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      江苏省吴江平望中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      江苏省吴江平望中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份江苏省吴江平望中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析,共2页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,四根等长的缆绳一端悬于起重机的吊钩上,另一端分别系在一个正方形的框架上,框架下面悬吊着重物,起重机将重物以的速度沿竖直方向匀速向上吊起.若起重机的输出功率为,每根缆绳与竖直方向的夹角均为,忽略吊钩、框架及绳的重力,不计一切摩擦, ,.则悬于吊钩的每根缆绳的拉力大小为( )
      A.B.
      C.D.
      2、在2019年武汉举行的第七届世界军人运动会中,21岁的邢雅萍成为本届军运会的“八冠王”。如图是定点跳伞时邢雅萍运动的v-t图像,假设她只在竖直方向运动,从0时刻开始先做自由落体运动,t1时刻速度达到v1时打开降落伞后做减速运动,在t2时刻以速度v2着地。已知邢雅萍(连同装备)的质量为m,则邢雅萍(连同装备)( )
      A.0~t2内机械能守恒
      B.0~t2内机械能减少了
      C.t1时刻距地面的高度大于
      D.t1~t2内受到的合力越来越小
      3、下列说法正确的是( )
      A.天然放射现象揭示了原子具有核式结构
      B.衰变成要经过6次β衰变和8次α衰变
      C.α、β和γ三种射线中α射线的穿透力最强
      D.氢原子向低能级跃迁后,核外电子的动能减小
      4、下列关于行星运动定律和万有引力定律的发现历程,符合史实的是( )
      A.哥白尼通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律
      B.牛顿通过多年的研究发现了万有引力定律,并测量出了地球的质量
      C.牛顿指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力
      D.卡文迪许通过实验比较准确地测量出了万有引力常量,并间接测量出了太阳的质量
      5、根据所学知识分析,下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动就是热运动
      B.有液体和气体才能发生扩散现象
      C.太空飞船中水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果
      D.分子间相互作用的引力和斥力的合力一定随分子间的距离增大而减小
      6、A、B两物体经过同一地点时开始计时,它们沿直线运动的速度随时间变化的规律如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.t1时刻A、B两物体相遇
      B.t2时刻B物体速度变化率为零
      C.t1到t3时间内两物体的间距先增大后减小
      D.A、B两物体速度方向一直相同
      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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。
      A.波速是10m/s
      B.t=0.05 s时刻,B点在波谷
      C.C、D两点振动的相位差是π
      D.简谐横波波源起振方向沿y轴负方向
      E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小
      8、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,以恒定速率顺时针转动。一煤块以初速度从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取,,,则下列说法正确的是( )
      A.倾斜传送带与水平方向夹角
      B.煤块与传送带间的动摩擦因数
      C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s
      D.煤块在传送带上留下的痕迹长为
      9、下列说法中正确的是__________.
      A.物理性质各向同性的固体一定是非晶体
      B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力
      C.用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动
      D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      10、如图所示,质量为m的小球与轻质弹簧相连,穿在竖直光滑的等腰直角三角形的杆AC上,杆BC水平弹簧下端固定于B点,小球位于杆AC的中点D时,弹簧处于原长状态。现把小球拉至D点上方的E点由静止释放,小球运动的最低点为E,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.小球运动D点时速度最大
      B.ED间的距离等于DF间的距离
      C.小球运动到D点时,杆对小球的支持力为
      D.小球在F点时弹簧的弹性势能大于在E点时弹簧的弹性势能
      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)如图甲所示,在“探究功与速度变化的关系”的实验中,主要过程如下:
      A.设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……;
      B.分析纸带,求出橡皮筋做功使小车获得的速度v1、v2、v3、……;
      C.作出W-v图象;
      D.分析W- v图象.如果W-v图象是一条直线,表明W∝v;如果不是直线,可考虑是否存在W∝v2、W∝v3、W∝等关系.
      (1)实验中得到的一条如图乙所示的纸带,求小车获得的速度应选______________(选填“AB”或“CD”)段来计算.
      (2)关于该实验,下列说法正确的有_______________
      A.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
      B.通过改变小车质量可以改变橡皮筋对小车做的功
      C.每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必需保持一致
      D.先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出
      (3)在该实验中,打点计时器正常工作,纸带足够长,点迹清晰的纸带上并没有出现一段等间距的点,造成这种情况的原因可能是___________.(写出一条即可)
      12.(12分)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来.已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:
      (1)打下A点时速度大小是___ m/s.
