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      江苏省南通市如皋中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      江苏省南通市如皋中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省南通市如皋中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,文件包含政治卷-2604天域协作体pdf、政治答案-2604天域协作体pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9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、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      2、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
      A.胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点
      B.平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的
      C.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律
      D.笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系
      3、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为9:1,电表均为理想电表,R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R0为定值电阻。若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流,下列说法中正确的是( )
      A.输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为(V)
      B.t=0.02s时,穿过该发电机线圈的磁通量最小
      C.R温度升高时,电流表示数变大,电压表示数变小,变压器的输人功率变大
      D.t=0.01s时,电流表的示数为0
      4、如图所示,质量分别为3m和m的两个可视为质点的小球a、b,中间用一细线连接,并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连,为使小球a和小球b均处于静止状态,且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为,需要对小球b朝某一方向施加一拉力F。若已知sin=0.6,cs=0.8,重力加速度为g,则当F的大小达到最小时,Oa细线对小球a的拉力大小为( )
      A.2.4mgB.3mgC.3.2mgD.4mg
      5、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      6、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.碰撞前后物块的加速度不变
      B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s
      C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m
      D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s
      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,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的( )
      A.分位移y与x成正比
      B.分位移y的平方与x成正比
      C.合速度v的大小与时间t成正比
      D.tanα与时间t成正比
      8、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是__________
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m
      D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象
      E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
      9、如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则( )
      A.μ1一定小于μ2
      B.μ1可能大于μ2
      C.改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
      D.改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
      10、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.此列波沿轴负方向传播
      B.处质点在时的位移为
      C.处质点在时的速度方向沿轴正向
      D.处的质点在时加速度沿轴负方向
      E.处质点在内路程为
      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)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a­F图像,已知重力加速度g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。
      12.(12分)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      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)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑的斜面上,其上放置一质量为m的小滑块,斜面倾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与力F的关系如图乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8。求:
      (1)小滑块与木板的动摩擦因数为多少?
      (2)当拉力F=20N时,长木板的加速度大小为多大?
      14.(16分)如图所示,两相同小木块M、N(均视为质点)的质量均为m=1kg,放在水平桌面上,木块M、N间夹有一压缩的轻质弹簧P,弹簧两端与小木块M、N不拴接,但两木块通过长L=0.1m的细线相连接。桌子中央O左侧粗糙,中央O右侧光滑,小木块M、N与桌子左侧间的动摩擦因数μ=0.5,且开始时木块N离桌子中央O的距离s=1.15m。现让小木块M、N一起以v0=4m/s的初速度向桌子右侧运动,当木块M、N越过桌子中央O进入右侧光滑区后,剪断从N间的细线,发现小木块M最终停在桌面光滑区,而小木块N水平抛出离开桌面,木块N运动到A点时速度方向恰好沿AB方向,小木块N沿斜面AB滑下。己知斜面AB与水平方向的夹角为,斜面长为2.0m,木块N与斜面间的动摩擦因数也是μ=0.5.木块N到达B点后通过光滑水平轨道BC到达光滑竖直圆轨道,底端(稍稍错开)分别与两侧的直轨道相切,其中AB与BC轨道以微小圆弧相接。重力加速度g取10m/s2,sin=0.6,cs=0.8.
      (1)求压缩弹簧的弹性势能Ep;
      (2)求水平桌面与A点的高度差;
      (3)若木块N恰好不离开轨道,并能从光滑水平轨道DE滑出,则求竖直圆轨道的半径R。
      15.(12分)据报道,我国华中科技大学的科学家创造了脉冲平顶磁场磁感应强度超过60T的世界纪录,脉冲平顶磁场兼具稳态和脉冲两种磁场的优点,能够实现更高的强度且在一段时间保持很高的稳定度。如图甲所示,在磁场中有一匝数n=10的线圈,线圈平面垂直于磁场,线圈的面积为S=4×10-4m2,电阻为R=60Ω。如图乙为该磁场磁感应强度的变化规律,设磁场方向向上为正,求:
      (1)t=0.5×10-2s 时,线圈中的感应电动势大小;
      (2)在0~2×10-2s 过程中,通过线圈横截面的电荷量;
      (3)在0~3×10-2s 过程中,线圈产生的热量。
      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.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      AC.伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB错误;
      C.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C正确;
      D.胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D错误.
      3、C
      【解析】
      A.由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为,则
      所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
      故A错误;
      B.当t=0.02s时,输入电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故B错误;
      C.R温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流I2变大,则原线圈中电流也变大,由P=UI得,变压器的输入功率变大,电压表读数

