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      2026届江苏省扬州市邗江区公道中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届江苏省扬州市邗江区公道中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省扬州市邗江区公道中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共17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、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      2、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为,现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( )
      A.质量为2m的木块受到四个力的作用
      B.当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断
      C.当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断
      D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为
      3、如图所示,将直径为d,电阻为R的闭合金属环从匀强磁场B中拉出,这一过程中通过金属环某一截面的电荷量为( )
      A.B.C.D.
      4、某银行向在读成人学生发放贷记卡,允许学生利用此卡存款或者短期贷款.一位同学将卡内余额类比成运动中的“速度”,将每个月存取款类比成“加速度”,据此类比方法,某同学在银行账户“元”的情况下第一个月取出500元,第二个月取出1000元,这个过程可以类比成运动中的( )
      A.速度减小,加速度减小 B.速度增大,加速度减小
      C.速度增大,加速度增大 D.速度减小,加速度增大
      5、用传感器观察电容器放电过程的实验电路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻忽略不计。先使开关S与1端相连,稍后掷向2端,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示的电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形面积表示电容器所带的总电荷量
      B.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为20C
      C.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为C
      D.电容器的电容约为
      6、如图所示,长为d、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b,大小为I,重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在斜面上,则磁感应强度的最小值和对应的方向是( )
      A.,方向垂直于斜面向下
      B. ,方向垂直于斜面向上
      C.,方向竖直向上
      D., 方向竖直向下
      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、如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在z轴上,其中Qi位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点。现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿z轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是
      A.ab连线的中点电势最低
      B.a点的电势比b点的电势高
      C.x=3L处场强一定为零
      D.Q2带负电且电荷量小于Q1
      8、为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )
      A.甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等
      B.甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等
      C.乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等
      D.乙图中小球下滑至斜面3、4底端时的速度大小相等
      9、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是( )
      A.电压U4不变,始终等于Ul
      B.电流Il始终等于I3
      C.L变暗
      D.输电线的电阻消耗的功率减小
      10、关于电场,下列说法正确的是( )
      A.过电场中同一点的电场线与等势面一定垂直
      B.电场中某点电势的值与零电势点的选取有关,某两点间的电势差的值也与零电势点的选取有关
      C.电场中电势高低不同的两点,同一点电荷在高电势点的电势能大
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小
      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)导电玻璃是制造LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题.
      (1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=________mm.
      (2)然后用欧姆表×100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为________Ω.
      (3)为精确测量在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于其量程的,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案,请在答题卡上对应的虚线框中画出电路图,标出所选器材对应的电学符号_____________.
      A.电流表(量程为60mA,内阻约为3Ω)
      B.电流表(量程为2mA,内阻=15Ω)
      C.定值电阻=747Ω
      D.定值电阻=1985Ω
      E.滑动变阻器R(0~20Ω)一只
      F.电压表V(量程为10V,内阻)
      G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
      H.开关S一只,导线若干
      (4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率值=______(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表、的读数、,电压表读数U,电阻值、、、、).
      12.(12分)如图所示是“验证动量守恒定律”实验中获得的频闪照片,已知A、B两滑块的质量分是在碰撞,,拍摄共进行了四次。第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞墙之后。B滑块原来处于静止状态,并且A、B滑块在拍摄频闪照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动(以滑块上的箭头位置为准),试根据频闪照片(闪光时间间隔为0.5s)回答问题。
      (1)根据频闪照片分析可知碰撞发生位置在__________cm刻度处;
      (2)A滑块碰撞后的速度__________,B滑块碰撞后的速度_____,A滑块碰撞前的速度__________。
      (3)根据频闪照片分析得出碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是___;碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是____。本实验中得出的结论是______。
      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,两端开口的汽缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在汽缸内无摩擦滑动,面积分别为S1=20 cm2,S2=10 cm2,它们之间用一根水平细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的轻质定滑轮与质量M=2 kg的重物C连接,静止时汽缸中的气体温度T1=600 K,汽缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强p0=1×105Pa,取g=10 m/s2,缸内气体可看做理想气体.

