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      合肥市第一中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      合肥市第一中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份合肥市第一中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,共16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、下列说法正确的是:
      A.国际单位制中力学中的三个基本物理量的单位是m、kg、m/s
      B.滑动摩擦力可以对物体不做功,滑动摩擦力可以是动力
      C.在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、水流速度和静水速度共同决定
      D.牛顿第一定律是经过多次的实验验证而得出的
      2、如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是( )
      A.三把刀在击中板时动能相同
      B.三次飞行时间之比为
      C.三次初速度的竖直分量之比为3:2:1
      D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3
      3、高速公路的ETC电子收费系统如图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离.某汽车以21.6km/h的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆.已知司机的反应时间为0.7s,刹车的加速度大小为5m/s2,则该ETC通道的长度约为( )
      A.4.2mB.6.0mC.7.8mD.9.6m
      4、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间通过的弧长为,该弧长对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为,则月球的质量为( )
      A.B.C.D.
      5、在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下对几位物理学家所做科学贡献的叙述正确的是( )
      A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”
      B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律
      C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观
      D.法拉第在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律
      6、已知氢原子能级公式为,其中n=1,2,…称为量子数,A为已知常量;要想使氢原子量子数为n的激发态的电子脱离原子核的束缚变为白由电子所需的能量大于由量子数为n的激发态向澈发态跃迁时放出的能量,则n的最小值为( )
      A.2B.3C.4D.5
      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、如图甲所示,等离子流由左边连续以方向如图所示的速度v0垂直射入P1和P2两金属板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且规定向左为磁场B的正方向,如图甲所示.则下列说法正确的是( )
      A.0~1s内ab、cd导线互相吸引
      B.1s~2s内ab、cd导线互相排斥
      C.2s~3s内ab、cd导线互相吸引
      D.3s~4s内ab、cd导线互相排斥
      8、如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋悬挂在竖直墙的O点,小球静止在Q点,P为O点正下方一点,OP间的距离等于橡皮筋原长,在P点固定一光滑圆环,橡皮筋穿过圆环。现对小球施加一个外力F,使小球沿以PQ为直径的圆弧缓慢向上运动,不计一切阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终跟橡皮筋垂直
      B.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终水平向右
      C.小球在Q向P运动的过程中外力F逐渐增大
      D.小球在Q向P运动的过程中外力F先变大后变小
      9、下列说法正确的是
      A.一定质量的理想气体,压强变小时,分子间的平均距离可能变小
      B.晶体的物理性质表现为各向异性,是由于组成晶体的微粒在空间排列不规则
      C.物体内能改变时,其温度一定变化
      D.机械能可通过做功全部转化为内能,但内能一定不能通过做功全部转化为机械能而不引起其它的变化
      E.将0.05mL浓度为0.02%的油酸酒精溶液滴入水中,测得油膜面积为20cm2,则可测得油酸分子的直径为5×10-9m
      10、2018年7月27日将发生火星冲日现象,我国整夜可见,火星冲日是指火星、地球和太阳儿乎排列成一线,地球位于太阳与火星之间 此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察.地球和火星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为团,火最公转轨道半径为地球的1.5倍,则( )
      A.地球的公转周期比火星的公转周期小
      B.地球的运行速度比火星的运行速度小
      C.火星冲日现象每年都会出现
      D.地球与火星的公转周期之出为:
      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)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A.电火花打点计时器;B.220V交流电源;C.纸带;D.细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。
      甲 乙
      (1)实验中还需要的实验器材为________。
      (2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为________,动能变化量为________,比较二者大小关系,可探究动能定理。
      12.(12分)如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.
      (1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是______(填字母代号).
      A.直流电源、天平及砝码 B.直流电源、毫米刻度尺
      C.交流电源、天平及砝码 D.交流电源、毫米刻度尺
      (2)实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是__________(填字母代号).
      A.用刻度尺测出物体下落的高度h,由打点间隔数算出下落的时间t,通过v=gt算出瞬时速度v
      B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v
      C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过计算得出高度h
      D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
      (3)实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是_________(填字母代号).
      A.该误差属于偶然误差
      B.该误差属于系统误差
      C.可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
      D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
      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,绝热性能良好的汽缸开口向上,缸中用绝热性能良好的活塞封闭一段气体,气柱的长为h,活塞与汽缸内壁无摩擦且气密性良好,活塞的质量为m,横截面积为S,大气压强为p0,开始时缸中气体的温度为T0,重力加速度为g。
      ①若在汽缸上放一个质量为m的物块,再给缸中气体加热,使气柱长仍为h,则加热后气体的温度为多少?
