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      江苏溧阳市(溧阳中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      江苏溧阳市(溧阳中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份江苏溧阳市(溧阳中学2026届高考物理押题试卷含解析,共12页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、某跳水运动员在3m长的踏板上起跳,踏板和运动员要经历如图所示的几个位置,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,已知板形变越大时板对人的弹力也越大,在人由C到B的过程中( )
      A.人向上做加速度大小减小的加速运动B.人向上做加速度大小增大的加速运动
      C.人向上做加速度大小减小的减速运动D.人向上做加速度大小增大的减速运动
      2、空间某区域存在一方向垂直于纸面向外、大小随时间均匀变化的匀强磁场,磁场边界ef如图所示,现有一根粗细均匀金属丝围成的边长为L的正方形线框固定在纸面内,t=0时刻磁场方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,则( )
      A.0~t1:e点电势高于f点电势
      B.0~t1:
      C.t1~t2:金属框中电流方向顺时针
      D.0~t2:ab所受安培力方向始终不变
      3、我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗。如图,质量为m的灯笼用两根长度一定的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,O为结点,OA>OB,∠AOB=90°。设OA、OB对O点的拉力大小分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则( )
      A.FA大于FB
      B.FA、FB的合力大于mg
      C.若左右调节A点位置,可使FA等于FB
      D.若左右调节A点位置,可使FA、FB均大于mg
      4、如图所示,在倾角为的光滑斜面上,一质量为m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。不计空气阻力作用,已知重力加速度为g,则外力F的大小为( )
      A.B.C.D.
      5、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为( )
      A.1ΩB.Ω
      C.10ΩD.102Ω
      6、法拉第电磁感应定律是现代发电机、电动机、变压器技术的基础。如图所示,通有恒定电流的导线AB均竖直且足够长,图甲.丙中正方形闭合铜线圈均关于AB左右对称,图乙、丁中AB//ad且与正方形闭合铜线圈共面。下列四种情况中.线圈中能产生感应电流的是( )
      A.甲图中线圈自由下落B.乙图中线圈自由下落
      C.丙图中线圈绕AB匀速转动D.丁图中线圈匀速向右移动
      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,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的水平面上,并用手按着两滑块不动。第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是( )
      A.第一次操作过程中,滑块A和钩码C加速度大小相同
      B.第一次操作过程中,滑块A的加速度为
      C.第二次操作过程中,绳张力大小为20N
      D.第二次操作过程中,滑块B的加速度为10m/s2
      8、下列有关原子和原子核的认识,正确的是( )
      A.平均结合能越大,原子核越稳定
      B.氢原子辐射光子后,电子绕核运动的动能增大
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,发现了中子.
      D.光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      9、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则下列说法正确的是( )
      A.图示时刻质点b的加速度正在增大
      B.从图示时刻开始,经0.01s,质点b位于平衡位置上方,并向y轴正方向做减速运动
      C.从图示时刻开始,经0.01s,质点a沿波传播方向迁移了2m
      D.若该波发生明显的衍射现象,则它所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4m大得多
      10、如图所示,玩具飞机以恒定的仰角斜向上做匀速直线运动,上升至距离地面某高度时,从玩具飞机上掉下一个小零件,零件掉下后,玩具飞机飞行速度保持不变,零件运动过程中受到的空气阻力不计,则零件落地时
      A.速度比玩具飞机的速度大
      B.和玩具飞机的速度大小可能相等
      C.在玩具飞机的正下方
      D.在玩具飞机正下方的后侧
      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)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      12.(12分)研究物体做匀变速直线运动的情况可以用打点计时器,也可以用光电传感器。
      (1)一组同学用打点计时器研究匀变速直线运动,打点计时器使用交流电源的频率是50Hz,打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况。
      ①打点计时器的打点周期是________s。
      ②图甲为某次实验打出的一条纸带,其中1、1、3、4为依次选中的计数点(各相邻计数点之间有四个点迹)。根据图中标出的数据可知,打点计时器在打出计数点3时小车的速度大小为________m/s,小车做匀加速直线运动的加速度大小为________m/s1.
      (1)另一组同学用如图乙所示装置研究匀变速直线运动。滑块放置在水平气垫导轨的右侧,并通过跨过定滑轮的细线与一沙桶相连,滑块与定滑轮间的细线与气垫导轨平行。滑块上安装了宽度为3.0cm的遮光条,将滑块由静止释放,先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了遮光条通过第一个光电门的时间为0.015s,通过第二个光电的时间为0.010s,遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为0.150s。则滑块的加速度大小为______m/s1,若忽略偶然误差的影响,测量值与真实值相比______(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)。
      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,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场。磁感应强度大小,一质量,电荷量的粒子(重力不计),从点沿纸面以方向与轴负方向夹角,大小不同的速度射入磁场,已知,:
      (1)若粒子垂直x轴飞出,求粒子在磁场中飞行时间;
      (2)若粒子不能进入x轴上方,求粒子速度大小满足的条件。
      14.(16分)如图所示,半径的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)做顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动。传送带离地面的高度,其右侧地面上有一直径的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离,B点在洞口的最右端。现使质量为的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数,g取10m/s2,求:
      (1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力;
      (2)若,求小物块在传送带上运动的时间;
