1、2026年安徽省安庆市怀宁二中高三最新考试物理试题分类汇编 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、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(
2、 A. B. C. D. 2、某同学质量为60kg,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140kg,原来的速度大小是0.5m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(船未与岸相撞),不计水的阻力,则( ) A.该同学和小船最终静止在水面上 B.该过程同学的动量变化量大小为105kg·m/s C.船最终的速度是0.95m/s D.船的动量变化量大小为70kg·m/s 3、下列说法正确的是( ) A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变 B.衰变现象说明电子是原子的组成部分 C.两个氘
3、核的聚变反应方程式为 D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加 4、氢原子的能级图如图所示。用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,下列说法正确的是( ) A.产生的光电子的最大初动能为6.41eV B.产生的光电子的最大初动能为12.75eV C.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应 D.氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应 5、石拱桥是中国传统的桥梁四大基本形式之一。假设某拱形桥为圆的一部分,半径为。一辆质量为的汽车以速度匀速通过该桥,图中为拱形桥的最高点,圆弧所
4、对的圆心角为,关于对称,汽车运动过程中所受阻力恒定,重力加速度为。下列说法正确的是( ) A.汽车运动到点时对桥面的压力大于 B.汽车运动到点时牵引力大于阻力 C.汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力等于汽车重力 D.汽车从点运动到点过程中,其牵引力一定一直减小 6、如图所示,在光滑水平桌面内,固定有光滑轨道,其中半圆轨道与直轨道相切于点,物体受到与平行的水平拉力,从静止开始运动,拉力的大小满足如图乙所示(以为坐标原点,拉力从指向为正方向)。若,,半圆轨道的半径,重力加速度取。则下列说法中正确的是( ) A.拉力从到做功为 B.物体从到过程中,所受的合外
5、力为0 C.物体能够到达点,且速度大小为 D.物体能够到达点,且速度大小为 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、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中 A.小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒 B.小球B的机械能一直减小 C.小球B落地的
6、速度大小为 D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg 8、如图,L形木板置于粗糙水平面上,光滑物块压缩弹簧后用细线系住。烧断细线,物块弹出的过程木板保持静止,此过程( ) A.弹簧对物块的弹力不变 B.弹簧对物块的弹力逐渐减小 C.地面对木板的摩擦力不变 D.地面对木板的摩擦力逐渐减小 9、如图所示,A球用不可伸长的细线悬挂在天花板上,处于静止状态,B球和A球用橡皮筋连接,B球在A球正下方某一位置,此时橡皮筋处于松弛状态。现由静止释放B球,不计空气阻力,则在B球下落的过程中(细线与橡皮筋均不会断),下列说法正确的是 A.细线的张力先不变后增大
7、 B.A球受到的合力先不变后增大 C.B球的动能与橡皮筋的弹性势能之和不断增大 D.B球的重力势能与机械能均不断减小 10、在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( ) A.物块c的质量是2msinθ B
8、.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能 C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能 D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是 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)某学习小组用如图甲所示的实验装置探究“动能定理”。他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。 (1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=______mm。 (2)下列实验要求中必要的一项是__
9、请填写选项前对应的字母)。 A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量 B.应将气垫导轨调至水平 (3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图像,研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图像是______ (填写 选项前对应的字母)。 A. B.M-F C. D. 12.(12分)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA,为了测定这个电池的电动势和内阻
10、某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用. (1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格: A.10Ω 2.5 W B.100Ω 1.0 W C.200Ω 1.0 W D.2 000Ω 5.0 W 本实验应选哪一种规格?答______ . (2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图 (b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1 V-1).则根据该同学所作出的图线可求
