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      江苏省无锡市江阴四校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      江苏省无锡市江阴四校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份江苏省无锡市江阴四校2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共21页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )
      A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t
      B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t
      C.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t
      D.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
      2、如图所示,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)( )
      A.空气柱的压强变大
      B.空气柱的长度不变
      C.水银柱b左边液面要上升
      D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变
      3、如图,平行板电容器两个极板与水平地面成2α角,在平行板间存在着匀强电场,直线CD是两板间一条垂直于板的直线,竖直线EF与CD交于O点,一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,重力加速度为g。则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.小球带正电
      B.小球可能做匀加速直线运动
      C.小球加速度大小为gcsα
      D.小球重力势能的增加量等于电势能的增加量
      4、如图所示,一个质量为的物块在恒力的作用下,紧靠在一个水平的上表面上保持静止,物块与上表面间静摩擦因数为,取。与水平面的夹角为,则角的最小值为( )
      A.B.
      C.D.
      5、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是( )
      A.电路再次稳定时,电源效率增加
      B.灯L2变暗,电流表的示数减小
      C.灯L1变亮,电压表的示数减小
      D.电容器存储的电势能增加
      6、如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为的水以相对地面为的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
      A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
      B.水喷出的过程中,火箭和水机械能守恒
      C.火箭获得的最大速度为
      D.火箭上升的最大高度为
      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,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知xab=xbd=6 m,xbc=1 m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2 s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则( )
      A.vc=3 m/s
      B.vb=4 m/s
      C.从d到e所用时间为2 s
      D.de=4 m
      8、粗细均匀的正方形金属线框abcd静止在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在垂直水平面的匀强磁场中,ab边与磁场边界MN重合,如图所示。现用水平向左的外力F将线框拉出磁场,且外力与时间的函数关系为F=b+kt,b和k均为常数。在拉出线框的过程中,用i表示线框中的电流,Q表示流过线框某截面的电荷量,下列描述电流与时间及电荷量与时间变化关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图所示,在边界MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域,一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场,以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点(t=0),已知边界MN与AB边平行,线框受沿轴线DC方向外力的作用,导线框匀速运动到完全进入磁场过程中,能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是( )
      A.B.C.D.
      10、如图,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      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)某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:
      小灯泡L(额定电压,额定电流),
      电压表(量程,内阻为),
      电流表A(量程内阻约),
      定值电阻 (阻值为),
      滑动变阻器R(阻值),
      电源E(电动势,内阻很小)
      开关S,导线若干.
      (1)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整______________;
      (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将_________;
      A.逐渐增大 B.逐渐减小
      C.先增大后不变 D.先减小后不变
      (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是_______.
      (4)用另一电源(电动势,内阻)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为_______W,此时小灯泡的功率为_______W,滑动变阻器R接入电路的电阻为_______.
      12.(12分)为了精密测量一金属丝的电阻率:
      (1)如图甲所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为____________Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______________mm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 V(量程 3 V,内阻约 15 kΩ;量程 15 V,内阻约 75 kΩ)
      B.电流表 A(量程 0.6 A,内阻约 1 Ω;量程 3 A,内阻约 0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V 的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关 S,导线若干
      为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用 ___________(选填“R1 ”或“R2”).
      请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图的连线_______________
      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,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:
      (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;
      (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。