      ②若只给缸中气体缓慢加热,当气体温度为2T0时,电热丝产生的热量为Q,则气体的内能增加多少?
      14.(16分)近几年家用煤气管道爆炸的事件频繁发生,某中学实验小组的同学进行了如下的探究:该实验小组的同学取一密闭的容积为10L的钢化容器,该容器的导热性能良好,开始该容器与外界大气相通,已知外界大气压强为1atm,然后将压强恒为5atm的氢气缓慢地充入容器,当容器内混合气的压强达到1.5atm时会自动发生爆炸。假设整个过程中容器的体积不变。求:
      (1)有多少升压强为5atm的氢气充入容器时容器将自动爆炸?
      (2)假设爆炸时钢化容器内的气体不会向外泄露,经测量可知容器内气体的温度由27℃突然上升到2727℃瞬间的压强应为多大?
      15.(12分)一U形管竖直放置,管内横截面积处处相等,左管绝热且上端封闭,右管导热且用活塞封闭。活塞a、b、c为厚度可忽略的光滑轻活塞,a隔热,b、c导热,a、b活塞下方为水银,上方为空气(可视为理想气体)。初始时,两空气柱和环境温度均为27℃,管内水银柱和空气柱长度如图所示。缓慢向下推动活塞c,直至a、b活塞处于同一高度为止。测量发现左侧空气柱温度升高5℃。已知大气压强p0=76.0cmHg。(计算结果保留一位小数)
      (1)求温度升高后左侧空气柱的压强;
      (2)求c活塞向下推动的距离。
      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、B
      【解析】
      A .国际单位制中力学的基本物理量有三个,它们分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s,A错误;
      B. 滑动摩擦力可以不做功,例如:你的手在墙上划,你的手和墙之间有摩擦力,这摩擦力对你的手做功,却对墙不做功,因为力对墙有作用力但没位移. 滑动摩擦力可以是动力,例如将物体由静止放在运动的传送带上,物体将加速,滑动摩擦力起到了动力的效果,B正确;
      C.在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、静水速度共同决定,与水流速度无关,也可以理解为水流不能帮助小船渡河,C错误;
      D.牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,无法通过实验进行验证,D错误;
      故选B.
      2、D
      【解析】
      A.将飞刀的运动逆过来看成是一种平抛运动,三把刀在击中板时的速度大小即为平抛运动的初速度大小,运动时间为,初速度为,由图看出,三把刀飞行的高度不同,运动时间不同,水平位移大小相等,由平抛运动的初速度大小不等,即打在木板上的速度大小不等,故三把刀在击中板时动能不同;故A错误.
      B.竖直方向上逆过来看做自由落体运动,运动时间为,则得三次飞行时间之比为;故B错误.
      C.三次初速度的竖直分量等于平抛运动下落的速度竖直分量,由,可得它们得竖直分速度之比为;故C错误.
      D.设任一飞刀抛出的初速度与水平方向夹角分别为θ,则,则得θ1>θ2>θ3;故D正确.
      3、D
      【解析】
      汽车的速度21.6km/h=6m/s,汽车在前0.3s+0.7s内做匀速直线运动,位移为:x1=v0(t1+t2)=6×(0.3+0.7)=6m,随后汽车做减速运动,位移为:3.6m,所以该ETC通道的长度为:L=x1+x2=6+3.6=9.6m,故ABC错误,D正确
      【点睛】
      本题的关键是明确汽车的两段运动的特点,然后合理选择公式.
