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      常州市2026年高考物理五模试卷(含答案解析)

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      常州市2026年高考物理五模试卷(含答案解析)

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      这是一份常州市2026年高考物理五模试卷(含答案解析),共35页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是
      A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒
      B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零
      C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于
      D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于
      2、如图(a)所示,在倾角的斜面上放置着一个金属圆环,圆环的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁场(未画出)中,磁感应强度的大小按如图(b)所示的规律变化。释放圆环后,在和时刻,圆环均能恰好静止在斜面上。假设圆环与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,则圆环和斜面间的动摩擦因数为( )

      A.B.C.D.
      3、一匀强电场的方向竖直向下t=0时刻,一带正电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图像是
      A.B.C.D.
      4、如图,天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,则( )
      A.①电离作用最强,是一种电磁波
      B.②贯穿本领最弱,用一张白纸就可以把它挡住
      C.原子核放出一个①粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个
      D.原子核放出一个③粒子后,质子数比原来少4,中子数比原来少2个
      5、如图甲所示为由某材料制成的电阻R的阻值随温度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为50mA,内阻不计)、电阻箱申联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头。将电阻箱的阻值调为R'=15Ω,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“电阻温度计”。下列说法错误的是( )
      A.温度升高,电路中的电流减小
      B.电流表刻度较大处对应的温度刻度较小
      C.电流表的示数为50mA时,电阻R的阻值为30Ω
      D.电流表的示数为50mA时,对应的温度为5℃
      6、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )
      A.镅放出的是X射线
      B.镅放出的是γ射线
      C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
      D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
      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、下列说法中正确的是( )
      A.空气的绝对湿度越大,水蒸发越慢,人就感觉越潮湿
      B.由于水的表面张力作用,即使伞面上有很多细小的孔,伞也能达到遮雨的效果
      C.用热针尖接触金属表面的石蜡,溶解区域呈圆形,说明石蜡具有各向同性
      D.无论液体和细管壁是否浸润,都能发生毛细现象
      E.摄氏温度每升高1°C相应的热力学温度就升高1K
      8、已知基态的电离能力是54.4 eV,几种金属的逸出功如下表所示,的能级En与n的关系与氢原子的能级公式类似,下列说法不正确的是
      A.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为54.4 eV
      B.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为40.8 eV
      C.处于n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能使上述五种金属都产生光电效应现象
      D.发生光电效应的金属中光电子的最大初动能最大的是金属铷
      9、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( )
      A.O点的电场强度大小为零B.C点的电场强度大小为
      C.C点的电场强度大小为D.D点的电场强度大小为
      10、如图所示,半径为的圆弧BCD与倾角为θ的斜面相切于B点,与水平地面相切于C点,与圆O2轨道相切于D点,圆心O1、O2和D在同一水平直线上,圆O2的半径为r。质量为m的质点从斜面上某位置由静止释放,刚好能在圆O2轨道内做完整的圆周运动。不计一切阻力,重力加速度为g。则质点( )
      A.释放点距离地面的高度为5r
      B.在C时对轨道压力为
      C.从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后向心加速度之比为5:2
      D.从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后角速度之比为2:5
