安徽省庐巢七校2026届高三一轮收官考试（二）物理试题含解析.doc

1、安徽省庐巢七校2026届高三一轮收官考试（二）物理试题 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

2、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、如图所示，虚线表示某孤立点电荷Q激发的电场中三个等间距的等势面，一带电粒子（可看成点电荷）仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示，a、b、c、d为轨迹与等势面的交点。下列说法正确的是（　　） A．粒子在a点的电势能一定小于在d点的电势能 B．电势的高低一定是。 C．粒子运动过程中经过c点时的加速度一定最大 D．粒子在a、b间的动能改变量一定等于在b、c间的动能改变量 2、如图，平行板电容器两个极板与

3、水平地面成2α角，在平行板间存在着匀强电场，直线CD是两板间一条垂直于板的直线，竖直线EF与CD交于O点，一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动，重力加速度为g。则在此过程中，下列说法正确的是（　　） A．小球带正电 B．小球可能做匀加速直线运动 C．小球加速度大小为gcosα D．小球重力势能的增加量等于电势能的增加量 3、如图，圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场，P为磁场边界上的一点．有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场．这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上，这段圆弧的弧长是圆周长的1/1．将磁感应

4、强度的大小从原来的变为，结果相应的弧长变为原来的一半，则：等于 A．2 B． C． D．1 4、在平直公路上有甲、乙两辆汽车从同一位置沿着同一方向运动，它们的速度－时间图象如图所示，则(　　) A．甲、乙两车同时从静止开始出发 B．在t＝2s时乙车追上甲车 C．在t＝4s时乙车追上甲车 D．甲、乙两车在公路上可能相遇两次 5、2019年8月我国已经建成了新托卡马克（EAST）装置一中国环流器二号M装置（HL—2M），为“人造太阳”创造了条件，其等离子温度有望超过2亿摄氏度，将中国的聚变堆技术提升到了新的高度。设该热核实验反应前氘核（）的质量为，氚核（）的质量为，

5、反应后氦核（）的质量为，中子（）的质量为。关于聚变的说法正确的是（　　） A．核裂变比核聚变更为安全、清洁 B．由核反应过程质量守恒可知。 C．两个轻核结合成质量较大的核，比结合能较聚变前减少 D．HL—2M中发生的核反应方程式是 6、图1是研究光的干涉现象的装置示意图，在光屏P上观察到的图样如图2所示。为了增大条纹间的距离，下列做法正确的是（　　） A．增大单色光的频率 B．增大双缝屏上的双缝间距 C．增大双缝屏到光屏的距离 D．增大单缝屏到双缝屏的距离 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

6、的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、下列有关原子和原子核的认识，正确的是（　　） A．平均结合能越大，原子核越稳定 B．氢原子辐射光子后，电子绕核运动的动能增大 C．卢瑟福通过粒子散射实验的研究，发现了中子. D．光电效应现象中，光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 8、如图，正四棱柱abcd—a′b′c′d′的两条棱bb′和dd′上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线，则（　　） A．a点磁场方向平行于db连线 B．a、c两点的磁感应强度相同 C．ac连线上由a到c磁感应强度先增大后减小 D．穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等

7、 9、如图所示，纸面内虚线1、2、3相互平行，且间距均为L。1、2间的匀强磁场垂直纸面向里、磁感应强度大小为2B，2、3间的匀强磁场垂直纸面向外、磁感应强度大小为B。边长为的正方形线圈PQMN电阻为R，各边质量和电阻都相同，线圈平面在纸面内。开始PQ与1重合，线圈在水平向右的拉力作用下以速度为向右匀速运动。设PQ刚进入磁场时PQ两端电压为，线圈都进入2、3间磁场中时，PQ两端电压为；在线圈向右运动的整个过程中拉力最大为F，拉力所做的功为W，则下列判断正确的是（　　） A． B． C． D． 10、下列说法正确的是（　　） A．只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数，就可以算出气体分子

8、的体积 B．第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律 C．一定质量的理想气体经历缓慢的绝热膨胀过程，气体的内能减小 D．1kg的0℃的冰比1kg的0℃的水的内能小些 E.干湿泡温度计的干泡与湿泡的示数差越大，相对湿度越小 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）用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出，落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低，钢球落在挡板上时，钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板，重新释放钢球，如此重复，白纸上将留下