11、得该电池的电动势E为_____V,内阻r为______Ω.(结果保留三位有效数字) 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,水平面内足够长的光滑平行金属导轨相距为L,左端连接阻值为R的电阻,导体棒MN垂直导轨放置,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、范围足够大的非匀强磁场中,沿导轨建立x轴,磁场的磁感应强度满足关系B=B0+kx。t=0时刻,棒MN从x=0处,在沿+x轴水平拉力作用下以速度v做匀速运动,导轨和导体棒电阻不计,求: (1)t=0时刻,电阻R消耗的电功率P0; (2)运动
12、过程中水平拉力F随时间t变化关系式; (3)0~t1时间内通过电阻R的电荷量q。 14.(16分) “801所”设计的磁聚焦式霍尔推进器可作为太空飞船的发动机,其原理如下:系统捕获宇宙中大量存在的等离子体(由电量相同的正、负离子组成)经系统处理后,从下方以恒定速率v1向上射入有磁感应强度为B1、垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ内.当栅极MN、PQ间形成稳定的电场后,自动关闭区域Ⅰ系统(关闭粒子进入通道、撤去磁场B1).区域Ⅱ内有磁感应强度大小为B2、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场右边界是直径为D、与上下极板相切的半圆(圆与下板相切于极板中央A).放在A处的放射源能够向各个方向均匀发射速度大小
13、相等的氙原子核,氙原子核经过该区域后形成宽度为D的平行氙粒子束,经过栅极MN、PQ之间的电场加速后从PQ喷出,在加速氙原子核的过程中探测器获得反向推力(不计氙原子核、等离子体的重力,不计粒子之间相互作用于相对论效应).已知极板长RM=2D,栅极MN和PQ间距为d,氙原子核的质量为m、电荷量为q,求: (1)氙原子核在A处的速度大小v2; (2)氙原子核从PQ喷出时的速度大小v3; (3)因区域Ⅱ内磁场发生器故障,导致区域Ⅱ中磁感应强度减半并分布在整个区域Ⅱ中,求能进入区域Ⅰ的氙原子核占A处发射粒子总数的百分比. 15.(12分)如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖
14、直平面内,两导轨间的距离为L=1m,导轨间连接的定值电阻R=3Ω,导轨上放一质量为m=0. 1kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨接触良好,杆的电阻r=1Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度g取10m/s2。现让金属杆从AB水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响,求: (1)金属杆的最大速度 (2)达到最大速度后,某时刻若金属杆ab到导轨顶端 MP的距离为h,为使ab棒中不产生感应电流,从该时刻开始,磁感应强度B应怎样随时间t变化?推导这种情况下B与t的关系式。 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题
15、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】 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。 2、B 【解析】 AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后,船与该同学的共同速度为v.由题意,水的阻力忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程,该同学和船组成的系统所受合外力为零,系统的动量守恒,则由动量守恒定律得m人v人-m船v船=(m人+m船)v,代入数据解得v=0.25m/s,方向与该同学原来的速度方向相同,与船
16、原来的速度方向相反,故A、C错误; B.该同学的动量变化量为Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105kg·m/s,负号表示方向与选择的正方向相反,故B正确; D.船的动量变化量为Δp'=m船v-m船v船=140×[0.25-(-0.5)]kg·m/s=105kg·m/s,故D错误. 3、C 【解析】 A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误; B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误; C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确; D
17、.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。 故选C。 4、A 【解析】 AB. 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为 产生的光电子的最大初动能为 故A正确B错误; C. 氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误; D. 氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于逸出功,故不能发生光电效应,故D错误。 故选A。 5、D 【解析】 A.汽车运动到点时,重力垂直于桥面的分力等于,由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径
18、方向有向心加速度,所以汽车对桥面的压力小于,故A错误; B.汽车在竖直面内做匀速圆周运动,运动到点(圆弧最高点)时牵引力等于阻力,故B错误; C.由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力小于汽车重力,故C错误; D.汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直减小,设汽车与之间圆弧所对圆心角为,其牵引力 一直减小,汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直增大,其牵引力 一直减小,所以汽车从点运动到点过程中其牵引力一定一直减小,故D正确。 故选D。 6、D 【解析】 A.图像与坐标轴所围面积表示功