      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)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
      ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
      ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
      ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
      ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
      ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
      ⑥用刻度尺测量距点的距离;
      ⑦用天平测量小球质量;
      ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
      请回答下列问题:
      (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
      (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
      (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.
      12.(12分)某实验室欲将电流表改装为两用电表:欧姆表:中央刻度为30的“×l0”档;电压表:量程0~6V。
      A.干电池组(E=3.0 V)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为100Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻为0.2Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~300Ω)
      E.滑动变阻器R2(0~30Ω)
      F.定值电阻R3(10Ω)
      G.定值电阻R4(500Ω)
      H.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中A为_______(填“红”或“黑”)表笔,测量电阻时应将开关S扳向______(填“l”或“2”)。
      (2)电流表应选用__________ (填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选用__________(填“R1”或“R2”),定值电阻R应选__________(填“R3”或“R4”)。
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在处所对应的阻值__________Ω。
      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,平板小车静止在光滑水平地面上,其右端固定一半圆形光滑轨道BC与车上表面相切于B点,B端右边x0=2m处有一与小车等高的台阶。一质量m=2.0kg可视为质点的物块以某-初速度滑上小车最左端A处,当物块运动到小车最右端B处时,小车与台阶相碰后立即静止,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C。已知小车与轨道的总质量M=1.0kg,轨道半径R=0.5m,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。求:
      (1)小车的运动时间t;
      (2)小车的长度L。
      14.(16分)如图所示,上端封闭、下端开口的玻璃管竖直放置,管长55cm,其中有一段长为6cm的水银柱,将长为20cm的空气柱A封闭在管的上部,空气柱B和大气连通现用一小活塞将管口封住,并将活塞缓慢往上压,当水银柱上升4cm时停止上压已知外界大气压恒为76cmHg,上压过程气体温度保持不变,A、B均为理想气体,求:
      (1)气体A、B末状态的压强;
      (2)试分析此过程中B气体是吸热还是放热?
      15.(12分)我们已经学过了关于两个质点之间万有引力的大小是:F=.但是,在某些特殊情况下,非质点之间的万有引力计算及其应用的问题,我们可以利用下面两个已经被严格证明是正确的结论,而获得快速有效地解决:
      a.若质点m放置在质量分布均匀的大球壳M(球壳的厚度也均匀)的空腔之内,那么m和M之间的万有引力总是为零.
      b.若质点m放置在质量分布均匀的大球体M之外(r≥r0),那么它们之间的万有引力为:F=,式中的r为质点m到球心之间的距离; r0为大球体的半径.
      假设地球可视为一个质量分布均匀且密度为ρ的球体,通过地球的南北两极之间能够打通一个如图所示的真空小洞.若地球的半径为R,万有引力常数为G,把一个质量为m的小球从北极的洞口由静止状态释放后,小球能够在洞内运动.
      (1)求:小球运动到距地心为0.5R处的加速度大小a;
      (2)证明:小球在洞内做简谐运动;
      (3)求:小球在运动过程中的最大速度vm.
      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】
      A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;
      B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;
      C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;
      D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.
      2、D
      【解析】
      根据楞次定律可知,时间内感应电流的方向沿顺时针方向,由左手定则可知圆环上部受安培力沿斜面向下,设圆环半径为r,电阻为R,在



