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      2026届江苏省无锡市市北高级中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届江苏省无锡市市北高级中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省无锡市市北高级中学高考仿真卷物理试卷含解析,共9页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、竖直放置的肥皂膜在阳光照耀下,由于前后表面反射光通过的路程不同,形成两列相干光,薄膜上会呈现出彩色条纹.若一肥皂膜由于受重力和液体表面张力的共同影响,其竖直方向的截面如图所示,则光通过该肥皂膜产生的干涉条纹与下列哪个图基本一致( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为
      A.等于 B.大于 C.小于 D.0
      3、宇航员在某星球表面以初速度2.0 m/s水平抛出一物体,并记录下物体的运动轨迹,如图所示,O为抛出点,若该星球半径为4000km,引力常量G=6.67×10-11N·m2·kg-2,则下列说法正确的是( )
      A.该星球表面的重力加速度为16.0 m/s2
      B.该星球的第一宇宙速度为4.0km/s
      C.该星球的质量为2.4×1020kg
      D.若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度可能大于4.0km/s
      4、一个做变速直线运动的物体,其加速度方向不变而大小逐渐减小至零,那么该物体的运动情况不可能是( )
      A.速度不断增大,加速度减小到零时速度最大
      B.速度不断减小,加速度减小到零时速度也减小到零
      C.速度先减小后增大,加速度减小到零时速度最大
      D.速度先增大后减小,加速度减小到零时速度最小
      5、下列说法正确的是( )
      A.由公式v=ωr可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越大
      B.由公式可知,所有人造地球卫星离地球越远则其线速度越小
      C.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度小于地球自转的角速度
      6、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是
      A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
      B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
      C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
      D.根据速度定义式,当Δt→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
      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,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则
      A.轨道上D点的场强大小为
      B.小球刚到达C点时,其加速度为零
      C.小球刚到达C点时,其动能为
      D.小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小
      8、如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,根据图乙中所提供的信息不能计算出
      A.物体的质量
      B.斜面的倾角
      C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力
      D.加速度为6 m/s2时物体的速度
      9、如图所示,两根质量均为m的金属棒垂直地放在光滑的水平导轨上,左、右两部分导轨间距之比为1∶2,导轨间左、右两部分有大小相等、方向相反的匀强磁场,两棒电阻与棒长成正比,不计导轨电阻,现用水平恒力F向右拉CD棒,在CD棒向右运动距离为s的过程中,AB棒上产生的焦耳热为Q,此时AB棒和CD棒的速度大小均为v,此时立即撤去拉力F,设导轨足够长且两棒始终在不同磁场中运动,则下列说法正确的是( )
      A.v的大小等于
      B.撤去拉力F后,AB棒的最终速度大小为v,方向向右
      C.撤去拉力F后,CD棒的最终速度大小为v,方向向右
      D.撤去拉力F后,整个回路产生的焦耳热为mv2
      10、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则( )
      A.金属杆匀速运动时的速率为
      B.出磁场时,dc间金属杆两端的电势差
      C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为
      D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
      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)一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。
      A.电源:电动势为,内阻不计;
      B.电压表V1:量程为,内阻约为;
      C.电压表V2:量程为,内阻约为;
      D.电流表A1:量程为,内阻约为;
      E.电流表A2:量程为,内阻约为;
      F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      开关,导线若干。
      实验得到如下数据(和分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):
      (1)实验中电压表应选用__________;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________。(请填写器材前对应的字母)
      (2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_________。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最__________(选填“左”或“右”)端。
