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      2026届江苏省泰州市兴化市第一中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届江苏省泰州市兴化市第一中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省泰州市兴化市第一中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
      A.牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想
      D.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,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
      2、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L1=3m,L2=2m,则A、B两小球( )
      A.周期之比T1:T2=2:3B.角速度之比ω1:ω2=3:2
      C.线速度之比v1:v2=:D.向心加速度之比a1:a2=8:3
      3、如图所示,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2ι,ad边长为3ι,则下列说法中正确的是
      A.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      B.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      C.离子穿过磁场和电场的时间之比
      D.离子穿过磁场和电场的时间之比
      4、一物块以某一初速度从倾角的固定斜面底端上滑,到达最大高度处后又返回斜面底端。已知物块上滑时间是下滑时间的,,,则物块与斜面间的动摩擦因数为( )
      A.0.2B.0.4C.0.6D.0.8
      5、如图所示,四个小球质量分别为、、、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是( )
      A.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为
      B.剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为
      C.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零
      D.剪断球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为零
      6、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则( )
      A.地球和该星球质量之比为
      B.地球和该星球第一宇宙速度之比为
      C.地球和该星球瓦解的角速度之比为
      D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为
      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、梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波
      A.是横波
      B.不能在真空中传播
      C.只能沿着梳子摇动的方向传播
      D.在空气中的传播速度约为
      8、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      9、2019年9月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第47、48颗北斗导航卫星。卫星的工作轨道是比同步卫星轨道低一些的中圆轨道,卫星由发射轨道变轨到中圆轨道b上,轨道a、b相切于P点。则卫星在两轨道上运行时。下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道b运行周期大于24小时
      B.卫星由地面到P点所受引力逐渐减小
      C.卫星在轨道a上经过P点时的加速度等于轨道b上经过P点时的加速度
      D.卫星在轨道a上经过P点时的动能大于卫星在轨道b上经过P点时的动能
      10、多年前在日本本州岛附近海域曾发生里氏9.0级地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程为。根据有关放射性知识,下列说法正确的是( )
      A.粒子为
      B.若生成的处于激发态,它会放出穿透能力最强的射线
      C.的半衰期大约是8天,取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了
      D.中有53个质子和78个核子
      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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm;
      (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____;
      (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。
      12.(12分)某实验小组的同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验时进行了如下的操作(滑轮的大小可忽略):
      ①滑块甲放在气垫导轨上,滑块乙穿在涂有润滑剂的竖直杆上,调整气垫导轨水平,气垫导轨的适当位置放置光电门,实验时记录遮光条的挡光时间t;
      ②将两滑块由图中的位置无初速释放,释放瞬间两滑块之间的细绳刚好水平拉直;
      ③测出两滑块甲、乙的质量M=0.20kg、m=0.10kg,当地重力加速度为g=9.80m/s2。
      回答下列问题:
      (1)如图,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=______cm;
      (2)实验小组在实验时同时对以下物理量进行了测量,其中有必要的测量是_____(填序号);
      A.滑轮到竖直杆的距离L=0.60m
      B.滑块甲到滑轮的距离a=1.50m
      C.物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m
      (3)当遮光条通过光电门瞬间,滑块乙速度的表达式为v乙=________________;
      (4)若测量值t=_____s,在误差允许的范围内,系统的机械能守恒。(保留两位有效数字)
      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,光滑斜面倾角θ=30°,另一边与地面垂直,斜面顶点有一光滑定滑轮,物块A和B通过不可伸长的轻绳连接并跨过定滑轮,轻绳与斜面平行,A的质量为m,开始时两物块均静止于距地面高度为H处,B与定滑轮之间的距离足够大,现将A、B位置互换并静止释放,重力加速度为g,求:
      (1)B物块的质量;
      (2)交换位置释放后,B着地的速度大小.
      14.(16分)一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为 0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0 时,P、Q 两质点相对平衡位置的位移相同,则:

      (1)波的传播周期为多少秒?
      (2)传播速度是多大?
      (3)t=0.8s 时刻算起到质点Q第二次回到平衡位置波传播的距离?
      15.(12分)图示为一光导纤维(可简化为一长玻璃丝)的示意图,玻璃丝长为L,折射率为n,AB代表端面.已知光在真空中的传播速度为c.
      (1)为使光线能从玻璃丝的AB端面传播到另一端面,求光线在端面AB上的入射角应满足的条件;
      (2)求光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的最长时间.
      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.牛顿采用理想模型法提出了万有引力定律,没有计算出太阳和地球之间的引力,故A符合题意;
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法,故B不符合题意
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想,故C不符合题意;
      D.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,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D不符合题意。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      AB.小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为θ。
      对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:
      在竖直方向有
      Fcsθ-mg=0…①
      在水平方向有
      …②
      由①②得

      分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcsθ,相等,所以周期相等
      T1:T2=1:1
      角速度
      则角速度之比
      ω1:ω2=1:1
      故AB错误;
      C.根据合力提供向心力得
      解得

