2026届安徽省阜阳市太和县第一中学高三联考物理试题科试题含解析.doc

1、2026届安徽省阜阳市太和县第一中学高三联考物理试题科试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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

2、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 2、小球在水平面上移动，每隔0. 02秒记录小球的位置如图所示。每一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示。试分析在哪段，小球所受的合力为零 A．甲 B．乙 C．丙 D．戊 3、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图，运动员从最高点到入水前的运动过程记为I，运动员入水后到最低点的运动过程记为II，忽略空气阻力，则运动员 A．过程I的动量改变量等于零

3、 B．过程II的动量改变量等于零 C．过程I的动量改变量等于重力的冲量 D．过程II 的动量改变量等于重力的冲量 4、如图所示，半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场，P为磁场边界上的一点，大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子，在纸面内沿各个方向一速率v从P点射入磁场，这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点，已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的四分之一，不计粒子重力和粒子间的相互作用，则（ ） A．这些粒子做圆周运动的半径 B．该匀强磁场的磁感应强度大小为 C．该匀强磁场的磁感应强度大小为 D．该圆形磁场中有粒子经过的区域面积为 5、如图所示，

4、在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场，磁感应强度的大小为B，方向垂直于xOy平面向里。现有一质量为m、电量为q的带正电粒子，从x轴上的某点P沿着与x轴成角的方向射人磁场。不计重力影响，则可以确定的物理量是（　　） A．粒子在磁场中运动的时间 B．粒子运动的半径 C．粒子从射入到射出的速度偏转角 D．粒子做圆周运动的周期 6、一只小鸟飞停在一棵细树枝上，随树枝上下晃动，从最高点到最低点的过程中，小鸟（ ） A．一直处于超重状态 B．一直处于失重状态 C．先失重后超重 D．先超重后失重 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

5、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、甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动，用某测速仪描绘出两物体的v-t图象如图所示，已知甲物体的图象是两段半径相同的圆弧，乙物体的图象是一倾斜直线，t4=2t2，甲的初速度末速度均等于乙的末速度。已知则下列说法正确的（　　） A．0～t1时间内，甲乙两物体距离越来越小 B．t1时刻，甲乙两物体的加速度大小可能相等 C．t3～t4时间内，乙车在甲车后方 D．0～t4时间内，两物体的平均速度相等 8、如图所示，足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆，原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上，质量均为m的光滑

6、小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连，小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动，当转动的角速度为ω0时，小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内，劲度系数为k，重力加速度为g，则 A．小球均静止时，弹簧的长度为L- B．角速度ω=ω0时，小球A对弹簧的压力为mg C．角速度ω0= D．角速度从ω0继续增大的过程中，小球A对弹簧的压力不变 9、据报道，我国准备在2020年发射火星探测器，并于2021年登陆火星，如图为载着登陆舱的探测器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图，其中轨道I、Ⅲ为椭圆，轨道Ⅱ为圆探测器经轨道I、Ⅱ、Ⅲ运动后在Q点登陆火星，O点是轨道

7、I、Ⅱ、Ⅲ的交点，轨道上的O、P、Q三点与火星中心在同一直线上，O、Q两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点。已知火星的半径为R，OQ= 4R，轨道Ⅱ上经过O点的速度为v，下列说法正确的有（ ） A．在相等时间内，轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积相等 B．探测器在轨道Ⅱ运动时，经过O点的加速度等于 C．探测器在轨道I运动时，经过O点的速度大于v D．在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是3：2 10、如图所示，竖直放置的两块很大的平行金属板a、b，相距为d，a、b间的电场强度为E，今有一带正电的微

8、粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场，当它飞到b板时，速度大小不变，而方向变为水平方向，且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域，bc区域的宽度也为d，所加电场的场强大小为E，方向竖直向上，磁感应强度方向垂直纸面向里，磁场磁感应强度大小等于，重力加速度为g，则下列关于微粒运动的说法正确的 A．微粒在ab区域的运动时间为 B．微粒在bc区域中做匀速圆周运动，圆周半径r＝d C．微粒在bc区域中做匀速圆周运动，运动时间为 D．微粒在ab、bc区域中运动的总时间为 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）如图甲

9、所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡，电源电动势为，内阻为，实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极，红表笔接电容器负极。 (1)充电完成后电容器两极板间的电压________（选填“大于”“等于”或“小于”）电源电动势，电容器所带电荷量为________C； (2)如图乙所示，充电完成后未放电，迅速将红、黑表笔交换，即黑表笔接电容器负极，红表笔接电容器正极，发现电流很大，超过电流表量程，其原因是___________。 12．（12分）为了测量一精密金属丝的电阻率： Ⅰ．先用多用电表挡粗测其电阻为______Ω，