      (i)活塞静止时,求汽缸内气体的压强;
      (ii)若降低汽缸内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动 L/2时,求汽缸内气体的温度.
      14.(16分)如图所示,倾角为37°的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:
      (1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;
      (2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。
      15.(12分)透明玻璃瓶用橡皮塞将瓶口塞住,已知大气压强为p0,外界环境温度不变,圆柱形橡皮塞横截面积为S。
      (1)用铁架台将透明玻璃瓶竖直固定,且塞有橡皮塞的瓶口竖直朝下,再用打气筒再将N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,此时橡皮塞恰能弹出。已知橡皮塞的质量为m,求橡皮塞弹出瞬间与瓶口最大静摩擦力的大小;
      (2)将透明玻璃瓶瓶口竖直朝上放置,用手按压住橡皮塞,用打气筒再将4N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,然后突然撤去按压橡皮塞的手,求撤去手瞬间橡皮塞的加速度大小。
      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】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;
      故选A.
      2、C
      【解析】
      A.质量为2m的木块受重力、支持力、m对它的压力以及摩擦力,还有轻绳对它的拉力,总共五个力的作用,故A错误;
      BC.当轻绳对质量为2m的木块的拉力为时,根据牛顿第二定律质量为m和2m的木块的加速度:
      对整体进行受力分析,有:
      可知当拉力为2时,轻绳恰好被拉断,故B错误,C正确;
      D.以质量为m的木块为研究对象,当轻绳刚要被拉断时,由牛顿第二定律有:
      故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      金属环的面积:
      由法拉第电磁感应定律得:
      由欧姆定律得,感应电流:
      感应电荷量:
      q=I△t,
      解得:
      故A正确,BCD错误;
      故选A.
      【点睛】
      本题考查了求磁通量的变化量、感应电荷量等问题,应用磁通量的定义式、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式即可正确解题,求感应电荷量时,也可以直接用公式计算.
      4、C
      【解析】
      将每个月取款类比成“加速度”,第一个月取出500元,第二个月取出1000元,说明加速度变大,将卡内余额类比成运动中的“速度”,卡内贷款变多,则速度增大,故C正确。故选C。
      5、D
      【解析】
      A.根据 可知,图像与横轴围成的面积代表电容器所带的总电荷量,故A错误;
      BC. 确定每个小方格所对应的电荷量值,纵坐标的每个小格为0.2mA,横坐标的每个小格为0.4s,则每个小格所代表的电荷量数值为
      q=0.2×10-3×0.4=8×10-5C
      曲线下包含的小正方形的个数为40个,由曲线下方的方格数与q的乘积即得电容器所带的电荷量
      Q=40×8×10-5C=3.2×10-3C
      故BC错误;
      D. 电容器的电容约为
      故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,根据共点力平衡可知,安培力的最小值为
      F=mgsinα
      此时所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为
      mgsinθ=BId
      解得
      方向垂直于斜面向下,故A正确、BCD错误。
      故选A。
      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、CD
      【解析】
      A.带电粒子在电场中只受电场力作用,电势能和动能之和不变,由图可知,在a、b连线的中点3L处,动能最大,电势能最小,因为粒子带负电荷,所以a、b连线的中点3L处电势最高,故A错误;
      B.根据A选项分析可知,a点动能比b点小,电势能比b点大,所以a点的电势比b点低,故B错误;
      C.在3L点前做加速运动,3L点后做减速运动,可见3L点的加速度为0,则x=3L处场强为零,故C正确;
      D.由于在x=3L点前做加速运动,所以Q2带负电,3L点的加速度为0,则有,故Q2带正电且电荷量小于Q1,故D正确。
      故选:CD
      8、BC
      【解析】
      A.设斜面与水平面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得加速度为
      甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为
      小球运动的时间为
      可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;
      B.达斜面底端的速度为
      与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;
      C.乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为
      根据得
      可知和时,时间相等,故C正确;
      D.根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      将远距离输电的电路转化为等效电路
      其中

      由闭合电路的欧姆定律
      故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。
      A.由变压器的变压比可知
      但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有
      即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误;
      B.根据变压器上的电流与匝数成反比,有