      (3)在如图乙所示坐标系中画出小灯泡的曲线________。
      12.(12分)某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出F-L图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2,请回答以下两个问题:
      (1)由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=_____N/m(保留三位有效数字);
      (2)由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为________,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示____。
      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,竖直放置的U型管内装有水银,右管封闭了一段长L=20cm的空气柱,此时左右两侧的水银面高度差h1=6cm,现从管的开口端慢慢倒入水银,最终左管水银面比右管水银面高h2=4cm,整个过程温度不变,外界大气压p0=76cmHg。求∶
      (1)右管封闭空气柱的最终长度L';
      (2)加入的水银柱长度x。
      14.(16分)如图所示的坐标系内,直角三角形OPA区域内有一方向垂直于纸面向外的匀强磁场。在x轴上方,三角形磁场区域右侧存在一个与三角形OP边平行的匀强电场,电场强度为E,方向斜向下并与x轴的夹角为30°,已知OP边的长度为L,有一不计重力、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从静止开始经加速电场加速后,以v0的速度从A点垂直于y轴射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于OP边方向射入电场,最终速度方向垂直于x轴射出电场。求:
      (1)加速电压及匀强磁场的磁感应强度大小
      (2)带电粒子到达x轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间
      15.(12分)如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。
      (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;
      (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;
      (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。
      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、B
      【解析】
      薄膜干涉为前后两个面反射回来的光发生干涉形成干涉条纹,故从肥皂薄膜的观察到水平干涉条纹,用复色光时出现彩色条纹,由重力作用,肥皂膜前后表面的厚度从上到下逐渐增大,从而使干涉条纹的间距变密,故B正确,ACD错误.
      【点睛】
      本题考查了薄膜干涉的原理和现象,抓住薄膜干涉的形成原因:前后两表面反射的光发生干涉,是考试的重点.
      2、B
      【解析】
      平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值.而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。
      【详解】
      根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。
      【点睛】
      考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。
      3、B
      【解析】
      A.物体做平抛运动,根据平抛运动的规律有
      联立解得
      该星球表面的重力加速度为,故A错误;
      BC.设该星球的第一宇宙速度为,该星球的质量为,在星球表面附近,则有
      解得
      故B正确,C错误;
      D.根据万有引力提供向心力有
      解得
      卫星运动的轨道半径越大,则绕行速度越小,第一守宙速度是绕星球表面运行的速度,同步卫星的速度一定小于4.0km/s,故D错误;
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.当速度的方向和加速度的方向相同时,则可以做加速度逐渐减小的加速运动,故A正确;
      B.当加速度的方向和速度方向相反时,则可以做减速运动,当加速度减小到零时速度也恰好减小到零,故B正确;
      C.刚开始的时候速度和加速度的方向相反,则先做减速运动,当减速到零时再做反向加速,加速度减小到零时速度最大,故C正确;
      D.只有当加速度的方向和速度的方向相同时,做加速运动,因为加速度方向不变,所以无法再做减速运动,故D错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.由公式可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越小,选项A错误;
      B.由公式可知,所有人造地球卫星绕地球做圆周运动时,离地球越远则其线速度越小,选项B错误;
      C.第一宇宙速度是所有绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s,选项C正确;
      D.地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度等于地球自转的角速度,选项D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A中采用了理想模型法;B中采用控制变量法;C中采用了微元法;D中是极限思维法;
      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、BC
      【解析】
      由点电荷场强公式可得,轨道上D点的场强为: ,选项A错误;同理可得轨道上C点的场强也为:,在C点,由牛顿定律可得: ,解得a=0,选项B正确;从D到C,电场力做功为零,根据动能定理可得:,选项C正确;小球沿直轨道CD下滑过程中,电场力先做正功,后做负功,则其电势能先减小后增大,选项D错误;故选BC.
      点睛:解答此题关键是搞清两个点电荷周围的电场分布情况,利用对称的思想求解场强及电势的关系;注意立体图与平面图形的转化关系.
