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      2026届江苏省盐城市东台三仓中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届江苏省盐城市东台三仓中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省盐城市东台三仓中学高考仿真卷物理试卷含解析,共14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、如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计G中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强度较弱B.光照射时间太短
      C.入射光的频率较小D.光电管上金属对应的极限频率较小
      2、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( )
      A.它最先是由奥斯特通过实验发现的
      B.它说明了电能生磁
      C.它是指变化的磁场产生电流的现象
      D.它揭示了电流受到安培力的原因
      3、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则10)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。
      (1)求A点的坐标;
      (2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;
      (3)若粒子能从O'(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。
      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】
      由、和光电效应的产生条件可知,能不能产生光电效应现象和光照强度、光照时间无关,和入射光的频率及光电管上金属对应的极限频率有关,综合分析可知,选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确.
      3、D
      【解析】EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,故A错误;
      B、粒子在0~x2段切线的斜率发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动, x2~x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,故B错误;
      C、带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增加,说明电势降低,若x1、x3处电势为1、3,则1>3,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      4、A
      【解析】
      国际基本单位有米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉;其中力学单位制中的3个基本单位是米、秒、千克,即时m、kg、s,即①④⑤,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的位移等于零,质点的平均速度等于0,但是平均速率不为零,选项A错误;
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,斜率对应速度的大小和方向,则方向恒定,选项B错误;
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,这个图像说明只能是匀强电场,不能和点电荷的电场对应,所以C错误;
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,则磁感应强度的变化率恒定,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势,选项D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
      当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
      联立解得:,故C正确,ABD错误;
      故选C。
      【点睛】
      本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
      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】
      A.据题意知,卫星与地球同步绕太阳做圆周运动,则卫星绕太阳运动周期和地球公转周期相等,故A正确;
      B.卫星受的合力为地球和太阳对它引力的合力,这两个引力方向相同,合力不为零,处于非平衡状态,故B错误;
      C.由于卫星与地球绕太阳做圆周运动的周期相同,卫星的轨道半径大,根据公式分析可知,卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度,故C错误;
      D.由题可知,卫星在L1点与L2点的周期与角速度是相等的,卫星的合力提供向心力,根据向心力的公式可知,在L1点处的半径小,所以在L1点处的合力小,故D正确。
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      AB.只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确B错误;
      C.若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;
      D.使L1、L2同时升高相同的温度,假设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;
      故选AD.
      【点睛】
      做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素,再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化.
      9、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据

      知越大,比荷越小,故D正确。
      故选:AD。
      10、BDE
      【解析】
      A.全息照相利用了激光的干涉原理,可以记录光的强弱、频率和相位,故A错误;
      B.当频率相同与振幅完全相同时,则会形成稳定的干涉图样,故B正确;
      C.若声源远离观察者,观察者会感到声音的频率变低,是接收频率变小,而发射频率不变,故C错误;
      D.海市蜃楼是一种由光的折射产生的现象,是由于光在密度不均匀的物质中传播时,发生折射而引起的,属于全反射,故D正确;
      E.当薄膜的厚度为入射光在增透膜中波长的时,从薄膜前后表面的反射光相互抵消,从而减少了反射,增加了透射,故E正确。
      故选BDE。
      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、 42m
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度;
      (2)根据运动公式求解撤去外力之前时的位移;根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解总位移.
      【详解】
      (1)受力分析:正交分解:由牛顿第二定律得:


      联立解得:
      (2)前4s内的位移为,
      4s末的速度为:,
      撤去外力后根据牛顿第二定律可知:,
      解得:,
      减速阶段的位移为: ,
      通过的总位移为:.
      【点睛】
      此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁,运用正交分解法求解加速度是解题的重点.
      12、 不需要
      【解析】
      (1)[1]根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为
      要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
      可得
      即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
      (2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
      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)2C(2)4kg·m/s(3)6m/s(4)F=72t+18(N)
      【解析】
      (1)导体杆切割磁感线产生的感应电动势
      E=
      回路中电流
      I=
      通过电阻R的电荷量
      q=IΔt=
      磁通量ΔΦ=BLΔx,又Δx=x+x′
      代入数据可得
      q==C=2C
      (2)根据动量定理
      IF-F安Δt=0-0
      F安=BIL,Δt为导体杆整个过程中所用时间
      IF=BILΔt=BLq
      所以
      IF=4kg·m/s。
      (3)当撤去力F后,根据楞次定律可以判断感应电流必定阻碍导体杆的相对运动,所以杆做减速运动,杆的最大速度应该为撤去外力F瞬间的速度。
      撤去F之后通过电阻R的电荷量为
      q2=
      撤去外力F之后,以水平向右为正方向,根据动量定理,则
      -BLq2=0-mvm
      联立上式得导体杆的最大速度为
      vm=6m/s
      (4)根据受力分析可知
      F-BL=ma
      由运动学公式v=at,vm2=2ax
      可解得
      a=36m/s2
      联立上式可得关系式为
      F=72t+18(N)
      14、(1)20N;(2)或
      【解析】
      (1)小球从A到B的过程,由动能定理得:
      解得:
      在B点,由牛顿第二定律得:
      解得:
      (2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:
      可得:
      小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:
      考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:
      联立以上解得:R≤0.04m;
      小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:h≤R,小球可沿轨道返回。
      小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得
      解得:R≥0.1m;
      所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R≤0.04m或R≥0.1m。
      15、(1)(,0);(2);(3)B可能的取值为,,
      【解析】
      (1)粒子由A点到P点的运动可看成由P点到A点做类平抛运动,设运动时间为t,加速度大小为a,有
      xA=v0t ①
      qE=ma ②

      由①②③得

      A点的坐标为(,0)⑤
      (2)只要粒子不会从左边界离开,粒子就能到达右边界,设B的最大值为Bm,最小轨迹半径为R0,轨迹如答图a,图示的夹角为θ,则
      根据几何关系有
      2R0csθ=R0⑥
      R0sinθ+R0=⑦
      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑥⑦⑧得

      即磁感应强度的取值范围为

      (3)设粒子到达O′点的过程中,经过x轴n次,一次到达x轴的位置与坐标原点O的距离为xn,如答图b,
      若粒子在第一次到达x轴的轨迹圆心角大于90°,即当时粒子将不可能到达O′点,故xn需要满足


      (2n-1)xn=3L⑫
      故n只能取1、2、3(如答图c)
      即x可能的取值为3L,L,⑬
      又轨迹半径Rn满足

      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑪⑫⑬⑭⑮得B可能取值为,,⑯

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