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      江苏省东南中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      江苏省东南中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省东南中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共12页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、光滑水平面上有长为的木板B,小物块A置于B的中点,A、B质量均为,二者间摩擦因数为,重力加速度为,A、B处于静止状态。某时刻给B一向右的瞬时冲量,为使A可以从B上掉下,冲量的最小值为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      3、一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止.此弹性链条的弹性系数k为
      A.B.
      C.D.
      4、如图甲所示,一铝制圆环处于垂直环面的磁场中,圆环半径为r,电阻为R,磁场的磁感应强度B随时间变化关系如图乙所示,时刻磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是( )
      A.在时刻,环中的感应电流沿逆时针方向
      B.在时刻,环中的电功率为
      C.在时刻,环中的感应电动势为零
      D.0~t0内,圆环有收缩的趋势
      5、一三棱镜截面如图所示,∠C=90°,∠B=60°,AC面涂有反光涂层。一细束光从O垂直AB边射入棱镜,经AC面反射到BC面,在BC面上恰好发生全反射。则该棱镜的折射率为( )
      A.B.C.D.2
      6、投壶是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏,也是一种礼仪。某人向放在水平地面的正前方壶中水平投箭(很短,可看做质点),结果箭划着一条弧线提前落地了(如图所示)。不计空气阻力,为了能把箭抛进壶中,则下次再水平抛箭时,他可能作出的调整为( )
      A.减小初速度,抛出点高度变小
      B.减小初速度,抛出点高度不变
      C.初速度大小不变,降低抛出点高度
      D.初速度大小不变,提高抛出点高度
      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、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是( )
      A.过程中,外界对气体做功
      B.过程中,气体分子的平均动能不变
      C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多
      D.过程中,气体温度降低
      E.过程中,单位体积内的气体分子数减少
      8、如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,O1、O2分别为两细环的圆心,且O1O2 =2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0)。一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处。在粒子运动的过程中
      A.从O1到O2,粒子一直做减速运动
      B.粒子经过O1点时电势能最小
      C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大
      D.粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加
      9、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      10、如图所示,理想变压器输入端接在电动势随时间变化,内阻为r的交流电源上,输出端接理想电流表及阻值为R的负载,如果要求负载上消耗的电动率最大,则下列说法正确的是( )
      A.该交流电源的电动势的瞬时值表达式为V
      B.变压器原副线圈匝数的比值为
      C.电流表的读数为
      D.负载上消耗的热功率
      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)某同学利用图(a) 所示电路测量量程为3 V的电压表①的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 Ω),滑动变阻器R(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2 (最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。
      实验步骤如下:
      ①按电路原理图(a)连接线路;
      ②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;
      ③调节滑动变阻器,使电压表满偏;
      ④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。
      回答下列问题:
      (1)实验中应选择滑动变阻器________(填“R1”或“R2”);
      (2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线;
      (____)
      (3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为1500.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为______Ω(结果保留到个位);
      (4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_____(填正确答案标号)。
      A.100 μA B.250 μA C.500 μA D.1mA
      12.(12分)如图甲所示是一个多用电表的简化电路图。请完成下列问题。
      (1)测量直流电流、直流电压和电阻各有两个量程。当选择开关S旋到位置5、6时,电表用来测量____________(选填“直流电流”、“直流电压”或“电阻”)。
      (2)某同学用此多用表测量某电学元件的电阻,选用“×l0”倍率的欧姆挡测量,发现多用表指针偏转很小,因此需选择____________(填“×l”或“×l00”)倍率的欧姆挡。
      (3)某实验小组利用下列器材研究欧姆挡不同倍率的原理,组装如图乙、丙所示的简易欧姆表。实验器材如下:
      A.干电池(电动势E为3.0V,内阻r不计);
      B.电流计G(量程300μA,内阻99Ω);
      C.可变电阻器R;
      D.定值电阻R0=4Ω;
      E.导线若干,红黑表笔各一只。
