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      2026届江苏省扬州市邗江区瓜洲中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届江苏省扬州市邗江区瓜洲中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省扬州市邗江区瓜洲中学高考仿真模拟物理试卷含解析,共6页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,O为圆心等内容,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,两根细杆M、N竖直固定在水平地面上,M杆顶端A和N杆中点B之间有一拉直的轻绳。两杆的高度均为4.0 m,两杆之间的距离为2.0 m。将一个小球从M杆上的C点以一定的初速度v水平向右抛出。已知C点与A点的距离为0.8 m,重力加速度g取10 m/s2.不计空气阻力。若要使小球能碰到轻绳,则v的最小值为( )
      A.2.5 m/sB.C.4.0 m/sD.
      2、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( )
      A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能
      B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动
      C.最初对物体P施加的瞬时冲量
      D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
      3、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      4、如图所示,金属框架ABCD(框架电阻忽略不计)固定在水平面内,处于竖直方向的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,其中AB与CD平行且足够长,BC和CD夹角(<90°),光滑均匀导体棒EF(垂直于CD)紧贴框架,在外力作用下向右匀速运动,v垂直于导体棒EF。若以经过C点作为计时起点,导体棒EF的电阻与长度成正比,则电路中电流大小I与时间t,消耗的电功率P与导体棒水平移动的距离x变化规律的图象是
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置.线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止释放,在运动到A下方的过程中( )
      A.穿过线框B的磁通量先变小后变大
      B.穿过线框B的磁通量先变大后变小
      C.线框B所受安培力的合力为零
      D.线框B的机械能一直减小
      6、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,,,边长。一个粒子源在b点将质量为m,电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
      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、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )
      A.AB边是匀速直线穿过磁场
      B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为
      D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
      8、如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )
      A.电场强度为,方向竖直向上
      B.a、O两点的电势差Ua=
      C.初速度va=
      D.小球在竖直面内做匀速圆周运动
      9、下列说法正确的是( )
      A.悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性
      B.一种物质温度升高时,所有分子热运动的动能都要增加
      C.液体能够流动说明液体分子间的相互作用力比固体分子间的作用力要小
      D.一定质量的物质,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
      10、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:①运动员与标枪--起由静止加速至速度为;②以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;③标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是( )
      A.第①阶段中,运动员对标枪做功
      B.第①②③阶段中,标枪获得的最大动能为
      C.第①②③阶段中,标枪的最大机械能为
      D.第②阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为
      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)小明同学在“研究物体做匀变速直线运动规律”的实验中,利用打点计时器(电源频率为50Hz)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,并取其中的A、B、C、D、E、F、G七个计数点进行研究(每相邻两个计数点之间还有4个点未画出)。其中,,,________cm(从图中读取),,。则打点计时器在打D点时小车的速度________m/s,小车的加速度________m/s2。(计算结果均保留到小数点后两位)
      12.(12分)现有一电池,电动势E约为5V,内阻r 约为50Ω,允许通过的最大电流为50mA.为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验.图中R为电阻箱,阻值范围为0~999.9Ω,R.为定值电阻 V 为理想电压表.
      (1)可供选用的R.有以下几种规格,本实验应选用的R.的规格为______ (填选项序号字母)
      A.15Ω 1.0W B.50Ω 0.01W
      C.60Ω 1.0W D.1500Ω 6.0W
      (2)按照图甲所示的电路图,在答题卡上将图乙所示的实物连接成实验电路________.
      (3)连接好电路,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,记录阻值R 和相应的电压表示数U,测得多组实验数据,并作出如图丙所示的1/U-1/R关系图像,则电动势E=____V,内阻r=____Ω.(结果均保留两位有效数字)
      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,一列简谐横波沿x轴负方向传播,在t1=0时刻波形如图中的实线所示,t2=0.5s时刻的波形如图虚线所示,若该列波的周期T>0.5s,试求;
      ①该列波的波长λ、周期T和波速v;
      ②在x轴上质点P在t=0时刻的运动方向和t=3.0s内通过的路程.
      14.(16分)如图所示,竖直分界线左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度大小;右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小。为电场中的一点,点到的距离,在其下方离点距离处有一垂直于的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷的带正电的粒子从点由静止释放,电场和磁场的范围均足够大。求:
      (1)该带电粒子运动到位置的速度大小。
      (2)该带电粒子打到挡板的位置到的距离。
      (3)该带电粒子从点出发至运动到挡板所用的时间。
      15.(12分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心.在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中θ=120°,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:
      (1)电场强度E的大小;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比.
      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】
      细绳与水平方向夹角为45°,要使小球恰能碰到轻绳,则轨迹与轻绳相切,此时速度方向与水平方向夹角为45°,此时位移偏向角满足

