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      江苏省苏、锡、常、镇2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      江苏省苏、锡、常、镇2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份江苏省苏、锡、常、镇2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,文件包含广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题pdf、广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题答案解析pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、下列说法中正确的是( )
      A.千克(kg)、开尔文(K)和伏特(V)均为国际单位制中的基本单位
      B.阴极射线是由电子组成,电子来源于中子的衰变
      C.在光电效应的实验中,若增加入射光的频率,则相应的遏止电压也增加
      D.α射线来源于原子核内部,是由氦原子组成
      2、法拉第电磁感应定律是现代发电机、电动机、变压器技术的基础。如图所示,通有恒定电流的导线AB均竖直且足够长,图甲.丙中正方形闭合铜线圈均关于AB左右对称,图乙、丁中AB//ad且与正方形闭合铜线圈共面。下列四种情况中.线圈中能产生感应电流的是( )
      A.甲图中线圈自由下落B.乙图中线圈自由下落
      C.丙图中线圈绕AB匀速转动D.丁图中线圈匀速向右移动
      3、取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别是36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( )
      A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
      B.落到盘上的声音时间间隔相等
      C.依次落到盘上的速率关系为
      D.依次落到盘上的时间关系为
      4、下列说法正确的是( )
      A.做匀速圆周运动的物体,转动一周,由于初末位置速度相同,故其合力冲量为零
      B.做曲线运动的物体,任意两段相等时间内速度变化一定不相同
      C.一对作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一个力做正功另一个力做负功
      D.在磁场中,运动电荷所受洛伦兹力为零的点,磁感应强度B也一定为零
      5、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100t(V)的交流电源上,副线圈接有R=55的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.原线圈的输入功率为220W
      B.电流表的读数为1 A
      C.电压表的读数为55V
      D.通过电阻R的交变电流频率是100Hz
      6、某物体以一定的初速度沿足够长的斜面从底端向上滑去,此后该物体的运动图像不可能的是(图中x是位移、v是速度、t是时间)
      A.AB.BC.CD.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、如图甲所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度并作出如图乙所示滑块的图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,不计空气阻力,取,由图象可知( )

