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      2026届江苏省新沂市第二中学高考物理一模试卷含解析

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      2026届江苏省新沂市第二中学高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省新沂市第二中学高考物理一模试卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径.现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群
      A.B.
      C.D.
      3、某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图像如图所示。x轴上A、O、B三点的电势分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为WA、WO、WB。下列判断中正确的是( )
      A.φO>φB>φA
      B.EOx>EBx>EAx
      C.WO<WB<WA
      D.WO-WA>WO-WB
      4、为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,环绕速度为v1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该星球更近的半径为r2的圆轨道上运动环绕速度为v2,周期为T2,登陆舱的质量为m2,引力常量为G,则( )
      A.该星球的质量为
      B.该星球表面的重力加速度为
      C.
      D.
      5、以下仪器能测量基本物理量的是( )
      A.弹簧测力计B.电磁打点计时器
      C.电压表D.量筒
      6、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸 长量为
      A. B. C. 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、下列说法正确的是( )
      A.液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特性
      B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小
      D.热量既能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度增大
      8、关于热现象,下列说法正确的是___________。
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压压缩过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.在自发过程中,分子一定从高温区域扩散到低温区域
      9、大型对撞机是科学研究的重要工具,中国也准备建造大型正负电子对撞机,预计在2022至2030年之间建造,对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示,和是两个中空的半圆金属盒,均和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
      A.带电粒子每运动一周被加速两次
      B.带电粒子在磁场中运动的周期越来越小
      C.粒子的最大速度与半圆金属盒的尺寸无关
      D.磁感应强度越大,带电粒子离开加速器时的动能就越大
      10、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有
      A.卫星甲的线速度大小为
      B.甲、乙卫星运行的周期相等
      C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
      D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
      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)某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”“×10”两种倍率。

      A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
      B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
      C.定值电阻R1=1200Ω
      D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
      E.定值电阻R3=150Ω
      F.电阻箱R4最大阻值9999Ω
      G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
      (1)该实验小组按图甲所示正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=______Ω,欧姆表的倍率是______(选填“×1”或“×10”);
      (2)闭合电键S
      第一步:调节电阻箱R2,当R2=______Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流;
      第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为______Ω。
      12.(12分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:
      多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤:
      (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零;
      (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负);
      (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。
      (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留两位小数)
      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,内壁光滑的气缸水平放置,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体初始温度为T1=300 K,此时活塞与气缸底部之间的距离为d1=24 cm,在活塞的左侧d2=6 cm处有固定的卡环,大气压强p0=1.0×105 Pa。求:
      (1)要使活塞能缓慢达到卡环位置,封闭气体的温度至少升高到多少?
      (2)当封闭气体的温度缓慢升到T=450 K时,封闭气体的压强为多少?
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      15.(12分)如图,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角θ=30°,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5Ω,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,-质量m=0.01kg、电阻r=0.5Ω的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
      (1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;
      (3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;
      (2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      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、D
      【解析】
      AB.物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;
      CD.由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度-时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,故选D.
      3、D
      【解析】
      A.由图知电势高低关系为,A错误;
      B.根据图像切线斜率的大小等于电场强度沿轴方向的分量大小,所以,B错误;
      C.电子带负电,根据电势能公式:
      分析得知,C错误;
      D.由图知,间电势差大于间电势差,即有:
      电子带负电,则根据电势能公式:
      得:,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      由和
      A.该星球的质量为
      选项A错误;
      B.由
      星球的半径R未知,不能求解其表面的重力加速度,选项B错误;
      C.由表达式可知
      选项C错误;
      D.由表达式可知
      选项D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.弹簧测力计测量的是力,不是基本物理量,故A错误;
      B.电磁打点计时器测量的是时间,是基本物理量,故B正确;
      C.电压表测量的是电压,不是基本物理量,故C错误;
      D.量筒测量的是体积,不是基本物理量,故D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcs60°-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,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、ADE
      【解析】
      A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特性工作的,选项A正确;
      B.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,故B错误;
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,选项C错误;
      D.热量可以自发地从高温物体传递给低温物体,热量从低温物体传递给高温物体,必须借助外界的帮助,故D正确;
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,故E正确。
      故选ADE。
      8、BCD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,故A错误;
      B.做功和热传递都可以改变物体的内能,故B正确;
      C.根据理想气体状态方程,气体等压压缩过,压强不变,体积减小,温度一定降低,内能也减小,即△U<0;再根据热力学第一定律:W+Q=△U,体积减小,外界气体做功,W>0,则Q<0,所以理想气体等压压缩过程一定放热,故C正确;
      D.理想气体绝热膨胀过程,Q=0,W<0,根据热力学第一定律:W+Q=△U可知,△U<0,所以理想气体绝热膨胀过程内能一定减少,故D正确;
      E.扩散现象是分子的无规则热运动,分子可以从高温区域扩散到低温区域,也可以从低温区域扩散到高温区域,故E错误。
      故选BCD。
      9、AD
      【解析】
      A.带电粒子转动一周,两次经过电场,所以每运动一周被加速两次,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关,故B错误;
      C.粒子从回旋加速器中射出时,最后一圈圆周运动的半径与金属盒半径相同,由

      可知金属盒半径r越大,最大速度ν越大,故C错误;
      D.由,可知磁感应强度B越大,最大速度v越大,粒子动能越大,故D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:
      解得:
      其中,根据地球表面万有引力等于重力得
      联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为
      故A错误;
      B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有
      根据地球表面万有引力等于重力得
      解得卫星甲运行的周期为
      由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
      C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
      D.卫星运行时只受万有引力,加速度
      所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。
      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、1500 ×10 14.5 50
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知内阻为
      [2]故中值电阻应为1500Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×10”
      (2)[3]为了得到“×1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150Ω,电流
      此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为
      则有
      所以
      [4]由图可知电流为0.75mA,总电阻
      待测电阻
      对应的刻度应为50
      12、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59)
      【解析】
      (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;
      (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;
      (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:;
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律:
      变形得:
      根据图像中的斜率:
      解得:;
      [5]根据图像中的纵截距:
      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)T2=375 K;(2) p=1.2×105 Pa。
      【解析】
      (1)活塞缓慢移动可知:
      对活塞中的气体
      又:
      联立解得:
      (2)因,可判断活塞处于卡环位置,此时体积
      V = V2
      所以:
      解得:
      14、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)
      15、 (1);(2);(3)0.111J
      【解析】
      (1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有
      解得
      根据位移公式有
      解得
      导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。
      (2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得
      根据安培力公式有

      联立得
      通过导体棒的电荷量为
      联立解得
      导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。
      (3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为
      由法拉第电磁感定律有
      由闭合电路欧姆定律
      可得
      根据能量守恒可知,导体棒进入磁场后的总热量

      解得
      故电阻上产生的焦耳热为
      故总热量为0.111J。

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