=
      再结合上面的式子可得
      Ek=
      A. 与分析不符,故A错误。
      B. 与分析相符,故B正确。
      C. 与分析不符,故C错误。
      D. 与分析不符,故D错误。
      6、B
      【解析】
      A.位移时间图线表示位移随时间的变化规律,不是物体运动的轨迹,甲乙都做直线运动,故A错误;
      B.由位移时间图线知,在0~t1时间内,甲乙两车通过的位移相等,时间相等,甲车平均速度等于乙车平均速度,故B正确;
      C.由图像与坐标轴所围面积表示位移,则由图可知,丙、丁两车在t2时刻不相遇,故C错误;
      D.由图像斜率表示加速度,由图像可知,在0~t2时间内有个时刻两车的加速度相等,故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、AC
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故A正确;根据竖直方向上平衡得,Fasinθ=mg,解得,可知a绳的拉力不变,故B错误;当b绳拉力为零时,有:,解得,可知当角速度时,b绳出现弹力,故C正确;由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故D错误。
      8、ABD
      【解析】
      A.由题意可知,两导体棒运动过程相同,说明受力情况相同,对a分析可知,a切割磁感线产生感应电动势,从而产生沿导轨平面向上的安培力,故a棒受合外力小于mgsinθ﹣μmgcsθ;对b棒分析可知,b棒的受合外力也一定小于mgsinθ﹣μmgcsθ,由于磁场平行于斜面,安培力垂直于斜面,因此只能是增大摩擦力来减小合外力,因此安培力应垂直斜面向下,由流过b棒的电流方向,根据左手定则可知,匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上,故A正确;
      B.根据A的分析可知,a棒受到的安培力与b棒受到的安培力产生摩擦力应相等,即B1IL=μB2IL;解得B1=μB2,故B正确;
      C.由以上分析可知,b棒受到的摩擦力大于μmgcsθ,因此整个过程摩擦产生的热量Q12μmgLcsθ,故C错误;
      D.因b增加的摩擦力做功与a中克服安培力所做的功相等,故b中因安培力而增加的热量与焦耳热相同,设产生焦耳热为Q2,则根据能量守恒定律可知:
      2mgLsinθ﹣2μmgLcsθ﹣2Q2=2mv2
      解得整个过程产生的焦耳热:
      Q2=mgLsinθ﹣μmgLcsθ﹣mv2
      故D正确。
      故选ABD。
      9、BC
      【解析】
      A.相等质量的甲,乙两种不同材料的滑块分别无初速放在传送带底端,最终都与传送带速度相等,动能增加量相同,但甲的速度增加的慢,说明甲受到的摩擦力小,故甲滑块与皮带的动摩擦因数小于乙滑块与皮带的动摩擦因数,故A错误;
      B.由于动能增加量相同,重力势能增加也相同,故甲、乙两滑块机械能变化量相同,故B正确;
      CD.动能增加量相同,即

      相对位移
      滑块与皮带间摩擦生热为等于系统内能的增加量,根据知甲滑块与皮带摩擦产生的热量大于乙滑块与皮带摩擦产生的热量,电动机对皮带做的功等于系统摩擦产生的内能和滑块机械能的增加量,由于滑块机械能增加相同,则甲运动时电动机对皮带所做的功大于乙运动时电动机对皮带所做的功,故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据衰变过程中质量数和电荷数守恒,粒子为粒子,故A错误;
      B.若生成的处于激发态,还会放出射线,射线的穿透能力最强,故B正确;
      C.半衰期是一个统计规律,指的是有一半原子核发生衰变所需要的时间,只对大量的原子核适用,对少数原子核是不适用的,所以若取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了,故C正确;
      D.中有53个质子,131表示质量数(核子数),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、 增大 17.5 55
      【解析】
      (1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:

      (2)[2].由电流可知
      (3)[3].根据可得
      则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率 变大,可知Rt变大。
      (4)[4][5].通过R1的电流
      则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则
      根据Rt-t图像可知
      解得
      t=55℃
      12、1.700 60 A E
      【解析】
      (1)由于流过待测电阻的最大电流大约为,所以不能选用电流表A2,量程太大,要改装电流表;
      (2)根据闭合电路知识求解待测电阻的表达式
      【详解】
      (1)根据螺旋测微器读数规则可知
      (2)金属丝的电阻为
      (3)流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表,所以选用A、E
      (3)电路图如图所示:
      (5)根据闭合电路欧姆定律
      解得:
      根据
      可求得:
      【点睛】
      在解本题时要注意,改装表的量程要用改装电阻值表示出来,不要用改装的倍数来表示,因为题目中要的是表达式,如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的电流值.
      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)求最后茶杯内部封气体的压强为;杯盖对茶杯的压力大小为;(ii)茶杯的质量M满足
      【解析】
      (i)杯内封闭气体发生等容变化,有 代入数据解得:最后杯内气体的压强 ;对杯盖,有P'S+N=P1S+mg,解得:
      由牛顿第三定律可知,杯盖对茶杯的压力大小为:
      (ii)茶杯能离开桌面,条件是:P′S+Mg<P1S,故茶杯的质量M满足的条件为: 。
      14、 (1); (2)
      【解析】
      (1)小球摆动过程中,设碰前小球的速度大小为,平板车的速度大小为,位移大小分别为和,小球开始时高度为
      小球和平板车在水平方向动量守恒
      二者构成的系统机械能守恒
      带入数据联立解得


      解得
      小球从左向下摆到最低点的过程中,滑块相对于地面静止,及杆对地向左走过的距离即为所求
      (2)小球到最低点时以速度与静止的滑块发生弹性碰撞,小球和滑块组成的系统动量守恒且机械能守恒,设碰后瞬间小球和滑块的速度大小分别为,,则有:
      联立解得

      此后滑块向右匀速直线运动,不影响小球和车的运动,小球摆到最高点时和平板车具有相同速度,二者组成的系统动量守恒
      解得
      机械能守恒
      解得
      15、(1)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s
      【解析】
      (1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:
      F1=mgsinθ
      F2=mgcsθ
      根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…①
      F1+Ff=ma…②
      又因为
      Ff=μFN…③
      由①②③式得:
      a=gsinθ+μgcsθ=(10×0.6 +0.1×10×0.8)m/s2=8.0m/s2…④
      (2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:
      0-v02=2(-a)x…⑤
      得:
      …⑥
      (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…⑦
      F1-Ff=ma'…⑧
      由③⑦⑧式得:
      a'=gsinθ-μgcsθ=(10×0.6 -0.1×10×0.8)m/s2=4.0m/s2…⑨
      有:
      v2=2a′x…⑩
      所以有:

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