      其中
      由几何关系
      解得
      v0=4m/s。
      故选C。
      2、C
      【解析】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EP=−μmgx0(或EP=3μmgx0).故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误.故选C.
      点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁.
      3、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AB.设AB与CD间间距为L,导体棒EF单位长度的电阻为r0,在时,电路中电流大小
      在时,电路中电流大小
      所以电路中电流大小不变,故AB两项错误;
      CD.在时,电路中消耗的电功率
      在时,电路中消耗的电功率
      所以电路中消耗的电功率先随x均匀增加后不变,故C项错误,D项正确。
      5、D
      【解析】
      AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;
      C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;
      D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。
      6、A
      【解析】
      由左手定则和题意知,沿ba方向射出的粒子在三角形磁场区域内转半周,运动时间最长,半径最大的则恰与ac相切,轨迹如图所示
      由几何关系
      由洛仑兹力提供向心力
      从而求得最大速度
      故BCD错误,A正确。
      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、BCD
      【解析】
      A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式
      AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误;
      B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于重力,做匀速直线运动,故B正确;
      D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则
      AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有
      设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l
      AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有
      联立解得
      所以D正确;
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为
      联立解得
      故C正确。
      故选BCD。
      8、AC
      【解析】
      A.小球静止在点时,由共点力平衡得
      解得
      方向竖直向上,故A正确;
      B.在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为
      故B错误;
      CD.小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得
      小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得
      联立解得
      故C正确,D错误;
      故选AC。
      9、AE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性,A正确;
      B.一种物质温度升高时,分子的平均动能增加,这是一种统计规律,可能有的分子热运动的动能要增加,有的反而要减少,B错误;
      C.液体能够流动与液体分子间作用力无必然联系,固体有固定形状也与固体间分子作用力无必然联系,C错误;
      D.一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等,D错误;
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,E正确。
      故选AE。
      10、ACD
      【解析】
      A.第①阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为
      由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;
      B.第①②③阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有
      故B错误;
      C.第①②③阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有
      故C正确;
      D.第②阶段中,标枪机械能增加量为
      则运动员对标枪做功的平均功率为
      故D正确。
      故选ACD。
      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、4.10cm(4.09~4.11cm) 0.12m/s 0.21m/s2
      【解析】
      [1].由图读出4.10cm;
      相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s;
      [2].打点计时器在打D点时小车的速度
      [3].小车的加速度
      12、C 5.0 53
      【解析】
      (1)定值电阻起保护作用,电动势为5V,允许通过的电流为:50mA;由欧姆定律可得:;需要的保护电阻约为:100-50=50Ω;故电阻数值上BC均可以,但由于B中额定功率太小,所以额定电流过小,故应选择C(60Ω,1.0W);
      (2)根据原理图图,连接实物图如图所示:
      (3)由闭合电路欧姆定律得,可整理为,根据图象可知,解得E=5.0V;,解得.
      【点睛】
      题考查测量电动势和内电阻的实验,注意只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式的形式,再求出k和b即可.
      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)8m;2s;4m/s(2)质点p向y轴负方向运动,0.3m
      【解析】
      (1)由图可知,波长λ=8m,由于该波沿x轴负方向传播,从t1=0到t2=0.5s时间内,有: (k=0,1,2,3….)又知T>0.5s,联立上式解得:k=0,则波的周期T=4∆t=2s
      由 可得
      (2)由于波沿x轴负向转播,故t=0时刻质点p向y轴负方向运动,又知 ,
      则质点P在t=3.0s时间内通过的路程为
      14、 (1) ;(2)0.87m;(3)
      【解析】
      (1) 带电粒子在电场中做匀加速直线运动,由动能定理
      解得该带电粒子运动到位置的速度大小
      (2)带电粒子在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得
      解得
      运动周期
      在电场、磁场中的运动轨迹如图
      该带电粒子打到挡板的位置到的距离

      (3) 根据
      解得该带电粒子在电场中运动的时间

      在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为
      电荷在磁场中运动的总时间
      解得
      则带电粒子从P点出发至运动到挡板所需的时间为
      15、(1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1
      【解析】
      试题分析:(1)加磁场时,粒子做匀速圆周运动,画出粒子在磁场中的运动轨迹图象,由几何关系可以得到轨道半径,进而由洛伦兹力提供向心力可得粒子初速度v0的大小;
      粒子在匀强电场中粒子做类平抛运动,由平抛规律可得电场强度大小.
      (2)粒子在磁场中运动时,根据轨迹的圆心角求解时间,由类平抛的规律得到电场运动的时间,即可解答.
      解:(1)加磁场时,粒子从A到D有:qBv0=m①
      由几何关系有:r=Rtan=R ②
      加电场时,粒子从A到D有:
      R+Rcs60°=v0t ③
      Rsin60°=④
      由①~④得:E=⑤
      (2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角α=60°
      圆运动周期:T==⑦
      经磁场的运动时间:t′=T=⑧
      由①~④得粒子经电场的运动时间:t=⑨
      即:=⑩
      答:
      (1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1.
      【点评】本题的关键问题是做出粒子的运动轨迹,再加上熟练应用几何关系才能解决这个题,带点粒子在磁场中的运动,一定要掌握好几何工具.

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