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      江苏省金陵中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      江苏省金陵中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份江苏省金陵中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含物理卷-2604天域协作体pdf、物理答案-2604天域协作体pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共11页, 欢迎下载使用。
      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、如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为2:1.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( )
      A.副线圈的输出功率为110W
      B.原线圈的输人功率为110W
      C.电流表的读数为1A
      D.副线圈输出的电流方向不变
      2、如图,轻弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放有质量相等的物块、,系统处于静止状态。现用竖直向上的力作用在上,使其向上做匀加速直线运动以表示离开静止位置的位移,表示物块对的压力大小,在、分离之前,下列表示和之间关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
      A.放出的各种射线中,粒子动能最大,因此贯穿其他物质的本领最强
      B.原子的核外具有较高能量的电子离开原子时,表现为放射出粒子
      C.原子核发生衰变后生成的新核辐射出射线
      D.原子核内的核子有一半发生衰变时,所需的时间就是半衰期
      4、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:2,在原线圈电路的a、b端输入电压一定的正弦交变电流,电阻R1、R2消耗的功率相等,则为( )
      A.B.4
      C.D.2
      5、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )
      A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能
      B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
      C.q1的电荷量小于q2的电荷量
      D.q1的电荷量大于q2的电荷量
      6、如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( )
      A.金属棒做匀加速直线运动
      B.当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5g
      C.电阻R上产生的焦耳热为
      D.通过金属棒某一横截面的电量为
      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,质量为M的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为μ。从某时刻开始给小车施加水平向右的外力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2μ(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是( )
      A.木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变
      B.当弹簧产生弹力时,外力F的大小为μ(m+M)g
      C.在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等
      D.在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能
      8、下列说法正确的是( )
      A.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量损失,这样的热机效率可以达到100%
      B.质量不变的理想气体等温膨胀时一定从外界吸收热量
      C.冬天空调制热时,房间内空气的相对湿度变小
      D.压缩气体需要力表明气体分子间存在斥力
      E.当液体与固体接触时,如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏则液体与固体之间表现为不浸润
      9、如图所示,一长为、宽为的矩形导线框,在水平外力作用下从紧靠磁感应强度为的匀强磁场边缘处以速度向右匀速运动,规定水平向左为力的正方向。下列关于水平外力的冲量、导线框两点间的电势差、通过导线框的电量及导线框所受安培力随其运动的位移变化的图像正确的是( )
      A.B.C.D.
      10、如图所示是宇宙空间中某处孤立天体系统的示意图,位于点的一个中心天体有两颗环绕卫星,卫星质量远远小于中心天体质量,且不考虑两卫星间的万有引力。甲卫星绕点做半径为的匀速圆周运动,乙卫星绕点的运动轨迹为椭圆,半长轴为、半短轴为,甲、乙均沿顺时针方向运转。两卫星的运动轨迹共面且交于两点。某时刻甲卫星在处,乙卫星在处。下列说法正确的是( )
      A.甲、乙两卫星的周期相等
      B.甲、乙两卫星各自经过处时的加速度大小相等
      C.乙卫星经过处时速度相同
      D.甲、乙各自从点运动到点所需时间之比为1:3
      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)某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下:毫安表(0~300mA),电压表(0~15V),滑动变阻器R(最大阻值为),开关S,导线,烧杯,水,温度计等。
      (1)按图甲所示的电路图进行实验,请依据此电路图,用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件___;
      (2)某一次实验中,电压表与电流表的读数如图丙所示。则电流表的读数为_________A,电压表的读数为_________V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_________;
      (3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差,使电阻的测量值_________(选填“大于”或“小于”)真实值;
      (4)实验中测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_________;
      (5)当热敏电阻的温度为时,其电阻值为_________。
      12.(12分)某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端.开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音.用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移.(空气阻力对本实验的影响可以忽略)
      (1)滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________.
      (2)滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________.
      (3)以下能引起实验误差的是________.
      A、滑块的质量
      B、当地重力加速度的大小
      C、长度测量时的读数误差
      D、小球落地和滑块撞击挡板不同时
      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,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      14.(16分)如图所示,光滑斜面倾角θ=30°,另一边与地面垂直,斜面顶点有一光滑定滑轮,物块A和B通过不可伸长的轻绳连接并跨过定滑轮,轻绳与斜面平行,A的质量为m,开始时两物块均静止于距地面高度为H处,B与定滑轮之间的距离足够大,现将A、B位置互换并静止释放,重力加速度为g,求:
      (1)B物块的质量;
      (2)交换位置释放后,B着地的速度大小.
      15.(12分)如图所示,一平行玻璃砖的截面是一个矩形,玻璃砖的厚度为d,DC面涂有反光材料。一束极窄的光线从A点以θ=的入射角射入玻璃砖,AB间的距离为,已知A点的折射光线恰好射到D点,CD间的距离为,已知光在真空中的传播速度为c。求:
      ①玻璃砖的折射率;
      ②光线从A点进入玻璃到第一次射出玻璃砖所经历的时间。
      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.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈只有半个周期有电流,副线圈也只有半个周期有电流,,所以副线圈电压的最大值为,设副线圈电压的有效值为,则有
      解得,副线圈的输出功率为
      原线圈的输入功率为,A正确,B错误;
      C.电流表读数为
      C错误;
      D.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈中电流方向不变,原线圈中电流增大和减小时在副线圈中产生的感应电流方向相反,副线圈输出的电流方向改变,D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      系统静止时,由胡克定律和力的平衡条件得
      物块Q匀加速向上运动时,由牛顿第二定律得
      联立以上两式解得
      对照图象得C正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.在三种放射线中,粒子动能虽然很大,但贯穿其他物质的本领最弱,选项A错误。
      B. 衰变射出的电子来源于原子核内部,不是核外电子,选项B错误。
      C.原子核发生衰变后产生的新核处于激发态,向外辐射出射线,选项C正确。
      D.半衰期是放射性原子核总数有半数发生衰变,而不是原子核内的核子衰变,选项D错误;
      故选C。
      4、A
      【解析】
      因为电阻R1、R2消耗的功率相等,所以有
      又因为
      联立解得
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系.
      【详解】
      将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。
      6、D
      【解析】
      A.对金属棒,根据牛顿第二定律可得:
      可得:
      当速度增大时,安培力增大,加速度减小,所以金属棒开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀加速直线运动,故A错误;
      B.金属棒匀速下滑时,则有:
      即有:
      当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为:
      故B错误;
      C.对金属棒,根据动能定理可得:
      解得产生的焦耳热为:
      电阻上产生的焦耳热为:
      故C错误;
      D.通过金属棒某一横截面的电量为:
      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、AB
      【解析】
      A.当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有
      F=(m+M)a
      Ff=ma