      (2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为____________ (用x3、x4及T表示).
      (3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为__________m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_______ m.
      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,固定在竖直面内半径 R=0.4m 的光滑半圆形轨道 cde 与长 s=2.2m 的水平轨道 bc 相切于 c 点,倾角θ=37°的斜轨道 ab 通过一小段光滑圆弧与水平轨道 bc 平滑连接。质量 m=1 kg 的物块 B 静止于斜轨道的底端 b 处,质量 M=3kg 的物块 A 从斜面上的 P 处由静止沿斜轨道滑下,与物块 B 碰撞后黏合在一起向右滑动。已知 P 处与 c 处的高度差 H=4.8m,两物块与轨道 abc 间的动摩擦因数μ=0.25,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8, A、B 均视为质点,不计空气阻力。求:
      (1)A 与 B 碰撞后瞬间一起滑行的速度大小;
      (2)物块 A、B 到达 e 处时对轨道的压力大小。
      14.(16分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。
      (1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;
      (2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。
      15.(12分)如图所示为水平放置玻璃砖横截面,上表面为半径为R的半圆,AOB为其直径,ABCD为正方形。M点为CD中点。一束单色光从底面上距C点兮处的N点垂直于底边入射,恰好在上表面发生全反射。求:
      (1)玻璃砖的折射率;
      (2)现使光束从M点入射,且改变入射光的方向,使光线射入玻璃砖后恰好不从上表面射出,则入射角为多少度。
      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】
      由可知,故重物的重力.设每跟缆绳的拉力大小为T根据共点力平衡条件可得,解得,故C正确.
      2、D
      【解析】
      A.0~t1时间内,邢雅萍做自由落体,机械能守恒,t1~ t2由于降落伞的作用,受到空气阻力的作用,空气阻力做负功,故0~t2内机械能不守恒,故A错误;
      B.机械能损失发生在t1~ t2的时间段内,设t1时刻物体距离地面高度为h,则有
      解得
      阻力做负功,故机械能的减小量为
      故B错误;
      C.图象与时间轴围成面积表示位移大小,如图
      若物体做匀减速直线运动,则有时间里平均速度
      由图可知运动员时间里位移小于红线表示的匀减速运动的位移,故两段时间里,邢雅萍的平均速度小于,故t1时刻距地面的高度小于;故C错误;
      D.图象的斜率表示加速度,由图像可知,在时间内运动员做加速度不断减小的减速运动,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核有复杂的结构,但不能说明原子具有核式结构,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒知,质量数少32,则发生8次α衰变,导致电荷数少16,但是电荷数共少10,可知,发生了6次β衰变,故B正确;
      C.γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线的穿透能力最弱,电离能力最强,故C错误;
      D.根据玻尔理论可知,氢原子向低能级跃迁后,电子轨道的半径减小,由库仑力提供向心力得
      可知核外电子的动能增大,故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.开普勒通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律,故A错误;
      B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量出了万有引力常量,并间接测量出了地球的质量,故B错误,D错误;
      C.牛顿通过研究指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力,万有引力提供地球做曲线运动所需的向心力,故C正确。
      故选:C。
      5、C
      【解析】
      A.布朗运动是物质微粒在液体或气体中的无规则运动,间接反映了液体分子或气体分子在永不停息地做无规则运动,它不是微粒的热运动,也不是液体分子的热运动,A错误;
      B.固体、液体、气体都可以发生扩散现象,B错误;
      C.太空飞船中的水滴处于完全失重状态,在表面张力作用下收缩为球形,C正确;
      D.当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而减小,当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而先增大后减小,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.由v-t图像可知, t1时刻A、B两物体速度相同,A的位移大于B的位移,两物体没有相遇,选项A错误;
      B. v-t图像的斜率等于加速度,则t2时刻B物体加速度为零,速度变化率为零,选项B正确;
      C. 因t1时刻A在B之前,则t1到t3时间内两物体的间距先减小后增大,选项C错误;
      D. 物体B一直沿正方向运动,物体A在t1到t3的某段时间内向负方向运动,则A、B两物体速度方向不是一直相同,选项D错误;
      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、ACE
      【解析】
      A.由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:
      故A正确。
      B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。
      C.C、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差π,故C正确。
      D.因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。
      E.接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。
      8、AD
      【解析】
      AB.由v-t图像得0~1s的加速度大小
      方向沿传送带向下;1~2s的加速度大小
      方向沿传送带向下,0~1s,对煤块由牛顿第二定律得
      1~2s,对煤块由牛顿第二定律得
      解得

      故A正确,B错误;
      C.v-t图像图线与坐标轴所围面积表示位移,所以煤块上滑总位移为,由运动学公式得下滑时间为
      所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;
      D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m;1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m;传送带向上运动,煤块向下运动,划痕长为
      故D正确。
      故选AD。
      9、BDE
      【解析】
      A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误.
