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      2026届江苏省淮安市清江中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届江苏省淮安市清江中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省淮安市清江中学高考物理押题试卷含解析,共17页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图(a)所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,质点C的振动图像如图(b)所示;t=0时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以2m/s的速度沿x轴正向匀速运动。下列说法正确的是( )
      A.质点D的起振方向沿y轴负方向
      B.t=0.05s时质点B回到平衡位置
      C.信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz
      D.若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度也将发生改变
      2、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      3、如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳和轻弹簧均处于水平且自然伸直状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则( )
      A.两球到达各自悬点的正下方时,两球损失的机械能相等
      B.两球到达各自悬点的正下方时,A球速度较小
      C.两球到达各自悬点的正下方时,重力对A球做的功比B球多
      D.两球到达各自悬点的正下方时,A球的动能大于B球的动能
      4、如图所示,在水平桌面上固定一个光滑长木板,质量为M的木块通过轻绳与质量为m的钩码相连,重力加速度为g,则释放后钩码的加速度大小为( )
      A.0
      B.g
      C.
      D.
      5、如图所示,一个圆弧面在点与水平面相切,圆弧面的半径。在两点间放平面薄木板。一个小物块以的速度从点滑上木板,并恰好能运动至最高点。物块与木板间的动摩擦因数为,取。则小物块向上运动的时间为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:3,两端共接有六只相同的小灯泡L1、L2、 L3、L4、L5和L6(电阻恒定不变),变压器的原线圈接有输出电压U恒定的交流电源,六只小灯泡均发光.下列说法正确的是( )
      A.L1、L2、 L3三只灯泡亮度一定相同
      B.小灯泡L2一定比L4亮
      C.交流电源输出电压U是小灯泡L4两端电压的4.5倍
      D.L1消耗的功率是L2消耗灯泡的2.25倍
      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、如图甲所示,两个平行金属板、正对且竖直放置,两金属板间加上如图乙所示的交流电压,时,板的电势比板的电势高。在两金属板的正中央点处有一电子(电子所受重力可忽略)在电场力作用下由静止开始运动,已知电子在时间内未与两金属板相碰,则( )
      A.时间内,电子的动能减小
      B.时刻,电子的电势能最大
      C.时间内,电子运动的方向不变
      D.时间内,电子运动的速度方向向右,且速度逐渐减小
      8、已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则
      A.灯泡L变亮
      B.灯泡L变暗
      C.电流表的示数变小
      D.电流表的示数变大
      9、如图,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ek-h图象,其中h=0.18m时对应图象的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图象可知( )
      A.滑块的质量为0.18kg
      B.弹簧的劲度系数为100N/m
      C.滑块运动的最大加速度为50m/s2
      D.弹簧的弹性势能最大值为0.5J
      10、一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,、、和这四段过程在图上都是直线段,其中的延长线通过坐标原点O,垂直于,而平行于,平行于轴。由图可以判断( )
      A.过程中气体分子的密集程度不断减小
      B.过程中外界对气体做功
      C.过程中气体内能不断增大
      D.过程中气体从外界吸收热量
      E.过程的内能减小量等于过程中气体内能增加量
      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)用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。
      (1)下列操作正确且必要的有__________。
      A.使用天平测出重物的质量
      B.应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落
      C.用刻度尺测出物体下落的高度h,通过v=gt算出瞬时速度v
      D.选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差
      (2)图乙是实验中得到的一条纸带,将起始点记为O,依次选取6个连续的点,分别记为A、B、C、D、E、F,量出各点与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流电的周期为T,在打B点和E点这段时间内,如果重物的机械能守恒,在误差允许的范围内应满足的关系式为_______________(已知重力加速度为g)。
      12.(12分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P0=5 kg。
      科技小组设计了下列操作:
      A.在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;
      B.用游标卡尺测出齿轮D的直径d;
      C.托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;
      D.根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;
      E.在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;
      F.再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;
