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      江苏省无锡市洛社高级中学2026届高考物理五模试卷含解析

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      江苏省无锡市洛社高级中学2026届高考物理五模试卷含解析

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      这是一份江苏省无锡市洛社高级中学2026届高考物理五模试卷含解析,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、宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
      A.S2=S3
      B.行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
      C.行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
      D.v3< v 1< v 2E< v 2B
      2、已知一物体从足够长斜面底端沿斜面匀减速上滑,上滑长度为L时,速度减为0,当物体的上滑速度是初速度的时,它沿斜面已上滑的距离是
      A.B.C.D.
      3、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
      4、如图所示,自身重力不计的定滑轮固定在天花板上,跨过定滑轮的轻绳两端分别与两物体相连,物体质量为,物体质量为。重力加速度为,现由静止释放物体,在物体上升、下降的运动过程中,定滑轮对天花板的拉力为( )
      A.B.C.D.
      5、如图,a、b两个物块用一根足够长的轻绳连接,跨放在光滑轻质定滑轮两侧,b的质量大于a的质量,用手竖直向上托住b使系统处于静止状态。轻质弹簧下端固定,竖直立在b物块的正下方,弹簧上端与b相隔一段距离,由静止释放b,在b向下运动直至弹簧被压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内)。下列说法中正确的是( )
      A.在b接触弹簧之前,b的机械能一直增加
      B.b接触弹簧后,a、b均做减速运动
      C.b接触弹簧后,绳子的张力为零
      D.a、b和绳子组成的系统机械能先不变,后减少
      6、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
      A.每颗星做圆周运动的角速度为
      B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
      C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
      D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
      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、某型号的小灯泡其正常发光时的电压为4.0V,图甲为小灯泡的I-U曲线,现将该小灯泡与一电阻值为5.0Ω电阻串联后,再与一电动势E=5.0V、内阻r=5.0Ω的电源,按图乙的连接方式连接好。则下列说法正确的是( )
      A.此时电路中的电流为1A
      B.此时R的功率约为为0.392W
      C.小灯泡的功率约为为0.672W
      D.电源的输出功率接近1W
      8、下列说法正确的是_____
      A.悬浮在液体中的微粒越大,某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
      B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
      C.分子平均速率大的物体的温度一定比分子平均速率小的物体的温度高
      D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性
      E.外界对气体做功,气体的内能可能减小
      9、如图,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0 = 40Ω,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=Ω,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )
      A.变压器原副线圈匝数比
      B.理想电压表V2、V3的示数都减小
      C.光照强度的增加量约为7.5lx
      D.在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小
      10、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      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)某同学设计了如图甲所示的电路测电源的电动势和内阻。
      (1)闭合电键S1,将单刀双掷开关合向a,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图再将单刀双掷开关合向b,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图两次作出的图象如图乙所示,则将单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象应是___________(填“A”或“B”)。将电键合向___________(填“a”或“b”)时,测得的电源电动势没有系统误差。
      (2)根据两次测得的数据分析可知,根据图线___________(填“A”或“B”)求得的电动势更准确,其电动势的值为E=___________V。
      (3)若该同学通过实验测出电流表的内阻为RA=1Ω,则利用图线___________(填“A”或“B”)测得的电源的内阻更准确,由此求得电源的内阻为r=___________Ω。
      12.(12分)某研究性学习小组为了测量某电源的电动势E和电压表V的内阻Rv,从实验室找到实验器材如下:
      A.待测电源(电动势E约为2V,内阻不计)
      B.待测电压表V(量程为1V,内阻约为100Ω)
      C.定值电阻若干(阻值有:50.0Ω,100.0Ω,500.0Ω,1.0kΩ)
      D.单刀开关2个
      (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图,请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线______。
      (2)为了完成实验,测量中要求电压表的读数不小于其量程的,则图甲R1=_____Ω;R2=_____Ω。
      (3)在R1、R2选择正确的情况进行实验操作,当电键S1闭合、S2断开时,电压表读数为0.71V;当S1、S2均闭合时,电压表读数为0.90V;由此可以求出Rv=____Ω;电源的电动势E=_____(保留2位有效数字)。
      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)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。
      (1)判断圆环中感应电流的方向;
      (2)求出感应电动势的大小;
      (3)求出0~t1的时间内电路中通过的电量。
      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)如图,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m=0.1kg、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.求:
      (1)该电场的电场强度的大小;
      (2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?
      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、B
      【解析】
      AB.行星Ⅱ、行星Ⅲ满足a=r3,据开普勒第三定律知他们的运行周期相等,令△t等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积,椭圆面积小于圆面积,故A错误,B正确;
      C.向心加速度为垂直于速度方向的加速度,行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等,但行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,小于行星Ⅲ在P点时加速度,故C错误;
      D.据,考虑到Ⅰ到Ⅱ的变轨过程应该在B点加速,有v1<v2B,B到E过程动能向势能转化,有v2B>v2E,考虑到v2E小于在E点能够绕中心天体匀速圆周运动所需的速度vE,而vE<v3,所以有v2E<v3,综上所述v2E<v3<v1<v2B,故D错误;
      故选B。
      2、B
      【解析】
      物体从足够长斜面底端沿斜面匀减速上滑时初速度为v0,上滑长度为L时,速度减为0,有:

