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      江苏省无锡市洛社初级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      江苏省无锡市洛社初级中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份江苏省无锡市洛社初级中学2026届高考物理必刷试卷含解析,共21页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离( )
      A.B.C.D.
      2、下列四个选项中哪个不等于磁感应强度的单位特斯拉( )
      A.B.C.D.
      3、通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法符合事实的是( )
      A.光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性
      B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在
      C.玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象
      D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点
      4、如图所示是某一单色光由空气射入截面为等腰梯形的玻璃砖,或由该玻璃砖射入空气时的光路图,其中正确的是( )(已知该玻璃砖对该单色光的折射率为1.5)
      A.图甲、图丙B.图甲、图丁C.图乙、图丙D.图乙、图丁
      5、如图所示电路中,变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想电表,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法中正确的是( )
      A.该变压器起升压作用
      B.电压表V2示数增大
      C.电压表V3示数减小
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      6、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的( )
      A.线速度等于第-宇宙速度B.动能一定相等
      C.向心力大小一定相等D.向心加速度大小一定相等
      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、最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正确的是( )
      A.火星的半径为
      B.火星表面的重力加速度大小为
      C.火星的第一宇宙速度大小为
      D.火星的质量大小为
      8、下列说法中正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
      D.电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
      9、匀强电场中,一带正电粒子仅在电场力的作用下自点以垂直于电场方向的初速度开始运动,经过点,则( )
      A.电场中,点电势高于点电势
      B.粒子在点的电势能小于在点的电势能
      C.在两点间,粒子在轨迹可能与某条电场线重合
      D.在两点间,粒子运动方向一定与电场方向不平行
      10、2019年9月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第47、48颗北斗导航卫星。卫星的工作轨道是比同步卫星轨道低一些的中圆轨道,卫星由发射轨道变轨到中圆轨道b上,轨道a、b相切于P点。则卫星在两轨道上运行时。下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道b运行周期大于24小时
      B.卫星由地面到P点所受引力逐渐减小
      C.卫星在轨道a上经过P点时的加速度等于轨道b上经过P点时的加速度
      D.卫星在轨道a上经过P点时的动能大于卫星在轨道b上经过P点时的动能
      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)某同学想要描绘标有“3.8 V,0.3 A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了开关、导线外,还有:
      电压表V1(量程0~3 V,内阻等于3 kΩ)
      电压表V2(量程0~15 V,内阻等于15 kΩ)
      电流表A1(量程0~200 mA,内阻等于10 Ω)
      电流表A2(量程0~3 A,内阻等于0.1 Ω)
      滑动变阻器R1(0~10 Ω,额定电流2 A)
      滑动变阻器R2(0~1 kΩ,额定电流0.5 A)
      定值电阻R3(阻值等于1 Ω)
      定值电阻R4(阻值等于10 Ω)
      定值电阻R5(阻值等于1 kΩ)
      电源E(E=6 V,内阻不计)
      (1)请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁__________.
      (2)该同学描绘出的I–U图象应是下图中的___________.
      12.(12分)晓宇为了测量一段长度为L的金属丝的电阻率,进行了如下的实验操作。
      (1)首先用多用电表中“×10”的欧姆挡对该金属丝进行了粗测,多用电表调零后用红黑表笔连接在金属丝的两端,其示数如图甲所示,则该金属丝的阻值R约为____Ω;
      (2)接着对该金属丝的电阻进行了精确的测量,其中实验室提供了如下实验器材电流表A1(0~5mA,r1=50Ω)、电流表A2(0~0.6A,r2=0.2Ω)、电压表V(0~6V,rv≈1.5kΩ)、滑动变阻器R(额定电流2A,最大阻值为15Ω)、10Ω的定值电阻R1、500Ω的定值电阻R2内阻可忽略不计的电源(E=6V)、开关一个、导线若干、螺旋测微器、刻度尺。
      ①利用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,其示数如图乙所示,则金属丝的直径D=____mm;
      ②请将实验电路画在虚线框中,并注明所选仪器的标号____;
      ③为了求出电阻率,则需测量的物理量有___(并写出相应的符号),该金属丝的电阻率的表达式为ρ=___(用已知量和测量量表示)。
      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)一个横截面为梯形的玻璃砖,如图所示,,∠A=∠B=60°,该玻璃砖的折射率n=1.5,一束光从距A点为的G点垂直AB射入玻璃砖。光在真空中的传播速度为c,不计光路逆向的来回反射情形。
      (1)请完成光路图;
      (2)该束光从G点进入起,到刚射出玻璃砖经历的时间t。
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      15.(12分)如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:
      (1)匀强电场的电场强度大小E;
      (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
      (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
      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】
      设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有
      解得
      在水平方向有
      又因为