      G.数出齿轮的齿数n;
      H.数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。
      (1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。
      ①用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      ②某同学在实验中只测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g=9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k=________。(结果保留三位有效数字)
      (2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:________步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      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,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:
      (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;
      (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。
      14.(16分)如图所示,粗糙水平地面上静止放着相距d=1m的两块相同长木板A、B,每块木板长L=9m,与地面的动摩擦因数μ1=0.2。一可视为质点的物块C以=10m/s的初速度水平向右滑上木板A的左端,C的质量为每块木板质量的2倍,C与木板的动摩擦因数μ2=0.4。若A、B碰后速度相同但不粘连,碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)木板A经历多长时间与木板B相碰?
      (2)物块C刚滑离木板A时,A的速度大小;
      (3)A、B最终停下时,两者间的距离。
      15.(12分)如图所示,小球b静止与光滑水平面BC上的C点,被长为L的细线悬挂于O点,细绳拉直但张力为零.小球a从光滑曲面轨道上AB上的B点由静止释放,沿轨道滑下后,进入水平面BC(不计小球在B处的能量损失),与小球b发生正碰,碰后两球粘在一起,在细绳的作 用下在竖直面内做圆周运动且恰好通过最高点.已知小球a的质景为M,小球b的质量为m.M=5m.己知当地重力加速度为g求:
      (1)小球a与b碰后的瞬时速度大小
      (2)A点与水平面BC间的高度差.
      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】
      A.因t=0时刻质点C从平衡位置向下振动,可知波沿x轴正向传播,则质点D的起振方向沿y轴正方向,选项A错误;
      B.波速为
      当质点B回到平衡位置时,波向右至少传播1.5m,则所需时间为
      选项B错误;
      C.机械波的频率为2.5Hz,接收器远离波源运动,根据多普勒效应可知,信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz,选项C正确;
      D.机械波的传播速度只与介质有关,则若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度不变,选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D错误。
      故选:C。
      3、D
      【解析】
      A.A球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,B球运动过程中,B球机械能转化为弹簧的弹簧势能,故A错误;
      BD.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,可知在整个过程中,A、B两球重力势能减少量相同。球A的重力势能全部转化为动能,球B的重力势能转化为动能和弹簧的弹性势能,所以两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大,速度较大,故B错误,D正确;
      C.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,可知在整个过程中,A、B两球重力势能减少量相同,即重力做功相同,故C错误。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      以钩码为研究对象则有
      以木块为研究对象,则有
      联立解得
      故选C。
      5、A
      【解析】
      设木板长度为。向上滑动过程能量守恒,有
      如图所示
      由几何关系得
      ,,
      又有
      运动过程有
      又有
      解以上各式得
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      设小灯泡L4两端电压为,则有副线圈的输出电压为,根据电压与匝数成正比,原线圈的输入电压为,L2、 L3两只灯泡串联后的总电压为;设通过小灯泡L4电流为,根据电流与匝数成反比,则有原线圈电流为,根据欧姆定律可得通过L2、 L3两只灯泡的电流为,根据并联分流可得通过L1灯泡的电流为,小灯泡L1两端电压为,根据串联分压可知交流电源输出电压,根据电功率公式可知,故C正确,A、B、D错误;
      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】
      A.在时间内,电场方向水平向右,电子所受电场力方向向左,所以电子向左做匀加速直线运动;在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向左做匀减速直线运动,电场力做负功,电子的电势能增加,动能减小,故A正确;
      BC.时刻电子的速度为零,在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向右做初速度为零的匀加速直线运动,运动方向发生改变,时刻速度最大,动能最大,电势能并不是最大,故BC错误;
      D.在时间内,电场方向水平向右,电子的加速度方向向左,电子向右做匀减速直线运动,到时刻速度为零,恰好又回到M点,故D正确。
      故选:AD。
      8、AC
      【解析】
      CD.探测装置进入强磁场区以后磁敏电阻阻值变大,回路总电阻变大,总电流减小,电流表示数变小,选项C正确,D错误;
      AB.由于总电流变大,则电源内电阻分压变小,路端电压变大,则电灯L亮度增加,选项A正确,B错误。
      9、BD
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△Ep=mg△h,图线的斜率绝对值为:

      m=0.2kg
      故A错误;
      B.由题意滑块与弹簧在弹簧原长时分离,弹簧的原长为0.2m,h=0.18m时速度最大,此时
      mg=kx1
      x1=0.02m

      k=100N/m
      故B正确;
      C.在h=0.1m处时滑块加速度最大
      kx2-mg=ma
      其中x2=0.1m,得最大加速度
      a=40m/s2
      故C错误;
      D.根据能量守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J
      故D正确。
      故选BD。
      10、BCD
      【解析】
      A.根据理想气体状态方程可知,则P-T图中过原点的直线为等容变化,所以ab过程中气体体积不变,所以气体分子的密集程度不变,故A错误;
      B.过c点做过原点的直线,则为一条等容线,且斜率比ab斜率大,根据可知,Vc<Vb则由bc过程体积减小,外界对气体做功,故B正确;
      C.cd过程中气体温度升高,气体内能增加,故C正确;
      D.da过程,气体温度不变,则气体内能不变;压强减小,根据玻意耳定律可知,体积增大,则气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体应吸热,故D正确;
      E.bc垂直于ab,而cd平行于ab说明,ab的温度变化比cd的温度变化小,且理想气体内能只与温度有关,温度升高,内能增加,可知ab过程的内能减小量小于cd过程中气体内能增加量,故E错误;
      故选BCD。
      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、BD
      【解析】
      (1)[1]A.机械能守恒等式左右两边都有质量,所以不用天平测出重物的质量,故A错误;
      B. 操作上,应先接通打点计时器的电源,再松开纸带,让重物自由下落,故B正确;
      C.在验证机械能守恒时,计算速度应利用纸带处理,不能直接应用自由落体公式,故C错误;
      D. 选择体积小、质量大的重物,纸带、限位孔在同一竖直线上,可以减小系统误差,故D正确。
      故选:BD。
      (2)[2]根据机械能守恒有:

      12、 7.96×102 N/m CAEFD
      【解析】
      (1)[1]①弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P0=5 kg时弹簧的伸长量:
      Δx=πd
      因此只要测出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:
      2kΔx=P0g
      解得k=;
      [2]②游标卡尺读数为0.980 cm,代入:
      k=
      得k=7.96×102 N/m;
      (2)[3]直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;
      [4]求解形变量
      Δx1=l1-l0
      Δx2=l2-l0
      Δx3=l3-l0
      则:
      k1=
      k2=
      k3=
      则:
      k=
      联立解得:k=。
      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)场强指向轴正方向,;(2)
      【解析】
      (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。
      带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为
      由类平抛运动的规律得

      联立解得
      (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则
      联立解得
      即。
      14、 (1) 1s(2) 1m/s(3) 1.5m
      【解析】
      (1)设每块木板的质量为m,则C的质量为2m,假设A、B碰撞时,C仍在A上且速度大于A,C、A相互作用的过程中,对A由牛顿运动定律有:
      对C由牛顿运动定律有:

      代人数据得:
      =2m/s2
      =4m/s2
      A发生位移d与板B相碰,由运动规律有:

      C发生的位移:

      代入数据解得:
      =1s
      =8m
      此时C与A右端的距离:
      s=L+d-=2m
      碰撞前A的速度为:

      代入数据得:
      =2m/s
      碰撞前C的速度为:

      代入数据得:
      =6m/s
      故假设成立,所以A滑至与B相碰时所经历的时间为:
      =1s
      (2)A、B相碰过程中动量守恒,有:
      代入数据得:
      =1m/s
      碰后,A、B两板所受的合外力
      F合=
      故两板一起做匀速运动,所以,C刚滑离木板A时,A的速度为:
      =1m/s
      (3)设从A、B相碰到C刚滑上B板经历的时间为
      有:

      代人数据得:
      =0.5s
      故C刚滑上B板的速度为:
      =4m/s
      A、B分离后,A板做匀减速运动,有:

      代入数据得:
      =2m/s2
      离到停下,发生的位移为:
      =0.25m
      B板以=2m/s2的加速度做匀加速运动,直到与C同速,设此过程经历时间为;
      有:

      代入数据得:
      =0.5s
      =2m/s
      此过程B板的位移:
      =0.75m
      此后B、C一起以=2m/s2的加速度做匀减速运动直到停下
      发生的位移为:
      =1m
      所以,最终停下来时,A、B板间的距离为:
      =1.5m
      15、(1)(2)3.6L
      【解析】解:(1)两球恰能到达圆周最高点时,重力提供向心力,
      由牛顿第二定律得:(m+M)g=(m+M),
      从碰撞后到最高点过程,由动能定理得:
      ﹣(M+m)g•2L=(M+m)v2﹣(M+m)v共2,
      解得,两球碰撞后的瞬时速度:v共=;
      (2)设两球碰前a球速度为va,两球碰撞过程动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:Mva=(M+m)v共,
      解得:va=,
      a球从A点下滑到C点过程中,由机械能守恒定律得:
      Mgh=Mva2,解得:h=3.6L;

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