      4、B
      【解析】
      卫星的线速度为
      角速度为
      可得卫星的运行半径为
      由万有引力定律及牛顿第二定律得
      故月球的质量
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A、伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,故A错误;
      B、库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律,故B错误;
      C、爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观,所以C选项是正确的;
      D、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系;是韦德与库柏在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律,故D错误;
      综上所述本题答案是:C
      6、C
      【解析】
      电子由激发态脱离原子核的束博变为自由电子所需的能量为
      氢原子由量子数为的激发态向激发态跃迁时放出的能量为
      根据题意有
      解得
      即的最小值为4,故C正确,A、B、D错误;
      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、AD
      【解析】
      AB.由题图甲左侧电路可以判断ab中电流方向为由a到b;由右侧电路及题图乙可以判断,0~2s内cd中电流方向为由c到d,跟ab中的电流同向,因此ab、cd相互吸引,选项A正确、B错误;
      CD.2s~4s内cd中电流方向为由d到c,跟ab中电流反向,因此ab、cd相互排斥,选项C错误,D正确。
      故选AD。
      8、AC
      【解析】
      设圆的半径为R,则
      OP为橡皮筋的原长,设劲度系数为k,开始时小球二力平衡有
      当移动到橡皮筋与竖直方向成角时,受力分析:
      弹力大小为
      所以有
      且方向跟橡皮筋垂直,移动过程中一直增大,一直增大,一直增大,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      9、ADE
      【解析】
      A.根据气态方程,压强变小时,如果温度降低,则气体的体积可能减小,分子间的平均距离可能变小,故A正确;
      B.晶体的物理性质表现为各向异性,是由于组成晶体的微粒在空间排列规则,故B错误;
      C.物体的内能包括分子动能和分子势能两部分,物体内能改变时,可能是分子势能发生了变化,而分子平均动能并没有发生变化,即温度可能不变化。故C错误;
      D.根据热力学第二定律可知,机械能可通过做功全部转化为内能,但内能一定不能通过做功全部转化为机械能而不引起其它的变化,故D正确;
      E.根据题意,一滴油酸酒精溶液含有的油酸体积为:
      V=0.05×0.02% mL=1×10-5mL
      所以油酸分子直径的大小:
      故E正确;
      故选ADE。
      10、AD
      【解析】
      A. 地球和火星绕太阳转动,万有引力提供向心力,,得,火星的公转轨道半径大,加速度小,故A错误;
      B. 根据公式,可知火星的运行速度比地球小,故B错误;
      CD、地球公转周期为1年,而火星的周期大于1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,故C错误;
      D.根据开普勒第三定律,火星公转轨道半径为地球的1.5倍,所以地球与火星的公转周期之比为 ,故D正确.
      故选D.
      点睛:根据万有引力提供向心力,分析地球和火星加速度、线速度之间的关系;根据地球公转周期为1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,根据开普勒定律分析火星周期与地球周期的关系.
      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、天平 mgxAB
      【解析】
      (1)[1]因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要的实验器材为天平。
      (2)[2]以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,平衡摩擦力后,系统所受合外力做的功为
      [3]匀变速直线运动的某段时间内,中间时刻速度等于平均速度
      其动能变化量为
      12、D D BD
      【解析】
      (1)打点计时器需接交流电源.机械能守恒中前后都有质量,所以不要天平和砝码.计算速度需要测相邻计数的距离,需要刻度尺,故选D.
      (2)在验证机械能守恒时不能用有关g值来计算速度,利用 、 ,在计算高度时直接测量距离,在计算速度时利用中点时刻的速度等于平均速度求解,故ABC错误;D正确
      (3)由于系统内不可避免的存在阻碍运动的力,比如空气阻力,纸带与限位孔之间的摩擦力等系统误差导致重力势能的减小量与动能的增加量不相等,可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差,故BD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、① ②
      【解析】
      ①没有放物块量,缸内气体的压强为
      放一个质量为m的物块后,缸丙气体的压强为
      则有:
      解得:;
      ②若只给缸中气体缓慢加热,气体发生等压变化,当气体温度为时,设活塞上升的高度为H,则有

      解得:H=h
      此过程气体对外做功
      根据热力学第一定律,气体的内能增加量为
      14、 (1)1L;(2)15atm
      【解析】
      (1)体积为压强为的氢气充入容器时,容器将自动爆炸,分压原理可知爆炸时氢气的压强
      选择最终充入的所有氢气为研究对象,因为导热性能良好,并且是缓慢地充入容器,故发生等温变化:
      初态:压强,体积;
      末态:压强,体积;
      根据玻意耳定律可得
      解得充入压强为氢气的体积
      (2) 选择容器内气体为研究对象,爆炸时温度由突然上升到,过程中体积不变,发生的是等容变化:
      初态:压强,温度
      末态:压强,温度
      根据查理定律可得
      可得爆炸瞬间容器内气体的压强
      15、 (1)116.6cmHg;(2)8.5cm
      【解析】
      (1)左管内气体初状态:p1=86cmHg,V1=20cm•S,T1=300K
      a、b活塞等高时状态:p1′=?,V1′=15cm•S,T1′=305K
      由理想气体状态方程得
      解得
      p1′≈116.6cmHg
      (2)右管内气体初状态:p2=76cmHg,V2=10cm•S
      a、b活塞等高时状态:p2′=p1′≈116.6cmHg,V2′=?
      根据玻意耳定律得
      p2V2=p2′V2′
      解得
      V2′≈6.5cm•S
      故活塞下降的距离为
      h=10-(6.5-5)=8.5cm

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