      B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确.
      C,用显微镜观察布朗运动,观察到的是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
      D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大.故D正确.
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热.故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性.要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.
      10、CD
      【解析】
      分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力和弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大。
      【详解】
      A.圆环沿杆滑下,ED段受到重力和弹簧弹力(杆对小球的支持力垂直于杆,不做功),且与杆的夹角均为锐角,则小球加速,D点受重力和杆对小球的支持力,则加速度为,仍加速,DF段受重力和弹簧弹力,弹力与杆的夹角为钝角,但一开始弹力较小,则加速度先沿杆向下,而F点速度为0,则DF段,先加速后减速,D点时速度不是最大,故A错误;
      B.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则系统机械能不守恒,故B错误;
      C.D点受重力和杆对小球的支持力,垂直于杆方向受力分析得杆对小球的支持力为,故C正确;
      D.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则ED间的距离应小于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能增大,则系统机械能守恒,故D正确;
      故选CD。
      【点睛】
      本题考查弹簧存在的过程分析,涉及功能关系。
      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、CD ACD 没有平衡摩擦力或木板的倾角过大或过小
      【解析】
      (1)由图知:在AB之间,由于相邻计数间的距离不断增大,而打点计时器每隔0.02s打一个点,所以小车做加速运动.在CD之间相邻计数间距相等,说明小车做匀速运动.小车离开橡皮筋后做匀速运动,应选用CD段纸带来计算小车的速度v.求小车获得的速度应选CD段来计算;
      (2)该实验中利用相同橡皮筋形变量相同时对小车做功相同,通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加.故A正确,B错误;为保证每根橡皮条对小车做功一样多每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必需保持一致,故C正确;在中学阶段,用打点计时器测量时间时,为有效利用纸带,总是先接通电源后释放纸带,故D正确;故选ACD.
      (3)在该实验中,打点计时器正常工作,纸带足够长,点迹清晰的纸带上并没有出现一段等间距的点,造成这种情况的原因可能是没有平衡摩擦力或木板的倾角过大或过小.
      【点睛】
      明确了该实验的实验原理以及实验目的,即可了解具体操作的含义,以及如何进行数据处理;数据处理时注意数学知识的应用,本题是考查实验操作及数据处理的方法等问题.
      12、0.864 1.0 0.12
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:
      (2)[2].根据运动学公式得:
      △x=at2
      解得:

      (3)[3].v-t图象中图象的斜率表示加速度,故
      [4].图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小
      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)6m/s;(2)50N
      【解析】
      (1)A沿斜轨道下滑时,由牛顿第二定律
      结合运动学公式
      两物块碰撞满足动量守恒,选取水平向右为正方向
      解得
      (2)物块从b运动到e的过程,根据动能定理
      在e点,根据牛顿第二定律
      解得
      根据牛顿第三定律可知物块对轨道点的压力大小为。
      14、(1)20N;(2)或
      【解析】
      (1)小球从A到B的过程,由动能定理得:
      解得:
      在B点,由牛顿第二定律得:
      解得:
      (2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:
      可得:
      小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:
      考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:
      联立以上解得:R≤0.04m;
      小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:h≤R,小球可沿轨道返回。
      小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得
      解得:R≥0.1m;
      所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R≤0.04m或R≥0.1m。
      15、 (1)2;(2)
      【解析】
      (1)由全反射可知,由几何关系可得
      解得
      (2)由折射定律可得,根据正弦定理有
      解得

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