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      江苏省镇江心湖高级中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      江苏省镇江心湖高级中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省镇江心湖高级中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共7页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是( )
      A.m1=m2B.C.m1=m2tanθD.m1=m2csθ
      2、以下仪器能测量基本物理量的是( )
      A.弹簧测力计B.电磁打点计时器
      C.电压表D.量筒
      3、2017年11月5日,我国用长征火箭成功发射了两颗北斗三号组网卫星(如图所示),开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。下列关于火箭在竖直方向加速起飞阶段的说法,正确的是( )
      A.火箭只受到重力和空气阻力的作用
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力大小相等
      C.火箭处于失重状态
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,相对地面由静止下落
      4、如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻(其他电阻不计)。将金属杆从距区域Ⅰ上边界一定高度处由静止释放( )
      A.金属杆在Ⅰ区域运动的加速度可能一直变大
      B.金属杆在Ⅱ区域运动的加速度一定一直变小
      C.金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域减少的机械能一定相等
      D.金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度可能相等
      5、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      6、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      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、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动就是液体分子的热运动
      B.物体温度升高,并不表示物体内所有分子的动能都增大
      C.内能可以全部转化为机械能而不引起其他变化
      D.分子间距等于分子间平衡距离时,分子势能最小
      E.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行
      8、空间中有水平方向的匀强电场,电场强度大小为。在电场中的点由静止释放一个电荷量为、质量为的带电微粒,经过一段时间后微粒运动至点,微粒一直在电场中运动。若、两点间的水平距离为,重力加速度为。关于微粒在、两点间的运动,下列说法中正确的是( )
      A.微粒运动的加速度为B.微粒运动的时间为
      C.、两点间对应的竖直高度为D.运动过程中电场力做功大小为
      9、如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4.物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为.则( )
      A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
      B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为
      C.物体做匀减速运动的时间为
      D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为
      10、如图甲所示,倾角为30°的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是( )
      A.0~2s内物体向上运动
      B.第2s末物体的动量最大
      C.第3s末物体回到出发点
      D.0~3s内力F的冲量大小为9N·s
      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)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
      (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
      (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
      A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
      B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
      C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
      F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
      G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
      ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
      ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
      ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
      12.(12分)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留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)如图所示,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则
      (1)恒力F的大小应为多大?
      (2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?
      (3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?
      14.(16分)如图所示,光滑轨道OABC是由水平直轨道OB与一段半径R=62.5m的圆弧BC在B点相切而成。m=1kg的物块P在F=20N的水平推力作用下,紧靠在固定于墙面的轻弹簧右侧A处保持静止,A点与B点相距=16m。己知物块可视为质点,弹簧的劲度系数。取重力加速度g=10m/s2,cs5°=0.996。现突然撤去力F,求:
      (1)物块P第一次向右运动的过程中,弹簧对物块的冲量大小;
      (2)从物块P离开弹簧到再次接触弹簧经过的时间。(结果保留两位小数)
      15.(12分)如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第IV象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第Ⅰ象限的2倍.圆形区域与x轴相切于Q点,Q到O点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成60°角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域磁场后与x轴正向成30°角再次进入第I象限。不计重力。求:
      (1)第I象限内磁场磁感应强度B的大小:
      (2)电场强度E的大小;
      (3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。
      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】
      设绳子对两球的拉力大小为FT,对m2根据平衡条件得
      FT=m2gsinθ
      对m1根据平衡条件得
      FT= m1gcsθ
      联立解得
      m1=m2tanθ
      故选C.
      2、B
      【解析】
      A.弹簧测力计测量的是力,不是基本物理量,故A错误;
      B.电磁打点计时器测量的是时间,是基本物理量,故B正确;
      C.电压表测量的是电压,不是基本物理量,故C错误;
      D.量筒测量的是体积,不是基本物理量,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.火箭受到重力和空气阻力以及内部燃料喷出时的作用力,故A错误;
