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      江苏省东海县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析2

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      江苏省东海县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析2

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      这是一份江苏省东海县2026届高考物理全真模拟密押卷含解析2,共7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,一电子以与磁场方向垂直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则( )
      A.电子在磁场中做类平抛运动
      B.电子在磁场中运动的时间t=
      C.洛伦兹力对电子做的功为Bevh
      D.电子在N处的速度大小也是v
      2、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率小于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,其电势能逐渐减小
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先减 小后增大
      3、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则( )
      A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力
      B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
      C.线框受到安培力的合力为零
      D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上
      4、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1︰n2=l︰3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为20 V
      C.电阻R上消耗的电动率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的2倍
      5、家庭装修中释放的甲醛和射线是白血病的重要诱因。家庭装修中的射线来源往往是不合格的瓷砖、洁具等,瓷砖、洁具释放的氡气()具有放射性,氡222衰变为钋218()的半衰期为3.8天,则氡222衰变释放出的粒子和密闭房间中氡气浓度减小1.5%需要的时间分别为
      A.电子,11.4天B.质子,7.6天C.中子,19天D.α粒子,11.4天
      6、如图所示,传送带以恒定速度v0向右运动,A、B间距为L,质量为m的物块无初速度放于左端A处,同时用水平恒力F向右拉物块,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,物块从A运动到B的过程中,动能Ek随位移x变化的关系图像不可能的是( )
      A.B.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,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的有( )
      A.小球运动到B点时的速度大小为
      B.弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
      C.小球运动到B点时重力的功率为
      D.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
      8、如图所示,用橡胶锤敲击音叉,关于音叉的振动及其发出的声波,下列说法正确的有( )
      A.在空气中传播的声波是纵波
      B.声波在空气中传播的速度随波频率增大而增大
      C.音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔
      D.换用木锤敲击,音叉发出声音的音调变高
      9、如图所示,水平圆盘可绕竖直轴转动,圆盘上放有小物体A、B、C,质量分别为m、2m、3m,A叠放在B上,C、B离圆心O距离分别为2r、3r。C、B之间用细线相连,圆盘静止时细线刚好伸直无张力。已知C、B与圆盘间动摩擦因数为,A、B间摩擦因数为3,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现让圆盘从静止缓慢加速,则( )
      A.当时,A、B即将开始滑动
      B.当时,细线张力
      C.当时,C受到圆盘的摩擦力为0
      D.当时剪断细线,C将做离心运动
      10、一列简谐横波沿x轴正方向传播,P和Q是介质中平衡位置分别位于x=lm和x=7m的两个质点。t=0时刻波传到P质点,P开始沿y轴正方向振动,t=ls时刻P第1次到达波峰,偏离平衡位置位移为0.2m;t=7s时刻Q第1次到达波峰。下列说法正确的是( )
      A.波的频率为4Hz
      B.波的波速为1m/s
      C.P和Q振动反相
      D.t=13s时刻,Q加速度最大,方向沿y轴负方向
      E.0~13s时间,Q通过的路程为1.4m
      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)用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度.
      (1)实验的主要步骤:
      ①用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d =________mm;
      ②用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;
      ③滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);
      ④读出挡光片通过光电门所用的时间t;
      ⑤改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值.
      (1)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k=____________m–1s–1;由此进一步求得滑块的加速度a=____________m·s–1.(计算结果均保留3位有效数字)
      12.(12分)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。

      (1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为____。
      (2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须__________。
      A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.减小遮光片的宽度
      (3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小为_______(用测得的物理量符号表示)。
      (4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图像能直观地反映物理量之间的关系,应该作出______(填“”、“”、“”或“”)图像,当图像为过原点的一条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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,第一象限内存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为,第三、四象限磁感应强度大小相等。一带正电的粒子,从轴负方向上的点沿与轴正方向成角平行平面入射,经过第二象限后恰好由轴上的点()垂直轴进入第一象限,然后又从轴上的点进入第四象限,之后经第四、三象限重新回到点,回到点的速度方向与入射时相同。不计粒子重力。求:
      (1)粒子从点入射时的速度;
      (2)粒子进入第四象限时在轴上的点到坐标原点距离;
      (3)粒子在第三、四象限内做圆周运动的半径(用已知量表示结果)。
      14.(16分)沿x轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示,此时,波传播到x2=2m处的质点B,而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置,再经0.2s,质点A恰好第一次到达波峰。求:
      (1)该波的波速;
      (2)在t2=0.9s时,平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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】
      电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力将做匀速圆周运动,运动时间为:,故AB错误;由洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,电子在洛伦兹力方向没有位移,所以洛伦兹力对电子不做功,故C错误;电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变也是v,故D正确.所以D正确,ABC错误.
      2、C
      【解析】
      A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低,故A错误;
      B.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,所以将一直向右做加速运动,即电场力对粒子一直做正功,其电势能减小,故粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率一定大于,故B错误,C正确;
      D.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,将一直向右做加速运动,由于等势线的疏密代表电场的强弱,可知从P向右的过程中电场强度先增大后减小,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误;
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有
      所以
      故A正确;
      B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且

