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      安徽省皖南地区2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      安徽省皖南地区2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份安徽省皖南地区2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析,共2页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      2、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2. 49 eV的金属钠,下列说法正确的是( )
      A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
      B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高
      C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11. 11 eV
      D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9. 60 eV
      3、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力与B的质量之比为
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100Hz
      B.电压表示数为220V
      C.电流表1示数为5A
      D.此电动机输出功率为33W
      5、如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁,则产生波长最长的光子的能量为( )
      A.12.75eVB.10.2eV
      C.0.66eVD.2.89eV
      6、2013年6月20日,女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课.授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应.在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中.假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示.已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),α、β、γ是相应的待定常数.对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是( )
      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、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )
      A.电路中总电阻减小B.L1变亮C.L2变亮D.L3变暗
      8、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力;已知滑块与斜面间的动摩擦因数,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量,滑块动能、势能、机械能随时间、位移关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      9、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      10、一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )
      A.质点A的速度向上
      B.质点B的动能最大
      C.B、D两质点的振动情况总是相反
      D.从该时刻经过半个周期,质点D的加速度为零
      E.从该时刻经过个周期,质点C将移动到质点B的位置
      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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。
      (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端
      (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:
      A.二极管Rx
      B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略)
      C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω)
      E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)
      F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
      C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω)
      H.定值电阻R3=7Ω
      I.开关、导线若干
      实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号)
      (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。
      (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。
      (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。
      (1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向________(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间________(填“增大”或“ 减小”)。
      (2)该电容器的电容为________F(结果保留两位有效数字)。
      (3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确________。
      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,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,小滑块与水平面间的动摩擦因数,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。
      (1)小滑块到达C点时,圆轨道对小滑块的支持力大小;
      (2)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能。
      14.(16分)如图甲所示,弯折成90°角的两根足够长金题导轨平行放置,形成左右两导执平面,左导轨平面与水平面成53°角,右导轨平面与水平面成37°角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计.质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1Ω的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,整个装置处于磁感应强度大小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时刻开始,ab杆以初速度v1沿右导轨平面下滑,t=ls时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动.cd杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线).若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8.求:
      (1)在第1秒内cd杆受到的安培力的大小
      (2)ab杆的初速度v1
      (3)若第2s内力F所做的功为9J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热
      15.(12分)如图所示,水平面AB光滑,质量为m=1.0kg的物体处于静止状态。当其瞬间受到水平冲量I=10N·s的作用后向右运动,倾角为θ=37°的斜面与水平面在B点用极小的光滑圆弧相连,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.5,经B点后再经过1.5s物体到达C点。g取10m/s²,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求BC两点间的距离。
      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】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      2、D
      【解析】
      这群氢原子能发出三种频率不同的光,根据玻尔理论△E=Em-En(m>n)得知,从n=3跃迁到n=1所发出的光能量最大,由E=hγ=hc/λ得知,频率最高,波长最短.故A B错误;从n=3跃迁到n=1辐射的光子能量最大,发生光电效应时,产生的光电子最大初动能最大,光子能量最大值为13.6-1.51eV=12.09eV,根据光电效应方程得Ekm=hv-W0=12.09-2.49eV=9.60eV.故C错误,D正确.故选D.
      3、B
      【解析】
      试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:
      F=μ2(m1+m2)g ①
      再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:
      水平方向:F=N
      竖直方向:m2g=f
      其中:f=μ1N
      联立有:m2g=μ1F ②
      联立①②解得:
      故选B.
      【考点定位】
      物体的平衡
      【点睛】
      本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力.
      4、D
      【解析】
      A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;
      B、交变电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误;
      C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A,, C错误;
      D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;
      故选D.
      5、C
      【解析】
      从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小,波长最长,该光子的能量为
      -0.85eV-(-1.51eV)=0.66eV
      C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      从物理单位的量纲来考虑,则A中单位,故A错误;在B选项中,,故B正确;对C选项,,故C错误;在D选项中,,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、CD
      【解析】
      A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。
      B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。
      CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。
      8、CD
      【解析】
      A、滑块向上滑动过程中做匀减速直线运动,,由此可知位移s与时间成二次关系,由Q=fs可知,A错;
      B、根据动能定理,克服摩擦力做功等于动能的减小量,图像B应为曲线,B错;
      C、物体的位移与高度是线性关系,重力势能Ep=mgh,故Ep-s图象是直线,故C正确;
      D、物体运动过程中,拉力和滑动摩擦力平衡,故相当于只有重力做功,故机械能总量不变,故D正确;
      9、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误.
      10、BCD
      【解析】
      A.由波的平移法可知,在该时刻质点A正向下运动,故A错误;
      B.由图可得,在该时刻质点B在平衡位置,速度最大,动能最大,故B正确;
      C.B、D两质点相差半个波长,振动情况总相反,故C正确;
      D.从该时刻经过半个周期,质点D又处于平衡位置,加速度为零,故D正确.
      E.从该时刻经过1/4个周期,质点C将运动到自己的平衡位置,不会运动到B质点处,故E错误;
      故选BCD。
      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、A F 119
      【解析】
      (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;
      (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;
      [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为
      二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为
      (3)[4]根据电路结构特点可得
      解得二极管两瑞电压的表达式为
      (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为
      12、相反 减小 1.0×10-2 正确
      【解析】
      (1)[1][2]根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;
      (2)[3]根据充电时电压—时间图线可知,电容器的电荷量为:
      Q=It=t
      而电压的峰值为Um=6 V,则该电容器的电容为:
      C=
      设电压—时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:
      C===F=1.0×10-2 F;
      (3)[4]正确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:
      C==
      计算电容值。
      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、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小滑块在光滑半圆轨道上运动只有重力做功,故机械能守恒;设小滑块到达C点时的速度为vC,根据机械能守恒定律得
      mgR=mvC2
      设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为FN,根据牛顿第二定律得
      FN=3mg
      根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小N=FN=3mg;
      (2)根据题意,小滑块恰好能通过圆轨道的最高点A,设小滑块到达A点时的速度为vA,此时重力提供向心力,根据牛顿第二定律得
      小滑块从D到A的过程中只有重力、摩擦力做功,根据动能定理得

      解得
      EkD=3.5mgR
      14、(1)0.2N(2)1m/s(3)3J
      【解析】
      (1)对cd杆,由v-t图象得:
      a1==4m/s2,
      由牛顿第二定律得:mgsin53°-μ(mgcs53°+F安)=ma
      解得:F安=0.2N
      (2)对ab杆,感应电动势:E=BLv1
      电流:
      cd杆的安培力:F安=BIL
      解得:v1=lm/s.
      (3)由题意得第3s内cd的加速度:a2=-4m/s2
      设2s时ab杆的速度为v2,对cd杆,由牛顿第二定律得:
      mgsin53°-μ(mgcs53°+)=ma2
      解得:v2=9m/s
      有运动学知识得2s内ab杆的位移:
      由动能定理得:WF+WG+Wf+W安=
      又WF=9J
      WG=mgx2sin37°
      Wf=-μmgx2cs37°
      -W安=2Qcd
      解得:Qcd=3J
      点睛:本题是电磁感应和图象结合的题目,分析清楚运动过程、合理的利用图象得到关键的加速度,再由牛顿第二定律和运动学公式及动能定理求解即可.
      15、4.75m
      【解析】
      根据动量定理有
      解得
      沿斜面上滑
      速度减少为零时,有
      解得
      最高点距点的距离
      物体下滑
      从最高点到点的距离
      两点间的距离

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