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      江西省崇义中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      江西省崇义中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份江西省崇义中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共3页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、将输入电压为220V、输出电压为6V的变压器改装成输出电压为30V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为()
      A.150匝B.144匝C.130匝D.120匝
      2、如图所示,a、b、c、d为圆上的四个点,ac、bd连线过圆心且相互垂直,置于圆心处带正电的点电荷在a点产生的场强大小为E。若在该空间再施加一沿ac方向的大小为2E的匀强电场后,以下说法正确的是( )
      A.a点的场强大小为3E,方向由c到a
      B.c点的场强大小为3E,方向由c到a
      C.b、d两点的场强相同,大小都为E
      D.b、d两点的场强不相同,但大小都为E
      3、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是( )
      A.当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小
      B.当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大
      C.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大
      D.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大
      4、一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于( )
      A.物体势能的增加量
      B.物体动能的增加量
      C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量
      D.物体动能的增加量减去物体势能的增加量
      5、下列说法中正确的是( )
      A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的
      B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
      C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中
      6、半径相同的两个金属小球A、B带有等量的电荷,相隔较远的距离,两球之间的吸引力大小为F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间作用力的大小是( )
      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、一定质量的理想气体沿图示状态变化方向从状态a到状态b,到状态c再回到状态a.三个状态的体积分别为va、vb、vc,则它们的关系正确的是( )
      A.va=vb
      B.va=vc
      C.vb=vc
      D.vc=va
      8、如图甲所示,由一根导线绕成的矩形线圈的匝数n=10匝,质量m=0.04 kg、高h=0.05 m、总电阻R=0.5 Ω、竖直固定在质量为M=0.06 kg的小车上,小车与线圈的水平长度l相同。线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v0=2 m/s进入垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度B=1.0 T,运动过程中线圈平面和磁场方向始终垂直。若小车从刚进磁场位置1运动到刚出磁场位置2的过程中速度v随车的位移x变化的图象如图乙所示,则根据以上信息可知( )
      A.小车的水平长度l=10cm
      B.小车的位移x=15cm时线圈中的电流I=1.5A
      C.小车运动到位置3时的速度为1.0m/s
      D.小车由位置2运动到位置3的过程中,线圈产生的热量Q=0.0875J
      9、如图所示,一固定斜面倾角为,将小球从斜面顶端以速率水平向右拋出,击中了斜面上的点;将小球从空中某点以相同速率水平向左拋出,恰好垂直斜面击中点。不计空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      B.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      C.小球、在空中运动的时间比为
      D.小球、在空中运动的时间比为
      10、带电粒子只在电场力作用下沿直线运动,其动能Ek随位移x变化图线如图所示,其中a、b、c为粒子运动中所经过的三点,且ab=bc,ab段为直线,bc段为曲线。则下面判断正确的是( )
      A.a、b、c三点电场强度大小关系为Ea>Eb>Ec
      B.粒子在a、b、c三点受到的电场力大小关系为Fa=Fb>Fc
      C.a、b、c三点电势大小关系为φa>φb>φc
      D.ab间电势差的绝对值大于bc间电势差的绝对值
      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) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)
      (2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________。
      (3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_____)
      A.油酸未完全散开
      B.油酸溶液浓度低于实际值
      C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
      D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
      12.(12分)某学习小组利用如图1所示的装置验证机械能守恒
      (1)下列实验器材中,不必要的是_____ ;
      A.刻度尺 B.交流电源 C.秒表
      (2)实验中,小白先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点0的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打0点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=__________动能增加量ΔEk=_________;
      (3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内ΔEp与ΔEk近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点0的距离;计算出各计数点对应的速度v,画出v2—h图像,则该图像斜率的物理意义是_________;
      (4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化ΔEk',则ΔEk'、ΔEp、ΔEk的大小关系是__________。
      A.ΔEp>ΔEk>ΔEk'
      B.ΔEp>ΔEk'>ΔEk
      C.ΔEk>ΔEp>ΔEk'
      D.ΔEk'>ΔEp>ΔEk
      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,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接.A,B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点.己知圆形轨道的半径,滑块A的质量,滑块B的质量,重力加速度g取,空气阻力可忽略不计.求:
      (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小;
      (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h;
      (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能.
      14.(16分)如图所示,光滑的水平台高,在水平台上放置A、B两物体,质量分别为,一半径的光滑固定圆弧轨道竖直放置,与水平地面相切于C点,半径OD与竖直方向OC的夹角,现使物体A以的初速度水平向右运动,并与物体B发生正碰,物体B离开平台后恰能沿D点切线方向滑入圆弧轨道。已知重力加速度取,求:
      (1)碰撞后物体A的速度;
      (2)物体B经过圆弧轨道的C点时,轨道受到的压力大小。
      15.(12分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:
      (1)碰撞过程中系统损失的机械能;
      (2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。
      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、D
      【解析】
      副线圈匝数为n2=30匝,输入电压U1=220V,输出电压U2=6V,根据变压比公式有
      原线圈匝数不变,改变副线圈匝数,输入电压也不变,输出电压变为30V,根据变压比公式有
      联立得
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.由点电荷在a点产生的场强与匀强电场方向相反可知,a点的合场强大小为E,方向由a到c,故A错误;
      B.由点电荷在c点产生的场强与匀强电场方向相同可知,c点的合场强大小为3E,方向由a到c,故B错误;
      CD..由平行四边形定则可知,b、d两点的场强方向不同,但大小都为,故C错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      物体受重力和支持力,设重力做功为WG,支持力做功为WN,运用动能定理研究在升降机加速上升的过程得:
      WG+WN=△Ek
      WN=△Ek-WG
      根据重力做功与重力势能变化的关系得:
      WG=-△Ep
      所以有:
      WN=△Ek-WG=△Ek+△Ep。
      A.物体势能的增加量,与结论不相符,选项A错误;
      B.物体动能的增加量,与结论不相符,选项B错误;
      C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量,与结论相符,选项C正确;
      D.物体动能的增加量减去物体势能的增加量,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;
      B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误
      C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      两球之间是吸引力,故假设A的带电量为Q,B的带电量为-Q,两球之间的相互吸引力的大小是:,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小:
      故C正确ABD错误。
      故选C。
      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、BC
      【解析】
      根据图象求出各状态下的压强与温度,然后由理想气体状态方程解题。
      【详解】
      由图示可知,pa=p0,pb=pc=2p0,Ta=273+27=300K,Tc=273+327=600K,由数学知识可知,tb=2ta=54℃,Tb=327K;由理想气体状态方程得:

      则,由理想气体状态方程可知:
      故BC正确,AD错误;
      故选BC。
      【点睛】
      解题时要注意横轴表示摄氏温度而不是热力学温度,否则会出错;由于题目中没有专门说明ab是否在同一条直线上,所以不能主观臆断b状态的温度。
      8、AC
      【解析】
      A.从位置1到位置2,开始进入磁场,安培力向左,小车减速,全进入磁场后,回路磁通量不再变化,没有感应电流,不受安培力开始匀速,所以根据图像可以看出小车长10cm,A正确
      B.小车的位移x=15cm时,处于匀速阶段,磁通量不变,回路电流为零,B错误
      C.小车进入磁场过程中:,出磁场过程中:,而进出磁场过程中电量:,进出磁场过程中磁通量变化相同,所以电量相同,所以,解得:,C正确
      D.从位置2运动到位置3的过程中,根据能量守恒:,解得:,D错误
      9、BC
      【解析】
      AB、由题图可知,斜面的倾角等于小球落在斜面上时的位移与水平方向的夹角,则有;小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则有,联立可得,故选项A错误,B正确;
      CD、设小球在空中运动的时间为,小球在空中运动的时间为,则由平抛运动的规律可得,,则有,故选项C正确,D错误。
      10、BD
      【解析】
      AB.粒子仅在电场力作用下运动,根据动能定理
      可知图线斜率表示电场力,可得出
      根电场强度的定义式
      可知电场强度的大小关系
      A错误,B正确;
      CD.根据
      可知
      因粒子电性未知,所以
      而a、b、c三点电势无法大小确定,C错误,D正确。
      故选BD。
      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、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A
      【解析】
      (1)[1] “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)→准备浅水盘→形成油膜(a)→描绘油膜边缘(c)→测量油膜面积(b)→计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;
      (2)[2]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙;
      (3)[3]计算油酸分子直径的公式是
      V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。
      A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;
      B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;
      C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;
      D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积
      可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。
      12、C mghB 2g D
      【解析】
      (1) [1]因为打点计时器有计时功能,所以不需要秒表,故选C。
      (2)[2]根据重物的重力势能减少量即为重力做的功;
      [3]B点速度为
      根据动能公式
      (3)[4]根据动能定理
      得,所以图像斜率的物理意义是2g。
      (4)[5]根据
      可以看出,影响ΔEk'的只有时间t,时间是通过打点计时器打的点输出来的,相对准确,所以ΔEk'的计算最准确,误差最小。ΔEp是根据下落的高度计算出来的,由于受到阻力等影响,实际下落高度会略小于ΔEk'中对应的下落高度。根据
      可知,影响ΔEk有h3和h2两个数据,所以导致误差比ΔEp更大,从而ΔEp>ΔEk,所以综上得到ΔEk'>ΔEp>ΔEk,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      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)m/s;(2)0.8 m;(3)4 J
      【解析】
      (1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,
      根据牛顿第二定律有mAg=mA
      解得:v2=m/s
      (2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有
      mAv12=mAg•2R+mAv22
      可得:v1=6m/s
      设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v02
      同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0
      解得:h=0.8 m
      (3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有(mA+mB)v02 + Ep=mAv12+mBv02
      解得:Ep=4J
      14、 (1)(2) 136N
      【解析】
      (1)物体B离开平台下落到D点的高度为
      由,解得
      在D点由速度矢量三角形可得
      即碰撞后B的速度为
      A、B碰撞时由动量守恒得
      联立解得
      (2)B从平台落到圆弧轨道C点的全过程,由动能定理得
      在C点由牛顿第二定律可得
      联立解得
      由牛顿第三定律可得,轨道受到的压力为136N
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得
      解得
      碰撞过程中系统损失的机械能为

      解得

      ②当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律
      解得
      由能量关系
      解得

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