      (3)若要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件。
      15.(12分)如图所示,在xy平面内y轴右侧有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外;分成I和II两个区域,I区域的宽度为d,右侧磁场II区域还存在平行于xy平面的匀强电场,场强大小为E=,电场方向沿y轴正方向。坐标原点O有一粒子源,在xy平面向各个方向发射质量为m,电量为q的正电荷,粒子的速率均为v=。进入II区域时,只有速度方向平行于x轴的粒子才能进入,其余被界面吸收。不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:
      (1)某粒子从O运动到O'的时间;
      (2)在I区域内有粒子经过区域的面积;
      (3)粒子在II区域运动,当第一次速度为零时所处的y轴坐标。
      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】
      人由C到B的过程中,重力不变,弹力一直减小,弹力大于重力,向上做加速运动,合力逐渐减小,加速度逐渐减小,所以人向上做加速度大小减小的加速运动,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.0~t1时间内垂直于纸面向外的磁场减弱,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场垂直于纸面向外,根据安培定则可知感应电流为逆时针方向,在电源内部,电流从负极流向正极,故f电势高于e的电势,A错误;
      B.根据法拉第电磁感应定律,感应电动势:
      B正确;
      C.根据楞次定律,0~t2金属框中电流方向为逆时针,C错误;
      D.根据左手定则,0~t1安培力水平向左,t1~t2安培力水平向右,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.对点受力分析,如图所示:
      根据平衡条件,并结合正弦定理,有:
      由于,故:
      A错误;
      B.根据平衡条件,、的合力等于,B错误;
      C.调节悬点的位置,使点向右移动,由于始终比长,所以不可能出现的情况,所以不可能使等于,C错误;
      D.调节悬点的位置,使点向左移动,当趋向时,可使、都大于,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      小车和小球一起沿斜面加速下滑,二者有相同的加速度。对整体进行受力分析,由牛顿第二定律可得,在沿斜面方向上有
      对小球进行受力分析,小球受到水平拉力、重力的作用,其合力一定沿斜面向下,且大小
      故加速度
      代入上式可得
      故选B。
      5、A
      【解析】
      由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:
      则原线圈输入电压:
      U1=220V-20V=200V
      由变压器的工作原理:
      可知:
      允许电流最大时原线圈的输入功率为:
      P1=U1I=200×2W=400W
      由变压器输出功率等于输入功率可得:
      P2=P1=400W
      又由公式可知
      可得:
      故A正确,BCD错误。
      6、D
      【解析】
      AC.图甲、丙中,穿过铜线圈的磁通量始终为零,铜线圈中不会产生感应电流,故A、C均错误;
      B.图乙中,线圈自由下落,由于线圈离导线AB距离不变,所以穿过铜线圈的磁通量始终不变,铜线圈中不会产生感应电流,故B错误;
      D.图丁中,线圈匀速向右移动,穿过铜线圈的磁通量不断减小,铜线圈中会产生感应电流,故D正确。
      故选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、BC
      【解析】
      A.第一次操作过程中,因AC移动的位移之比为2:1,则滑块A和钩码C加速度大小之比为2:1,选项A错误;
      B.第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a1,
      对A根据牛顿第二定律可得
      T1=mAaA
      对C根据牛顿第二定律可得
      mCg-2T1=mCa1
      根据题意可得
      aA=2a1
      联立解得
      选项B正确;
      C.第二种方式:只释放B而A按着不动,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,
      则绳张力大小为20N,选项C正确;
      D.对B受力分析,根据牛顿第二定律可得
      T2=mBaB
      根据题意可得T2=20N
      联立解得
      aB=5m/s2
      故D错误。
      故选BC。
      8、AB
      【解析】
      A.平均结合能越大,原子核越稳定,故A正确;
      B.氢原子辐射光子后,原子的能级降低,电子的轨道半径减小,根据
      则可得动能为
      可知电子绕核运动的动能增大,故B正确;
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,建立了原子的核式结构理论,故C错误;
      D.光电效应现象中,根据
      则光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系,故D错误。
      故选AB。
      9、AB
      【解析】
      A.由于波沿x轴正方向传播,根据“上下坡”法,知道b质点正向下振动,位移增大,加速度正在增大,故A正确;
      B.由图知,波长λ=4m,则该波的周期为
      从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点b位于平衡位置上方,并向y轴正方向做减速运动,故B正确;
      C.质点a不会沿波传播方向迁移,故C错误;
      D.当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射,所以若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比4 m小或和4m差不多,故D错误。
      故选:AB。
      10、AC
      【解析】
      AB.零件掉下的一瞬间速度与玩具飞机的速度相同,根据机械能守恒可知,落地时的速度大于玩具飞机的速度,故A正确B错误;
      CD. 由于零件在运动过程中水平方向的分速度与玩具飞机的水平分速度相同,因此落地时在玩具飞机的正下方,故C正确D错误;
      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、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      12、0.01 0.53 1.4 4.0 偏小
      【解析】
      (1)[1]交流电源的频率是50Hz,则打点计时器的打点周期是
      [1]由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔为0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打计数点3点时小车的瞬时速度大小
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小
      (1)[5]遮光条通过第一个光电门的速度为
      遮光条通过第二个光电门的速度为
      则滑块的加速度大小为
      [6]由实验原理可知,运动时间为遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间,遮光条开始遮住第一个光电门的速度小于,遮光条开始遮住第二个光电门的速度小,由于遮光条做匀加速运动,则速度变化量减小,所以测量值与真实值相比偏小。
      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)
      【解析】
      (1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图甲所示,由几何关系可得

