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      2026届江苏省南通市启东市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届江苏省南通市启东市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省南通市启东市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共15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、光滑斜面长为L,物体从斜面顶端由静止开始匀加速下滑,当物体的速度是到达斜面底端速度的时,它沿斜面下滑的距离是
      A.LB.LC.LD.L
      2、某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图2所示。定值电阻R已知,且从图中可读出最大放电电流I0,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是( )
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电压
      C.电容器的电容D.电源的内电阻
      3、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器( )
      A.变轨后将沿轨道3运动
      B.变轨后相对于变轨前运行周期变大
      C.变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等
      D.变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度
      4、关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是( )
      A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向
      B.在任意相等的时间内速度的变化量相同
      C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动
      D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关
      5、如图所示电路中,变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想电表,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法中正确的是( )
      A.该变压器起升压作用
      B.电压表V2示数增大
      C.电压表V3示数减小
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      6、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      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,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨在左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可忽略不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨由静止开始上滑,并上升h高度,在这一过程中( )
      A.作用在金属棒上的合力所做的功大于零
      B.恒力F所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
      C.恒力F与安培力的合力的瞬时功率一定时刻在变化
      D.恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
      8、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      9、如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有A、B两段气柱,左管水银面高于右管水银面,高度差为h,稳定时A、B气柱的压强分别为pA和pB,则
      A.若环境温度升高,pA增大,pB减小
      B.若环境温度降低,稳定后AB气柱的压强比值增大
      C.若环境温度升高,稳定后AB气柱压强变化△pA一定小于△pB
      D.若环境温度降低,稳定后A处液面高度变化△h可能大于
      10、如图所示,轻弹簧一端与不可伸长的轻绳OC、DC连接于C(两绳另一端均固定),弹簧另一端连接质量为m的小球。地面上竖直固定一半径为R、内壁光滑的开缝圆弧管道AB,A点位于O点正下方且与C点等高,管道圆心与C点重合。现将小球置于管道内A点由静止释放,已知轻绳DC水平,当小球沿圆弧管道运动到B点时恰好对管道壁无弹力,管道与弹簧间的摩擦不计,重力加速度为g。则小球从A运动到B的过程中( )
      A.弹簧一直处于伸长状态
      B.小球的机械能不守恒
      C.小球在B点的动能为mgR
      D.轻绳OC的拉力不断增大
      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)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:
      A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
      B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A)
      E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω)
      F.开关和导线若干
      (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
      (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
      (______)
      (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字)
      12.(12分)一课外实验小组用如图(a)所示的电路测量某待测电阻的阻值。为标准定值阻(),V1、V2均为理想电压表,为单刀开关,为电源,为滑动变阻器。
      请完成以下问题
      (1)闭合S前,滑动变阻器的滑动端应置于_______________填“a”或“b”)端;
      (2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置,若电压表V1、V2的示数为、,则待测电阻阻值的表达式________(用、、表示);
      (3)改变滑动变阻器滑动端的位置,得到多组、数据,用计算机绘制出的图线,如图(b)所示,根据图线求得________(保留1位小数);
      (4)按照原理图(a),将图(c)中实物连线补画完整_____________。
      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,一竖直光滑绝缘的管内有劲度系数为的绝缘弹簧,其下端固定于水平地面,上端与一不带电的质量为的绝缘小球A相连,开始时小球A静止。整个装置处于一方向竖直向下的匀强电场中,电场强度大小为。现将另一质量也为、带电荷量为的绝缘带电小球B从距A某个高度由静止开始下落,B与A发生碰撞后起向下运动、但不粘连,相对于碰撞位置B球能反弹的最大高度为,重力加速度为,全过程小球B的电荷量不发生变化。求:
      (1)开始时弹簧的形变量为多少;
      (2)AB分离时速度分别为多大;
      (3)B开始下落的位置距A的高度。
      14.(16分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:
      ①容器开口向下放置时气体甲的温度;
      ②容器开口向下放置时气体乙的体积。
      15.(12分)有一个容积V=30L的瓶内装有质量为m的某种气体,由于用气,瓶中的压强由p1=50atm降到p2=30atm,温度始终保持0℃,已知标准状况下1ml气体的体积是22.4L,求:
      ①使用掉的气体的质量Δm;
      ②使用掉的气体的分子数.(阿伏加德罗常数NA=6.0×1023ml-1,保留两位有效数字)
      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】
      设物体沿斜面下滑的加速度为a,物体到达斜面底端时的速度为v,则有:
      v2=2aL
      =2aL′
      联立两式可得:L′=L,A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量,即,故选项A可求;
      B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候,则最大电压,故选项B可求;
      C.根据可知电容器的电容为,故选项C可求;
      D.电源的内电阻在右面的充电电路中,根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即,但内电阻没法求出,故选项D不可求。
      3、B
      【解析】
      根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.当平抛运动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误;
      B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;
      C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误;
      D.平抛运动的水平位移为
      知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.由公式