9、一系列痕迹点。 （1）本实验必须满足的条件有____________。 A．斜槽轨道光滑 B．斜槽轨道末端切线水平 C．每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球 D．挡板高度等间距变化 （2）如图乙所示，在描出的轨迹上取A、B、C三点，三点间的水平间距相等且均为x，竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点，则=________；钢球平抛的初速度大小为________（已知当地重力加速度为g，结果用上述字母表示）。 12．（12分）如图所示，打点计时器固定在铁架台上，使重物带动纸带从静止开始自由下落，利用此装置验证机械能守恒定律．该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50 H

10、z. (1)对于该实验，下列操作中对减小实验误差有利的是________． A．精确测量出重物的质量 B．两限位孔在同一竖直线上 C．重物选用质量和密度较大的金属锤 D．释放重物前，重物离打点计时器下端远些 (2)按正确操作得到了一条完整的纸带，由于纸带较长，图中有部分未画出，如图所示．纸带上各点是打点计时器打出的计时点，其中O点为纸带上打出的第一个点． ①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出，下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________． A．OA、OB和OG的长度 B．OE、DE和EF的长度 C．BD、BF和EG的长度 D．AC、BF和E

11、G的长度 ②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76 cm，FG的距离是3.71 cm，则可得当地的重力加速度是________ m/s2.(计算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）间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成，如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为，方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中，水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”（由两根长为的金属杆，和，用长度为L的刚性绝缘杆连接而成），在“联动双杆”右侧存在大小为，方向垂直导轨平面向上的匀

12、强磁场区间Ⅱ，其长度大于L，质量为，长为的金属杆，从倾斜导轨上端释放，达到匀速后进入水平导轨（无能量损失），杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”，“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出，运动过程中，杆、和与导轨始终接触良好，且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻，忽略磁场边界效应。求： （1）杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小； （2）联动三杆进入磁场区间II前的速度大小； （3）联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热 14．（16分）滑雪是人们喜爱的运动之一。如图甲所示，固定于安全坐垫上的小孩抱一玩具熊，从如图乙所示雪道的点沿倾

13、角为的雪道下滑，雪道面水平，滑到点时把玩具熊平抛后小孩和玩具熊分别落在两点。已知雪道上、两点的高度差为，，长度为，安全坐垫与雪道间的动摩擦因数为，。不计空气阻力和小孩经过点时的能量损失。重力加速度为。求： （1）小孩滑至点时的速度大小； （2）抛出玩具熊后，小孩的水平速度与玩具熊的水平速度之比。 15．（12分）如图所示，虚线MN的右侧空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向（垂直纸面向里）的匀强磁场，一质量为m的带电粒子以速度v垂直电场和磁场方向从O点射入场中，恰好沿纸面做匀速直线运动。已知匀强磁场的磁感应强度为B，粒子的电荷量为+q，不计粒子的重力。 (1)求匀强电场的电场强度E；

14、 (2)当粒子运动到某点时撤去电场，如图乙所示，粒子将在磁场中做匀速圆周运动。求∶ a.带电粒子在磁场中运动的轨道半径R； b.带电粒子在磁场中运动的周期T。 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、A 【解析】 A．由图可知，轨迹向下弯曲，带电粒子所受的电场力方向向下，则带电粒子受到了排斥力作用；从a到d过程中，电场力做负功，可知电势能增大，故A正确； B．由于不知道粒子带正电还是带负电，因此无法确定电场的方向，无法判断电势的高低，故B错误； C．根据点电荷的电场特点可知，在轨迹上，距离

15、点电荷最近的地方的电场强度最大，所以粒子运动过程中经过距离点电荷最近处的加速度一定最大，但c处不是距点电荷最近点的，故其加速度不是最大，故C错误； D．ab之间任意一点的电场强度均小于bc之间任意一点的场强，带电粒子在ab之间电场力做功小于bc之间电场力做的功，粒子在a、b间的动能改变量小于在b、c间的动能改变量，故D错误。 故选A。 2、D 【解析】 AB．带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动，所以小球合外力沿着AB；又由于小球受重力，所以电场力的方向由O到D；由于此电场的方向未知，所以小球的电性是不能确定的，则小球做匀减速直线运动，故AB错误； C．据图可知

16、由于是角平分线，且小球的加速度方向由O到D，据几何关系可知 故C错误； D．由分析可知，小球受重力等于电场力，运动的位移和夹角相同，所以二力做的功相同，据功能关系可知，小球重力势能的增加量等于电势能的增加量，故D正确。 故选D。 3、B 【解析】 画出导电粒子的运动轨迹，找出临界条件好角度关系，利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力，分别表示出圆周运动的半径，进行比较即可． 【详解】 磁感应强度为B1时，从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠POM=120°，如图所示： 所以粒子做圆周运动的半径R为：sin60°=，得： 磁

