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      江苏省徐州市睢宁高中南校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      江苏省徐州市睢宁高中南校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份江苏省徐州市睢宁高中南校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析
      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、如图甲所示,固定光滑斜面上有质量为的物体,在大小为12N,方向平行于斜面的拉力F的作用下做匀速直线运动,从位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x的变化规律如图乙所示,当时拉力减为零,物体速度刚好为零,取,下列说法正确的是( )
      A.斜面倾角为
      B.整个上滑的过程中,物体的机械能增加27J
      C.物体匀速运动时的速度大小为3m/s
      D.物体在减速阶段所受合外力的冲量为
      2、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      3、D
      【解析】
      AB.线圈进入磁场时,产生的感应电动势为
      E=BLv
      感应电流为
      线框受到的安培力大小为
      由牛顿第二定律为
      F=ma
      则有
      在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量
      则q∝x,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得:
      因为v减小,则q-t图象切线斜率减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故AB错误;
      C.线圈进入磁场的过程做加速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误;
      D.线圈进入磁场的过程,根据动量定理得:

      联立整理得
      v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      光电效应现象表明,光具有粒子性,A项错误;α粒子散射实验表明,在原子的中心有一个很小的核,原子所有的正电荷和几乎所有的质量集中在原子核上,B项正确:氢原子从高能级向低能级跃迁时,只能发出一些特定频率的光子,C项错误;一个质子和一个中子结合成氘核,会发生质量亏损,氘核的质量不等于质子与中子的质量和,D项错误;故选B.
      5、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      写出核反应方程式
      根据质量数和电荷数守恒可以求出;,说明原子核A是,两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q,比结合能指的是平均一个核子释放的能量,即为;故B正确,ACD错误;
      故选B。
      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、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      8、AC
      【解析】
      A.两棒的长度之比为1:2,所以电阻之比为1:2,由于电路在任何时刻电流均相等,根据焦耳定律:Q=I2Rt,所以CD棒的焦耳热为2Q,在CD棒向右运动距离为s的过程中,根据功能关系有
      解得
      故A正确;
      BC.令AB棒的长度为l,则CD棒长为2l,撤去拉力F后,AB棒继续向左加速运动,而CD棒向右开始减速运动,两棒最终匀速运动时,电路中电流为零,两棒切割磁感线产生的感应电动势大小相等,此时两棒的速度满足
      BlvAB′=B⋅2lvCD′

      vAB′=2vCD′
      对两棒分别应用动量定理,有
      FABt=mvAB′-mv
      -FCDt=mvCD′-mv
      因为
      FCD=2FAB
      所以
      vAB′=v
      vCD′=v
      故B错误,C正确;
      D.撤去外力F到最终稳定运动过程根据能量守恒定律
      故D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A.图像是一条倾斜直线,斜率表示加速度,故加速度保持不变,A错误;
      B.根据图线与坐标轴所围“面积”表示位移,图像在时间轴上方表示的位移为正,图像在时间轴下方表示的位移为负,则知在前2s位移为
      x=×3×1m﹣×3×1m=0
      B正确;
      C.根据图像可知,质点在2s末的速度是﹣3m/s,“﹣”说明方向向西,C错误;
      D.0~1s内质点速度在减小,加速度不变,做匀减速直线运动,1s~2s速度在增大,且方向相反,加速度不变,故做反向匀加速直线运动,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AC.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当△x为0.1m时,小球的速度最大,然后减小,说明当△x为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,所以可得
      k△x=mg
      解得
      弹簧的最大缩短量为△xm=0.61m,所以弹簧的最大值为
      Fm=20N/m×0.61m=12.2N
      弹力最大时的加速度
      小球刚接触弹簧时加速度为10m/s2,所以压缩到最短的时候加速度最大,故A错误,C正确;
      B.当△x=0.1m时,速度最大,则弹簧的弹力大小等于重力大小,小球的加速度为零,故B正确;
      D.设小球从释放点到弹簧的原长位置的高度为h,小球从静止释放到速度最大的过程,由能量守恒定律可知
      解得
      故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、 3.0 2.4
      【解析】
      (1)[1]

      (2)[2] 闭合开关后,根据串并联电路规律可知,两端电压,电流为,根据欧姆定律
      (3)[3] 根据闭合电路欧姆定律可知
      变形可得
      由图象可知,当时,,则有
      图象的斜率为
      联立解得,。
      12、多 4m/s
      【解析】
      (1)[1]在图(乙的处时,沙摆的速度最小,在处时,沙摆的速度最大,所以堆积的细沙比处多;
      (2)[2]根据单摆周期公式:
      它们在同一地点,且摆长相同,则周期相同,设为,段经历的时间是:
      段经历的时间为:
      设板长为,则:
      比较可得:

      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)0.8m ;(2)2N;(3)48J
      【解析】
      (1)(5分)滑块在板上做匀减速运动,
      a=
      解得:
      a=5m/s2
      根据运动学公式得:
      L=v0t1 -
      解得
      t=0.4s (t=2.0s 舍去)
      (碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s>2m/s,说明滑块一直匀减速)
      板移动的位移
      x=vt=0.8m
      (2)对板受力分析如图所示,
      有:
      F+=
      其中
      =μ1(M+m)g=12N,
      =μ2mg=10N
      解得:
      F=2N
      (3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q1=·(L-x) =μ2mg (L-x)=12J
      滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q2=μ2mg(L-x)=12J
      整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:
      Q3=μ1(M+m)g•L=24J
      所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量
      Q=Q1+Q2+Q3=48J
      法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)
      F1做功为
      W1=F1x=2×0.8=1.6J
      滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:
      F2=+=μ1(M+m)g+μ2mg=22N
      F2做功为
      W2=F2(L-x)=22×1.2=26.4J
      碰到挡板前滑块速度
      v1=v0-at=4m/s
      滑块动能变化:
      △Ek=20J
      所以系统因摩擦产生的热量:
      Q= W1+W2+△Ek=48J
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由玻意耳定律有

      对橡皮塞受力分析可得
      计算得出
      (2)由玻意耳定律,有

      对橡皮塞,由牛顿第二定律,有
      计算得出
      15、(1);(2);(3)F>1.47N
      【解析】
      (1)设共速时速度为v1 ,对物块与小车,由动量守恒得
      对小车,由动量定理得
      解得:;
      (2)物块不从小车右端滑出,则在末端共速,设共同速度为v2,对物块与小车组成的系统,由动量守恒得
      再由能量守恒得:
      解得:,即物块划上小车左端的速度不能超过;
      (3)设恰好能使物块滑出小车的拉力为F,由题意,物块应在小车末端共速
      对物块,由牛顿第二定律得:
      对小车:由牛顿第二定律得:
      由运动学,共速有:
      由位移关系,得:
      综上各式,解得:F=22/15≈1.47N 即当F>1.47N时物块可以滑出小车

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