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      江苏省百校大联考2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      江苏省百校大联考2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份江苏省百校大联考2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共17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、某实验装置如图所示,用细绳竖直悬挂一个多匝矩形线圈,细绳与传感器相连,传感器可以读出细绳上的拉力大小。将线框的下边ab置于蹄形磁铁的、S极之间,使ab边垂直于磁场方向且ab边全部处于N、S极之间的区域中。接通电路的开关,调节滑动变阻器的滑片,当电流表读数为时,传感器的读数为;保持ab中的电流大小不变,方向相反,传感器的读数变为()。已知金属线框的匝数为n,ab边长为L,重力加速度为g,则可得到( )
      A.金属线框的质量
      B.N、S极之间的磁感应强度
      C.传感器的读数为时,ab中的电流方向为b→a
      D.减小电流I重复实验,则、均减小
      2、某同学用两种不同的金属做光电效应实验。实验中他逐渐增大入射光的频率,并测出光电子的最大初动能。下面四幅图像中能符合实验结果的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是
      A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
      B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
      C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
      D.根据速度定义式,当Δt→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
      4、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为
      A.B.C.D.
      5、如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上,a、b带正电,电荷量均为q,c带负电,整个系统置于方向水平的匀强电场中,已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则下列说法中正确的是( )
      A.a球所受合力斜向左
      B.c球带电量的大小为2q
      C.匀强电场的方向垂直于ab边由ab的中点指向c点
      D.因为不知道c球的电量大小,所以无法求出匀强电场的场强大小
      6、如图所示,四根相互平行的固定长直导线、、、,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流,菱形中心为。中电流方向与中的相同,与、中的相反,下列说法中正确的是( )
      A.菱形中心处的磁感应强度不为零
      B.菱形中心处的磁感应强度方向沿
      C.所受安培力与所受安培力大小不相等
      D.所受安培力的方向与所受安培力的方向相同
      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,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中.现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是
      A.B.C.D.
      8、水平圆盘A、B以齿轮咬合传动,B盘为主动转盘,A盘半径为B盘半径的2倍。在A、B两盘上分别放置两个相同的物块P、Q,它们到圆盘中心的距离相等,均为。物块与圆盘的最大静摩擦力为物块所受重力的倍,重力加速度大小为。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )
      A.圆盘A、B转动的角速度相等
      B.P、Q不发生滑动时,所受的摩擦力始终不相等
      C.当A盘的角速度增大至某一值时,P、Q同时开始滑动
      D.当A盘的角速度时,Q所受摩擦力的大小等于
      9、如图甲所示,水平面内粗糙导轨MN、PQ相距为L,置于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨电阻不计。两根电阻均为R的金属棒ab、cd置于导轨上且与导轨接触良好,电流表内阻不计。现ab棒在水平外力F作用下由静止向右运动,电流表示数随时间变化图线如图乙所示,在t0时刻cd棒刚要开始运动,下列各种说法中正确的是( )
      A.ab棒在时间内做匀加速直线运动
      B.若在时刻突然撤去外力F,则ab棒的加速度
      C.在时间内,通过cd棒的电量为
      D.在时间内,力F做的功全部转化为ab棒的焦耳热、摩擦生热和其增加的动能
      10、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力
      B.小球运动路程为x1时的动能为零
      C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大
      D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动
      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)某实验小组设计如图甲所示的实验装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数:一木板固定在桌面上,一端装有定滑轮;滑块的左端与穿过打点计时器(未画出)的纸带相连,右端用细线通过定滑轮与托盘连接。在托盘中放入适量砝码,接通电源,释放滑块,打点计时器在纸带上打出一系列的点。
      (1)如图乙为实验中获取的一条纸带:0、1、2、3、4、5、6是选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),测得计数点间的距离如图所示。已知交流电源的频率为50Hz,根据图中数据计算滑块加速度a =________m/s2 ,计数点3对应的滑块速度v3=_________m/s。(结果保留两位有效数字)。
      (2)滑块、托盘(含砝码)的质量分别用M、m表示,滑块的加速度用a表示,重力加速度为g,则滑块与木板间的动摩擦因数μ=__________(用题中字母表示)。
      (3)若实验测得的动摩擦因数偏大,主要原因可能是_______________________。
      A.纸带与打点计时器间有摩擦
      B.滑轮存在摩擦阻力
      C.木板未调节水平,左端偏高
      D.未满足M远大于m
      12.(12分)某同学采用惠斯通电桥电路测量一未知电阻Rx的阻值。电路中两个定值电阻R1=1000Ω、R2=2000Ω,R3为电阻箱(阻值范围0~999.9Ω),G为灵敏电流计。
      (1)具体操作步骤如下∶
      ①请依据原理图连接实物图_________;
      ②闭合开关S,反复调节电阻箱的阻值,当其阻值R3=740.8Ω时,灵敏电流计的示数为0,惠斯通电桥达到平衡;
      ③求得电阻Rx=____Ω。
      (2)该同学采用上述器材和电路测量另一电阻,已知器材无损坏且电路连接完好,但无论怎样调节电阻箱的阻值,灵敏电流计的示数都不能为0,可能的原因是_______。
      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)力是改变物体运动状态的原因,力能产生加速度。力在空间上的积累使物体动能发生变化;力在时间上的积累使物体动量发生变化。如图所示,质量为m的物块,在水平合外力F的作用下做匀变速直线运动,速度由变化到时,经历的时间为t,发生的位移为x。
      (1)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动能定理;
      (2)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动量定理。
      14.(16分)如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动.
      (1)求棒MN的最大速度vm;
      (2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热.
      (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示)
      15.(12分)如图所示,折射率的半圆柱体玻璃砖的截面半径为R,圆心在O点。圆弧面透光,底部平面有一薄层反射光的薄膜。一条光线沿图示方向射在A点,A点与底部平面的距离为。求:
      (i)光在底部平面的反射点距圆心的距离;
      (ii)从玻璃砖射出的光线与射入玻璃砖的光线间的夹角。
      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】
      AB.通电线圈受到重力安培力和细绳的拉力作用,当电流表读数为I时,绳子的拉力为,则
      保持ab中的电流大小不变,方向相反,绳子的拉力为,则
      联立解得金属框的质量为
      选项A正确,B错误;
      C.传感器的读数为时,安培力竖直向下,根据左手定则可知,ab中的电流方向为a→b,故C错误;
      D.减小电流I重复实验,则减小,增大,故D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      由光电效应方程
      可知图像斜率都为普朗克常量h,故得出的两条图线一定为平行线,由于两金属的逸出功不同,则与横轴的交点不同,ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A中采用了理想模型法;B中采用控制变量法;C中采用了微元法;D中是极限思维法;
      故选D.
      4、D
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。
      【详解】
      0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS,为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误。
      5、B
      【解析】
      A.a球处于静止状态,所受合外力为0,故A错误;
      BC.因为带负电的c球受力平衡处于静止状态,根据平衡条件可知电场线方向竖直向上
      则对a球受力分析,水平方向上ab之间的库仑力和ac之间库仑力在水平方向上的分力平衡
      解得
      故B正确,C错误;
      D.对c球受力分析
      解得
      故D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      AB.由右手螺旋定则可知,L1在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向,21在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向,L3在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向,L4在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向,由平行四边形定则可知,菱形中心处的合磁感应强度不为零,方向应在OL3方向与OL2方向之间,故A正确,B错误;
      C.L1和L3受力如图所示,由于四根导线中的电流大小相等且距离,所以每两根导线间的相互作用力大小相等,由几可关系可知,所受安培力与所受安培力大小相等,方向不同,故CD错误;
      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、AC
      【解析】
      导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定理可得①,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守恒定律可得②,联立①②解得,由于,所以C正确BD错误.
      8、BD
      【解析】
      A.圆盘A、B边缘线速度相同,由得