      可得电流Il始终等于I3,故B正确;
      C.则输电电流变大会导致损失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正确;
      D.由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.假设过电场中同一点的电场线与等势面不垂直,则场强沿等势面有分量,沿该分量移动电荷电场力做功不为0,则电势变化,与等势面相矛盾,故A正确;
      B.电场中某点电势的大小与零电势点的选取有关,而两点间的电势差的大小则与零电势点的选取无关,故B错误;
      C.电场中电势高低不同的两点,正点电荷在电场中的高电势点电势能大,而负点电荷在电场中的高电势点电势能小,故C错误;
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小,电场力对点电荷做负功,该点电荷的电势能一定增大,故D正确。
      故选AD。
      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、1.990 500
      【解析】
      (1)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为49.0×0.01mm=0.490mm,所以最终读数为1.5mm+0.490mm=1.990mm(1.989~1.991mm均正确 )
      (2)表盘的读数为5,所以导电玻璃的电阻约为5×100Ω=500Ω.
      (3)电源的电动势为12V,电压表的量程为10V,滑动变阻器的电阻为20Ω,由于滑动变阻器的电阻与待测电阻的电阻值差不多,若串联使用调节的范围太小,所以滑动变阻器选择分压式接法; 流过待测电阻的电流约为:I==0.006A=6mA,两电压表量程均不合适;
      同时由于电压表量程为10V,远大于待测电阻的额定电压3V,故常规方法不能正常测量;
      所以考虑用电流表改装成电压表使用,同时电压表量程为10V,内阻RV=1kΩ,故满偏电流为10mA,符合要求,故将电压表充当电流表使用,电流表A2与R2串联充当电压表使用,改装后量程为4V,可以使用,由于改装后电表已知,故内外接法均可,故电路图如图所示;

      (4)根据串并联电路的规律可知,待测电阻中的电流:I=-I2
      电压:Ux=I2(R2+RA2)
      由欧姆定律可知电阻:Rx=
      根据电阻定律可知:R=ρ
      而截面积:S=π
      联立解得:ρ=
      点睛:本题考查电阻率的测量,本题的难点在于仪表的选择和电路接法的选择,注意题目中特别要求测量时电表的读数不小于量程的1/3,所以一定要认真分析各电表的量程再结合所学规律才能正确选择电路和接法.
      12、30 0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.2 1.2 两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      【解析】
      (1)[1]由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处;
      (2)[2][3][4]碰后A的位置在40cm,60cm,80cm处,则
      碰后B的位置在45cm,75cm,105cm处,则
      由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处,碰后B从30m处运动到45cm处,经过时间
      碰前A从10cm处运动到30cm处用时
      则碰前
      (3)[5]碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [6]碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [7]本实验中得出的结论是两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      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)1.2×105 Pa
      (2)500 K
      【解析】
      (1)设静止时气缸内气体压强为P1,活塞受力平衡:
      p1S1+p0S2=p0S1+p1S2+Mg,
      代入数据解得压强:p1=1.2×105Pa,
      (2)由活塞A受力平衡可知缸内气体压强没有变化,设开始温度为T1变化后温度为T2,由盖-吕萨克定律得:,
      代入数据解得:T2=500K.
      14、见解析
      【解析】
      (1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      隔离A,有:
      代入数据得:
      f=5.5m
      而A、B间的最大静摩擦力
      所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。
      小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2
      当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:
      得 f=6.5m>fm,即A相对于B向下滑动。对A有:
      代入数据解得:
      (2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足
      代入数据解得:
      v0=1m/s
      当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:
      代入数据解得:
      当小物体A刚到P1时,小物体速度满足
      代入数据解得:
      小物体A从P2到P1运动时间为:
      B、C速度为:
      此过程中B运动距离为:
      因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:
      此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。
      隔离B,有:
      代入数据解得:
      对A、B,有:
      解得:
      此时平板B速度为:
      此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:
      代入数据解得:
      平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:
      因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由玻意耳定律有

      对橡皮塞受力分析可得
      计算得出
      (2)由玻意耳定律,有

      对橡皮塞,由牛顿第二定律,有
      计算得出

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