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      2026年江西省鹰潭市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      2026年江西省鹰潭市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026年江西省鹰潭市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析),共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,足够长的直线ab靠近通电螺线管的一端,且与螺线管垂直。用磁传感器测量ab上各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小,在计算机屏幕上显示的图像大致是 ( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
      A.探测器在P点和Q点变轨时都需要加速
      B.探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率
      C.探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能
      D.金星的质量可表示为
      3、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)
      A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105NB.I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N
      C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105ND.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N
      4、物块以60J的初动能从固定的斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了40J,则物块回到斜面底端时的动能为( )
      A.10JB.20JC.30JD.40J
      5、如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是:
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,电离能力最强
      C.电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
      D.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
      6、如图所示,在水平桌面上固定一个光滑长木板,质量为M的木块通过轻绳与质量为m的钩码相连,重力加速度为g,则释放后钩码的加速度大小为( )
      A.0
      B.g
      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、如图所示。有一束平行于等边三棱镜横截面ABC的红光从空气射向E点,并偏折到F点。已知入射方向与边AB的夹角,E.F分别为边AB.BC的中点,则( )
      A.该三棱镜对红光的折射率为
      B.光在F点发生全反射
      C.从F点出射的光束与入射到E点的光束的夹角为
      D.若改用紫光沿相同角度从E点入射,则出射点在F点左侧
      8、两汽车甲、乙分别挂上拖车,两汽车与两拖车的质量均相同,且阻力与质量成正比。开始两车以相同的速度v0做匀速直线运动,t=0时刻两拖车同时脱离汽车,已知汽车甲的牵引力不变,汽车乙的功率不变,经过相同的时间t0,汽车甲、乙的速度大小分别为2v0、1.5v0。则下列说法正确的是( )
      A.t0时间内,甲、乙两汽车的位移之比为4:3
      B.t0时刻,甲、乙两汽车的加速度大小之比为3:1
      C.t0时刻汽车甲的功率为拖车脱离前功率的4倍
      D.t0时间内,甲、乙两汽车牵引力做功之比为3:2
      9、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则( )
      A.电场强度大小为
      B.在往返过程中电子速度最大时的电势能为
      C.释放电子处与原点的距离为
      D.电子从释放点返回需要的时间为
      10、双面磁力擦玻璃器是利用磁铁做中心材料,附加塑料外壳和一些清洁用的海绵布或纤维物质,在塑料外壳外面两侧一侧有绳子和拉环是为了防政璃器从玻璃外面脱落坠下造成安全隐患,另一侧有牢固的手柄以方便工作人员使用。当擦竖直玻璃时,如图所示。下列相关说法正确的是( )
      A.磁力擦玻璃器摔落后磁性减弱,可以用安培分子环流假说进行解释
      B.若其中一块改成铜板,根据电磁感应现象可知,也能制作成同样功能的擦窗器
      C.当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      D.当擦窗器沿着竖直向下方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的
      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)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。

      (1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。
      (2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。
      (3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)在“DIS描绘电场等势线”的实验中,
      (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。
      A.6V的交流电源
      B.6V的直流电源
      C.100V的直流电源
      D.电压传感器
      E.电流传感器
      F.力传感器
      (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__
      A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
      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)一赛艇停在平静的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为h1=0.6m,尾部下端Q略高于水面;赛艇正前方离赛艇前端=0.8m处有一浮标,示意如图.一潜水员在浮标前方=3.0m处下潜到深度为时,看到标记刚好被浮标挡住,此处看不到船尾端Q;继续下潜2.0m,恰好能看见Q。(已知水的折射率n=)求
      ①深度;
      ②赛艇的长度。(可用根式表示)
      14.(16分)如图所示,一质量m=1.0kg的小球系在竖直平面内长度R=0.50m的轻质不可伸长的细线上,O点距水平地面的高度h=0.95m。让小球从图示水平位置由静止释放,到达最低点的速度v=3.0m/s,此时细线突然断开。取重力加速度g=10m/s2.求:
      (1)小球落地点与O点的水平距离x。
      (2)小球在摆动过程中,克服阻力所做的功W;
      (3)细线断开前瞬间小球对绳子的拉力T。
      15.(12分)如图所示,水平地面上有两个静止的物块A和B,A、B的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一大小I=40N·s,水平向右的瞬时冲量,使物块A获得一个初速度,t=1s后与物块B发生弹性碰撞,且碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
      (1)求A与B碰撞前瞬间,A的速度大小;
      (2)若物块B的正前方20m处有一危险区域,请通过计算判断碰撞后A、B是否会到达危验区域。
      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】
      通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,如图所示:那么各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小从a向b先增大,后减小到零,再反向增大,最后减小,故C正确。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;
      B.探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;
      C.在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;
      D.探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有
      解得,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小
      平均撞击力,根据动量定理可知
      带入数据解得:
      A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误;
      B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确;
      C. I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误;
      D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。
      故选:B。
      4、B
      【解析】
      由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能为20J。故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型,故A正确;
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,贯穿能力最强,故B错误;
      C.由图可以知道,光照越强,光电流越大,但遏止电压是一样,说明遏止电压与光的强度无关,故C错误;
      D.链式反应需要达到临界体积才可以,故D错误;
      故选A.
      6、C
      【解析】
      以钩码为研究对象则有
      以木块为研究对象,则有
      联立解得
      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、AC
      【解析】
      A.如图所示,作两界面法线相交于D点,在AB界面,由几何知识知,入射角为,折射角为,所以
      故A正确;
      B.光在BC界面上人射角为,则
      即临界角
      则在BC面上不会发生全反射,故B错误;
      C.分析知BC面上折射角为,入射光线与出射光线相交于G点,,,则
      ,,