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力为作用力和反作用力,二者大小相等,故B正确;
      C.火箭加速向上,故处于超重状态,故C错误;
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,由于具有向上的速度,故做竖直上抛运动,故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      AB.由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则有
      且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则有
      且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误;
      C.根据功能关系得金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误;
      D.若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则金属杆在Ⅰ区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出Ⅰ区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度有可能相等,故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      6、B
      【解析】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      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.布朗运动是固体小微粒的运动,不是分子的运动,A错误;
      B.温度升高,平均动能增大,但不是物体内所有分子的动能都增大,B正确;
      C.根据热力学第二定律,内能可以不全部转化为机械能而不引起其他变化,理想热机的效率也不能达到100%,C错误;
      D.根据分子势能和分子之间距离关系可知,当分子间距离等于分子间平衡距离时,分子势能最小,D正确;
      E.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行,E正确。
      故选BDE。
      8、BD
      【解析】
      A.带电微粒受力情况、水平方向有电场力、竖直方向有重力;
      根据平行四边形定则可得合外力
      根据牛顿第二定律微粒运动的加速度为
      故A错误;
      B.水平方向加速度为
      根据运动学公式可得
      解得微粒运动的时间为
      故B正确;
      C.微粒在竖直向下为自由落体运动,下降高度
      解得、两点间对应的竖直高度为
      故C错误;
      D.运动过程中电场力做功
      故D正确;
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      A.撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,A错误;
      B.刚开始时,由牛顿第二定律有:
      解得:
      B正确;
      C.由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:
      将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:
      联立解得:,C错误;
      D.当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度速度最大时合力为零,则有
      解得,所以物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为:
      D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      AB.对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为
      0到内合外力
      方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度
      末速度为
      到内,合力为
      加速度为
      末速度为
      物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量
      A正确,B错误;
      C.到内,合力为
      加速度为
      末速度为
      前内物体的物体
      第内物体的位移
      C错误;
      D.内力的冲量大小为
      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、10 V2 A1 或
      【解析】
      (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
      (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
      [3]回路中的最大电流:
      A=1.2μA
      所以电流表选A1;
      ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
      ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
      流过Rx的电流为:
      根据欧姆定律有:
      代入解得:或
      12、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      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) 0.4N;(2) 5m/s;(3)
      【解析】
      (1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:
      F=m甲g+BI甲L
      由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:
      金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:
      由以上整理得:
      F=m甲g+2m乙g
      代入数据解得:
      F=0.4N;
      (2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有
      E甲=BLv1
      由闭合电路的欧姆定律得:
      对金属棒乙,由平衡条件可知:
      BI甲L=2BI乙L=2m乙g
      解得:
      将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:
      解得:
      联立解得:
      v2=5m/s;
      (3)由法拉第电磁感应定律得:
      由闭合电路的欧姆定律得:
      由题意可知:
      m甲g=2BIL
      联立以上可得:
      解得:
      代入数据得:

      14、 (1)2N·s;(2)23.65s
      【解析】
      (1)设弹簧在A处保持静止时压缩量为x,有
      F=kx
      若物块离开弹簧时速度为v,根据动能定理
      物块P向右运动的过程中,弹簧对物块的冲量
      I=mv
      解得
      I=2N·s
      (2)物块离开弹簧到B之间做匀速直线运动,设时间为,则有
      设物块沿着圆弧轨道上升到D点,B、D间的高度为h,则有
      设过D点的半径与竖直方向的夹角为,则

      物块从B点到D点再返回B点的过程中,可以看做单摆,单摆周期

      可得从物块P离开弹簧到再次接触弹簧经过的时间
      代入数据得
      t=23.65s
      15、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示.设粒子在第Ⅰ象限内的轨迹半径为R1.由几何关系有:

      得:
      根据洛伦兹力提供向心力有:
      得:

      (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,由几何关系有:
      v0=vcs60°=v
      粒子刚出电场时
      vx=vsin60°=v
      粒子在电场中运动时间为:
      vx=at
      可得:
      (3)由几何关系知,粒子在圆形磁场中运动的时间


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