安徽省合肥市高升学校2026届高三最后一次模拟物理试题含解析.doc

1、安徽省合肥市高升学校2026届高三最后一次模拟物理试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 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、一宇宙飞船的横截面积，以的恒定速率航行，当进入有宇宙尘埃的区域时，设在该区域，单位体积内有颗尘埃，每颗尘埃的质量为

2、若尘埃碰到飞船前是静止的，且碰到飞船后就粘在飞船上，不计其他阻力，为保持飞船匀速航行，飞船发动机的牵引力功率为（ ） A． B． C．snm D． 2、如图所示，半径为R的竖直半球形碗固定于水平面上，碗口水平且AB为直径，O点为碗的球心．将一弹性小球（可视为质点）从AO连线上的某点c点沿CO方向以某初速度水平抛出，经历时间（重力加速度为g）小球与碗内壁第一次碰撞，之后可以恰好返回C点；假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变，法向速度等大反向．不计空气阻力，则C、O两点间的距离为（ ） A． B． C． D． 3、相传我国早在5000多年前的黄帝时

3、代就已经发明了一种指南车。如图所示为一种指南车模型，该指南车利用机械齿轮传动的原理，在任意转弯的情况下确保指南车上的小木人右手臂始终指向南方。关于该指南车模型，以下说法正确的是（　　） A．以指南车为参照物，车上的小木人始终是静止的 B．如果研究指南车的工作原理，可以把车看成质点 C．在任意情况下，指南车两个车轮轮缘的线速度大小都相等 D．在任意情况下，车转弯的角速度跟小木人的角速度大小相等 4、如图所示，PQ两小物块叠放在一起，中间由短线连接(图中未画出)，短线长度不计，所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍；一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点，另一端与P块拴接，现保持轻绳

4、拉直，将两物体拉到O点以下，距O点竖直距离为h的位置，由静止释放，其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断，h最小应为（ ） A．0.15m  B．0.3m C．0.6 m D．0.9 m 5、如图是电子射线管示意图。接通电源后，电子射线由阴极沿x轴方向射出，在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下（z轴负方向）偏转，在下列措施中可采用的是（　　） A．加一电场，电场方向沿z轴负方向 B．加一电场，电场方向沿y轴正方向 C．加一磁场，磁场方向沿z轴负方向 D．加一磁场，磁场方向沿y轴正方向 6、a、b两车在平直公路上行驶，其v－t图象如图所示，在t＝0时

5、两车间距为s0，在t＝t1时间内，a车的位移大小为s，则(　　) A．0～t1时间内a、b两车相向而行 B．0～t1时间内a车平均速度大小是b车平均速度大小的2倍 C．若a、b在t1时刻相遇，则s0＝s D．若a、b在时刻相遇，则下次相遇时刻为2t1 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，一质量为的小物块（可视为质点）从高处的点由静止沿光滑的圆弧轨道滑下，进入半径为竖直圆环轨道，与圆环轨道的动摩擦因数处处相同，当到达圆环轨道的顶点时，小物块

6、对圆环轨道的压力恰好为零。之后小物块继续沿滑下，进入光滑轨道，且到达高度为的点时速度为零，则下列说法正确的是（　　）（取） A．小物块在圆环最高点时的速度为 B．小物块在圆环最高点时的速度为 C．的值可能为 D．的值可能为 8、如图所示，半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内，AB、CD是圆环相互垂直的两条直径，C、D两点与圆心O等高。一个质量为m的光滑小球套在圆环上，一根轻质弹簧一端连在小球上，另一端固定在P点，P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑，已知弹簧的原长为R，弹簧始终处于弹性限度内，重力加速度为g。下列说法正确的有（ ） A．小球运动到

7、B点时的速度大小为 B．弹簧长度等于R时，小球的机械能最大 C．小球运动到B点时重力的功率为 D．小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg 9、如图所示，a、b两束不同频率的单色光从半圆形玻璃砖底边平行射入，入射点均在玻璃砖底边圆心O的左侧，两束光进入玻璃砖后都射到O'点，OO'垂直于底边，下列说法确的是（　　） A．从点O'射出的光一定是复色光 B．增大两束平行光的入射角度，则b光先从O'点消失 C．用同一装置进行双缝干涉实验，b光的相邻条纹间距较大 D．若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应，则a光的截止电压低 10、如图所示的输电线路中，升压变压器T1和降压变