      当物体的上滑速度是初速度的时,此时速度为,有

      联立以上两等式得:

      故选B。
      3、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。
      4、C
      【解析】
      设绳子的拉力为,物体加速运动的加速度大小为,根据牛顿第二定律,对有
      对有
      加速度
      联立解得
      根据平衡条件,得定滑轮对天花板的拉力为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.在b接触弹簧之前,b除重力外有绳的拉力做负功,则b的机械能减小,故A错误;
      B.b接触弹簧后,开始阶段弹力较小,b的合力向下,继续向下加速,b的合力减为零,再变为向上,b才开始减速,同样b加速时也会带动a跟着加速,故b接触弹簧后,ab均先做加速运动后做减速运动,故B错误;
      C.b接触弹簧后,只要b在加速运动,就一定会带着a加速,绳子的拉力一定不为零,只有在b准备减速时,绳无法拉直,此时绳的张力为零,故C错误;
      D.对a、b和绳子组成的系统而言,弹簧的弹力属于系统的其它力,则接触弹簧前弹力不做功,接触弹簧后弹力做负功,故系统的机械能先不变后减小,故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.任意星之间所受万有引力为
      则任意一星所受合力为
      星运动的轨道半径
      万有引力提供向心力
      解得
      A错误;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
      C.根据题意可知
      C错误;
      D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
      变化后为
      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、BCD
      【解析】
      ABC.将定值电阻看成是电源的内阻,由电源的电动势和内阻作出电源的伏安特性曲线如图所示
      则交点为灯泡的工作点,由图可知,灯泡的电压约为2.4V,电流约为0.28A,则灯泡的功率
      R消耗的功率为
      P=I2R=0.282×5=0.392W
      故A错误,BC正确;
      D.由电路可知电源的输出功率为电阻和小灯泡消耗的功率
      P总=0.392+0.672=1.06W
      故D正确。
      故选BCD。
      8、BDE
      【解析】
      A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数越少,布朗运动越明显,故A错误;
      B.由于表面分子较为稀疏,故液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力,故B正确;
      C.分子的平均动能相等时,物体的温度相等;考虑到分子的质量可能不同,分子平均速率大有可能分子的平均动能小;分子平均速率小有可能分子的平均动能大.故C错误;
      D.由热力学第二定律可知,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D正确;
      E.当外界对气体做功,根据热力学第一定律△U=W+Q分析可知,内能可能增大也可能减小,故E正确.
      9、AC
      【解析】
      A.设开始时变压器初级电流为I1,则
      解得
      选项A正确;
      B.因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;
      C.变压器次级电压为
      开始时光敏电阻

      后来光敏电阻
      由 可得
      选项C正确;
      D.在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。
      故选:AD。
      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 b B 1.5 B 4
      【解析】
      (1)单刀双掷开关合向a时,由于电压表的分流,使测得的电源电动势和内阻都比真实值小,单刀双掷开关合向b时,由于电流表的分压,测得的电源电动势等于真实值,测得的内阻比真实值大,因此单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象是A;
      (2)图线B测得的电动势没有系统误差,更准确,其值为1.5V,由于图线B测得的内阻值实际为电源内阻与电流表的内阻之和,因此误差较大,因此由图线A求得的电源内阻值更准确;
      (3)若测出电流表的内阻,则利用图B测得的内阻更准确,由此求得电源的内阻为。
      12、 100 50 87 1.9
      【解析】
      (1)[1]根据电路原理图,实物连线如图所示:
      (2)[2][3]根据分压规律
      串联在电路中的总电阻约为
      所以和阻值太大不能用,否则电压表的示数不满足题中要求;为了在闭合时,能够有效的保护电路,所以,。
      (3)[4][5]当电键闭合、断开时
      当、均闭合时
      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)顺时针,(2),(3)。
      【解析】
      (1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向;
      (2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势
      (3)圆环的电阻:
      R=2πrR0
      圆环中通过的电量:
      q=It1
      而:
      解得:。
      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)7.5×125 N/C;(2)1s,3 m/s。
      【解析】
      (1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有
      在x轴方向:
      Fcs37°﹣mgsin37°=2…①
      在y轴方向:
      FN﹣mgcs37°﹣Fsin37°=2.……②
      解得:
      gE=mgtan37°……③
      故有:
      E=7.5×125 N/C
      方向水平向右……④
      (2)场强变化后物块所受合力为:
      F=mgsin37°﹣qEcs37°……⑤
      根据牛顿第二定律得:
      F=ma……⑥
      故代入解得
      a=2.3g=3m/s2
      方向沿斜面向下
      由运动学公式可得:vB2﹣vA2=2as
      解得:
      t=1s
      vB=3 m/s

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