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      2026-2027学年江苏省宿迁市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年江苏省宿迁市高考物理押题试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,一架无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下方向匀速运动.用G表示无人机重力,F表示空气对它的作用力,下列四幅图中能表示此过程中无人机受力情况的是
      A.B.
      C.D.
      2、将一个小木块和一个小钢珠分别以不同的速度,竖直向上抛出,若小木块受到的空气阻力大小跟速度大小成正比,即(其中为常数),小钢珠的阻力忽略不计,关于两物体运动的图象正确的是(取向上为正方向)( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动。某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开,玩具车A保持原来的牵引力不变,玩具车B保持原来的输出功率不变,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,运动过程中受到的阻力仅与质量成正比,与速度无关,则正确的是( )
      A.在这段时间内两车的位移之比为6∶5
      B.玩具车A的功率变为原来的4倍
      C.两车克服阻力做功的比值为12∶11
      D.两车牵引力做功的比值为3∶1
      4、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      5、分离同位素时,为提高分辨率,通常在质谐仪内的磁场前加一扇形电场.扇形电场由彼此平行、带等量异号电荷的两圆弧形金属板形成,其间电场沿半径方向.被电离后带相同电荷量的同种元素的同位素离子,从狭缝沿同一方向垂直电场线进入静电分析静电分器,经过两板间静电场后会分成几束,不考虑重力及离子间的相互作用,则
      A.垂直电场线射出的离子速度的值相同
      B.垂直电场线射出的离子动量的值相同
      C.偏向正极板的离子离开电场时的动能比进入电场时的动能大
      D.偏向负极板的离子离开电场时动量的值比进入电场时动量的值大
      6、如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是( )
      A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流
      B.时刻,C点的电势低于D点
      C.悬线拉力的大小不超过
      D.0~T时间内,圆环产生的热量为
      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,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.若没有物块从木板上滑下,则无论多大整个过程摩擦生热均为
      B.若,则无论多大,都不会从木板上滑落
      C.若,则一定不相碰
      D.若,则可能从木板左端滑落
      8、如图甲为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0.1 s时刻的波动图像,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图像,P是平衡位置为x=1.5 m处的质点,Q是平衡位置为x=12 m处的质点,则下列说法正确的是________。
      A.t=0.2 s时,质点P的振动方向沿y轴负方向
      B.图乙可能是x=1 m处质点的振动图像
      C.再经过0.5 s,质点Q第一次到达波峰
      D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
      E.再经过0.4s,质点Q达到加速度正向最大,位移反向最大
      9、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是
      A.匀强电场的场强大小为
      B.小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4J
      C.小球做顺时针方向的匀速圆周运动
      D.小球所受的洛伦兹力的大小为3N
      10、如图,水平面内固定有两根平行的粗糙长直金属导轨,两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。从t=0时开始,对AB棒施加一与导轨平行的水平外力F,使AB棒从静止开始向右做加速度大小为a0的匀加速直线运动。导轨电阻不计,两棒均与导轨接触良好,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。下列关于CD棒的速度v、加速度a、安培力F安和外力F随时间t变化的关系图线可能正确的是( )
      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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。
      (1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=______m/s2(结果保留2位有效数字);
      (2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=______(用字母m、a、g表示);
      (3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是______误差(填“偶然”或“系统”)。
      12.(12分)用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示,其读数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示,其读数a=________mm。
      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,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:
      (1)U形细管内两侧水银柱的高度差;
      (2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化.
      14.(16分)倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取,。
      (1)压力F的最小值;
      (2)突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下?
      15.(12分)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30°的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:
      (1)少年跳离滑板时的速度大小;
      (2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;
      (3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。
      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】
      由于无人机正沿直线朝斜向下方匀速运动即所受合外力为零 ,所以只有B图受力可能为零,故B正确.
      2、D
      【解析】
      小钢珠在运动过程中只受到重力作用,所以小钢珠的图象为一条向下倾斜的直线,小木块在向上运动过程中其加速度满足
      随着的减小减小,当速度减为零的瞬间加速度刚好减小到等于重力加速度,此时曲线的斜率跟斜线的斜率相同,之后小木块下落,这个过程加速度满足
      加速度继续减小,如果高度足够高,小钢珠最后可能做匀速直线运动;
      故选D。
      3、C
      【解析】
      B.设玩具车、货车质量都为m,动摩擦因数为μ,那么两车的挂钩断开与货车分离,玩具车的速度为v0,牵引力F=2μmg,加速度为a=μg,电机输出功率
      P=Fv0=2μmgv0
      变为原来的2倍,则B错误;
      A.玩具车A保持原来的牵引力不变前进,那么加速度不变,那么当玩具车A的速度为2v0时,位移
      功率
      PA′=F•2v0=2PA
      克服摩擦力做的功
      牵引力做的功:
      WFA=FsA=3mv02;
      玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,由动能定理可得:

      所以位移
      所以
      sA:sB=12:11;
      则A错误
      CD.克服摩擦力做的功:
      所以
      WfA:WfB=12:11;
      牵引力做的功:

      所以
      WFA:WFB=3:2
      故C正确,D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      垂直电场线射出的离子,在电场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有,解得,同位素的质量不同,所以垂直电场线射出的离子动能的值相同,速度不同,动量不同,AB错误;偏向正极板的离子离开电场时克服电场力做功,动能比进入电场时的小,C错误;偏向负极板的离子离开电场时,过程中电场力做正功,速度增大,动量增大,故比进入电场时动量的值大,D正确.
      6、C
      【解析】
      A. 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误;
      B. 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误;
      C. t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势
      , ,
      故安培力
      故悬线拉力的大小不超过,故C正确;
      D. 根据以上分析可知0~时间内, 产热
      故0~T时间内,圆环产生的热量为
      故D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、ABD
      【解析】
      A.若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,
      mv0=3mv1 ①
      则整个过程产生的热量等于动能的变化,有
      Q=mv02−×3mv12 ②
      联立①②,得
      Q=mv02
      故A正确;
      BD.a、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1'、v2',且有v1>v2,以v1方向为正方向,则有
      mv1+mv2=mv1'+mv2'③
      mv12+mv22=mv1′2+mv2′2 ④
      联立③④,得
      v1'=v2
      v2'=v1
      即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时
      a和木板的加速度
      a1=
      对a分析知,a的加速度最大值为
      a0=μag
      若μb<2μa 则a1<a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;
      若μb>2μa,则a1>a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;
      C.若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有

      联立①⑤,得

      故若,则ab一定不相碰,故C错误;
      故选ABD。
      8、BCE
      【解析】
      A.根据图像可知:波的周期为0.2s,t=0.2s时的波动图像与t=0.1s时的波动图象相反,根据“头碰头,尾碰尾”可知,质点P的振动方向沿y轴正方向,故选项A错误;
      B.由图乙可知,t=0.1s时,质点通过平衡位置,且向下振动,根据“头碰头,尾碰尾”可知,图乙可能是x=1m或x=5m处的质点振动图象,故选项B正确;
      C.由图甲可知,图乙可知,故波速
      质点Q第一次到达波峰相当于质点x=2m处的波峰传播到Q点,即
      故选项C正确;
      D.经过
      已知内,振子走过的路程为;内,若振子从平衡位置或两级开始运动,则路程为。由于质点P不是从平衡位置或两级开始运动,故在这段时间内,质点P通过的路程不为30cm,实际上大于30cm,故选项D错误;
      E.经过0.4s,波向前传播的距离为
      即相当于x=4m处的质点运动形式传播到Q点,此时Q位于波谷,加速度达到正向最大,位移反向最大,故选项E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      A、据题意和乙图可知,,故A错误;
      B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J,故B正确;
      C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;
      D、以上可知:mg=Eq,,联立以上解得:f=3N,故D正确.
      故选BD
      本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减小.
      10、BD
      【解析】
      A.因金属棒与导轨之间有摩擦力,可知开始时导体棒CD的速度为零,当所受的安培力等于最大静摩擦力时才开始运动,故A错误;
      B.开始时,CD棒的速度为零,加速度为零;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,与AB的速度差逐渐变大,则回路中感应电流逐渐变大,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,加速度逐渐变大,当CD的加速度与AB加速度相等时,两棒的速度差保持不变,安培力保持不变,加速度保持不变,故B正确;
      C.在开始CD棒不动时,安培力
      即安培力随时间成正比关系增加;当CD开始运动后,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故C错误;
      D.对AB外力
      开始时CD加速度为零,AB加速度为a=a0,则此时外力F随时间t线性增加;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,导体棒AB所受的向左的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故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、8.0 系统
      【解析】
      根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。
      【详解】
      (1)[1]根据位移差公式,解得系统运动的加速度为
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对Q和Z有
      对物体P有
      联立解得。
      (3)[3]由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。
      本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。
      12、20.15 1.730
      【解析】
      [1].样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm;
      [2].样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。
      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) ,
      【解析】
      (i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析:

      用水银柱表达气体的压强

      解得:;
      (ii) 加热过程中气体变化是等压变化


      气体对外做功为
      根据热力学第一定律:
      可得.
      14、 (1)11N;(1)0.5s
      【解析】
      (1)滑块保持止,假设压力F的最小值为,根据平衡条件得
      解得
      滑块和木板整体保持静止,压力F的最小值为F1.根据平衡条件得
      解得
      所以压力F的最小值为
      (1)撤去压力F,滑块和木板均沿斜面向下做匀加速运动,设加速度分别为a1和a1,根据牛顿第二定律得,对滑块有
      解得
      对木板有
      解得
      设经过时间t,滑块从木板上滑下,则
      解得
      15、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有
      少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有
      解得少年跳离滑板时的速度大小
      (2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有
      假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有
      设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有
      解得
      由于
      因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为
      (3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则
      解得

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      安徽省宿州市2026-2027学年高考物理押题试卷(含答案解析):

      这是一份安徽省宿州市2026-2027学年高考物理押题试卷(含答案解析),共17页。

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