      所以从F点出射的光束与入射到E点的光束的夹角为,故C正确;
      D.紫光频率比红光频率大,棱镜对紫光的折射率大,若改用紫光沿相同角度从E点人射,则出射点在F点右侧,D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.对甲车拖车脱离后做匀加速运动经过t0的位移

      对乙车功率一定,则做加速度减小的加速运动,则经过t0时的位移

      则t0时间内,甲、乙两汽车的位移之比
      不可能为4:3,选项A错误;
      B.设汽车和拖车的质量均为m,则汽车的牵引力为F=2kmg,对甲车拖车脱离后做匀加速运动的加速度
      乙车功率一定
      P=Fv0=2kmgv0
      在t0时刻乙车的加速度
      则甲、乙两汽车的加速度大小之比为3:1,选项B正确;
      C.甲车拖车脱离前功率
      P=Fv0=2kmgv0
      t0时刻汽车甲的功率为
      P0=2kmg∙2v0= 4kmgv0=2P
      选项C错误;
      D.甲车牵引力做功
      乙车牵引力做功
      t0时间内,甲、乙两汽车牵引力做功之比为3:2,选项D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      故选ABD。
      10、AD
      【解析】
      A、剧烈的碰撞和升高温度都会减弱磁体的磁性,可以用安培分子环流假说进行解释。故A正确;
      B、力擦玻璃器并非是通过电磁感应来进行工作的,而是利用磁体之间异名磁极的相互吸引来工作的。故B错误;
      C、当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体进行受力分析,有竖直向下的重力、水平方向的摩擦力、则此方向斜向上,故C错误;
      D、当擦窗器沿着竖直向下匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体在水平方向受到磁力和玻璃的支持力,竖直方向若竖直向下的重力等于竖直向上的摩擦力、则竖直方向的磁力为零,此时磁力的合力为水平方向。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、I(R+r) 最大值 21 6.3(6.1~6.4) 2.5(2.4~2.6)
      【解析】
      (1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)
      (2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值
      [3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω
      (3)[4][5]由E=I(R+r)可得
      图像斜率等于

      由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距


      由于误差(2.4~2.6)均正确
      12、B D D
      【解析】
      (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;
      (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。
      【详解】
      (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;
      [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;
      (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;
      故选D。
      本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。
      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、①4m;②。
      【解析】
      ① 设过P点光线,恰好被浮子挡住时,入射角、折射角分别为:α、β,如图所示
      由几何关系有

      根据光的折射定律可知
      联立解得
      h2=4m
      ② 潜水员和Q点连线与水平方向夹角刚好为临界角C,则有
      根据几何关系有
      联立解得
      14、 (1)0.9m;(2)0.5J;(3)28N,方向竖直向下
      【解析】
      (1)小球从最低点出发做平抛运动,根据平抛运动的规律得
      水平方向
      x=vt
      竖直方向

      解得
      x=0.9m
      (2)小球摆下的过程中,根据动能定理得

      解得

      (3)小球在圆最低点受重力和拉力,根据牛顿第二定律得

      解得
      FT=28N
      根据牛顿第三定律可知,球对绳拉力大小为28N,方向竖直向下。
      15、 (1) 15m/s (2) 物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域
      【解析】
      (1)设物块A获得的初速度为v0,则
      I=m1v0
      A与B碰撞前的运动过程有:
      v1=v0-at
      其中
      a=μg
      解得:A与B碰撞前瞬间,A的速度大小
      v1=15m/s
      (2)A与B碰撞过程机械能守恒、动量守恒,则有
      m1v1=m1v1′+m2v2
      =+
      解得:
      v1′=5 m/s,v2=20 m/s
      由运动学公式可知:
      xA==2.5 m
      xB== 40m
      即物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域。

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