      该变压器起降压作用,故A错误;
      B.由于a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,则电压表V1示数不变,由理相变压器原公式
      可知,电压表V2示数不变,故B错误;
      C.电压表V3的示数
      由于U2不变,I2增大,则U3减小,故C正确;
      D.由
      且U2不变,I2增大,R应减小,则滑片应沿方向滑动,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。
      【点睛】
      本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。
      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】导体棒由静止向上加速,动能增大,根据动能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正确;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电路中发出的焦耳热,由于导体棒也存在电阻,故导体棒中也发生热量,故B错误;导体棒最终一定做匀速运动,则最后受力平衡,平衡后速度保持不变,则重力的功率不变,即恒力F与安培力的合力的瞬时功率不再变化,故C错误;由B分析可知,由于导体棒和电阻R均放出热量,故恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热,故D正确.故选AD.
      点睛:本题考查导体棒切割磁感线规律的应用,对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量.
      8、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      9、BC
      【解析】
      AC.假设若环境温度升高后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      则水银柱向左移动,增大,的体积减小,温度升高,由理想气体状态方程可知,的压强增大,由于,则的压强也增大,故A错误,C正确;
      B.假设若环境温度降低后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      若温度降低,压强都减小,左边气体压强降的多,则水银柱会向下移动,将减小,由于,减小,压强减小的多,压强减小的少,若环境温度降低,稳定后、气柱的压强比值增大,故B正确;
      D.假设若环境温度降低,水银柱向下运动,但,所以左侧气体的压强仍然大于右侧的压强,所以稳定后左侧的液面仍然低于右侧的液面,所以小于,故D错误;
      故选BC。
      10、ACD
      【解析】
      AB.当小球沿圆弧管道运动到B点时恰好对管道壁无弹力,则小球在B点由弹簧的拉力和重力提供向心力,即弹簧处于伸长状态,从A到B的过程弹簧的形变量没有变,故小球的机械能不变,选项A正确,B错误;
      C.从A到B的过程弹簧的形变量没有变,小球在B点的动能等于小球在A点的重力势能为mgR,选项C正确;
      D.设OC与OA的夹角为θ,CA与水平夹角为α,C点受力平衡,则竖直方向上有
      解得
      从A到B的过程中,θ和弹簧的弹力FAC不变,α不断增大,故OC的拉力不断增大,D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、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
      12、a 26.8
      【解析】
      (1)[1]为了保证实验安全,S闭合前,滑动变阻器滑动端应置于a端;。
      (2)[2]由欧姆定律可得,通过的电流
      待测电阻阻值

      (3)[3]根据题图(b)可得
      代入得

      (4)[4]实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法[[依据题图(a)]]、电压表V1和V2的量程[[依据题图(b)选择]],如图
      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)(3)
      【解析】
      (1)设开始弹簧的压缩量为,对A

      (2)B球受电场力为
      AB小球刚分离时对B由牛顿第二定律有
      AB二者加速度相等
      对A有
      所以
      即弹簧拉伸量等于开始时的压缩量,刚分离时AB小球速度相等,设为

      依题意,B相对于碰撞位置上升最高,故AB分离后B再上升高度,AB分离后B向上做竖直上抛运动,由运动学公式

      (3)设AB碰后共同速度为,对AB整体从碰后到二者分离过程,由动能定理有

      设B与A碰撞前速度大小为,AB碰撞过程动量守恒

      B在下落过程中受重力与电场力,由动能定理
      解得
      14、①;②
      【解析】
      ①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      对甲部分气体,由理想气体状态方程得

      解得

      ②对乙部分气体,由理想气体等温变化可得

      解得
      15、①Δm=0.4m ②n=1.6×1025个
      【解析】①用气过程中,温度不变,由
      p1V1=p2V2,V2=50 L
      可得用掉的气体在压强为30 atm时的体积为ΔV=V2-V1=20 L,Δm=0.4m
      ②再由p2ΔV=p0V3
      可得这部分气体在标准状况下的体积为
      V3=600 L
      所以,

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