8、压器T2均为理想变压器，电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k，输电线的总电阻为r，T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上，电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化，电流表A2的示数增加ΔI，则 A．电流表A1的示数增大 B．电压表V2的示数减小 C．电压表V1的示数增大 D．输电线上损失的功率增加 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）如图，物体质量为，静置于水平面上，它与水平面间的动摩擦因数，用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体，拉动4s后，撤去拉力F，物体

9、最终停下来取试求： 物体前4s运动的加速度是多大？ 物体从开始出发到停下来，物体的总位移是多大？ 12．（12分）(1)在“研究平抛物体的运动”实验的装置如下左图所示，下列说法正确的是_____ A．将斜槽的末端切线调成水平 B．将木板校准到竖直方向，并使木板平面与小球下落的竖直平面平行 C．斜槽轨道必须光滑 D．每次释放小球时的位置越高，实验效果越好 (2) 为了描出物体的运动轨迹，实验应有下列各个步骤： A．以O为原点，画出与y轴相垂直的水平轴x轴； B．把事先做的有缺口的纸片用手按在竖直木板上，使由斜槽上滚下抛出的小球正好从纸片的缺口中通过，用铅笔在白纸上

10、描下小球穿过这个缺口的位置； C．每次都使小球由斜槽上固定的标卡位置开始滚下，用同样的方法描出小球经过的一系列位置，并用平滑的曲线把它们连接起来，这样就描出了小球做平抛运动的轨迹； D．用图钉把白纸钉在竖直木板上，并在木板的左上角固定好斜槽； E．在斜槽末端抬高一个小球半径处定为O点，在白纸上把O点描下来，利用重垂线在白纸上画出过O点向下的竖直直线，定为y轴． 在上述实验中，缺少的步骤F是___________________________________________________， 正确的实验步骤顺序是__________________． (3)如图所示，在“研究平抛

11、物体运动”的实验中，用一张印有小方格的纸记录轨迹，小方格的边长L=1.25cm．若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示，则小球平抛的初速度的计算式为vo=_____（用L、g表示），其值是_____（取g=9.8m/s2）． 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）港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥，工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛，向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线，止于珠海洪湾，总长约55公里，在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种

12、特殊圆环，建设者为了测试效果，做了如下的演示实验：如图所示，一轻绳吊着粗细均匀的棒，棒下端离地面高H，上端套着一个细环。棒和环的质量均为m，相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1).断开轻绳，棒和环自由下落。假设棒足够长，与地面发生碰撞时，触地时间极短，无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直，空气阻力不计，重力加速度为g求： （1）棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中，环的加速度； （2）从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间，棒运动的路程； （3）从断开轻绳到棒和环都静止，摩擦力对环及棒做的总功. 14．（16分）如图甲所示，水平导轨间距，导轨电阻可忽略；导体棒的质量，电阻

13、与导轨接触良好；电源电动势，内阻，电阻；外加匀强磁场的磁感应强度大小，方向垂直于，与导轨平面成夹角，与导轨间的动摩擦因数，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。导体棒通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连，细线对棒的拉力方向水平向右，棒处于静止状态。已知，，重力加速度。求： (1)通过棒的电流大小和方向； (2)棒受到的安培力大小； (3)重物的重力的取值范围。 15．（12分）如图所示，在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC，A点坐标为（0，3a），C点坐标为（0，﹣3a），B点坐标为(，-3a）．在直角坐标系xOy的第一象限内

14、加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场，在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏，其与x轴的交点为Q．粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入，已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点．忽略粒子间的相互作用，不计粒子的重力． （1）求粒子的比荷； （2）求粒子束射入电场的纵坐标范围； （3）从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远？求出最远距离． 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、C 【解析】 根据题意求出时间内黏附在卫星上的尘埃