      所以最远射程为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.根据可知,,选项A不符合题意;
      BC.,选项BC不符合题意;
      D.由可知,,选项D符合题意。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误;
      B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在,故B正确;
      C.玻尔的原子理论没有完全成功地解释原子发光现象,故C错误;
      D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,认为原子核有内部结构,故D错误;
      故选B。
      4、C
      【解析】
      单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值
      因为
      所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.由公式


      该变压器起降压作用,故A错误;
      B.由于a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,则电压表V1示数不变,由理相变压器原公式
      可知,电压表V2示数不变,故B错误;
      C.电压表V3的示数
      由于U2不变,I2增大,则U3减小,故C正确;
      D.由
      且U2不变,I2增大,R应减小,则滑片应沿方向滑动,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式

      由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;
      C.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;
      D.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式

      则加速度大小一定相等,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、BD
      【解析】
      AD.分析图象可知,万有引力提供向心力
      当时
      联立解得,火星的半径
      火星的质量
      A错误D正确;
      B.当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;
      C.在火星表面,根据重力提供向心力得
      解得火星的第一宇宙速度
      C错误。
      故选BD。
      8、ABE
      【解析】
      A.温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小克服分子力做功,分子势能增大,故B正确;
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据可知温度降低,内能减少,根据热力学第一定律可知它一定对外界放热,故C错误;
      D.电冰箱需要消耗电能,才能使热量从低温物体向高温物体传递,并不是自发的,故D错误。
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。故E正确。
      故选ABE。
      9、AD
      【解析】
      CD.由于电场力和初速度相互垂直,所以粒子做类平抛运动,其运动轨迹是曲线,所以其速度方向和电场力不共线,故运动方向和电场方向不平行,故C不符合题意,D符合题意。
      AB.粒子运动过程中电场力做正功,所以粒子的电势能减小,粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能。由于粒子带正电,根据EP=qφ可知电势逐渐减小,P点电势高于Q点电势,故B不符合题意,A符合题意。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      A.同步卫星周期为24小时,轨道b比同步卫星轨道低一些,周期小于24小时,选项A错误;
      B.由可知,距离地面越远,引力越小,选项B正确;
      C.由于,卫星从轨道a和轨道b经过P点时加速度相同,选项C正确;
      D.卫星从a轨道到b轨道,需点火加速,动能增大,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、 B
      【解析】
      ①用电压表V1和R5串联,可改装成量程为的电压表;用电流表A1与R4并联可改装为量程为的电流表;待测小灯泡的阻值较小,故采用电流表外接法;为使曲线完整,滑动变阻器应采用分压接法,故选择总阻值小的R1,电路如图:
      ②小灯泡灯丝的电阻随温度升高而变大,故该同学描绘出的I–U图线应该是B.
      【点睛】
      此题考查了探究小灯泡的伏安特性曲线的实验;此题的难点在于题中所给的电表量程都不适合,所以不管是电流表还是电压表都需要改装,所以要知道电表的改装方法;改装成电压表要串联分压电阻;改装成电流表要并联分流电阻;其他部分基本和课本实验一样.
      12、220Ω 4.699(4.697~4.700均可) 电压表的示数U、电流表的示数I
      【解析】
      (1)[1]金属丝的阻值约为:
      Rx=22×10Ω=220Ω;
      (2)①[2]根据螺旋测微器的读数规则可知,该金属丝的直径为:
      4.5mm+19.9×0.01mm=4.699mm;
      ②[3]由(1)可知,该金属丝的电阻值约为220Ω,电源的电动势为6V,则流过金属丝的电流约为:
      由于电流表A2的量程比较大,因此需将电流表A1改装成量程为30mA的电流表,则电流表应选用A1,又由电流表的改装原理可知:
      解得:
      R=10Ω
      因此定值电阻应选择R1,由于改装后的电流表内阻已知,因此应选电流表的内接,由于滑动变阻器的总阻值小于金属丝的电阻值,因此滑动变阻器应用作分压接法,则所设计的电路图如图所示:
      ③[4][5]电压表的示数U、电流表的示数I;流过金属丝的电流为其电压为:
      由欧姆定律可知该金属丝的电阻值为:
      又由电阻定律得:
      截面积为:
      解得:

      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)设光发生全反射的临界角为C,可知
      光由G点垂直进入玻璃砖,由几何关系可知光在H点的人射角
      故入射光线射到AF面会发生全反射,同理在FE、EB面也发生全反射,光路图如图所示
      (2)由,解得
      根据几何关系可得光在玻璃砖内传播的路程为:
      光束在玻璃砖内传播的时间为
      14、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)
      15、(1);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
      2L=v0t
      解得
      ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:
      ,方向与x轴正向成45° 斜向上
      粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
      解得R=L
      由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
      (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
      半径为:
      可得
      根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°

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