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      2026届江苏省徐州市侯集高级中学高考物理必刷试卷含解析

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      2026届江苏省徐州市侯集高级中学高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省徐州市侯集高级中学高考物理必刷试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图甲所示,理想变压器原线圈匝数n=200匝,副线圈匝数n2=100匝,交流电压表和交流电流表均为理想电表,两个电阻R的阻值均为125Ω,图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图象,下列说法正确的是( )
      A.通过电阻的交流电频率为100Hz
      B.电压表的示数为250V
      C.电流表的示数为0.25A
      D.每个电阻R两端电压最大值为
      2、如图所示,U形气缸固定在水平地面上,用重力不计的活塞封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程中与气缸内壁无摩擦.初始时,外界大气压强为p0,活塞紧压小挡板.现缓慢升高气缸内气体的温度,则选项图中能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      3、甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示.在这段时间内
      A.汽车甲的平均速度比乙大
      B.汽车乙的平均速度等于
      C.甲乙两汽车的位移相同
      D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
      4、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      5、如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.2s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则( )
      A.A与墙壁碰撞过程中,墙壁对A的平均作用力的大小
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力大于B对A的作用力
      C.A、B碰撞后的速度
      D.A、B滑上圆弧的最大高度
      6、如图所示,实线表示某电场中的电场线,但方向未知,虚线是某一带负电的粒子通过该电场区域的运动轨迹,A、B是运动轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,在A、B两点的电势分别为、,加速度大小分别为、,速度大小分别为、,电势能大小分别为、,则下列说法正确的是( )
      A., >B.>, , < 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、小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
      A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
      C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V
      8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在0~8s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_____。
      A.P点的起振方向沿y轴正方向
      B.P点振动的周期为4s
      C.该波的传播速度大小为1m/s
      D.质点Q的振动方程为
      E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象
      9、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )
      A.电压表V的示数始终为1000VB.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小
      C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小
      10、如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形线框,以速度v垂直磁场方向从图示实线位置Ⅰ开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度为。则下列说法正确的是( )
      A.在位置Ⅱ时线框中的电功率为B.在位置时Ⅱ的加速度为
      C.此过程中安培力的冲量大小为D.此过程中通过线框导线横截面的电荷量为
      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)某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和a1b1,固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直。(不计金属导轨的电阻和摩擦)
      (1)在开关闭合后,金属棒向_________(选填“左侧”或“右侧”)移动。
      (2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
      A.适当增加两导轨间的距离
      B.保持两个导轨间距不变,换一根更长的金属棒
      C.将滑动变阻器滑片向左移动
      D.把磁铁换成磁性更强的足够大的钕铁硼磁铁
      其中正确的是_________(填入正确选项前的字母)。
      (3)如果将电路中电流方向反向,磁场也反向,金属棒将会向_____(选填“左侧"或“右侧”)移动。
      12.(12分)某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸.
      ①下列哪些措施能够提高实验准确程度______.
      A.选用两光学表面间距大的玻璃砖
      B.选用两光学表面平行的玻璃砖
      C.选用粗的大头针完成实验
      D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些
      ②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______.
      ③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于、点,再过、点作法线的垂线,垂足分别为、点,如图所示,则玻璃的折射率______.(用图中线段的字母表示)
      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,质量均为M=2 kg的甲、乙两辆小车并排静止于光滑水平面上,甲车的左端紧靠光滑的圆弧AB,圆弧末端与两车等高,圆弧半径R=0.2 m,两车长度均为L=0.5 m。两车上表面与滑块P之间的动摩擦因数μ=0.2。将质量为m=2 kg的滑块P(可视为质点)从A处由静止释放,滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车,重力加速度取g=10 m/s2。求:
      (1)滑块P刚滑上乙车时的速度大小;
      (2)滑块P在乙车上滑行的距离。
      14.(16分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      15.(12分)一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播,波长λ≥80cm.O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x=40cm处的两个质点.t=0时开始观测,此时质点O的位移y=-8cm,质点A处于y=-16cm的波谷位置;t=0.5s时,质点O第一次回到平衡位置,而t=1.5s时,质点A第一次回到平衡位置.求:
      (ⅰ)这列简谐横波的周期T、波速v和波长λ;
      (ⅱ)质点A振动的位移y随时间t变化的关系式.
      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.由图乙知T= 0.02s,则=50Hz,变压器不改变交流电的频率,所以输出交流电的频率仍为50Hz,A错误;
      B.由可知,电压表的示数
      125V
      B错误;
      C.由于电压表
      0.5A
      又,则电流表的示数
      0.25A
      C正确;
      D.每个电阻R两端电压最大值为
      UmR=0.5×125×=V
      D错误。
      故选C.
      2、B
      【解析】
      当缓慢升高缸内气体温度时,气体先发生等容变化,根据查理定律,缸内气体的压强P与热力学温度T成正比,在P-T图象中,图线是过原点的倾斜的直线;当活塞开始离开小挡板(小挡板的重力不计),缸内气体的压强等于外界的大气压,气体发生等压膨胀,在P-T中,图线是平行于T轴的直线.
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      【点睛】
      该题考查了气体状态变化时所对应的P-T图的变化情况,解答该类型的题,要熟练地掌握P-T图线的特点,当体积不变时,图线是通过坐标原点的倾斜直线,压强不变时,是平行于T轴的直线,当温度不变时,是平行于P轴的直线.
      3、A
      【解析】
      试题分析:因为图线与坐标轴所夹的面积是物体的位移,故在0-t1时间内,甲车的位移大于乙车,故根据可知,甲车的平均速度大于乙车,选项A 正确,C错误;因为乙车做变减速运动故平均速度不等于,选项B错误;因为图线的切线的斜率等于物体的加速度,故甲乙两车的加速度均逐渐减小,选项D 错误.
      考点:v-t图象及其物理意义
      4、B
      【解析】
      A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.规定向右为正方向,则

