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      江苏省扬州、泰州、淮安、南通、徐州、宿迁、连云港市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      江苏省扬州、泰州、淮安、南通、徐州、宿迁、连云港市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份江苏省扬州、泰州、淮安、南通、徐州、宿迁、连云港市2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共7页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      2、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是( )
      A.人对地球的作用力大于地球对人的引力
      B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力
      C.地面对人的作用力大于地球对人的引力
      D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力
      3、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第2秒末物体的重力增大到70N
      B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N
      C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N
      D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0
      4、下列说法正确的是( )
      A.库仑发现了电流的磁效应
      B.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性
      C.镭226变为氡222的半衰期是1620年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
      D.结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固
      5、如图甲所示,线圈ab中通有如图乙所示的电流,电流从a到b为正方向,那么在0~t0这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,则( )
      A.从左向右看感应电流的方向为顺时针
      B.从左向石看感应电流的方向为先顺时针后逆时针
      C.感应电流的大小先减小后增加
      D.铝环与线圈之间一直有磁场力的作用,作用力先向左后向右
      6、天津市有多条河流,每条河流需要架设多座桥梁。假如架设桥梁的每一个桥墩有两根支柱,每根支柱都是用相同横截面积的钢筋混凝土铸造。按照下列角度设计支柱,能使支柱的承重能力更强的是
      A.B.C.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、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则( )
      A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向b
      B.t=3s时金属杆的速率为3m/s
      C.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5W
      D.0~5s内通过R的电荷量为2.5C
      8、如图所示,点为一粒子源,可以产生某种质量为电荷量为的带正电粒子,粒子从静止开始经两板间的加速电场加速后从点沿纸面以与成角的方向射入正方形匀强磁场区域内,磁场的磁感应强度为,方向垂直于纸面向里,正方形边长为,点是边的中点,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      B.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      C.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      D.若加速电压由变为时,粒子在磁场中运动时间变长
      9、如图所示,a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑到竖直圆的最低点,现分别让小球a、b以va、vb的速度沿各自轨道从最低点同时向上滑动,两小球速度同时减小到0,重力加速度为g,轨道与圆在同一竖直面内,sin37°=0.6,cs37°=0.8,则( )
      A.a、b小球与斜面间的动摩擦因数之比μa:μb=9:16
      B.a、b小球沿斜面向上运的加速度之比以aa:ab=4:3
      C.va:vb=4:3
      D.两小球不可能同时达到圆周上
      10、宽度L=3m的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,一单匝正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻r=0.50,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,规定逆时针方向为电流的正方向,金属框穿过磁场区的过程中,金属框中感应电流I和ab边两端的电压U的图线正确的是( )
      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)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:
      A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω
      B. 定值电阻R1:阻值30Ω
      C.定值电阻R2:阻值20Ω
      D.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω
      E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
      F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小
      G.滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A)
      H.单刀单掷开关S,导线等
      该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.
      (1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.
      (2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”).
      (3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______
      12.(12分)多用电表的原理如图为简易多用电表的电路图。图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250μA,内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1 V挡和5 V挡,直流电流1 mA挡和2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡。
      (1)图中的A端与______(填“红”或“黑”)色表笔相连接;
      (2)根据题给条件可得R1=________Ω,R2=________Ω,R4=________Ω,R5=________Ω。
      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,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在斜面底端,弹簧处于自然状态。一质量为m的滑块从距离弹簧上端s处由静止释放,设滑块与弹簧接触过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。
      (1)求滑块与弹簧上端接触瞬间速度v0的大小;
      (2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度为vm,求滑块从释放到速度为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。
      14.(16分)2019年12月27日晚,“实践二十号”卫星被成功送入预定轨道。运载这一卫星的长征五号运载火箭在海南文昌航天发射场进行多次调试,在某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3000m/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1s时间内喷射的气体质量约为多少千克?
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0T,在y轴上P点有一粒子源,沿纸面向磁场发射速率不同的粒子,均沿与y轴负方向间夹角=的方向,已知粒子质量均为m=5.0×10-8kg,电荷量q=1.0×10-8C,LOP=30cm,取π=3。(不计粒子间相互作用及粒子重力)
      (1)若某粒子垂直x轴飞出磁场,求该粒子在磁场中的运动时间;
      (2)若某粒子不能进入x轴上方,求该粒子速度大小满足的条件。
      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】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误.
      考点:牛顿第三定律
      【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力.
      3、D
      【解析】
      A.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;
      BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;
      D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.安培发现了电流的磁效应,选项A错误;
      B.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性,选项B正确;
      C.半衰期不随外界环境的变化而变化,选项C错误;
      D.比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,选项D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      AB.根据题意可知,由于电流从a到b为正方向,当电流是从a流向b,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向右,由于电流的减小,所以磁通量变小,根据楞次定律可得,铝环M的感应电流顺时针(从左向右看)。
      当电流是从b流向a,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看)。故电流方向不变,故A正确,B错误;
      C.由图乙可知,ab内的电流的变化率不变,则产生的磁场的变化率不变,根据法拉第电磁感应定律可知,铝环M产生的电动势的大小不变,所以感应电流的大小也不变。故C错误;
      D.当线圈中电流为零时,铝环M和线圈之间无磁场力作用,选项D错误;
      故选A。
      6、A
      【解析】
      依据受力分析,结合矢量的合成法则,及两力的合力一定时,当两分力夹角越大,则分力越大,夹角越小时,则分力越小,从而即可求解。
      【详解】
      由题意可知,两根支柱支撑相同的质量的桥梁,即两个力的合力是一定,当两个力的夹角越大时,则分力也越大,当两个力的夹角越小时,则分力也越小,能使支柱的承重能力更强的是,即使支柱支撑的力要小,故A正确,故BCD错误;故选A。
      【点睛】
      考查矢量的合成法则,掌握两力的合成,当合力一定时,两分力大小与夹角的关系,同时理解能使支柱的承重能力更强,不是支柱支撑的力最大,而要最小的。
      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】
      A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为
      用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;
      B.由图可知,t=3s时,电压表示数为
      则有