15、质量，然后应用动量定理求出推力大小，利用P=Fv求得功率； 【详解】 时间t内黏附在卫星上的尘埃质量：， 对黏附的尘埃，由动量定理得： 解得：； 维持飞船匀速运动，飞船发动机牵引力的功率为，故选项C正确，ABD错误。 本题考查了动量定理的应用，根据题意求出黏附在卫星上的尘埃质量，然后应用动量定理可以求出卫星的推力大小，利用P=Fv求得功率。 2、C 【解析】 小球在竖直方向的位移为，设小球与半球形碗碰撞点为D点，则DO的连线与水平方向的夹角为300，过D点作CO连线的垂线交于CO连线E点，则OE=，小球下落h时竖直方向的速度为，则水平方向的速度，所以水平方向的位移为，由几何

16、关系可知，CO=，故C正确． 3、A 【解析】 A．以指南车为参照物，车上的小木人相对于小车的位置不变，所以始终是静止的，故A正确； B．在研究指南车的工作原理时，不可以把车看成质点，否则车上的小木人右手臂始终指向南方的特点不能体现，故B错误； C．在指南车转弯时，两个车轮的角速度相等，线速度不一定相等，故C错误； D．由题，车转弯时，车转动，但车上的小木人右手臂始终指向南方，可知小木人是不转动的，所以它们的角速度是不相等的，故D错误； 故选A。 4、D 【解析】 设摆到最低点时，短线刚好不断，由机械能守恒得 对Q块，根据牛顿第二定律有： 将L=15m代入得 。

17、 ABC错误；D正确。 故选D。 5、D 【解析】 AB．由于电子带负电，要使电子向下偏转（z轴负方向），如果仅加一电场实现此偏转，需要加向上的电场，即加沿z轴正方向的电场，故选项AB均错误； CD．仅加一磁场电子向下偏转（z 轴负方向），由左手定则可知，四指需要指向x轴的负方向，大拇指向下，故磁场的方向是沿y 轴正方向的，选项C错误，D正确。 故选D。 6、C 【解析】 A．由图象可知0～t1时间内两车速度均为正，故同向行驶，故A错误； B．0～t1时间内两车平均速度大小分别是 a＝＝ b＝ 故B错误； C．若a、b在t1时刻相遇，说明0～t1时间内a比b多出来的位

18、移刚好是s0，如图1所示，图象与坐标轴所围成的面积表示对应过程的位移，故C正确； D．若a、b在时刻相遇，则下次相遇时刻为从时刻开始计时，到二者具有相同的位移的时刻，如图2：所以下次相遇的时刻为，故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．小物块在圆环最高点时有 解得 所以A正确，B错误； CD．过程克服摩擦力做的功为 过程克服摩擦力做的功为，因该过程小物块与轨道的平均压力小于过程，则摩擦力也

19、小，则有 过程，由动能定理得 解以上各式得 所以D正确，C错误。 故选AD。 8、BD 【解析】 A．小球在A点和B点时，弹簧的形变量相同，则弹性势能的变化量为零，根据能量守恒得 解得 故A错误； B．除重力以外其它力做功等于机械能的增量，当弹簧长度等于R时，弹簧弹力做功最多，则小球的机械能最大，故B正确； C．小球运动到B点时，重力的方向与速度方向垂直，则重力的功率为零，故C错误； D．在A点，有 在B点，根据牛顿第二定律得 解得 可知小球在A、B两点对圆环的压力差为4mg，故D正确。 故选BD。 9、AD 【解析】 A．两光

20、束射到O′点时的入射角都等于在玻璃砖底边的折射角，根据光路可逆性可知，从O′点射出时折射角都等于射入玻璃砖底边时的入射角，而在玻璃砖底边两光束平行射入，入射角相等，所以从O′点射出时折射角相同，两光束重合，则从O′点射出的一定是一束复色光，故A正确； B．令光在底边的入射角为i，折射角为r，根据折射定律有 所以 根据几何知识可知，光在O′点的入射角为r，无论怎样增大入射角度，光在O′点的入射角都小于光发生全反射的临界角，所以a、b光不会在O′点发生全反射，故B错误； C．根据光路图可知，玻璃砖对a光的折射率小于b光的折射率，则a光的波长大于b光的波长，由于条纹间距为 所以

21、a光的条纹间距大于b光的条纹间距，故C错误； D．由于a光的频率小于b光的频率，根据光电效应方程 可知a、b光分别照射同一光电管发生光电效应时，a光的截止电压比b光的截止电压低，故D正确。 故选：AD。 10、AB 【解析】 A. T2原、副线圈匝数比为k，所以 ，所以电流表A1的示数增大，A正确。 B. 因为电流表A1的示数增大，所以输电线上损失电压增加，变压器T2原线圈电压减小 ，根据变压器原理 得电压表V2的示数减小，B正确。 C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上，所以电压表V1的示数不变，C错误。 D. 因为输电线上电流增大，根据功率方程可知，输电线损