      对A在与墙碰撞的过程,由动量定理得
      所以A错误;
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力和B对A的作用力是一对相互作用力,应该大小相等,方向相反,所以B错误;
      C.由题意可知,A和B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得
      所以C错误;
      D.A和B碰后一起沿圆轨道向上运动,在运动过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律得
      所以D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      虚线是某一带负电的粒子通过该电场区域的运动轨迹,带电粒子在运动中只受电场力作用,粒子的受力方向和场强方向如图:
      若粒子由A运动到B,电场力方向和运动方向成钝角,电场力做负功,粒子的电势能增大,即;粒子在运动中只受电场力作用,电场力做负功,粒子动能减小,;,粒子带负电,。A处电场线比B处密集,粒子在A处受到的电场力比B处大,则粒子在A处的加速度大于B处,即。故C项正确,ABD三项错误。
      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、BD
      【解析】
      A.滑动头滑到点时,和并联;滑动头滑到点时,被短路,只有电阻接入电路,由闭合电路欧姆定律知,滑到点时电流小于滑到点时的电流,所以滑动头滑到点时得到图2中的点,故A错误;
      B.由A分析知,滑动头滑到点时得到图2中的点,电阻被短路,电流表和示数相等,根据图2知:
      所以有:
      即图2中A点纵坐标为0.375A,故B正确;
      CD.根据闭合电路欧姆定律,当滑动头位于点时,则有:

      图2中的点,

      并联部分两支路电流相等,根据并联电路的特点,得:
      设滑动变阻器的全值电阻为
      则有:

      联立①②得:

      故C错误,D正确;
      故选BD。
      8、ABD
      【解析】
      A.根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,故A正确;
      B.由题图可以看出,该波的波长λ=2m、振幅A=0.1m,则
      说明在0~8s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小
      结合,解得
      T=4s、v=0.5m/s
      故B正确,C错误;
      D.波从P点传到Q点所用的时间
      =8s-=6s
      Q点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为
      (m)(t>6s)

      (m)(t>6s)
      故D正确;
      E.产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。
      故选ABD。
      9、BCD
      【解析】
      A.电压表示数
      A错误;
      BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;
      C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
      故选BCD。
      10、AC
      【解析】
      A.线框经过位置Ⅱ时,线框左右两边均切割磁感线,所以此时的感应电动势为
      故线框中的电功率为
      A正确;
      B.线框在位置Ⅱ时,左右两边所受安培力大小均为
      根据左手定则可知,线框左右两边所受安培力的方向均向左,故此时线框的加速度为
      B错误;
      C.整个过程根据动量定理可知安培力的冲量为
      所以安培力的冲量大小为,C正确;
      D.根据
      线框在位置Ⅰ时其磁通量为,而线框在位置Ⅱ时其磁通量为零,故
      D错误。
      故选AC。
      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、左侧 ACD 左侧
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,磁场方向竖直向下,电流方向垂直纸面向里。所以根据左手定则可得安培力方向为水平向左,故导体棒向左侧运动。
      (2)[2]ACD.根据公式可得,适当增加导轨间的距离或者增大电流或者增大磁场磁感应强度,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理得
      则金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,ACD正确;
      B.若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,安培力F不变,棒的质量变大,由
      可知速度变小,故B错误。
      故选ACD。
      (3)[3]都反向后,电流垂直纸面向外,磁场方向竖直向上,根据左手定则可得安培力方向仍向左,故导体棒仍向左侧移动。
      12、AD D
      【解析】
      采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误.
      根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误
      由折射定律可知折射率,,,联立解得
      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)m/s(2)m
      【解析】
      (1)滑块沿圆弧下滑过程机械能守恒,有

      设滑块P刚滑上乙车时的速度为v1,此时两车的速度为v2,以滑块和甲、乙两辆小车组成系统,规定向右为正方向,根据系统水平方向动量守恒列出等式:

      对整体应用能量守恒有

      解得:
      ,,
      滑块P刚滑上乙车时的速度大小为m/s;
      (2)设滑块P和小车乙达到的共同速度为v,滑块P在乙车上滑行的距离为x,规定向右为正方向,对滑块P和小车乙应用动量守恒有:

      对滑块P和小车乙应用能量守恒有
      解得:

      14、(1) (2) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小
      15、(ⅰ)T=6.0s、v=0.40m/s、λ=2.4m(ⅱ)或;
      【解析】
      (ⅰ)设振动周期为T,由于质点A在0到1.5s内由负最大位移处第一次回到平衡位置,经历的是四分之一周期,故振动周期为:T=6.0s;
      由于质点OA距离d=0.40m小于半个波长,且波沿x轴正向传播,O在t=0.5s时回到平衡位置,而t=1.5s时A紧接着回到平衡位置,可知波从O传到A的时间为:∆t=1.0s
      故此简谐波的传播速度:
      据波长、波速和周期的关系,可得该波的波长:
      (ⅱ)设质点A的位移随时间变化的关系式为:
      已知t=0时,y=-0.16m,有:
      t=1.5s时,y=0,有:
      联立解得: A=0.16m
      因此质点A的位移随时间变化的关系为:
      (或:)

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