17、感应强度为B2时，从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠PON=60°，如图所示： 所以粒子做圆周运动的半径R′为：sin10°=，得： 由带电粒子做圆周运动的半径：得： 联立解得：． 故选B． 带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动；直线运动一般由动力学公式求解，圆周运动由洛仑兹力充当向心力，一般的曲线运动一般由动能定理求解． 4、C 【解析】 由图像可知，乙车比甲车迟出发1s，故A错误．根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移，知t=2s时，甲车的位移比乙的位移大，则知该时刻乙车还没有追

18、上甲车，故B错误．在0-4s内，甲车的位移 x甲=×8×4m=16m，乙车的位移 x乙=×（1+3）×8m=16m，所以x甲=x乙，两者又是从同一位置沿着同一方向运动的，则在t=4s时乙车追上甲车，故C正确．在t=4s时乙车追上甲车，由于t=4s时刻以后，甲车的比乙车的速度大，两车不可能再相遇，所以两车只相遇一次，故D错误．故选C． 点睛：解决本题的关键是要理解速度时间图线表示的物理意义，知道图线与时间轴围成的面积表示位移，相遇时两车的位移相等． 5、D 【解析】 A．轻核聚变比核裂变更为安全、清洁，选项A错误； B．核反应过程中质量数守恒，但质量不守恒，核反应过程中存在质量亏损，因此

19、 选项B错误； C. 两个轻核结合成质量较大的核，根据质量亏损与质能方程，则有聚变后比结合能将增大，选项C错误； D．根据质量数和核电荷数守恒知 HL—2M中发生的核反应方程式是 选项D正确。 故选D。 6、C 【解析】 A．增大单色光频率，则波长减小，根据公式可知，条纹间的距离减小，A不符合要求； B．增大双缝屏上的双缝间距d，根据公式可知，条纹间的距离减小，B不符合要求； C．增大双缝屏到光屏的距离L，根据公式可知，条纹间的距离增大，C符合要求； D．根据公式可知，条纹间的距离与单缝屏到双缝屏的距离无关，D不符合要求。 故选C。 二、多项选择题：本题共4

20、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、AB 【解析】 A．平均结合能越大，原子核越稳定，故A正确； B．氢原子辐射光子后，原子的能级降低，电子的轨道半径减小，根据 则可得动能为 可知电子绕核运动的动能增大，故B正确； C．卢瑟福通过粒子散射实验的研究，建立了原子的核式结构理论，故C错误； D．光电效应现象中，根据 则光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系，故D错误。 故选AB。 8、AD 【解析】 A．由右手螺旋定则可知，bb′处通电导线在a点产生的

21、磁感应强度垂直纸面向外，dd′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿ab向下，且两导线在a处产生的磁感应强度大小相等，由矢量合成可知，a点磁场方向平行于db连线，故A正确； B．由右手螺旋定则可知，dd′处通电导线在c点产生的磁感应强度垂直纸面向里，bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿cd向上，且两导线在c处产生的磁感应强度大小相等，由矢量合成可知，c点磁场方向平行于db连线，但与a点磁场方向相反，故B错误； C．由于ac与bd相互垂直，设垂足为M，由右手螺旋定则可知，M点的磁感应强度为0，则ac连线上由a到c磁感应强度先减小后增大，故C错误； D．bb′处通电导线产生的磁场穿过矩形ab

22、b′a′的磁通量为0，dd′处通电导线产生的磁场穿过矩形add′a′的磁通量为0，则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数别为dd′处通电导线产生的磁场和bb′处通电导线产生的磁场，由于两导线电流相等，分别到两距形的距离相等，则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等，故D正确。 故选AD。 9、ABD 【解析】 A．只有PQ进入磁场，PQ切割磁感线产生电动势 电路中电流 PQ两端电压 选项A正确； C．受到的安培力 进入过程克服安培力做功 都进入1、2间后磁场回路无电流，不受安培力，拉力为0，不做功；PQ进入右边磁场、MN在左边