      14.(16分)如图所示,一质子自M点由静止开始,经匀强电场加速运动了距离d后,由N点沿着半径方向进入直径为d的圆形匀强磁场区域,在磁场中偏转了 弧度后飞出磁场,求质子在电场和磁场中运动的时间之比。
      15.(12分)光滑水平面上,质量为1kg的小球A以5m/s的速度向右运动,大小相同的小球B质量为4kg,以0.5m/s的速度向右运动,两者发生正碰,碰撞后小球B以2m/s的速度向右运动.求:
      ①碰后A球的速度v;
      ②碰撞过程中A球对B球的冲量大小I.
      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】
      试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化.
      带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;
      【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,
      2、D
      【解析】
      AB.外界大气压不变,被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;
      CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性是不能确定的,则小球做匀减速直线运动,故AB错误;
      C.据图可知,由于是角平分线,且小球的加速度方向由O到D,据几何关系可知
      故C错误;
      D.由分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      对物块受力分析:
      物块受重力、恒力静摩擦力弹力。正交分解后,竖直方向平衡有
      最大静摩擦力
      水平方向有
      (临界点)
      解得
      题意有
      结合数学知识,联立方程解得
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.电源的效率
      将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,外电路电阻减小,则电源的效率减小,选项A错误;
      BC.将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮。R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,U并减小,灯L2变暗。流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大。故B错误,C正确;
      D.电容器两端的电压等于并联部分的电压,电压变小,由Q=CU知电容器的电荷量减少,电容器存储的电势能减小,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;
      B.水喷出的过程中,瓶内气体做功,火箭及水的机械能不守恒,B错误;
      C.在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,由动量守恒定律有
      解得
      C错误;
      D.水喷出后,火箭做竖直上抛运动,有
      解得
      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、AD
      【解析】
      物体在a点时的速度大小为v0,加速度为a,则从a到c有xac=v0t1+at12;即7=2v0+2a;物体从a到d有xad=v0t2+at22,即3=v0+2a;故a=-m/s2,故v0=4m/s;根据速度公式vt=v0+at可得vc=4-×2=3m/s,故A正确.从a到b有vb2-va2=2axab,解得vb=m/s,故B错误.根据速度公式vt=v0+at可得vd=v0+at2=4-×4m/s=2m/s.则从d到e有-vd2=2axde;则.故D正确.vt=v0+at可得从d到e的时间.故C错误.故选AD.
      【点睛】
      本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解.
      8、AC
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律可得
      b+kt-BIL=ma
      当b=ma时,线框匀加速离开磁场,电流与时间成正比,故A正确;
      B.由于i最后恒定,即速度恒定,而外力在增加,不可能实现,故B错误;
      C.电流可以与时间成正比,而由A图象可知电流与时间包围的面积为电荷量,因此Q可以与t2成正比,图象可以是曲线,故C正确;
      D.若Q与t成正比,则电流为恒量,不可能实现,故D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      AB.t时刻,线框有效切割长度为
      L=2vt•tan30°
      知L∝t,产生的感应电动势为
      E=BLv
      知E∝t,感应电流为
      故I∝t,故A正确,B错误;
      CD.导线框匀速运动,所受的外力与安培力大小相等,则有
      F-t图象是过原点的抛物线,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      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、 A 1.5 0.4 0.28 3
      【解析】
      (1)[1]因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用和电压表串联,故原理图如图所示
      (2)[2]图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C错误;
      D.与分析不符,故D错误;
      (3)[3]灯泡正常工作时的电阻为:
      则多用电表可以选择欧姆挡的×1挡;由图示多用电表可知,其示数为;
      (4)[4]当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,电源的最大输出功率为:
      [5]此时小灯泡的电流为:
      由图可知,此时灯泡电压为:
      此时小灯泡的功率为:
      [6]此时小灯泡的电阻为:
      滑动变阻器接入电路的电阻为:
      12、 (1)8.0 2.096 (2)R1 (3)如图甲、乙所示

      【解析】
      欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图,然后根据电路图连接实物电路图;
      【详解】
      解:(1)由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.6mm=0.096mm,其读数为:2mm+9.6×0.01mm=2.096mm;
      (2)滑动变阻器 R2(0~2000 Ω,0.1 A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      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、 (1)场强指向轴正方向,;(2)
      【解析】
      (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。
      带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为
      由类平抛运动的规律得

      联立解得
      (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则
      联立解得
      即。
      14、
      【解析】
      由题可知在磁场中,周期为
      偏转的时间
      根据洛伦兹力提供向悯力有
      且运动半径为
      解得:
      电场中加速:
      解得:
      所以有:
      15、①1m/s方向向左②
      【解析】
      ①两球碰撞过程,系统动量守恒,取向右为正方向
      解得
      所以碰后球速度大小为,方向向左;
      ②以球为研究对象,由动量定理

      解得

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