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安徽省阜阳市临泉县第一中学2026年高考考前冲刺物理试题试卷含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13496145 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:16 大小:637KB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
安徽省阜阳市临泉县第一中学2026年高考考前冲刺物理试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、2019年8月11日超强台风“利奇马”登陆青岛,导致部分高层建筑顶部的广告牌损毁。台风“利奇马”登陆时的最大风力为11级,最大风速为30m/s。某高层建筑顶部广告牌的尺寸为:高5m、宽20m,空气密度=1.2kg/m3,空气吹到广告牌上后速度瞬间减为0,则该广告牌受到的最大风力约为 A.3.9×103N B.1.2×105N C.1.0×104N D.9.0×l04N 2、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 3、2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星.如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道.已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( ) A. B. C. D. 4、一人站在滑板上以速度在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为。已知人与滑板的质量分别为,则人离开时滑板的速度大小为( ) A. B. C. D. 5、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是 A.电动势是一种非静电力 B.电动势越大表明电源储存的电能越多 C.电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关 D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压 6、一平行板电容器的电容为C,A极板材料发生光电效应的极限波长为,整个装置处于真空中,如图所示。现用一波长为(<)的单色光持续照射电容器的A极板,B极板接地。若产生的光电子均不会飞出两极板间,则下列说法正确的是(  )(已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,光电子的电量为e) A.光电子的最大初动能为 B.光电子的最大初动能为 C.平行板电容器可带的电荷量最多为 D.平行板电容器可带的电荷量最多为 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、关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是(  ) A.非晶体和晶体的物理性质都是各向同性 B.自然界中一切涉及热现象的宏观过程都具有方向性 C.布朗运动是由悬浮在液体中的小颗粒之间的相互碰撞引起的 D.水的饱和汽压与水面的大气压强无关,只与水的温度有关 E.慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,是因为液体表面存在张力 8、为了研究某种透明新材料的光学性质,将其压制成半圆柱形,如图甲所示。一束激光由真空沿半圆柱体的径向与其底面过O的法线成θ角射人。CD为光学传感器,可以探测光的强度。从AB面反射回来的光强随角θ变化的情况如图乙所示。现在将这种新材料制成的一根光导纤维束弯成半圆形,暴露于空气中(假设空气中的折射率与真空相同),设半圆形外半径为R,光导纤维束的半径为r。则下列说法正确的是 A.该新材料的折射率n> 1 B.该新材料的折射率n<1 C.图甲中若减小入射角θ,则反射光线和折射光线之间的夹角也将变小 D.用同种激光垂直于光导纤维束端面EF射入,如图丙。若该束激光不从光导纤维束侧面外泄,则弯成的半圆形半径R与纤维束半径r应满足的关系为 9、如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电源内部发热功率Pr,随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断 A.PE-U图象对应图线a.由图知电动势为9V,内阻为3Ω B.Pr-U图象对应图线b,由图知电动势为3V,阻为1Ω C.PR-U图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE =Pr + PR D.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W 10、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是 A.电容器中的电场随时间均匀增大 B.电路中的电流随时间均匀增大 C.拉力F的功率随时间均匀增大 D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N 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)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材: A、量程为200mA.内阻未知的电流表G; B、电阻箱; C、滑动变阻器; D、滑动变阻器; E、开关3只,导线若干。 (1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充完成实验: ①为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取__________(选填“”或“”); ②连接好电路,断开、,将的滑片滑到__________(选填“a”或“b”)端; ③闭合,调节,使电流表G满偏; ④保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA; ⑤调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻__________; (2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势__________V,内阻__________。 12.(12分)要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有: 直流电源(3V.内阻不计) 电流表A1量程为0.6 A,内阻为0.6n) 电流表A2(量程为300mA.内阻未知) 电压表V(量程0—3V,内阻约3kQ) 滑动变阻器R(0—5Ω,允许最大电流3A) 开关、导线若干. 其实验步骤如下: ①由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接. (____) (2)正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最_______端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为_______. ③若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为_______A;为使其量程达到最大,可将图中_______(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合适的电阻. 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,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab,但未覆盖电源) (1)求静止时导体棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小; (2)若将导体棒质量增加为原来两倍,而磁场则以恒定速度v1=30m/s沿轨道向上运动,恰能使得导体棒匀速上滑,(局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)求导体棒上滑速度v2; (3)在问题(2)中导体棒匀速上滑的过程,求安培力的功率P安和全电路中的电功率P电。 