      ①如图乙所示,表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是____________Ω;
      ②如果将R0与电流计并联,如图丙所示,这相当于欧姆表换挡,换挡前、后倍率之比为____________。
      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)水平地面上有质量分别为mA=1kg和mB=4kg的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ=0.4。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳处于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F=20 N作用下向右移动了距离S=10 m,重力加速度大小g=10 m/s2。求:
      (1)物块B克服摩擦力所做的功;
      (2)物块A、B的加速度大小。
      14.(16分)如图所示,一玻璃砖的截面为直角三角形,其中,,该玻璃砖的折射率为。现有两细束平行且相同的单色光、,分别从边上的点、点射入,且均能从边上的点射出。已知。求:
      (1)、两单色光的入射角;
      (2)、两点之间的距离。
      15.(12分)如图甲所示,将一间距为L=1m的足够长U形导轨固定,导轨上端连接一阻值为R=2.0Ω的电阻,整个空间存在垂直于轨道平面向上的匀强磁场,B=0.2T,质量为m=0.01kg、电阻为r=1.0Ω的金属俸ab垂直紧贴在导轨上且不公滑出导轨,导轨与金属棒之间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒ab从静止开始下滑,下滑的x-t图像如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计且金属棒下滑过程中始终与导轨垂直且紧密接触,重力加速度g取10m/s2,sin37=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)导轨的倾角θ。
      (2)从开始到t=2.5s过程中金属棒上产生的焦耳热。
      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、B
      【解析】
      设B获得冲量后瞬间速度为,物块掉下来的临界条件是A刚好到达边缘时两者共速,根据动量守恒
      根据能量守恒
      解得:
      根据动量定理,冲量最小值
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      2、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      在圆环上取长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为
      设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的最右侧一小侧研究):
      据平衡条件可得:
      弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:
      由图得
      解得
      不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量
      弹簧弹力与伸长量关系
      解得
      故C正确,ABD错误。
      4、B
      【解析】
      A.由磁场的磁感应强度B随时间变化关系图象可知,磁场反向后,产生的感应电流的方向没有改变,0~t0时间内,磁场垂直纸面向里,B减小,所以线圈中的磁通量在减小,根据楞次定律可判断线圈的电流方向为顺时针,所以A错误;
      BC.由图象可得斜率为
      则由法拉第电磁感应定律可得,线圈产生的感应电动势为
      线圈的电功率为
      所以B正确,C错误;
      D .0~t0内,磁感应强度在减小,线圈的磁通量在减小,所以根据楞次定律可知,线圈有扩张趋势,所以D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      做出光路图,如图所示
      根据几何关系,光线到达AC面的入射角为α=30°,则反射角为,根据几何关系,光线在BC面的入射角为i=60°,因为光线在BC面上恰好发生全反射,则
      故C正确, ABD错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      设小球平抛运动的初速度为,抛出点离桶的高度为,水平位移为,则平抛运动的时间为:
      水平位移为:
      由题可知,要使水平位移增大,则当减小初速度或初速度大小不变时,需要时间变大,即抛出点的高度增大,故选项ABC错误,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、ACE
      【解析】
      A.过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确;
      B.过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误;
      C.过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确;
      D.过程,由
      (常数)
      知气体温度升高。所以D错误;
      E.过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。
      故选ACE。
      8、AC
      【解析】
      A.圆环在水平线上产生的场强竖直分量叠加为0,只有水平分量相加,所以圆环在水平线上的场强方向与水平线平行,同理圆环在水平线上的场强方向与水平线平行;根据场强的叠加,带负电粒子从到过程中,受到的电场力合力方向始终水平向右,与粒子运动方向相反,所以粒子做减速运动,A正确;
      BC.圆环在水平线上处场强为0,在向右无穷远处场强为0,同理圆环在水平线上的场强分布也如此,根据场强的叠加说明在右侧和左侧必定存在场强为0的位置,所以粒子从右侧远处运动到过程中,合场强先水平向左减小,带负电粒子所受电场力水平向右减小,电场力做正功,电势能减小,粒子做加速运动,在右侧某位置合场强为0,粒子速度达到最大,动能最大;继续向左运动,合场强水平向右且增大,粒子所受电场力水平向左,电场力做负功,电势能增大,粒子做减速运动至,B错误,C正确;
      D.粒子穿过后,对比上述分析可知,粒子所受电场力先水平向右,后水平向左,所以电势能先减小,后增大,综合BC选项分析,D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.由图可知周期T=4×10-2s,角速度
      所以该交流电源的电动势的瞬时值表达式为
      e=Emsin(50πt)
      故A错误;
      B.设原副线圈中的匝数分别为n1和n2,电流分别为I1和I2,电压分别为U1和U2,则
      U1=E−I1r
      电阻R消耗的功率
      P=U2I2=U1I