22、失功率增加量一定不是，D错误。 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、 42m 【解析】 （1）由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度； （2）根据运动公式求解撤去外力之前时的位移；根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移，最后求解总位移. 【详解】 （1）受力分析：正交分解：由牛顿第二定律得： ； ； 联立解得： （2）前4s内的位移为， 4s末的速度为：， 撤去外力后根据牛顿第二定律可知：， 解得：， 减速阶段的位移为： ， 通过的总位移为：． 此题是牛顿第二定律的应用问题；关键是知道加速度是

23、联系运动和力的桥梁，运用正交分解法求解加速度是解题的重点． 12、AB； 调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置，说明斜槽末端切线已水平； DFEABC； ； 0.7m/s 【解析】 （1）将斜槽的末端切线调成水平，以保证小球做平抛运动，选项A正确；将木板校准到竖直方向，并使木板平面与小球下落的竖直平面平行，防止小球下落时碰到木板，选项B正确；斜槽轨道没必要必须光滑，只要到达底端的速度相等即可，选项C错误；每次释放小球时的位置必须相同，并非越高实验效果越好，选项D错误；故选AB. （2）在上述实验中，缺少的步骤F是：调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留

24、在任何位置，说明斜槽末端切线已水平；正确的实验步骤顺序是DFEABC； （3）设相邻两点间的时间间隔为T，竖直方向：2L-L=gT2，得到， 水平方向：， 水平方向：v0=2×=0.7m/s． 关于平抛运动实验要掌握实验的注意事项、实验步骤、实验原理．平抛运动分解为：水平方向的匀速直线运动，竖直方向的自由落体运动，尤其是注意应用匀变速直线运动规律解决平抛运动问题． 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）a环=(k-1)g，方向竖直向上（2）（3） 【解析】 （1）设棒第一次上升过程中，环的加

25、速度为a环 环受合力 F环=kmg-mg ① 由牛顿第二定律 F环=ma环 ② 由①②得 a环=（k-1)g 方向竖直向上. 设以地面为零势能面，向上为正方向，棒第一次落地的速度大小为v1 由机械能守恒的： 解得 . 设棒弹起后的加速度a棒 由牛顿第二定律 a棒=（k+1)g 棒第一次弹起的最大高度 解得： 棒运动路程 （３）设环相对棒滑动距离为L， 根据能量守恒 mgH+mg(H+L)=kmgL ③ 摩擦力对棒及环做的总功及是摩擦生热

26、 ④ 由③④解得 14、 (1)1A，方向为由a到b；(2)5N；(3) 【解析】 (1)由闭合电路欧姆定律得 方向为由a到b。 (2)棒受到的安培力大小 (3)对棒受力分析，如图所示，有 当最大静摩擦力方向向右时 当最大静摩擦力方向向左时 所以重物的重力的取值范围为 15、 (1)(2)0≤y≤2a　(3)， 【解析】 (1)由题意可知， 粒子在磁场中的轨迹半径为r＝a　 由牛顿第二定律得 Bqv0＝m 故粒子的比荷 　 (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切，设粒子运动轨迹的圆心为O′点

27、如图所示． 由几何关系知 O′A＝r· ＝2a　 则 OO′＝OA－O′A＝a　 即粒子离开磁场进入电场时，离O点上方最远距离为 OD＝ym＝2a　 所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a　 (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上，有 3a＝v0·t0　 ， 所以，粒子应射出电场后打到荧光屏上　 粒子在电场中做类平抛运动，设粒子在电场中的运动时间为t，竖直方向位移为y，水平方向位移为x，则 水平方向有 x＝v0·t　 竖直方向有 　 代入数据得 x＝ 　 设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H，粒子射出电场时与x轴的夹角为θ，则　 有 H＝(3a－x)·tan θ＝ 当时，即y＝a时，H有最大值 由于a<2a，所以H的最大值Hmax＝a，粒子射入磁场的位置为 y＝a－2a＝－a