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      江苏省张家港市2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      江苏省张家港市2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省张家港市2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,共7页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关闭合,一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大
      B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,点的电势将升高
      C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右
      D.开关先闭合后断开,板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动
      2、如图甲所示,质量为0.5kg的物块和质量为1kg的长木板,置于倾角为足够长的固定斜面上,时刻对长木板施加沿斜面向上的拉力F,使长木板和物块开始沿斜面上滑,作用一段时间t后撤去拉力F。已知长木板和物块始终保持相对静止,上滑时速度的平方与位移之间的关系如图乙所示,,,。则下列说法正确的是( )
      A.长木板与斜面之间的动摩擦因数为
      B.拉力F作用的时间为
      C.拉力F的大小为13N
      D.物块与长木板之间的动摩擦因数μ2可能为0.88
      3、2018年7月29日09时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      A.B.C.D.
      4、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界,磁场I、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域.不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO’匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是( )
      A.电压表示数始终为
      B.电流表示数的最大值
      C.线圈最大输出功率为
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大
      6、某同学投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是( )

      A.两次在空中的时间可能相等B.两次碰的篮板的速度一定相等
      C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等D.两次抛出的初动能可能相等
      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、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、、,下列说法正确的是( )
      A.两个电流表的示数均减小B.电压表的示数增大
      C.D.
      8、假设何雯娜质量为m=40kg,在某次蹦床比赛中,她从最低点以一定的初速度v0竖直向上跳起,取运动过程的最低点为重力零势能面,她的机械能和重力势能随离开最低点的高度h的变化规律如图所示,在整个运动过程中,可将她视为质点,空气阻力不可忽略并且大小恒定,取g=10m/s2,则( )
      A.初速度v0=11m/s
      B.下降加速度为7m/s2
      C.落回最低点的动能1480J
      D.上升运动时间为
      9、某电场在x轴上各点的场强方向沿x轴方向,规定场强沿x轴正方向为正,若场强E随位移坐标x变化规律如图,x1点与x3点的纵坐标相同,图线关于O点对称,则( )
      A.O点的电势最低B.-x2点的电势最高
      C.若电子从-x2点运动到x2点,则此过程中电场力对电子做的总功为零D.若电子从x1点运动到x3点,则此过程中电场力对电子做的总功为零
      10、如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端连接在一个小球上,小球套在光滑、水平的直杆上,开始时弹簧与杆垂直且处于原长。现给小球一个水平向右的拉力F,使小球从杆上A点由静止开始向右运动,运动到B点时速度最大,运动到C点时速度为零。则下列说法正确的是()
      A.小球由A到B的过程中,拉力做的功大于小球动能的增量
      B.小球由B到C的过程中,拉力做的功大于弹簧弹性势能的增量
      C.小球由A到C的过程中,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量
      D.小球由A到C的过程中,小球所受合力的功先减小后增大
      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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯________(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_______端滑动(选填“a”或“b”)。
      12.(12分)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      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,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.质量为m2=8×10-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=1×10-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力.已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为μ=0.1,取g=10m/s2,求:
      (1)碰后m1的速度;
      (2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角θ=30°,OP长为Lp=0.4m,求磁感应强度B的大小;
      (3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?
      14.(16分)受控核聚变是当前研究的热点。我国的“东方超环”世界领先,将氘氚燃料用特殊的加热方法加热到聚变反应温区(即1亿度以上)以点燃氘氚反应[一个氘核()和一个氚核()发生聚变核反应,生成一个氦核(),放出一个中子],利用特殊设计的“笼子”将它们稳定地约束在该真空容器内。使聚变反应能够稳定进行,其中一种方法是磁约束,围绕这种"磁笼子"的设计和建道,人类已经走过了半个多世纪艰苦的历程。某校的研究小组进行了以下的设计,如图所示,矩形abcd的ab边长为2L,ab与ac夹角为,矩形对角线ac上下方分别分布着磁感应强度大小为B的匀强磁场,一个氚核()从ab边中点P处以某一速度垂直ab边进入下方磁场恰好不从对角线ac边射出,一个氘核()从c点以某一速度水平向左进入上方磁场并与氚核()在对角线ac上相遇并发生聚变反应,生成一个氦核(),放出一个中子,生成的氢核()速度方向竖直向下。已知一个核子的质量为m,质子的电量为q,求:
      (1)氘核()与氚核()射入磁场时的速度大小之比;
      (2)先后释放氚核()与氘核()的时间差;
      (3)生成的氢核()速度v应满足的条件。使之偏转后恰好到达矩形的a点。
      15.(12分)在一个足够长的水平桌面上,静置着一个足够长的木板A,A的右端与桌面边沿平齐,其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A上静置两个可视为质点的B、C物块,它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧(弹簧与两物块均不连接),弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知kg、kg,木板A与桌面、物块C与木板A间的动摩擦因数均为,物块B与木板A间的动摩擦因数。解锁后弹簧在瞬间恢复原长,两物块均开始运动,此时物块C距离木板A的右边缘x1=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)弹簧恢复原长时物块B、C的速度;
      (2)物块C从离开A板落地过程中的水平位移;
      (3)物块B从开始运动到最终停止时,相对桌面运动的距离。
      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.保持开关闭合,则电压恒定不变,A板竖直上移一小段距离,根据电容的决定式,可知电容C减小,故A错误。
      B.根据,可知电场强度减小,根据U=Ed可知,P点与下极板的距离不变,但E减小,故P点与下极板的电势差减小,下极板带正电,故P点的电势升高,故B正确。
      C.根据Q=CU可知,电容减小,电荷量减小,电容器放电,电流计中电流方向向左,故C错误。
      D.开关S先闭合后断开,则电荷量Q不变,A板竖直上移一小段距离,电场强度
      恒定不变,故带电油滴静止不动,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.撤去力F后长木板的加速度
      由牛顿第二定律
      解得
      μ1=0.25
      选项A错误;
      B.有拉力作用时的加速度
      拉力撤掉时的速度为
      拉力作用的时间为
      选项B错误;
      C.由牛顿第二定律
      解得
      F=13.5N
      选项C错误;
      D.物块与长木板之间无相对滑动,可知物块与长木板之间的动摩擦因数大于0.25,选项D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      根据题意卫星运动的加速为a,则
      在地球表面时
      则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      解得: ,故B对;ACD错
      故选B
      4、B
      【解析】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      则有
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过,在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      5、C
      【解析】
      AB.线圈中产生的交流电最大值为
      有效值
      电流表示数是
      电流表示数的最大值
      电压表两端电压是路端电压
      选项AB错误;
      C.当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为
      选项C正确;
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.将篮球的运动逆向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;
      B.篮球的运动逆向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞篮板的速度较大,故B错误;
      C.篮球的运动逆向视为平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,由可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;
      D.由于水平速度第二次大,竖直速度第一次大,根据速度的合成可知,抛出时的速度大小不能确定,有可能相等,所以两次抛出的初动能可能相等,故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、BD
      【解析】
      B.滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增大,电压表的示数增大,选项B正确;
      A.两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:
      C.因