10、然后用螺旋测微器测其直径为______mm，游标卡尺测其长度是_____mm. Ⅱ．为了减小实验误差，需进一步测其电阻，除待测金属丝外，实验室还备有的实验器材如下： A．电压表 (量程3V，内阻约为) B．电压表(量程15V，内阻约为) C．电流表 (量程3A，内阻约为) D．电流表 (量程600mA，内阻约为) E．滑动变阻器 (，0.6A) F．滑动变阻器 (，0.1A) G．输出电压为3V的直流稳压电源E H．电阻箱 I．开关S，导线若干 为了尽量多测几组实验数据，则上述器材中应选用的实验器材除G、I外，还需的是(填代号)________．请在虚线

11、框内设计最合理的电路图_______并将图的实物连线．_______如果金属丝直径为D，长度为L，所测电压为U，电流为I，写出计算电阻率公式________． 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，xOy为竖直面内的直角坐标系，在y轴两侧存在电场强度大小相等的匀强电场，y轴右侧电场方向竖直向下，y轴左侧电场方向竖直向上。y轴左侧还存在一个方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场（图中未画出），磁场边界与y轴相切于O点。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电小球，用长为l、不可伸长的绝缘细线悬挂

12、在P点的钉子上，P点与坐标原点O的距离亦为l。将小球拉至细线绷直且与y轴负方向成60°角无初速释放，小球摆至O点即将进入磁场时细线恰好断裂。最终小球刚好击中P点的钉子，此时速度方向与y轴正方向成30°角。已知细线能承受的最大张力Fm=4mg，小球可视为质点，重力加速度为g，不计阻力。求： （1）电场强度的大小； （2）磁感应强度的大小和磁场区域的面积； （3）小球在x＜0区域运动的时间。（结果用m、q、l、g表示） 14．（16分）如图，半径为a的内圆A是电子发射器，其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子；外圆C为与A同心的金属网，半径为a．不考虑静电感应及电子的

13、重力和电子间的相互作用，已知电子质量为m，电量为e． (1)为使从C射出的电子速率达到3v，C、A间应加多大的电压U； (2)C、A间不加电压，而加垂直于纸面向里的匀强磁场． ①若沿A径向射出的电子恰好不从C射出，求该电子第一次回到A时，在磁场中运动的时间t； ②为使所有电子都不从C射出，所加磁场磁感应强度B应多大． 15．（12分）如图所示，用销钉固定活塞把水平放置的容器分隔成A、B两部分，其体积之比。开始时，A中有温度为127℃、压强为的空气，B中有温度为27℃、压强为的空气。拔出销钉使活塞可以无摩擦地移动（不漏气），由于容器壁缓慢导热，最后气体都变到室温27℃，活塞也停住。

14、求最后A中气体的压强。 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】 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。 2、C 【解析】 小球所受的合力为零时，物体处于静止或匀速直线运动状态， A.根据图象可知，甲阶段的位移越来越小，所以做减速直线运动，合力不为零，故A错误 B.乙阶段做曲线运动，则合外力要改变速度，所以不为零，故B错误 C.丙

15、阶段在相等时间内的位移相等，所以做匀速直线运动，则合外力为零，故C正确 D.戊阶段的位移越来越大，所以做加速运动，则丙阶段小球所受的合力不为零，故D错误 3、C 【解析】 分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等，由此确定动量的变化是否为零。 【详解】 AC．过程I中动量改变量等于重力的冲量，即为mgt，不为零，故A错误，C正确； B．运动员进入水前的速度不为零，末速度为零，过程II的动量改变量不等于零，故B错误； D．过程II 的动量改变量等于合外力的冲量，不等于重力的冲量，故D错误。 4、B 【解析】 ABC、从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q，由动圆法知P、Q

16、连线为轨迹直径；PQ圆弧长为磁场圆周长的 ，由几何关系可知,则粒子轨迹半径，由牛顿第二定律知 ，解得故B正确；AC错误 D、该圆形磁场中有粒子经过的区域面积大于，故D错误； 综上所述本题答案是：B 5、D 【解析】 AC．粒子在磁场中做圆周运动，由于P点位置不确定，粒子从x轴上离开磁场或粒子运动轨迹与y轴相切时，粒子在磁场中转过的圆心角最大，为 粒子在磁场中的最长运动时间 粒子最小的圆心角为P点与坐标原点重合，最小圆心角 粒子在磁场中的最短运动时间 粒子在磁场中运动所经历的时间为 说明无法确定粒子在磁场中运动的时间和粒子的偏转角，故AC错误； B．粒子在

17、磁场中做圆周运动，由于P点位置不确定，粒子的偏转角不确定，则无法确定粒子的运动半径，故B错误； D．粒子在磁场中做圆周运动，由洛伦兹力提供向心力，则 且 则得 说明可确定粒子做圆周运动的周期，故D正确。 故选D。 6、C 【解析】 小鸟随树枝从最高点先向下加速后向下减速到最低点，所以小鸟先处于失重状态，后减速处于超重状态，故C正确． 点晴：解决本题关键理解超重与失重主要看物体的加速度方向，加速度方向向上，则物体超重，加速度方向向下，则物体失重． 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

