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      江苏省丹阳高级中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      江苏省丹阳高级中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份江苏省丹阳高级中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析,共9页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、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
      2、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是
      A.粒子一定带负电
      B.粒子在x1处受到的电场力最大
      C.粒子从原点运动到x1过程中,电势能增大
      D.粒子能够运动到x2处
      3、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为,潇湘一号07卫星轨道半径为,两颗卫星的轨道半径,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为,则下面说法中正确的是( )
      A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为
      B.卫星在轨道上运行的线速度大于卫星在轨道上运行的线速度
      C.卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度
      D.卫星在轨道上运行的周期小于卫星在轨道上运行的周期
      4、放射性同位素钍()经α、β衰变会生成氡(),其衰变方程为→+xα+yβ,其中( )
      A.x=1,y=3B.x=3,y=2C.x=3,y=1D.x=2,y=3
      5、如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。下列说法正确的是( )
      A.状态A到状态B是等温变化B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小
      C.状态A到状态B,气体对外界做功为D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是
      6、如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相同
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.c、d两点的电场强度相同
      D.a点的电场强度小于b点的电场强度
      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、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      8、将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能,重力势能与其上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,取,下列说法正确的是( )
      A.小球的质量为0.2kg
      B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25N
      C.小球动能与重力势能相等时的高度为m
      D.小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J
      9、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,经过t1=6s,波形图如图中虚线所示。已知波的周期T>4s,则下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为8m
      B.该波的周期可能为8s
      C.在t=9s时,B质点一定沿y轴正方向运动
      D.B、C两质点的振动情况总是相反的
      E.该列波的波速可能为m/s
      10、如图所示,左端接有阻值为R的足够长的平行光滑导轨CE、DF的间距为L,导轨固定在水平面上,且处在磁感应强度为B、竖直向下的匀强磁场中,一质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置在导轨上静止,导轨的电阻不计。某时刻给金属棒ab一个水平向右的瞬时冲量I,导体棒将向右运动,最后停下来,则此过程( )
      A.金属棒做匀减速直线运动直至停止运动
      B.电阻R上产生的焦耳热为
      C.通过导体棒ab横截面的电荷量为
      D.导体棒ab运动的位移为
      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)某实验小组利用如图甲所示的实验装置“探究加速度与物体受力的关系”。图中A为质量为M的小车,连接在小车后的纸带穿过电火花计时器B,它们均置于已平衡摩擦力的一端带有定滑轮的足够长的木板上,钩码P的质量为m,C为弹簧测力计,实验时改变P的质量,读出测力计不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦。
      (1)在实验过程中,_______(选填“需要”或“不需要”)满足“小车的质量远大于钩码的质量”这一条件。
      (2)乙图为某次实验得到的纸带,相邻计数点间还有四个计时点没有画出,已知电源的频率为f,由纸带可得小车的加速度表达式为a=__________(用x1、x2、x3、x4、f来表示)。
      (3)实验完毕后,某同学发现实验时的电压小于220V,那么加速度的测量值与实际值相比_______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。
      (1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。
      (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。
      (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。
      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,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。
      (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间;
      (2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。
      ①求此最大动能以及M点与轴间的距离;
      ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。
      14.(16分)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      15.(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      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.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。
      2、A
      【解析】
      由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动,根据图像和电势变化可分析本题。
      【详解】
      A.由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低,因此电场方向先向左后向右,由于带电粒子在坐标原点静止释放,沿x轴正方向运动,由此可知粒子带负电,故A正确;
      B.由图可知,图像斜率即为电场强度,在x1处斜率为零,因此电场强度最小,电场力也最小,故B错误;
      C.从开始运动到x1处,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
      D.由于粒子只在电场力的作用下运动,当运动到与开始时电势相等的位置,粒子速度为零, 不能到达x2处,故D错误。
      3、C
      【解析】
      A.由万有引力提供向心力有

      设地球半径为R,则有
      联立得
      由于

      故A错误;
      B.由公式

      由于则卫星在轨道上运行的线速度小于卫星在轨道上运行的线速度,故B错误;
      C.由公式

      则卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度,故C正确;
      D.由开普勒第三定律可知,由于则卫星在轨道上运行的周期大于卫星在轨道上运行的周期,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      粒子为,粒子为,核反应满足质量数守恒和质子数守恒:
      解得:x=3,y=2,ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程
      温度一定升高,A错误。
      B.从状态C到状态A,压强不变,体积减小,根据理想气体状态方程
      温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,B错误。
      C.从状态A到状态B,压强的平均值
      气体对外界做功为大小
      C错误;
      D.从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功
      对于整个循环过程,内能不变,,根据热力学第一定律

      代入数据解得
      D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.
      C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;
      D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析.
      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、BD
      【解析】
      A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.由图知,小球上升的最大高度为h=4m,在最高点时,小球的重力势能

      故A错误;
      B.根据除重力以外其他力做的功
      则有
      由图知

      解得
      故B正确;
      C.设小球动能和重力势能相等时的高度为H,此时有
      由动能定理有
      由图知
      联立解得
      故C错误;
      D.由图可知,在h=2m处,小球的重力势能是2J,动能是,所以小球上升到2m时,动能与重力势能之差为
      故D正确。
      故选BD。
      9、BDE
      【解析】
      A.分析波形图,可知波长λ=4m,故A错误;
      BE.设波沿x轴正方向传播,则,n=0、1、2…,其中T>4s,则n=0时,T=24s,波速 ;n=1时,T=s,波速v=m/s;
      设波沿x轴负方向传播,则,n=0、1、2…,其中T>4s,则n=0时,T=8s,波速v=0.5m/s,故BE正确;
      C.当波沿x轴负方向传播时,T=8s,在t=9s时,B质点在平衡位置下方,沿y轴负方向运动,故C错误;
      D.B、C两质点平衡位置相隔半个波长,振动情况完全相反,故D正确;
      故选BDE.
      10、CD
      【解析】
      A.导体棒获得向右的瞬时初速度后切割磁感线,回路中出现感应电流,导体棒ab受到向左的安培力向右减速运动,由
      可知导体棒速度减小,加速度减小,所以导体棒做的是加速度越来越小的减速运动,A项错误;
      B.导体棒减少的动能
      根据能量守恒定理可得
      又根据串并联电路知识可得
      故B项错误;
      C.根据动量定理可得
      ,,
      可得
      C项正确;
      D.由于
      将代入等式,可得导体棒移动的位移
      D项正确。
      故选CD。
      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、不需要 不变
      【解析】
      (1)[1]该实验可以用弹簧测力计测量绳子的拉力,故不需要满足小车的质量远大于钩码的质量的条件。
      (2)[2]根据逐差法可知,小车的加速度为
      (3)[3]根据(2)中所得到的加速度的表达式可知,加速度与电源电压无关,所以加速度的测量值与实际值相比是不变的。
      12、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力
      【解析】
      (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律
      对钩码
      两式相加解得加速度
      而如果满足题中条件,同理解得加速度为
      若想
      M必须远大于m。
      (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度
      由动能定理得:
      解得
      (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。
      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)①,;②
      【解析】
      (1)该粒子带正电,从D点运动到轴所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子从D点运动到B点所用的时间
      解得

      (2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则
      粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小
      碰前瞬间动能

      由于为定值,当即时动能有最大值
      由(1)得
      最大动能
      对应的
      粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则
      解得
      ②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y轴的K点,如图所示,则时间仍然为

      由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处

      14、 (1) (2) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.

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