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      2026届江苏省南通如皋市高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届江苏省南通如皋市高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省南通如皋市高考适应性考试物理试卷含解析,共16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、昆明某中学运动会玩“闯关游戏”进行热身,如图所示,在笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为4 s和2s。关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以4 m/s2的加速度由静止加速到4 m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )
      A.关卡2B.关卡3
      C.关卡4D.关卡5
      2、如图所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止.在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是( )
      A.A对斜面的压力一定变小
      B.A对斜面的压力可能不变
      C.A对斜面的摩擦力一定变大
      D.A对斜面的摩擦力可能变为零
      3、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      4、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,电阻55Ω,电流表、电压表均为理想电表。原线圈A、B端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是
      A.电流表的示数为4.0A
      B.电压表的示数为155.6V
      C.副线圈中交流电的频率为50Hz
      D.穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2∶1
      5、观看科幻电影《流浪地球》后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则
      A.地球靠近木星的过程中运行速度减小
      B.地球远离木星的过程中加速度增大
      C.地球远离木星的过程中角速度增大
      D.地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度
      6、自然界的电、磁现象和热现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是( )
      A.安培发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
      B.欧姆发现了欧姆定律,揭示了热现象和电现象之间的联系
      C.法拉第发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”
      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,在真空中某点电荷的电场中,将两个电荷量相等的试探电荷分别置于M、N两点时,两试探电荷所受电场力相互垂直,且F2>F1,则以下说法正确的是( )
      A.这两个试探电荷的电性可能相同B.M、N两点可能在同一等势面上
      C.把电子从M点移到N点,电势能可能增大D.N点场强一定大于M点场强
      8、如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则( )
      A.μ1一定小于μ2
      B.μ1可能大于μ2
      C.改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
      D.改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
      9、如图2所示是电子电路中经常用到的由半导体材料做成的转换器,它能把如图1所示的正弦式交变电压转换成如图3所示的方波式电压,转換规则:输入的交变电压绝对值低于,输出电压为0;输入的交变电压包对值大于、等于,输出电压恒为.则
      A.输出电压的頻率为50HzB.输出电压的颜率为100Hz
      C.输出电压的有效值为D.输出电压的有效值为
      10、倾斜传送带在底端与水平面平滑连接,传送带与水平方向夹角为,如图所示。一物体从水平面以初速度v0冲上传送带,与传送带间的动摩擦因数为,已知传送带单边长为L,顺时针转动的速率为v,物体可视为质点,质量为m,重力加速度为g。则物体从底端传送到顶端的过程中( )
      A.动能的变化可能为
      B.因摩擦产生的热量一定为
      C.因摩擦产生的热量可能为
      D.物体的机械能可能增加mgLsin
      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)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
      (1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d =________mm.
      (2)小球经过光电门B时的速度表达式为__________.
      (3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:_______时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
      12.(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz
      (1)本实验中______(需要/不需要)满足
      (2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度______m/s2(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,竖直平面MN与纸面垂直,MN右侧的空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场和水平向左的匀强电场,MN左侧的水平面光滑,右侧的水平面粗糙.质量为m的物体A静止在MN左侧的水平面上,已知该物体带负电,电荷量的大小为为q.一质量为的不带电的物体B以速度v0冲向物体A并发生弹性碰撞,碰撞前后物体A的电荷量保持不变.求:
      (1)碰撞后物体A的速度大小;
      (2)若A与水平面的动摩擦因数为μ,重力加速度的大小为g,磁感应强度的大小为 ,电场强度的大小为.已知物体A从MN开始向右移动的距离为时,速度增加到最大值.求:
      a.此过程中物体A克服摩擦力所做的功W;
      b.此过程所经历的时间t.
      14.(16分)如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第IV象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第Ⅰ象限的2倍.圆形区域与x轴相切于Q点,Q到O点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成60°角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域磁场后与x轴正向成30°角再次进入第I象限。不计重力。求:
      (1)第I象限内磁场磁感应强度B的大小:
      (2)电场强度E的大小;
      (3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。
      15.(12分)如图所示,水平传送带与固定斜面平滑连接,质量为m=1kg的小物体放在斜面上,斜面与水平方向的夹角为θ=37°,若小物体受到一大小为F=20N的沿斜面向上的拉力作用,可以使小物体从斜面底端A由静止向上加速滑动。当小物体到达斜面顶端B时,撤去拉力F且水平传送带立即从静止开始以加速度a0=1m/s2沿逆时针方向做匀加速运动,当小物体的速度减为零时刚好滑到水平传送带的右端C处。小物体与斜面及水平传送带间的动摩擦因数均为µ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB间距离L=5m,导槽D可使小物体速度转为水平且无能量损失,g=10m/s2。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)小物体运动到B点的速度
      (2)小物体从A点运动到C点的时间
      (3)小物体从B点运动到C点的过程中,小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量Q
      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】
      关卡刚放行时,该同学加速的时间
      运动的距离为
      然后以的速度匀速运动,经运动的距离为,因此第1个运动距离为,过了关卡2;到关卡3需再用
      小于关卡关闭时间,从开始运动至运动到关卡3前共用时
      而运动到第时,关卡关闭,不能过关卡3,因此最先被挡在关卡3前。
      故选B.
      2、D
      【解析】
      设斜面倾角为θ,对物体进行受力分析,沿下面方向,最初支持力等于mgcsθ,施加恒力F后,支持力等于mgcsθ+Fsin30°,支持力一定增大.根据牛顿第三定律,A对斜面的压力一定变大,故A错误,B错误;平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧,,最初摩擦力向可能向上,可能向下,也可能为0,施加恒力F后,F沿斜面向上的分力为Fcs30°,由于F大小未知,摩擦力可能仍向上,也可能等于0;可能沿斜面向下,摩擦力的大小可能增大,也可能减小,故C错误,D正确.故选:D
      3、C
      【解析】
      根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。
      【详解】
      设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得
      由加速度公式可得
      联立解得,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      AB.理想变压器的原线圈接入正弦交流电,由u-t图像读其最大值为,可知有效值为
      根据理想变压器的电压比等于匝数比,可得副线圈两端的电压:
      由欧姆定律可知流过电阻的电流:
      所以,电流表的示数为2A,B电压表的示数为110V,故AB均错误;
      C.因交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,变压器不改变交流电的频率,则副线圈的交流电的频率也为50Hz,故C正确;
      D.根据理想变压器可知,原副线圈每一匝的磁通量相同,变化也相同,则穿过原、副线圈磁通量的变化率相同,比值为1:1,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;
      B.地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:
      则加速度逐渐减小,B错误;
      C.地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;
      D.木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得
      可推得:
      即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系。不是安培,所以A错误;
      B.欧姆发现了欧姆定律,说明了电路中的电流与电压及电阻的关系。所以B错误;
      C.安培发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”。不是法拉第,所以C错误;
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”,符合物理学史。所以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】
      A.将F2和F1的作用线延长相交,交点即为点电荷的位置,可知,点电荷对M处试探电荷有排斥力,对N处试探电荷有吸引力,所以这两个试探电荷的电性一定相反,故A错误;
      B.由于F2>F1,可知M、N到点电荷的距离不等,不在同一等势面上,故B错误;
      C.若点电荷带负电,则把电子从M点移到N点,电场力做负功,电势能增大,故C正确;
      D.由点电荷场强公式可知,由于F2>F1,则有
      故D正确。
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      因为木块所受的摩擦力为滑动摩擦力,地面对木板的摩擦力为静摩擦力,无法比较动摩擦因数的大小.通过对木板分析,根据水平方向上的受力判断其是否运动.当F作用于长木板时,先采用隔离法求出临界加速度,再运用整体法,求出最小拉力.
      【详解】
      对m1,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a,对m2,由于保持静止有:μ1m1g-Ff=0,Ff<μ2(m1+m2)g,所以动摩擦因数的大小从中无法比较.故A错误、B正确.改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止.故C错误.若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动.故D正确.故选BD.
      【点睛】
      解决本题的关键能够正确地受力分析,结合整体和隔离法,运用牛顿第二定律进行求解.
      9、BC
      【解析】
      AB.由图可知输出电压的周期T= 0.01s,故频率为f=100Hz, A错误,B正确;
      CD.由:
      解得:
      U=
      C正确,D错误.
      10、ACD
      【解析】
      因为,则
      分析物体的运动得分两种情况:
      第一种情况是,物体滑上传送带后先减速后匀速,最终速度为,由动能定理可知动能的变化为;
      相对运动过程中摩擦生热
      增加的机械能为
      第二种情况是,物体滑上传送带后一直做匀速直线运动,摩擦生热
      增加的机械能
      综上所述,选项B错误,ACD正确。
      故选ACD。
      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、7.25 d/t 或2gH0t02=d2
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.05×5mm=0.25mm,则小球的直径d=7.25mm.
      (2)[2]根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球在B处的瞬时速度