18、的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、BD 【解析】 A．甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动，0～t1时间内，甲的速度比乙的大，则甲在乙的前面，甲乙两物体距离越来越大，故A错误。 B．根据速度时间图线的斜率表示加速度，可知，t1时刻，甲乙两物体的加速度大小可能相等，故B正确。 C．根据“面积”表示位移，结合几何知识可知，0～t4时间内，两物体的位移相等，t4时刻两车相遇，而在t3～t4时间内，甲车的位移比乙车的位移大，则知在t3～t4时间内，乙车在甲车前方，故C错误。 D．0～t4时间内，两物体的位移相等，用时相等，则平均速度相等，故D正确。 故选BD。 8、A

19、CD 【解析】 A．若两球静止时，均受力平衡，对B球分析可知杆的弹力为零， ； 设弹簧的压缩量为x，再对A球分析可得： ， 故弹簧的长度为： ， 故A项正确； BC．当转动的角速度为ω0时，小球B刚好离开台面，即，设杆与转盘的夹角为，由牛顿第二定律可知： 而对A球依然处于平衡，有： 而由几何关系： 联立四式解得： ， 则弹簧对A球的弹力为2mg，由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg，故B错误，C正确； D．当角速度从ω0继续增大，B球将飘起来，杆与水平方向的夹角变小，对A与B的系统，在竖直方向始终处于平衡，有： 则弹簧对A球的弹力是2

20、mg，由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg，故D正确； 故选ACD。 9、BC 【解析】 A．因轨道I和轨道Ⅱ是探测器两个不同的轨道，则在相等时间内，轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积不相等，选项A错误； B．探测器在轨道Ⅱ运动时，轨道半径为3R，则经过O点的加速度等于，选项B正确； C．探测器从轨道I到轨道Ⅱ要在O点减速，可知在轨道I运动时，经过O点的速度大于v，选项C正确； D．探测器在轨道Ⅱ与轨道Ⅲ上的周期之比为 则在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是 选项D错误。 故选B

21、C。 10、AD 【解析】 将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解，水平分运动为初速度为零的匀加速运动，竖直分运动为末速度为零的匀减速运动，根据运动学公式，有：水平方向：v0=at，；竖直方向：0=v0-gt；解得a=g ①②，故A正确；粒子在复合场中运动时，由于电场力与重力平衡，故粒子做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力 解得：③，由①②③得到r=2d，故B错误；由于r=2d，画出轨迹，如图，由几何关系，得到回旋角度为30°，故在复合场中的运动时间为，故C错误；粒子在电场中运动时间为：，故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为：，故D正确；故选AD． 本题关键是将粒子在电场中的

22、运动正交分解为直线运动来研究，而粒子在复合场中运动时，重力和电场力平衡，洛仑兹力提供向心力，粒子做匀速圆周运动． 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、等于 此时电容器为电源，且与多用电表内部电源串联 【解析】 (1)[2][3]电容器充电完成后，电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得 (2)[4]红、黑表笔交换后，电容器视为电源，且与多用电表内部电源串联，总的电动势变大，电路中电流变大。 12、6.0 2.093—2.097 100.15 ADE

23、 【解析】 由图示多用电表可知，待测电阻阻值是；由图示螺旋测微器可知，其读数为：，由图示游标卡尺可知，其示数为：；实验需要G电源，I开关与导线，电源电动势为3V，因此电压表应选A．通过待测电阻的最大电流约为，则电流表应选：D．为保证电路安全方便实验操作，滑动变阻器应选：E．故选ADE；为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法；，，则有，电流表应采用外接法，实验电路图如图所示 根据实验电路图连接实物电路图，如图所示 由电阻定律可知:，又，联立得. 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。 1

24、3、 (1) ；(2) ，；(3) 【解析】 （1）设小球从静止释放运动到O点时的速率为v0，由动能定理得 在O处细线恰好断裂，由牛顿第二定律得 而 Fm=4mg 联立解得 ， （2）由前面分析可知小球在O处进入磁场后，重力与电场力恰好平衡，粒子做匀速圆周运动。出磁场后做匀速直线运动到达P处。粒子运动轨迹如图所示 O1、O2分别为轨迹圆心、磁场圆心，设r、R分别为轨迹圆、磁场圆的半径，根据几何关系有 解得 由牛顿第二定律得 解得 方向垂直于纸面向外；由几何关系可知 ， 解得 （3）小球在磁场中运动轨迹所对的圆心角为，所用的时间

25、 出磁场后匀速直线运动，所用时间 故小球在x<0区域运动的时间 14、（1） （2）① ② 【解析】 （1）对电子经C、A间的电场加速时，由动能定理得 得 （2）电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切．轨迹如图所示． 设此轨迹圆的半径为r，则 又 得 故θ=60° 所以电子在磁场中运动的时间 得 （3）若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切．则所有电子都不从C射出，轨迹如图所示： 又 得 所以 15、 【解析】 设开始时A、B中气体的压强、温度、体积分别是、、和、、，最后两部分气体的压强都是p，温度都是T，体积分别是和，由气态方程 且 解得 。