      故A错误;
      BC.物块滑动前有
      结合①式知所受静摩擦力大,两物块最大静摩擦力均为。增大则所需向心力增大,则先达到最大静摩擦力,开始滑动,故B正确,C错误;
      D.P、Q两物块开始滑动时有
      解得临界角速度
      结合①式知,当时,
      故此时所受摩擦力大小等于,故D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      A.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律
      可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确;
      B.cd棒刚要开始运动,此时有
      对于ab棒撤去外力F后,根据牛顿第二定律
      解得
      B错误;
      C.根据电流的定义式
      可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为
      C正确;
      D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:
      可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;
      C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;
      D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,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、0.50m/s2 0.26m/s或0.27m/s AB
      【解析】
      (1)[1]每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔T= 0.1s,根据逐差法有
      [2] 根据匀变速直线运动规律知道3点的瞬时速度等于2点到4点的平均速度有
      (2)[3]以整个系统为研究对象,根据牛顿第二定律有
      联立解得
      (3)[4] 纸带与打点计时器间的摩擦力和滑轮存在摩擦阻力都会使测得的摩擦力增大,根据
      可知,摩擦力增大,故摩擦因数增大。木板未调节水平,左端偏高和未满足M远大于m均不会影响摩擦力变大,故AB正确,CD错误。
      故选AB。
      12、 370.4 电阻箱的阻值调节范围小
      【解析】
      (1)①[1]根据原理图连接实物图为
      ③[2]当灵敏电流计读数为零时,根据电桥平衡可得
      解得
      (2)[3]灵敏电流计的示数不能为0,则有
      可得
      根据题意可知电阻箱的阻值的值必定小于的值,故可能的原因是电阻箱的阻值调节范围小。
      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)推导过程见解析;(2)推导过程见解析
      【解析】
      (1)物体做匀变速直线运动,合外力提供加速度,根据牛顿第二定律
      根据速度与位移的关系
      变形得动能定理
      (2)根据速度与时间的关系
      变形得动量定理
      14、(1) (2)Q=5 J (3)
      【解析】
      (1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma
      棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv
      棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s
      在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得:
      联立上述式子,有:
      代入数据解得:F=0.5N
      5s时拉力F的功率为:P=Fv
      代入数据解得:P=1W
      棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度为vm,棒受力平衡,则有:
      代入数据解得:
      (2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v′,则有:
      设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律可得:
      代入数据解得:Q=5J;
      (3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间△t内,由动量定理得:-BiL△t=m△v
      对式子两边求和有:
      而△q=i△t
      对式子两边求和,有:
      联立各式解得:BLq=mvm,
      又对于电路有:
      由法拉第电磁感应定律得:

      代入数据解得:
      15、(i);(ii)30°
      【解析】
      (i)由题意知

      A点折射有
      解得
      由几何关系知:
      则为等腰三角形。由余弦定理得
      解得
      (ii)P点折射有
      解得

      则从玻璃砖射出、射入光线的夹角

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