      由公式得
      故B正确;
      C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为
      由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为
      根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有

      此时F的瞬时功率为
      故C错误;
      D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为
      通过R的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.当粒子的轨迹与边相切时,如图①轨迹所示,设此时粒子轨道半径为,由几何关系得

      在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提供向心力
      粒子在电场中加速过程根据动能定理
      以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图②轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图③轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当加速电压为大于临界电压时,则粒子全部从边离开磁场,故A正确;
      B.当加速电压为时
      粒子从边离开磁场,故B错误;
      C.当加速电压为时
      所以粒子从边离开磁场,故C正确;
      D.加速电压为和时均小于临界电压,则粒子从边离开磁场,轨迹如图④所示,根据对称性得轨迹的圆心角为,运动时间都为
      故D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A.a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑,则对a:
      对b:

      μa:μb=16:9
      选项A错误;
      B.a、b小球沿斜面向上运动时,对a

      对b
      加速度之比
      aa:ab=4:3
      选项B正确;
      C.两球速度同时减为零,时间相等,则由v=at可得
      va:vb= aa:ab=4:3
      选项C正确;
      D.因为两物体加速度之比aa:ab=4:3,初速度之比va:vb= 4:3,由v=v0-at可知,任意时刻的速度比为4:3,则两物体的平均速度之比为4:3;而两球到达圆周上时位移之比也为4:3,可知到达圆周上的时间相等,即两物体同时到达圆周上,选项D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      线框刚进入磁场,cd边切割磁感线,根据右手定则或楞次定律,可以判断出感应电流的方向为逆时针(为正方向),电流的大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      线框全部进入磁场,穿过线框的磁通量为零没有感应电流,但ab和cd两条边同时切割磁感线,产生感应电动势,相当于两节电池并联
      V
      最后线框穿出磁场,ab边切割磁感线,相当于电源,根据右手定则或楞次定律判断出感应电流的方向为顺时针(为负方向),电流大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      故AD正确,BC错误。
      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、增大 0 Rx=
      【解析】
      (2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零.
      (3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=.
      12、黑 64 96 880 4000
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流表中电流“红进黑出”,所以 A 端应接黑色笔;
      (2)[2][3]与表头串联是电压表的改装,与表头并联是电流表的改装。当开关拨向1,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      当开关拨向2,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      联立两式可解得R1=64Ω,R2=96Ω;
      [4][5]当开关拨向4,此时电表为量程为1V的电压表,此时有
      当开关拨向5,此时电表为量程为5V的电压表,此时有
      联立两式解得R4=880Ω;R5=4000Ω。
      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)-mgsin
      【解析】
      (1)由
      mgsinθ=ma①
      v02=2as②
      由①②式解得:

      (2)滑块速度最大时,有
      mgsinθ=kx④
      滑块从释放到速度达到最大的过程中,有
      mgsinθ(s+x)+W=⑤
      由④⑤解得:
      W=-mgsinθ⑥
      14、
      【解析】
      设它在1s时间内喷射的气体质量为m,由动量定理可得
      解得
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图所示
      由几何关系可得
      R1=0.6m,∠PO1Q=
      由牛顿第二定律得
      解得运动时间
      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图所示
      由几何关系得
      解得
      R2=0.2m
      由牛顿第二定律得
      解得
      当v≤8m/s时粒子不能进入x轴上方。

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