19、则拉力从到做功为 故A错误; B.物体从到过程中,做圆周运动,合力不变0,故B错误; CD.从A到B由动能定理有 解得 由于滑轨道在水平面内,则物体从B到C做匀速圆运动,物体能够到达点,且速度大小为,故C错误,D正确。 故选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、CD 【解析】 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B
20、先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD 8、BD 【解析】 烧断细线,弹簧要恢复原状,弹簧对物块的弹力逐渐减小,故A错误,B正确。木板在水平方向上受到弹簧的弹力和地面的摩擦力,两个力处于平衡,由于弹簧的弹力逐渐减小,则地面对木板的摩擦力逐渐减小。故D正确、C错误。故选BD。 本题通过形变量的变化得出弹力变化是解决本题的关键,注意木块对木板没有摩擦力,木板所受的摩擦力为静摩擦力. 9、AC
21、 【解析】 A.细线的张力先等于A球的重力,当橡皮筋的弹力不断增大后,细线的张力不断增大。故A正确。 B.A球始终静止,合力始终为零。故B 错误。 C.B球的动能与橡皮筋的弹性势能及B球的重力势能之和为一定值,B球的重力势能不断减小,则B球的动能与橡皮筋的弹性势能之和不断增大。故C正确。 D.B球高度一直减小,B球的重力势能不断减小;橡皮筋伸直前,B球做自由落体运动,机械能守恒,橡皮筋被拉长后,B球的一部分机械能转化为橡皮筋的弹性势能,B球的机械能减小,所以B机械能先不变后减小。故D错误。 10、AD 【解析】 b棒静止说明b棒受力平衡,即安培力和重力沿斜面向下的分力平衡,a棒匀速向
22、上运动,说明a棒受绳的拉力和重力沿斜面向下的分力大小以及沿斜面向下的安培力三个力平衡,c匀速下降则c所受重力和绳的拉力大小平衡.由b平衡可知,安培力大小F安=mgsinθ,由a平衡可知F绳=F安+mgsinθ=2mgsinθ,由c平衡可知F绳=mcg;因为绳中拉力大小相等,故2mgsinθ=mcg,即物块c的质量为2msinθ,故A正确;b放上之前,根据能量守恒知a增加的重力势能也是由于c减小的重力势能,故B错误;a匀速上升重力势能在增加,故根据能量守恒知C错误;根据b棒的平衡可知F安=mgsinθ又因为F安=BIL,故,故D正确;故选AD. 考点:物体的平衡;安培力. 三、实验题:本
23、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、2.25 B A 【解析】 (1)[1].游标尺的主尺读数为2mm,游标尺读数为5×0.05mm=0.25mm,则d=2mm+5×0.05mm=2.25mm。 (2)[2].A、拉力是直接通过力传感器测量的,故滑块质量与钩码和力传感器的总质量无关,故A不必要; B、应将气垫导轨调节水平,保持拉线方向与木板平面平行,这样拉力才等于合力,故B是必要的。 故选B。 (3)[3].研究滑块的受力,根据动能定理可知 利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则遮光条通过光电门的瞬时速度
24、 则 解得 研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图象为图象,故A正确,BCD错误。 故选A。 12、C 10 41.7 【解析】 (1)[1]当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为50mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值为: , 所以定值电阻R0应选C. (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律:E=U+,变形得:=+,结合与的图像可知,截距为=0.1,电源电动势E=10V;斜率k===4.17,所以内阻:r=41.7Ω。 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
25、的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1);(2);(3) 【解析】 (1)时刻导体棒产生的电动势 电功率 解得 (2)在时刻,棒位置 导体棒产生的感应电流 导体棒所受安培力 方向向左 导体棒做匀速运动应有 解得 (3)任意时刻棒产生的感应电流 则时刻棒产生的感应电流 图象如图 时间内通过的电荷量 解得 14、(1) (2) (3) 【解析】 (1)离子在磁场中做匀速圆周运动时: 根据题意,在A处发射速度相等,方向不同的氙原子核后,形成宽度为D的平行氙原子核束,即 则: (2)等离子
26、体由下方进入区域I后,在洛伦兹力的作用下偏转,当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时,形成稳定的匀强电场,设等离子体的电荷量为 ,则 即 氙原子核经过区域I加速后,离开PQ的速度大小为 ,根据动能定理可知: 其中电压 联立可得 (3)根据题意,当区域Ⅱ中的磁场变为之后,根据可知, ①根据示意图可知,沿着AF方向射入的氙原子核,恰好能够从M点沿着轨迹1进入区域I,而沿着AF左侧射入的粒子将被上极板RM挡住而无法进入区域I. 该轨迹的圆心O1,正好在N点,,所以根据几何关系关系可知,此时; ②根据示意图可知,沿着AG方向射入的氙原子核,恰好从下极板N点沿着轨迹2进入区域I,而沿着AG右侧射入的粒子将被下极板SN挡住而无法进入区域I. ,所以此时入射角度. 根据上述分析可知,只有这个范围内射入的粒子还能进入区域I.该区域的粒子占A处总粒子束的比例为 15、(1)4m/s;(2) 【解析】 (1)设金属杆的最大速度为vm,此时安培力与重力平衡,即: BIL=mg……①; 又由: ……②; ……③; 代入数据,联立①②③解得: ……④; (2)要使ab棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化,在该时刻,穿过线圈平面的磁通量: , 设t时刻的磁感应强度为,此时磁通量为: , 由得: 。