      (3)[3]小球下落过程中重力势能的减小量为mgH0,动能的增加量
      若机械能守恒,有:

      12、不需要 2.01
      【解析】
      (1)[1]小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足
      (2)[2]计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为
      t=0.02×5s=0.1s
      由匀变速直线运动的推论
      可得小车的加速度
      代入数据解得a=2.01m/s2
      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)a.b.
      【解析】
      (1)设A、B碰撞后的速度分别为vA、vB,由于A、B发生弹性碰撞,动量、动能守恒,则有:


      联立①②可得:

      (2)a.A的速度达到最大值vm时合力为零,受力如图所示.
      竖直方向合力为零,有:

      水平方向合力为零,有:

      根据动能定理,有:

      联立③④⑤⑥并代入相相关数据可得:
      b.方法一:
      在此过程中,设A物体运动的平均速度为,根据动量定理有:


      依题意有:

      联立③④⑤⑦⑧⑨并代入相关数据可得:
      方法二:设任意时刻A物体运动的速度为v,取一段含此时刻的极短时间Δt,设此段时间内速度的改变量为Δv,根据动量定理有:




      联立③④⑤⑦⑧⑨并代入相关数据可得:
      14、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示.设粒子在第Ⅰ象限内的轨迹半径为R1.由几何关系有:

      得:
      根据洛伦兹力提供向心力有:
      得:

      (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,由几何关系有:
      v0=vcs60°=v
      粒子刚出电场时
      vx=vsin60°=v
      粒子在电场中运动时间为:
      vx=at
      可得:
      (3)由几何关系知,粒子在圆形磁场中运动的时间


      结合得
      15、 (1);(2)3s;(3)
      【解析】
      (1)小物体受到沿斜面向上的拉力作用时,对其进行受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从到过程中由运动学公式可得
      解得
      (2)从到过程中由运动学公式可得
      小物体在段,由牛顿第二定律可得
      由运动学公式可得
      小物体从到过程中的时间

      联立解得

      (3)小物体在段,小物体向右运动,传送带逆时针运动,对小物块
      对传送带
      小物体相对于传送带的位移
      小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量
      解得

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