      A.小滑块的质量为0.1kg
      B.轻弹簧原长为0.2m
      C.弹簧最大弹性势能为0.5J
      D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J
      8、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是
      A.电容器中的电场随时间均匀增大
      B.电路中的电流随时间均匀增大
      C.拉力F的功率随时间均匀增大
      D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N
      9、如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )
      A.小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒
      B.小球C的质量为m
      C.小球A最大速度大小为
      D.小球B上升的高度为
      10、一列横波沿x轴传播,在某时刻x轴上相距s=4m的两质点A、B(波由A传向B)均处于平衡位置,且A、B间只有一个波峰,经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,则该波的传播速度可能为( )
      A.1m/sB.1.5m/sC.3m/sD.5m/s
      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)某小组在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
      (1)某同学组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺测量从悬点到摆球上端的长度L=0.9997m,如图甲所示,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图乙所示,則该摆球的直径为_______mm,单摇摆长为_______m
      (2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是_____(填正确答案标号)
      A.测量周期时,从摆球经过平衡位置计时误差最小
      B.实验中误将49次全振动记为50次,则重力加速度的测量值偏大
      C.质量相同、体积不同的摆球,选用体积较大的进行实验,测得的重力加速度误差较小
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记
      (1)该同学又找到了第8组数据对应的纸带以及小车质量,纸带如图乙所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出。请你帮助该同学求出第8组中的加速度a=___m/s2;
      (2)如果要研究加速度与力的关系,需取表格中___组数据(填组号),做图像;如果要研究加速度与质量的关系,需取表格中____组数据(填组号),做图像。这种研究方法叫做_____法;
      (3)做出图像如图丙所示,由图像_____(填“可以”或“不可以”)判断a与m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)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求:
      (i)气体在状态A和C的压强。
      (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。
      14.(16分)如图所示.在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B,桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80s与B发生碰撞,碰后两木块都落到地面上,木块B离开桌面后落到地面上的D点.设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m,木块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.15,重力加速度取g=10m/s1.求:
      (1)木块B离开桌面时的速度大小;
      (1)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小;
      (3)两木块碰撞后瞬间,木块A的速度大小.
      15.(12分)如图所示,在光滑的水平面上静置一长为L的木板B,上表面粗糙,现有滑块A以初速度从右端滑上B,恰好未离开B,A的质量为m,B的质量为,求A与B上表面间的动摩擦因数μ。
      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、C
      【解析】
      A.开尔文、千克均为国际单位制中基本单位,伏特不是国际单位制中基本单位,故A错误;
      B.阴极射线是由电子组成,电子来源于核外电子,故B错误;
      C.遏止电压
      则若增加入射光的频率,则相应的遏止电压也增加,故C正确;
      D.α射线来源于原子核内部,由两个质子和两个中子组成,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      AC.图甲、丙中,穿过铜线圈的磁通量始终为零,铜线圈中不会产生感应电流,故A、C均错误;
      B.图乙中,线圈自由下落,由于线圈离导线AB距离不变,所以穿过铜线圈的磁通量始终不变,铜线圈中不会产生感应电流,故B错误;
      D.图丁中,线圈匀速向右移动,穿过铜线圈的磁通量不断减小,铜线圈中会产生感应电流,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      AB、 5个铁垫圈同时做自由落体运动,下降的位移之比为,可以看成一个铁垫圈自由下落,经过位移之比为,因为初速度为零的匀加速直线运动在相等时间内的位移之比为,知各垫圈落到盘中的时间间隔相等,故选项A错误,B正确;
      CD、因为各垫圈落到盘中的时间间隔相等,则各垫圈依次落到盘中的时间比为,则速度之比为,故选项C、D错误.
      4、A
      【解析】
      A.根据动量定理,合力的冲量等于动量的变化,物体在运动一周的过程中,动量变化为零,故合力的冲量为零,故A正确;
      B.在匀变速曲线运动中,加速度不变,根据
      可知在任意两段相等时间内速度变化相同,故B错误;
      C.一对作用力和反作用力做的功没有定量关系,一对作用力和反作用力可以同时做正功,也可以同时做负功,或不做功,故C错误;
      D.在磁场中,若带电粒子的运动方向与磁场方向平行,不会受到洛伦兹力的作用,但磁感应强度不为零,故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      C.原线圈的交流电电压的有效值是220V,原、副线圈匝数之比为4∶1,由可得副线圈上得到的电压有效值为
      所以电压表测电压有效值,则示数是55V,选项C正确;
      B.副线圈上的电流为
      又由于,则原线圈中的电流为
      则电流表的读数为0.25A,故B错误;
      A.原线圈输入的电功率
      故A错误;
      D.原副线圈的交流电的频率相同,则副线圈中的交流电的频率也是50Hz,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      试题分析:物体上滑过程中,由于受力恒定,做匀减速直线运动,故位移,如果上滑到最高点能下滑,则为抛物线,若物体上滑上最高点,不能下落,则之后位移恒定,AB正确;速度时间图像的斜率表示加速度,上滑过程中加速度为,下滑过程中加速度,故上滑过程中加速度大于下滑过程中的加速度,C错误;如果物体上滑做匀减速直线运动,速度减小到零后,重力沿斜面向下的分力小于最大静摩擦力,则物体不会继续下滑,故处于静止状态,故D正确;
      考点:考查了运动图像
      【名师点睛】物体以一定的初速度沿足够长的斜面,可能先向上做匀减速直线运动,后向下做匀加速直线运动,匀加速运动的加速度小于匀减速运动的加速度,物体返回时速度减小;可能先向上做匀减速直线运动,后停在最高点
      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、BC
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△EP=mg△h,图线的斜率绝对值为:
      所以:
      m=0.2kg
      故A错误;
      B.在Ek-h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m。故B正确;
      C.根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△h=0.2×10×(0.35-0.1)=0.5J
      故C正确;
      D.由图可知,当h=0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知
      EPmin=E-Ekm=Epm+mgh-Ekm=0.5+0.2×10×0.1-0.32=0.38J
      故D错误;
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误;
      导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC.
      9、BC
      【解析】
      A.以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;
      B.小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则
      对小球B、C及弹簧组成的系统
      联立以上两式,解得
      故B正确;
      CD.小球C恰好离开地面时,弹簧弹力
      弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得