      根据几何关系可知
      故线速度之比
      故C正确;
      D.向心加速度:a=vω,则向心加速度之比等于线速度之比为
      故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      根据某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出可知,本题考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心和几何关系求解;
      若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出可知,本题也考查带电粒子在电场中的偏传,根据类平抛运动列方程求解。
      【详解】
      A、B项:粒子在磁场中运动,由题意可知,粒子做圆周运动的半径为,
      由公式可得:,
      联立两式解得:;
      粒子在电场中偏转有:


      联立解得:
      所以,故A、B错误;
      C、D项:粒子在磁场中运动的时间为:
      粒子在电场中运动的时间为:
      所以,故C错误,D正确。
      故选:D。
      4、C
      【解析】
      设物块从斜面底端向上滑时的初速度为,返回斜面底端时的速度大小为,则根据平均速度公式有
      再由牛顿运动定律和运动学公式有上滑过程
      下滑过程
      时间关系有
      联立各式解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      AB.开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为
      AB的加速度为零,故AB错误;
      C.同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确;
      D.剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      AD.人的作用力是固定的,则由:
      F=m1g地=m2g星
      而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:
      则:
      AD错误;
      B.第一宇宙速度
      解得:
      则:
      B错误;
      C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:
      得:
      C正确。
      故选C。
      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】
      摇动的梳子在空中产生电磁波,电磁波是横波,选项A正确;电磁波能在真空中传播,选项B错误;电磁波传播的方向与振动方向垂直,选项C错误;电磁波在空气中传播的速度约为光速,选项D正确.
      8、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      9、BC
      【解析】
      A.同步卫星周期为24小时,轨道b比同步卫星轨道低一些,周期小于24小时,选项A错误;
      B.由可知,距离地面越远,引力越小,选项B正确;
      C.由于,卫星从轨道a和轨道b经过P点时加速度相同,选项C正确;
      D.卫星从a轨道到b轨道,需点火加速,动能增大,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据衰变过程中质量数和电荷数守恒,粒子为粒子,故A错误;
      B.若生成的处于激发态,还会放出射线,射线的穿透能力最强,故B正确;
      C.半衰期是一个统计规律,指的是有一半原子核发生衰变所需要的时间,只对大量的原子核适用,对少数原子核是不适用的,所以若取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了,故C正确;
      D.中有53个质子,131表示质量数(核子数),故D错误。
      故选BC。
      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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等
      【解析】
      (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm.
      (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;
      (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为

      则由
      可得

      由题意可知
      解得
      由牛顿第二定律可得
      mg=(M+m)a
      解得
      12、0.420 AC 0.0020或2.0×10-3
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的读数由主尺读数和游标尺读数组成,遮光条的宽度
      d=4mm+4×0.05mm=4.20mm=0.420cm
      (2)[2]本实验验证系统的机械能守恒,即系统减少的重力势能等于系统增加的动能,研究滑块甲运动到光电门的过程,系统减少的重力势能
      系统增加的动能
      绳上的速度关系如图
      则有
      故必要的测量为滑轮到竖直杆的距离L=0.60m,物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m,故AC正确,B错误。
      故选AC。
      (3)[3]利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,当遮光条通过光电门瞬间,滑块甲速度
      根据绳上的速度关系可知,滑块乙的速度
      (4)[4]由(2)的分析可知,系统机械能守恒,则满足
      解得
      t=2.0×10-3s
      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)mB=2m;(2)
      【解析】
      以AB组成的整体为研究对象,根据动能定理求出绳断瞬间两物块的速率;绳断瞬间物块B与物块A的速度相同,此后B做竖直上抛运动,根据机械能求出B上升的最大高度.
      【详解】
      (1)初始时,A、B平衡,对系统有:

      解得:;
      (2)交换后,对系统由动能定理:

      解得:.
      【点睛】
      本题是连接体问题,运用动能定理和机械能守恒定律结合处理,也可以根据牛顿定律和运动学公式结合研究.
      14、 (1)T=2.4s (2)v=5m/s (3)x=11.0m
      【解析】
      (1)由题意简谐横波沿x轴正向传播,分析得知,此时P点向下运动,Q点向上,
      它们周期相同,则T=2×(0.2s+1s)=2.4s
      (2)根据图象可知,λ=12m,则波速
      (3)根据题意可知,Q质点经过1s第一次回到平衡位置,再经过半个周期第二次回到平衡位置,设质点Q第二次回到平衡位置经过的时间为t,则
      波传播的距离为
      【点睛】
      本题关键要根据质点的振动过程确定其振动周期,得到波的周期;要注意介质中质点只在各自的平衡位置附近振动,不随波迁移.
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (ⅰ)设光线在端面AB上C点(见图)的入射角为i,折射角为r,由折射定律,有
      
      设该光线射向玻璃丝内壁D点的入射角为,为了使该光线可在此光导纤中传播,应有

      式中,θ是光线在玻璃丝内发生全反射时的临界角,它满足
      ƒ
      由几何关系得

      由①②③④式通过三角变换得

      (ⅱ)光在玻璃丝中传播速度的大小为

      光速在玻璃丝轴线方向的分量为

      光线从玻璃丝端面AB传播到其另一端面所需时间为

      光线在玻璃丝中传播,在刚好发生全反射时,光线从端面AB传播到其另一 端面所需的时间最长,由②③⑥⑦⑧式得

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