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      2026届江西省上高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届江西省上高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届江西省上高考适应性考试物理试卷含解析,共15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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )
      A.波长B.频率C.能量D.动量
      2、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。2019年10月28日发生了天王星冲日现象,即天王星、地球、太阳三者处于同一直线,此时是观察天王星的最佳时间。已知地球到太阳距离为1个天文单位,天王星到太阳距离为19.2个天文单位,则下列说法正确的是( )
      A.此时太阳位于地球和天王星之间的某一点
      B.2020年10月28日还会出现一次天王星冲日现象
      C.天王星绕太阳公转的周期约为84年
      D.地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的20倍
      3、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是( )
      A.此横波的波长为1m
      B.质点e开始振动的方向沿y轴负方向
      C.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
      D.从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小
      4、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.
      5、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      6、C
      【解析】
      A.核能是新能源,但不是再生能源,A错误;
      B.轻核的聚变也能产生核能,比如氢弹,B错误;
      C.它是原子核结构发生变化时,产生新核,出现质量亏损,从而放出的能量,C正确;
      D.轻核的聚变的反应速度无法控制,而重核裂变的反应速度可以控制,D错误;
      故选C。
      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、BCE
      【解析】
      A.由题意可知
      可得
      T=4s
      频率
      f=0.25Hz
      选项A错误;
      B. t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为
      选项B正确;
      C.波长为
      因PQ=6m=1λ,可知P和Q振动反相,选项C正确;
      DE.t=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=7×0.2m=1.4m,选项D错误,E正确。
      故选BCE。
      8、BDE
      【解析】
      A.在加热时发现花椒粉在翻滚,该运动是由水的翻滚引起的,不是布朗运动,故A错误;
      B.为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象,故B正确;
      C.将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是因为玻璃板受到水分子的分子引力,故C错误;
      D.密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面,只是飞离液面的分子数与进入液面的分子数相等,故D正确;
      E.干泡温度计和湿泡温度计组成,由于蒸发吸热,湿泡所示的温度 小于干泡所示的温度。干湿泡温度计温差的大小与空气湿度有关,温度相差越大,表明该环境相对湿度越小,空气越干燥。故E正确。
      故选BDE。
      9、ACD
      【解析】
      AB.当小球沿圆弧管道运动到B点时恰好对管道壁无弹力,则小球在B点由弹簧的拉力和重力提供向心力,即弹簧处于伸长状态,从A到B的过程弹簧的形变量没有变,故小球的机械能不变,选项A正确,B错误;
      C.从A到B的过程弹簧的形变量没有变,小球在B点的动能等于小球在A点的重力势能为mgR,选项C正确;
      D.设OC与OA的夹角为θ,CA与水平夹角为α,C点受力平衡,则竖直方向上有
      解得
      从A到B的过程中,θ和弹簧的弹力FAC不变,α不断增大,故OC的拉力不断增大,D正确。
      故选ACD。
      10、ACE
      【解析】
      A.当环境温度升高,假设内、外水银面的高度差不变,由于气体温度升高,气体压强增大,故内、外水银面的高度差不可能不变,高度差h减小,气体长度L增大,气体压强增大,故A正确;
      B.气体温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个分子的平均速率都增大,故B错误;
      C.一定质量的理想气体,内能由温度决定,温度升高时,气体的内能一定增大,故C正确;
      D.由于气体体积增大,故气体对外做功,故D错误;
      E.根据热力学第一定律,气体一定从外界吸收热量,故E正确。
      故选ACE。
      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、h 从桌面到地面的距离 v
      【解析】
      (1)[1][2].其中h的测量有问题,应该是从桌面到地面的距离;
      (2)[3].小球下落过程中,竖直方向
      水平方向:

      解得:

      (3)[4][5].根据可得,则以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择v2为横坐标;由得到的加速度为。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      12、60.50(60.48~60.52均可) 将红、黑表笔短接 使指针指向电阻刻度“0”刻线 D 左 0.200
      【解析】
      (1)[1]毫米刻度尺的分度值为,所以读数为:70.50cm-10.00cm=60.50cm;
      (2)[2][3]②将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向表盘右侧的“0”刻度线,即表盘中电阻刻度“0”刻线;
      (3)[4][5]电阻为,电流表的分压相对较为明显,所以电流表应采用外接法;为获得较大的电压调节范围,滑动变阻器应选用分压式接法,所以选择电路D,滑片P开始应调节至左端,使电压从0开始调节;
      (4)[6]螺旋测微器的精度为,所以读数为:

      (5)[7]根据电阻定律:
      金属丝的横截面积:
      所以电阻率:

      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)2;(2)0.015s
      【解析】
      (1)粒子在磁场内做圆周运动,根据牛顿第二定律则有
      则两半径之比
      (2)粒子在磁场内做圆周运动的轨迹如图,粒子交替在与磁场内做圆周运动,图示情景为最短时间
      粒子在磁场内做圆周运动的周期分别为
      由几何关系知,带电粒子在两磁场中运动时间分别为
      则总时间为
      14、(1)0.2N(2)1m/s(3)3J
      【解析】
      (1)对cd杆,由v-t图象得:
      a1==4m/s2,
      由牛顿第二定律得:mgsin53°-μ(mgcs53°+F安)=ma
      解得:F安=0.2N
      (2)对ab杆,感应电动势:E=BLv1
      电流:
      cd杆的安培力:F安=BIL
      解得:v1=lm/s.
      (3)由题意得第3s内cd的加速度:a2=-4m/s2
      设2s时ab杆的速度为v2,对cd杆,由牛顿第二定律得:
      mgsin53°-μ(mgcs53°+)=ma2
      解得:v2=9m/s
      有运动学知识得2s内ab杆的位移:
      由动能定理得:WF+WG+Wf+W安=
      又WF=9J
      WG=mgx2sin37°
      Wf=-μmgx2cs37°
      -W安=2Qcd
      解得:Qcd=3J
      点睛:本题是电磁感应和图象结合的题目,分析清楚运动过程、合理的利用图象得到关键的加速度,再由牛顿第二定律和运动学公式及动能定理求解即可.
      15、 (1)30N;(2)m/s
      【解析】
      (1)两者一起匀速运动,由平衡条件有
      F=μ1(M+m)g=30N
      (2)外力F反向后,小物块脱离长木板在水平面上做减速运动,加速度
      a1==μ2g=2m/s2
      设初速度为v0,有,0=v0 -a1t1,得

      薄木板也做减速运动,加速度
      =11m/s2
      由于a2>a1,所以薄木板的速度先减到零,有=x2,0=v0-a2t2,得

      然后薄木板向左加速运动,加速度
      =1m/s2
      有,小物块距薄木板右端的距离
      L=x1-x2+x3
      解得
      m/s

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