      故B错误;
      CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD错误 。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:
      Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V
      图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为
      e=40cs200t(V)
      故A错误;
      B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值
      故B正确;
      C. 根据变压比可知,副线圈输出电压:
      电阻R上消耗的功率:
      故C错误;
      D. 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。
      故选:B。
      5、D
      【解析】
      氡222衰变为钋218的过程,质量数减少4,质子数减少2,可判断发生了α衰变,放出的粒子为α粒子;根据半衰期公式方程
      氡气浓度减小1.5%时有
      解得:
      t=3T=11.4天
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      开始时滑块受向右的拉力F和向右的摩擦力f而做加速运动,则动能EK=(F+f)x;若物块在到达最右端之前还未达到与传送带共速,此时图像为C;若F>f,则当物块与传送带共速后还会加速,此时动能增加为∆EK=(F-f)x,此时图像为D;若F≤f,则当物块与传送带共速后会随传送带一起匀速运动,动能不变,此时图像为B;物块与传送带共速后只能匀速或者加速,不可能做减速,则图像A不可能。
      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、BD
      【解析】
      A.小球在A点和B点时,弹簧的形变量相同,则弹性势能的变化量为零,根据能量守恒得
      解得
      故A错误;
      B.除重力以外其它力做功等于机械能的增量,当弹簧长度等于R时,弹簧弹力做功最多,则小球的机械能最大,故B正确;
      C.小球运动到B点时,重力的方向与速度方向垂直,则重力的功率为零,故C错误;
      D.在A点,有
      在B点,根据牛顿第二定律得
      解得
      可知小球在A、B两点对圆环的压力差为4mg,故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.根据音叉振动发出声波的原理可知,音叉振动方向与波的传播方向在同一直线上,故在空气中传播的声波是纵波,故A正确;
      B.声波在空气中的传播速度,与介质有关,不会随波的频率变化而变化,故B错误;
      C.音叉振动发音时两个叉股是两个频率相同的波源,它们产生的波发生干涉,所以音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔,故C正确;
      D.音调与音叉的材料有很大关系,音叉材料没变,所以音叉发出的声音的音调没变,而换用木锤敲击时没有缓冲减震作用,音叉振幅较大,所以音叉的响度较大,故D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A. 当A开始滑动时有:
      解得:
      当时,AB未发生相对滑动,选项A错误;
      B. 当时,以AB为整体,根据可知
      B与转盘之间的最大静摩擦力为:
      所以有:
      此时细线有张力,设细线的拉力为T,
      对AB有:
      对C有:
      解得

      选项B正确;
      C. 当时,
      AB需要的向心力为:
      解得此时细线的拉力
      C需要的向心力为:
      C受到细线的拉力恰好等于需要的向心力,所以圆盘对C的摩擦力一定等于0,选项C正确;
      D. 当时,对C有:
      剪断细线,则
      所以C与转盘之间的静摩擦力大于需要的向心力,则C仍然做匀速圆周运动。选项D错误。
      故选BC。
      10、BCE
      【解析】
      A.由题意可知
      可得
      T=4s
      频率
      f=0.25Hz
      选项A错误;
      B. t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为
      选项B正确;
      C.波长为
      因PQ=6m=1λ,可知P和Q振动反相,选项C正确;
      DE.t=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=7×0.2m=1.4m,选项D错误,E正确。
      故选BCE。
      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、6.60 1.38×104(1.18×104~1.51×104均正确) 0.518(0.497~0.549均正确)
      【解析】
      (1)①主尺刻度为6mm,分尺刻度为0.05mm11=0.60mm,最终刻度为6.60mm.
      (1)滑块通过光电门的瞬时速度为:,根据速度位移公式得: ,有: ,整理得: ,根据图线知图线的斜率为: ;根据 得: .
      12、0.670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺主尺读数为,游标尺上第14条刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为
      所以最终读数为
      (2)[2]A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,故A错误;
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,故B正确;
      C.减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,故C错误。
      故选B;
      (3)[3][4]还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度
      (4)[5]由

      为了使图像能直观地反映物理量之间的关系,应该作出图像,当图像为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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);(3)
      【解析】
      (l)粒子在第二象限做圆周运动的半径为r1,圆心为O,有
      由上两式解得
      粒子在第四、三象限中做圆周运动,由几何关系可知
      设粒子在x轴上N点的速度为v,有

      解得
      所以
      (2)设P点的纵坐标为,由几何关系得
      设粒子在电场中运动的时间为t,N点横坐标为xN,则有
      解得
      (3)粒子在第四、三象限中运动半径为r2,圆心为O2,则
      解得
      14、 (1); (2)
      【解析】
      (1)质点第一次到达波峰,时间间隔

      由可知波速
      (2)由可知 波传到点的时间,此时沿轴正方向运动,再经过,点到达波谷,即.
      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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