14.(16分)水平光滑平行导轨上静置两根完全相同的金属棒,已知足够长的导轨间距为,每根金属棒的电阻为,质量均为。整个装置处在垂直导轨竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小。时刻,对沿导轨方向施加向右的恒力,作用后撤去,此刻棒的速度为,棒向右发生的位移。试求: (1)撤力时棒的速度; (2)从最初到最终稳定的全过程中,棒上产生的焦耳热; (3)若从最初到最终稳定的全过程中,经历的时间为,求这段时间内的感应电流的有效值。 15.(12分)如图所示,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力.求: (1)带电粒子通过B点时速度vB的大小; (2)A、B两点间的电势差UAB. 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】 广告牌的面积 S=5×20m2=100m2 设t时间内吹到广告牌上的空气质量为m,则有: m=ρSvt 根据动量定理有: -Ft=0-mv=0-ρSv2t 得: F=ρSv2 代入数据解得 F≈1.2×105N 故B正确,ACD错误。 故选B。 2、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 3、B 【解析】 由可知,卫星在轨道半径为r的圆轨道上运动的线速度大小,在半径为2r的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为,设卫星在椭圆轨道上B点的速度为,由,可知在A点时发动机对卫星做功,在B点时发动机对卫星做的功为,因此,B正确,ACD错误. 故选:B. 4、C 【解析】 规定初速度v0的方向为正方向,根据动量守恒定律可知: 解得 负号表示速度与正方向相反,大小为; 故选C。 5、C 【解析】 ABC.电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所做的功,电动势不是一种非静电力,电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电动势越大,电源将其他形式能量转化为电能的本领越大,AB错误,C正确; D.电动势大小等于电路断开后电源两端的电压,D错误。 故选C。 6、C 【解析】 AB.根据光电效应方程可知 选项AB错误; CD.随着电子的不断积聚,两板电压逐渐变大,设最大电压为U,则 且 Q=CU 解得 选项C正确,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、BDE 【解析】 A.根据晶体的性质可知,单晶体的在某些物理性质上具有各向异性的,而多晶体和非晶体是各向同性的,A错误; B.热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物,即涉及热现象的宏观过程都具有方向性,B正确; C.布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒受到液体分子无规则碰撞引起的,C错误; D.水的饱和汽压与水面的大气压强无关,只与水的温度有关,随温度降低而减小,D正确; E.由于液体表面存在张力,液体表面像一张橡皮膜,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,E正确。 故选BDE。 8、AD 【解析】 AB.由题图乙知,当时发生全反射,则有: 故选项A符合题意,B不符合题意; C.图甲中若减小入射角,根据反射定律和折射定律可知反射角和折射角都减小,则反射光线和折射光线之间的夹角也将变大,故选项C不符合题意; D.激光不从光导纤维束侧面外泄的临界条件是入射光在外侧面处发生全反射,临界光路如图所示,可得: 解得:,所以该束激光不从光导纤维束侧面外泄,则弯成的半圆形半径与纤维束半径应满足的关系为,故选项D符合题意。 9、BC 【解析】 A.总功率: , 可知PE-U图象对应图线a,由数学知识得知,图象a的斜率大小: ; 当U=0时, , 联立解得 E=3V,r=1Ω, 故A错误; B.内阻消耗的功率: , 由数学知识可知,图象的对应图线b,故B正确; C.根据功率关系可得: , 则 , 由数学知识可知,图象的对应图线c,故C正确; D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电路电阻为1Ω时,输出功率最大,最大输出功率为 , 故D错误。 故选:BC。 10、AC 【解析】 根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误; 导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC. 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、R2 a 2 10 48 【解析】 (1)①[1].由题意可知,电源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为 故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2; ②[2].为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端; ⑤[3].由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2Ω; (2)[4].根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知: 变形可得 则由图象可知图象的斜率 解得 E=10V [5].图象与纵轴的交点为5,则可知 解得 r=48Ω 12、 右 1.5 0.84 I 【解析】 (1)由于小灯泡的电阻相对于电压表内阻来说很小很小,电流表采用外接法,连接实物图如图所示: (2)开关闭合前,滑动变阻器应调至使电流表和电压表的示数为零的位置,故应调至右端;根据欧姆定律得: (3)由于Ug1=0.6×0.6V=0.36V,Ug2=0.3×1.5V=0.45V,由于Ug1<Ug2,故两电流表两段允许所加最大电压为0.36V,新电流表量程为:,由于A2未达到最大量程,要使其达到最大量程,要增大电压,此时电流表A1会烧毁,为了保护该电流表,应给其串联一电阻分压,故应在Ⅰ区再串联接入一个阻值合适的电阻. 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)0.3N,0.06N;(2)7.5m/s;(3)4.5W,27W。 【解析】 (1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律,有 I= 由左手定则,导体棒受的安培力平行导轨平面向上,其大小 F安=BIL=0.30N 导体棒所受重力沿斜面向下的分力为: F1=mgsin37°=0.24N 由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有 mgsin37°+f=F安 解得摩擦力 f=0.06N (2)当导体棒质量加倍后,使其匀速运动需要的安培力也应该加倍 F安′=0.60N 设导体棒匀速上滑的速度为v2,回路中的电动势 E´=BL(v1﹣v2)+E I´= F安′=BI´L 代入数据,导体棒上滑速度 v2=7.5 m/s (3)安培力的功率 P安=F安′v2=0.67.5W=4.5W E′=BL(v1﹣v2)+E=9V 全电路中的电功率 P电==27W 答:(1)静止时导体棒受到的安培力F安大小为0.3N,摩擦力f大小为0.06N;(2)导体棒上滑速度为7.5m/s;(3)安培力的功率P安为4.5W,全电路中的电功率P电为27W。 14、 (1) 2m/s;(2) 7.35J;(3)3.5A 【解析】 (1)F作用过程,对系统,由动量定理得 Ft1=mv1+mv2 代入数据解得 v2=2m/s (2)最终两导体棒速度相等,对整个过程,由动量定理得 Ft1=2mv 代入数据解得 v=3m/s 对导体棒 I安培=mv2 I安培=BILt=BLq 通过导体棒的电荷量 代入数据解得 xab=55m 由能量守恒定律得 Fxab=•2mv2+2Q 代入数据解得 Q=7.35J (3)由焦耳定律得 代入数据解得 I有效=3.5A; 15、 (1)(2) 【解析】 (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有 (2)对粒子,从A→B,由动能定理可知 解得
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