      则U3减小,故C正确;
      D.电流表测的是电路中的有效值,不为0,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力作出F在三个方向时整体的受力图:
      根据平衡条件得知F与T的合力与总重力总是大小相等、方向相反的,由力的合成图可以知道当F与绳子a垂直时F有最小值,即图中2位置,此时Oa细线对小球a的拉力大小为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:

      解得:
      子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小
      子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:

      所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。
      【详解】
      A.根据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误;
      B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为:
      故B错误;
      C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为:
      故C正确;
      D.内的位移为:
      平均速度为:
      故D错误。
      故选C。
      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】
      试题分析:红蜡烛在竖直方向做匀速运动,则y=v0t;在水平方向,解得:,选项A错误,B正确;蜡烛的合速度:,故选项C错误;,即tanα与时间t成正比,选项D正确;故选BD.
      考点:运动的合成.
      8、ADE
      【解析】
      A.由甲读出该波的波长为 λ=4m,由乙图读出周期为 T=1s,则波速为
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向。故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播。故C错误。
      D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确;
      E.经过 ,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为 S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正确。
      故选ADE.
      9、BD
      【解析】
      因为木块所受的摩擦力为滑动摩擦力,地面对木板的摩擦力为静摩擦力,无法比较动摩擦因数的大小.通过对木板分析,根据水平方向上的受力判断其是否运动.当F作用于长木板时,先采用隔离法求出临界加速度,再运用整体法,求出最小拉力.
      【详解】
      对m1,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a,对m2,由于保持静止有:μ1m1g-Ff=0,Ff<μ2(m1+m2)g,所以动摩擦因数的大小从中无法比较.故A错误、B正确.改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止.故C错误.若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动.故D正确.故选BD.
      【点睛】
      解决本题的关键能够正确地受力分析,结合整体和隔离法,运用牛顿第二定律进行求解.
      10、BCE
      【解析】
      A.根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误;
      B.图1可知该简谐横波的波长为4m,则
      圆频率
      设处质点的振动方程为
      t=0时刻
      结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为
      处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为
      代入方程得位移为,故B正确;
      C.处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确;
      D.处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误;
      E.处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程
      故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、0.25(0.24~0.26均正确) 0.20(0.19~0.21均正确)
      【解析】
      [1][2]根据
      F﹣μmg=ma

      a=﹣μg
      所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=4,所以滑块质量
      m=0.25kg
      由图形得,当F=0.5N时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即
      μmg=0.5N
      解得
      μ=0.20
      12、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      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)0.75(2)2m/s2
      【解析】
      (1)当F等于18N时,加速度为a=0。对整体由平衡条件:
      F=(M+m)gsinθ
      代入数据解得
      M+m=3kg
      当F大于18N时,根据牛顿第二定律得
      F-Mgsinθ-μmgcsθ=Ma
      长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      知图线的斜率
      k==1
      截距
      b=-gsinθ-=-18
      解得
      M=1kg,m=2kg,μ=0.75
      (2)当拉力F=20N时,代入长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      解得长木板的加速度为
      a1=2m/s2
      14、 (1)4J;(2)0.45m;(3)0.66m
      【解析】
      (1)设两木块运动到O右侧时的速度大小为,在两木块一起运动到桌子中央O右侧的过程,由动能定理知
      解得
      剪断细线,两木块组成的系统水平方向动量守恒,设剪断细线后小木块N的速度大小为v,则有
      根据能量守恒知
      解得
      (2)设木块N的抛出点到A点的高度差为h,到A点时,根据平抛运动规律知且
      解得
      (3)木块N到达A点时的速度大小为
      设小木块N到达B点时的速度大小为,从A点到B点,由动能定理知,
      设木块N在轨道最高点时最小速度为,木块N从B点到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得
      在最高点根据牛顿第二定律知
      解得
      15、(1)24V;(2);(3)0.192J。
      【解析】
      (1)由

      V
      (2)在0~10ms过程中,由

      I=0. 4A
      在10~20ms过程中,线圈中电流为0,所以,由
      流过线圈的电荷量为
      C
      (3)由
      0~30ms过程中,线圈产生的热量为
      J

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