      解得飞行时间

      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图乙所示。

      由几何关系得
      解得

      解得
      当时粒子不能进入x轴上方。
      14、 (1)大小为15N,方向竖直向下;(2)0.3s;(3)
      【解析】
      (1)设物块滑到圆轨道末端速度,根据机械能守恒定律得
      设物块在轨道末端所受支持力的大小为F,根据牛顿第二定律得
      联立以上两式代入数据得
      根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15N,方向竖直向下。
      (2)若

      物块在传送带上加速运动时,由

      加速到与传送带达到共速所需要的时间
      位移
      匀速时间

      (3)物块由传送带右端平抛
      恰好落到A点

      恰好落到B点

      当物块在传送带上一直加速运动时,做平抛运动的速度最大,假设物块在传送带上达到的最大速度为v,由动能定理

      所以物块在传送带上达到的最大速度大于能进入洞口的最大速度,所以应满足的条件是
      15、 (1);(2);(3)0
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力可得
      则轨迹半径为
      粒子从运动到的运动的示意图如图所示:
      粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为
      周期为
      所以运动时间为
      (2)根据旋转圆的方法得到粒子在I区经过的范围如图所示,沿有粒子通过磁场的区域为图中斜线部分面积的大小:
      根据图中几何关系可得面积为
      (3)粒子垂直于边界进入II区后,受到的洛伦兹力为
      在II区受到的电场力为
      由于电场力小于洛伦兹力,粒子将向下偏转,当速度为零时,沿方向的位移为,由动能定理得
      解得
      所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。

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