      8、ABC
      【解析】
      AB.对物体受力分析,受推力、重力、支持力,如图
      x方向:
      y方向:
      从图象中取两个点(20N,2m/s2)、(30N,6m/s2)代入各式解得:
      故A正确,B正确;
      C.物体能静止在斜面上,当F沿斜面向上时所施加的外力最小:
      故C正确;
      D.题中并未说明推力随时间的变化关系,故无法求出加速度为6m/s2时物体的速度大小。故D错误。
      9、AC
      【解析】
      A.两棒的长度之比为1:2,所以电阻之比为1:2,由于电路在任何时刻电流均相等,根据焦耳定律:Q=I2Rt,所以CD棒的焦耳热为2Q,在CD棒向右运动距离为s的过程中,根据功能关系有
      解得
      故A正确;
      BC.令AB棒的长度为l,则CD棒长为2l,撤去拉力F后,AB棒继续向左加速运动,而CD棒向右开始减速运动,两棒最终匀速运动时,电路中电流为零,两棒切割磁感线产生的感应电动势大小相等,此时两棒的速度满足
      BlvAB′=B⋅2lvCD′

      vAB′=2vCD′
      对两棒分别应用动量定理,有
      FABt=mvAB′-mv
      -FCDt=mvCD′-mv
      因为
      FCD=2FAB
      所以
      vAB′=v
      vCD′=v
      故B错误,C正确;
      D.撤去外力F到最终稳定运动过程根据能量守恒定律
      故D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得
      解得
      根据欧姆定律有
      所以金属杆匀速运动的速度为
      故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为
      所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为
      故B正确;
      C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得
      代入可得
      所以金属杆上产生的热量为
      故C错误;
      D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      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、B E G 左
      【解析】
      (1)[1][2][3].灯泡的额定电压为2.0V,电压表应选B;灯泡的额定电流为0.5A,则电流表应选E;为方便实验操作,且允许通过的最大电流不能小于0.5A,则滑动变阻器应选G。
      (2)[4][5].灯泡正常发光时的电阻

      则电流表应采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示;闭合开关前,滑片应置于滑动变阻器最左端。
      (3)[6].根据表中实验数据,在坐标系中描出对应的点,然后作出灯泡的曲线如图所示。
      12、156 F=156(L-0.02) 弹簧原长
      【解析】
      (1)[1]弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图像的斜率表示劲度系数,则劲度系数
      (2)[2][3]由图中实验数据结合胡克定律得到弹簧弹力大小F与其长度L的关系式
      分析图像可知,图线与横轴的夹点表示弹簧的原长
      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)17.5m;(2)15cm
      【解析】
      (1)初态气体的压强
      初态气体的体积
      末态气体的压强
      末态气体的体积
      根据玻意耳定律得
      解得
      (2)加入的水银柱长为
      解得
      14、 (1);;(2);(3)
      【解析】
      (1)设加速电场的电压为,由动能定理可得
      解得
      根据题设,带电粒子垂直边射入电场,设带电粒子在磁场中运动半径为,如图所示,由几何关系可得
      在磁场中,洛伦磁力提供向心力则有
      解得
      (2)设带电粒子到达轴时的速度为,根据几何关系可得,带电粒子刚进入磁场时的动能
      带电粒子到达轴时的动能
      则有带电粒子到达轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子在磁场中运动时间为
      带电粒子在电场中运动至轴时有
      由几何关系可知
      带电粒子从射入磁场到运动至轴的时间
      15、(1);(2);(3)4
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有
      qvB=m
      如图(1)所示,
      要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足
      2r1<L
      解得
      v<
      (2)粒子在磁场中圆周运动的周期
      T=
      设运动的轨道半径为r2,则
      qvB=m
      解得
      r2=L
      在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,
      由几何关系可知最小时间
      t=2×
      解得
      t=
      (3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有
      qvB=m
      解得
      r3=2L
      粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示
      则从左边界离开磁场区域的长度
      s=4r3sin 60°
      解得
      s=4L
      0.00
      0.12
      0.21
      0.29
      0.34
      0.38
      0.42
      0.45
      0.47
      0.49
      0.50
      0.00
      0.20
      0.40
      0.60
      0.80
      1.00
      1.20
      1.40
      1.60
      1.80
      2.00

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