      P=(E−I1r)I1=−I12r−EI1
      可见
      I1=
      时,P有最大值
      此时

      所以
      故B正确;
      C.电流表的读数为有副线圈电流的有效值:原线圈电流有效值为

      故C正确;
      D.负载上消耗的功率
      故D错误。
      故选BC.
      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、 3000 D
      【解析】
      (1)[1].本实验利用了半偏法测电压表的内阻,实验原理为接入电阻箱时电路的总电阻减小的很小,需要滑动变阻器为小电阻,故选R1可减小实验误差.
      (2)[2].滑动变阻器为分压式,连接实物电路如图所示:
      (3)[3].电压表的内阻和串联,分压为和,则

      (4)[4].电压表的满偏电流
      故选D.
      12、直流电源 ×100 20000 100:1
      【解析】
      (1)[1]由图所示可知,当转换开关旋到位置5、6时,表头与电阻串联,此时可用来测量直流电压。
      (2)[2]测量某电学元件的电阻,选用“”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转很小,待测阻值较大,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,需选择“”倍率的电阻挡,重新欧姆调零后再测量。
      (3)①[3]欧姆表中值电阻等于欧姆档内部电阻,则中间刻度值对应示数为

      解得
      所以表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是。
      ②[4]当电流计满偏时:流过的电流
      电流计内阻为,给电流计并联的电阻,根据并联分流的规律可知电流表量程扩大100倍,用该电流表改装成欧姆表,同一刻度对应的电阻值变为原来的,欧姆表换挡前、后倍率之比等于。
      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)物块移动了距离,则物块移动的距离为

      物块受到的摩擦力大小为

      物块克服摩擦力所做的功为

      联立①②③式代入数据,解得
      (2)设物块、的加速度大小分别为、,绳中的张力为,由牛顿第二定律
      对于物块

      对于物块

      由和的位移关系得

      联立④⑤⑥式解得
      14、 (1);(2)8cm
      【解析】
      (1)光路图如图所示
      设、两单色光的入射角为i,由于AD=AF,∠A=,则入射光a经AC边的折射角为。由折射定律
      解得、两单色光的入射角。
      (2)设光在玻璃砖中发生全反射的临界角为C,则有
      则有
      由图可知,b光经AC边折射后,在BC边上的入射角为,大于临界角C,所以此光线在G点发生了全反射。
      由几何知识可知,四边形DEGF是平行四边形,由于∠BFG=,AF=2cm,则有
      BF=FGcs60°

      FG=DE
      联立解得
      DE=8cm
      、两点之间的距离为8cm。
      15、 (1)37°;(2) 0.01625J.
      【解析】
      (1)由x-t图象可知t=1.5s后金属棒开始匀速运动,速度为

      金属棒做匀速直线运动时切割磁感线产生的感应电动势为
      E=BLv
      金属棒受到的安培力为

      金属棒做匀速直线运动,由平衡条件得

      代入数据解得
      θ=37°
      (2)从开始到t=2.5s过程,由能量守恒定律得
      mgxsinθ=μmgxcsθ+mv2+Q
      金属棒产生的热量为

      解得
      Qr=0.01625J。

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