      设两端电压变化量大小为,

      因为,,所以,选项C错误;
      D.由于,因此电源内电压变化量的绝对值
      因此
      选项D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.运动员的机械能由动能和重力势能构成,当h=0m时,重力势能为零,动能为Ek0=2420J,根据:
      则v0=11m/s,A正确;
      B.空气阻力做功改变机械能,所以E机-h的斜率大小为空气阻力,即:
      根据牛顿第二定律,下降加速度为:
      B错误;
      C.由于存在空气阻力,上升过程和下降过程损失的机械能均为420J,故回到最低点时动能为:
      Ek=2420J -840J =1580J
      C错误;
      D.上升加速度为:
      上升时间为:
      D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A.规定场强沿x轴正方向为正,依据场强E随位移坐标x变化规律如题目中图所示,电场强度方向如下图所示:
      根据顺着电场线电势降低,则O电势最低,A正确;
      B.由上分析,可知,电势从高到低,即为,由于点与点电势相等,那么点的电势不是最高,B错误;
      C.若电子从点运动到点,越过横轴,图像与横轴所围成的面积之差为零,则它们的电势差为零,则此过程中电场力对电子做的总功为零,C正确;
      D.若电子从点运动到点,图像与横轴所围成的面积不为零,它们的电势差不为零,则此过程中电场力对电子做的总功也不为零,D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确;
      B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误;
      C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确;
      D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。
      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、 拔出、 a
      【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。
      12、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      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)0.4m/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T
      【解析】
      试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理
      -μm1gl=m1v-m1v
      代入数据解得:v1=0.4 m/s
      设v2=0.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有:
      m1v1=m1v1′+m2v2
      代入数据得:v1′=-0.4 m/s,方向水平向左
      (2)m2恰好做匀速圆周运动,所以qE=m2g
      得:q=2×10-3C
      粒子由洛伦兹力提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则
      qv2B=m2
      轨迹如图,由几何关系有:R=lOP
      解得:B=1 T
      (3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动.
      m1匀减速运动至停,其平均速度为:
      =v1′=0.2 m/s>v2=0.1 m/s
      所以m2在m1停止后与其相碰
      由牛顿第二定律有:f=μm1g=m1a
      m1停止后离O点距离:s=
      则m2平抛的时间:t=
      平抛的高度:h=gt2
      设m2做匀速圆周运动的半径为R′,由几何关系有:
      R′=h
      由qv2B′=
      联立得:B′=0.25 T
      考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)从P点射入的氚核()轨迹如图甲所示
      由几何关系知圆心在b处,轨迹半径
      从c点射入的氘核(),轨迹半径
      解得
      (2)从P点射入的氟核(),运动周期
      从c点射入的氘核(),运动周期
      (3)氘核()和氚核()在e点相遇有
      氦核的运动轨迹如图乙所示
      解得
      15、 (1) 9m/s,3m/s;(2)0.8m;(3)14.25m
      【解析】
      (1)根据题意,弹簧解锁在极短时间恢复原长,脱离两物块。选向右为正方向,由B、C两物块系统动量守恒和能量守恒可得


      联立两式解得
      vB1=9m/s
      vC1=3m/s
      (2)由题意可得,B、C两物块开始运动时,各自对物块A的滑动摩檫力方向相反,大小分别为
      而木板A与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力
      由于
      可知木板A在此阶段是静止的。物块C向右滑动直到到达桌面右端的过程,由运动学规律得

      之后物块C做平抛运动,由平抛运动的规律可得
      解得
      (3)当物块C向右运动,直到离开木板A的过程中,物块B向左做交减速运动,由运动规律得
      物块C离开木板之后,由于有

      木板A开始向左加速运动,直到与物块B共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得

      此过程物块B运动的距离为
      共速后,A、B一起做匀减速直线运动,直到停下来。由运动学规律

      则物块B从开始运动到停止,运动的距离为
      m

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