      此时圆环恰好静止由平衡得
      同理在

      圆环上部分受到的安培力沿斜面向上

      圆环此时恰好静止,由平衡得
      联立以上各式得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      本题考查带电粒子在电场中的运动问题。
      【详解】
      ABCD.粒子带正电,运动轨迹如图所示,
      水平方向,粒子不受力,vx=v0,沿电场方向:
      则加速度
      经时间t,粒子沿电场方向的速度
      电场力做功的功率
      故D正确ABC错误。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      ①向右偏转,知①带负电,为β射线,实质是电子,电离作用不是最强,也不是电磁波,故A错误.②不带电,是γ射线,为电磁波,穿透能力最强,故B错误.根据电荷数守恒知,原子核放出一个①粒子后,电荷数多1,故C正确.③向左偏,知③带正电,为α射线,原子核放出一个③粒子后,质子数比原来少2,质量数少4,则中子数少2,故D错误.故选C.
      点睛:解决本题的关键知道三种射线的电性,以及知道三种射线的特点,知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱.
      5、C
      【解析】
      AB.由图甲可知,温度升高,电阻R的阻值增大,电路中电流减小,因此电流表刻度较大处对应的温度刻度较小,AB项正确,不符合题意;
      CD.电流表的示数为50mA时,电路总电阻为30Ω,电阻箱的阻值R' =15Ω。则R=15Ω,由图甲可得对应的温度为5℃,C项错误,符合题意,D项正确,不符合题意;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      AB.镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中α射线能使空气电离,故镅放出的是α射线,故AB错误;
      C.半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;
      D.半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故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、BDE
      【解析】
      A.空气相对湿度越大,人体水分越不容易蒸发,人们感觉越潮湿,不是绝对湿度。故A错误。
      B.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力,导致水不能透过,故B正确。
      C.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是多晶体金属导热具有各向同性的表现,无法说明石蜡具有各向同性,故C错误。
      D.液体和细管壁浸润与不浸润都会有高度差,所以都能发生毛细现象。故D正确 。
      E.摄氏温度t与热力学温度T的关系为T =t+273。摄氏温度升高1°C ,对应的热力学温度升高1K,故E正确。
      故选BDE。
      8、AD
      【解析】
      根据玻尔理论,从基态跃迁到n=2所需光子能量最小,,A错误B正确.从n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能量为40.8 eV,金属钨的逸出功为,故能使所列金属发生光电效应,由表中的数据可知金属铷的逸出功最小,C正确;根据爱因斯坦的光电效应方程可知道从铷打出的光电子的最大初动能最大,D正确.
      9、BD
      【解析】
      A.根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小
      故A错误;
      BC.C点的电场强度大小
      故B正确,C错误;
      D.根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小
      故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.质点刚好能在圆O2轨道做完整的圆周运动,在轨道的最高点
      设释放点离地高度为h,根据机械能守恒定律
      解得
      A错误;
      B.设质点在C点速度为,轨道对质点的支持力为,由机械能守恒有
      根据牛顿第二定律
      解得
      由牛顿第三定律可知,质点在C时对轨道压力为,B正确;
      C.质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,由线速度与角速度关系
      可知
      C错误;
      D.质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,向心加速度
      可知
      D正确。
      故选BD。
      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)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
      【解析】
      解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
      (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
      (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.
      12、黑 1 A1 R1 R4 1200
      【解析】
      (1)[1]从多用电表的表头共用特征来看,黑表笔和欧姆档内部电源的正极相连,确定A表笔为黑表笔;
      [2]测电阻时,需要内接电源,要将转换开关接到1位置;
      (2)[3]由于改装后的欧姆表的内阻为300Ω(即中值电阻),且电源电动势为3.0V,所以最大电流为:
      所以电流表选A1;
      [4]改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意知欧姆表的内阻为300Ω,当接入滑动器要满偏,则:
      故滑动变阻器选R1;
      [5]当改装为量程为0~4V的电压表时,应串联一个阻值为:
      故定值电阻选R4;
      (3)[6]若电阻值指在处,即此时电流为:
      所以待测电阻:

      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)4m
      【解析】
      (1)对小车,由牛顿第二定律得
      解得
      a=4m/s2
      小车加速过程

      (2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C,由牛顿第二定律得
      物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得
      联立解得
      根据牛顿第二定律可得
      物块在水平面上的运动可视为反向匀加速

      14、(1)气体A末状态的压强87.5cmHg,B气体末态压强93.5cmHg; (2)B气体是放热。
      【解析】
      (1)气体A的初态的压强为pA:
      pA+p柱=p0
      末态时气柱的长度为lA′
      lA′=lA-△l
      气体A发生等温变化
      pA lAS=pA′lA′S
      解得
      pA′=87.5cmHg
      气体B的末态压强为pB′,解得
      pB′=pA′+p柱=93.5cmHg
      (2)气体B的初态:压强为p0,气体柱的长度为lB
      lB=L-lA-l柱=29cm
      气体B发生等温变化
      pB lBS=pB′lB′S
      解得
      lB′=23.6cm
      lB′<lB,气体B的变化是等温压缩
      等温变化,内能不变△U=0,压缩体积减小,外界对气体做功W>0
      由热力学第一定律△U=W+Q可知Q<0:气体B要放热。
      15、(1) (2) 做简谐运动(3)
      【解析】
      解:(1)根据题意可知,小球距离地心为r=0.5R处万有引力大小

      由牛顿第二定律可知
      三式联立可得:
      (2)假设小球相对于球心的位移是x,则有:

      两式联立可得:
      考虑万有引力F的方向总是指向地心,即F的方向和小球相对于地心的位移x的方向总是方向相反的, 若令 :
      则有:
      结论:小球在洞内做简谐振动.
      (3) 由可知,从洞口到地心,小球的万有引力大小F是随着做功的距离线性减少的
      所以
      所以
      金属





      W0(×10–19 J)
      7.26
      5.12
      3.66
      3.60
      3.41

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