23、磁场中，MN切割磁感线产生电动势，PQ切割右边磁感线产生电动势 回路中电流 PQ和MN受到安培力大小分别为 需要拉力最大为 选项C错误； B．PQ进入右边磁场过程中克服安培力做功 都进入右边磁场后，PQ和MN都切割磁场，回路无电流，安培力为0， 选项B正确； D．PQ出磁场后，只有MN切割磁感线，线圈受到安培力 PQ出磁场过程中安培力做功 整个过程克服安培力做功 选项D正确。 故选ABD. 10、CDE 【解析】 A．摩尔体积除以阿伏伽德罗常数算出的是气体分子占据的空间，气体分子间的空隙很大，所以气体分子占据的空间不等于气体分

24、子的体积，故A错误； B．第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律，即自发的热现象具有方向性，故B错误； C．因气体绝热膨胀，故气体对外做功，没有热交换，由热力学第一定律可知，气体内能减小，故C正确； D．1kg的的冰熔化成1kg的的水的内能时，要吸收热量，则知1kg的的冰比1kg的的水的内能小些，故D正确； E．干湿泡湿度计的湿泡温度计与干泡温度计的示数差距越大，说明湿泡的蒸发非常快，空气的相对湿度越小，故E正确。 故选CDE。 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、BC 1:3 【解

25、析】 (1)[1]AB．为了能画出平抛运动轨迹，首先保证小球做的是平抛运动，所以斜槽轨道不一定要光滑，但必须是水平的。故A不符合题意，B符合题意。 C．要让小球总是从同一位置无初速度释放，这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。 D．档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可，不需要等间距变化。故D不符合题意。 (2)[2] A点是抛出点，则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动，则AB和BC的竖直间距之比为1：3。 [3]由于两段水平距离相等，故时间相等，根据y2﹣y1＝gt2可知： 则初速度为： 12、BC BCD 9.75

26、解析】 （1）[1]．因为在实验中比较的是mgh、，的大小关系，故m可约去，不需要测量重锤的质量，对减小实验误差没有影响，故A错误．为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线，这样可以减小纸带与限位孔的摩擦，从而减小实验误差，故B正确．实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体，这样能减少摩擦阻力的影响，从而减小实验误差，故C正确．释放重物前，为更有效的利用纸带，重物离打点计时器下端近些，故D错误，故选BC． （2）[2]．当知道 OA、OB和OG的长度时，无法算出任何一点的速度，故A不符合题意；当知道OE、DE和EF的长度时，利用DE和EF的长度可以求出E点的速度

27、从求出O到E点的动能变化量，知道OE的长度，可以求出O到E重力势能的变化量，可以验证机械能守恒，故B符合题意；当知道BD、BF和EG的长度时，由BF和EG的长度，可以得到D点和F点的速度，从而求出D点到F点的动能变化量；由BD、BF的长度相减可以得到DF的长度，知道DF的长度，可以求出D点到F点重力势能的变化量，即可验证机械能守恒，故C项符合题意；当知道AC、BF和EG的长度时，可以分别求出B点和F点的速度，从而求B到F点的动能变化量，知道BF的长度，可以求出B到F点重力势能的变化量，可以验证机械能守恒，故D正确；故选BCD． （3）[3]．根据，解得 ． 根据实验原理，结合实验中的注

28、意事项后分析解答；依据这段时间内的平均速度等于中时刻瞬时速度，从而确定动能的变化，再依据重力势能表达式，进而确定其的变化，即可验证，根据求出重力加速度． 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) 1.5m/s (3)0.25J 【解析】 沿着斜面正交分解，最大速度时重力分力与安培力平衡 (1)感应电动势 电流 安培力 匀速运动条件 代入数据解得： （2）由定量守恒定律 解得： （3）进入B2磁场区域，设速度变化大小为,根据动量定理有 解得：

29、 出B2磁场后“联动三杆”的速度为 根据能量守恒求得： 综上所述本题答案是：(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J 本题比较复杂，根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度，再利用动量守恒求出碰后三者的速度，结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系，并利用能量守恒求出系统内增加的热量。 14、（1）；（2） 【解析】 （1）由动能定理得 又 解得 （2）由可知，抛出玩具熊后小孩的水平位移与玩具熊的水平位移之比为 由 可得竖直位移之比为 由平抛运动规律有 ， ， 联立解得 15、 (1)；(2)a.；b. 【解析】 (1)粒子的受力示意图如图所示 根据物体的平衡条件 qvB=qE 得 E=vB (2)a.粒子在磁场中做圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿运动定律 得 b.粒子在磁场中运动的周期，得