      联立以上两式,解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      根据题意画出A、B间只有一个波峰的所有波形如图所示。由于波的传播方向由A到B,可分为下列四种情形:
      a图中,λ=8m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知T=4s,则波速
      b图中,λ=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知

      则波速
      c图中,λ=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速
      d图中,;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知

      则波速
      故AC正确,BD错误。
      故选AC。
      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、9.6 1.0045 AB
      【解析】
      (1)[1][2].由游标尺的“0”刻线在主尺上的位置读出摆球直径的整毫米数为9 mm,游标尺中第6条刻度线与主尺刻度线对齐,所以摆球的直径d=9 mm+6×0.1 mm=9. 6 mm,单摆摆长为(0.999 7+0.004 8)m=1. 0045m。
      (2)[3].单摆摆球经过平衡位置时的速度最大,经过最大位移处的速度为0,在平衡位置计时误差最小,A项正确;实验中将49次全振动记成50次全振动,测得的周期偏小,则重力加速度的测量值偏大,B项正确;摆球体积较大,空气阻力也大,不利于提高测量的精确度,C项错误。故选AB。
      12、0.90(0.89~0.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制变量 不可以
      【解析】
      (1)[1]每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出,故相邻点之间的时间间隔为:
      T=0.02×5s=0.1s
      根据逐差公式可得

      故加速度为
      代入数据可得
      .
      (2)[2]研究加速度与力的关系,需要保证质量不变,选取2、4、5、7、9组数据。
      [3]研究加速度与质量的关系时,需要控制力F不变,选取1、3、6、7、8组数据。
      [4]涉及多个变量时,需要控制其他变量恒定,改变其中一个变量,这种方法为控制变量法。
      (3)[5]分析丙图可知,图线为曲线,并不能说明是正比例关系,故应作图线,研究a与成正比关系。
      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、(i);(ii)吸收热量;180J
      【解析】
      (i)由图可知,气体从状态A到状态B为等容变化过程,由查理定律有,解得
      由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得
      (ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为
      B→C过程中气体做功的大小约是C→A过程中气体做功的大小的1.6倍,则B→C过程中外界对气体做功为
      从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功为
      整个过程中气体内能增加量为△U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律△U=Q+W,解得
      Q=180J
      即气体从外界吸收的热量是180J。
      14、 (1) (1) (3)
      【解析】
      (1)木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为,在空中飞行的时间为t′.根据平抛运动规律有:,
      解得:
      (1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度:
      设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得
      (3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为,根据动量守恒定律有:
      解得:.
      15、
      【解析】
      对A在木板B上的滑动过程,恰好未离开B,即滑至B的左端与B共速,根据动量守恒定律有
      解得
      由系统能量守恒有
      解得
      组号
      F/N
      m/kg
      a/m•s2
      1
      0.29
      0.86
      0.34
      2
      0.14
      0.36
      0.39
      3
      0.29
      0.61
      0.48
      4
      0.19
      0.36
      0.53
      5
      0.24
      0.36
      0.67
      6
      0.29
      0.41
      0.71
      7
      0.29
      0.36
      0.81
      8
      0.29
      9
      0.34
      0.36
      0.94

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