      Ff=
      Ff与F成正比,当Ff增大到等于μmg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;
      B.当弹簧产生弹力时,摩擦力达最大
      Ff=μmg
      可得
      F=μ(m+M)g
      故B正确;
      C.当F达最大时,有
      2μ(m+M)g=(m+M)a′
      μmg+F′=ma′

      F′=μmg
      所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到μmg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;
      D.弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。
      故选AB。
      8、BCE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%,故A错误;
      B.理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,同时对外做功,由热力学第一定律知,一定从外界吸收热量,故B正确;
      C.密闭房间内,水汽的总量一定,故空气的绝对湿度不变,使用空调制热时,房间内空气的相对湿度变小,故C正确;
      D.压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差.不能表明气体分子间存在着斥力,故D错误;
      E.液体与固体接触时,如果附着层被体分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润,故E正确。
      故选BCE.
      【点睛】
      热机的效率不可能达到100%;理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,由热力学第一定律进行分析;相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比;压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差;浸润和不浸润都是分子力作用的表现.
      9、AB
      【解析】
      D.进入磁场的过程中,安培力
      B、l、v不变,则F不变;完全进入磁场,感应电流为零,安培力为零,选项D错误;
      A.因为导线框匀速运动,水平外力和安培力F大小相等,进入磁场过程中,水平外力的冲量
      所以I-x关系图象为正比例函数,完全进入后外力为零,冲量为零,选项A正确;
      B.进入磁场的过程中,有
      完全进入磁场的过程中,ab边的电势差
      选项B正确;
      C.进入磁场的过程中
      所以q-x关系图象为正比例函数,完全进入后电流为零,q不变但不为零,选项C错误。
      故选AB。
      10、AB
      【解析】
      A.椭圆的半长轴与圆轨道的半径相等,根据开普勒第三定律知,两颗卫星的运动周期相等,故A正确;
      B.甲、乙在点都是由万有引力产生加速度,则有
      故加速度大小相等,故B正确;
      C.乙卫星在两点的速度方向不同,故C错误;
      D.甲卫星从到,根据几何关系可知,经历,而乙卫星从到经过远地点,根据开普勒行星运动定律,可知卫星在远地点运行慢,近地点运行快,故可知乙卫星从到运行时间大于,而从到运行时间小于,故甲、乙各自从点运动到点的时间之比不是1:3,故D错误。
      故选AB。
      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、 0.120 10.5 87.5 小于 20 29
      【解析】
      (1)[1]电路元件连线如图所示
      (2)[2]电流表量程为,分度值为,测量值为
      [3]电压表量程为15V,分度值为0.5V,测量值为
      [4]由欧姆定律得
      (3)[5]电流表外接,电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流,则电阻测量值小于真实值。
      (4)[6]图像轴的分度值为,估读至。图像t轴的分度值为,估读至。则对应电阻值为的温度为t=20℃。
      (5)[7]对应时的电阻值为。
      12、 CD
      【解析】
      (1)由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,
      对滑块,位移:x=at2;对小球,位移:H=gt2,解得:;
      (2)设斜面倾角为α,则:sinα= ,csα= ,
      对滑块,由牛顿第二定律得:mgsinα-μmgcsα=ma,
      加速度:,解得:μ=;
      (3)由μ=可知,能引起实验误差的是长度x、h、H测量时的读数误差,同时要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差,故选CD.
      【点睛】
      本题考查了测动摩擦因数实验,应用匀加速直线运动和自由落体运动、牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意数学知识的应用;知道实验原理是正确解题的关键.
      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)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      14、 (1)mB=2m;(2)
      【解析】
      以AB组成的整体为研究对象,根据动能定理求出绳断瞬间两物块的速率;绳断瞬间物块B与物块A的速度相同,此后B做竖直上抛运动,根据机械能求出B上升的最大高度.
      【详解】
      (1)初始时,A、B平衡,对系统有:

      解得:;
      (2)交换后,对系统由动能定理:

      解得:.
      【点睛】
      本题是连接体问题,运用动能定理和机械能守恒定律结合处理,也可以根据牛顿定律和运动学公式结合研究.
      15、①;②
      【解析】
      ①如图所示光路图
      由几何关系有
      由折射定律
      解得。
      ②设在玻璃砖中的全反射临界角为C,由折射定律有
      在BC面上的入射角为β,由几何关系知道
      β=60°>C
      所以在BC面上发生全反射,直到玻璃砖的上表面F点,才开始有光线从中射出。
      由折射定律有
      此过程经历的时间为t,有
      解得

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      这是一份江苏省南京市重点中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含合肥市第六中学等学校2026届高三4月1617日联考历史答案pdf、合肥市第六中学等学校2026届高三4月1617日联考历史pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。

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