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      2026届江苏省徐州侯集高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届江苏省徐州侯集高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届江苏省徐州侯集高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析,共18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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、质点在Ox轴运动,时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线0~1s内为直线,1~5s内为正弦曲线,二者相切于P点,则( )
      A.0~3s内,质点的路程为2mB.0~3s内,质点先做减速运动后做加速运动
      C.1~5s内,质点的平均速度大小为1.27m/sD.3s末,质点的速度大小为2m/s
      2、核电站使用的核燃料有一种典型的核裂变方程是,假设质量为m1,质量为m2,质量为m3,质量为m4,光速为c,则( )
      A.该核反应属于人工转变
      B.方程中x=56,y=142
      C.核反应中释放的能量为(m1-2m2-m3-m4)c2
      D.该裂变方程可以简化为
      3、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图所示,在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,静止放置在O点的铀238原子核发生衰变,放出射线后变成某种新的原子核,两段曲线是反冲核(新核)和射线的径迹,曲线OP为圆弧,x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是( )
      A.铀238原子核发生的是β衰变,放出的射线是高速电子流
      B.曲线OP是射线的径迹,曲线OQ是反冲核的径迹
      C.改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系随之改变
      D.曲线OQ是α射线的径迹,其圆心在x轴上,半径是曲线OP半径的45倍
      5、一宇宙飞船的横截面积,以的恒定速率航行,当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域,单位体积内有颗尘埃,每颗尘埃的质量为,若尘埃碰到飞船前是静止的,且碰到飞船后就粘在飞船上,不计其他阻力,为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力功率为( )
      A. B. C.snm D.
      6、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      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、如图是一辆汽车做直线运动的s-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )
      A.OA段运动最快
      B.AB段静止
      C.CD段表示的运动方向与初始运动方向相反
      D.运动4h汽车的位移大小为30km
      8、如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.质量为m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动.整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则( )
      A.电阻R中的感应电流方向由a到c
      B.物体下落的最大加速度为
      C.若h足够大,物体下落的最大速度为
      D.通过电阻R的电量为
      9、如图所示,擦亮的锌板与验电器上的金属球相连,验电器上的铝箔原来是不张开的.现让紫外线照射到锌板,观察到验电器的铝箔张开.下列说法正确的是( )
      A.验电器的铝箔带负电
      B.此实验可以说明光具有粒子性
      C.若改用X射线照射锌板,则观察到验电器的铝箔会张开
      D.若改用激光器发出高亮度的红光照射锌板,则观察到验电器的铝箔也有可能会张开
      E.若增大紫外线的照射强度,则逸出电子的最大初动能变大
      10、下列说法正确的是____________.
      A.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力
      C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点
      D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
      E. 热量能够从低温物体传到高温物体
      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)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ。步骤如下:
      (1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图(甲)所示,由图可知其长度为______cm;
      (2)用螺旋测微器测量其直径如图(乙)所示,由图可知其直径为______mm;
      (3)用图(丙)所示的电路测定其电阻值,其中Rx是待测的圆柱形导体,R为电阻箱,电源电动势为E,其内阻不计。在保证安全的情况下多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图(丁)所示的图线,电阻Rx=__Ω(结果保留两位有效数字),此数值与电阻的真实值R0比较,Rx____R0
      (4)根据以上数据计算出圆柱形导体的电阻率ρ=______。
      12.(12分)用图甲所示的电路测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
      双量程电流表A:(量程);
      双量程电压表V:(量程);
      滑动变阻器:(阻值范围,额定电流);
      滑动变阻器:(阻值范围,额定电流)。
      (1)为了调节方便,同时测量精度更高,实验中应选用的电流表量程为_______,电压表量程为_____V,应选用的滑动变阻器为____________(填写滑动变阻器符号);
      (2)依据电路图用笔画线代表导线连接图乙中的电路元件(图中已完成了部分连线),要求闭合开关时滑动变阻器的滑片P处于正确的位置,并正确选用电压表、电流表的量程___________;
      (3)多次测量并记录电流表示数和电压表示数,应用这些数据画出了如图丙所示图像。由图像可以得出电池的电动势_______V,内阻_______;
      (4)根据实验测得的、U数据,令,,由计算机作出的图线应是图丁中的_______(选填“”“”或“”)。
      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 1 所示,在直角坐标系 xOy 中,MN 垂直 x 轴于 N 点,第二象限中存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,Oy 与 MN 间(包括 Oy、MN)存在均匀分布的磁场,取垂直纸面向里为磁场的正方向,其感应强度随时间变化的规律如图 2 所示。一比荷的带正电粒子(不计重力)从 O 点沿纸面以大小 v0=、方向与 Oy 夹角θ=60°的速度射入第一象限中,已知场强大小 E=(1+) ,ON=L
      (1)若粒子在 t=t0 时刻从 O 点射入,求粒子在磁场中运动的时间 t1;
      (2)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,恰好垂直 y 轴进入电场,之后从 P 点离开电场, 求从 O 点射入的时刻 t2 以及 P 点的横坐标 xP;
      (3)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,求粒子在 Oy 与 MN 间运动的最大路程 s。
      14.(16分)如图所示,在水平面上有一个固定的光滑圆弧轨道ab,其半径R=0.4m。紧靠圆弧轨道的右侧有一足够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v0=2m/s顺时针匀速转动,在a的正上方高h=0.4m处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c点以v=4m/s的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取g=10m/s2。求:
      (1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)小物块B、A开始相向运动时的距离lbc;
      (3)由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。
      15.(12分)如图所示,MN是半径为R=0.8m的竖直四分之一光滑弧轨道。竖直固定在水平桌面上,轨道末端处于桌子边缘并与水平桌面相切于N点。把一质量为m=1kg的小球B静止放于N点,另一个与B完全相同的小球A由M点静止释放,经过N点时与B球发生正碰,碰后粘在一起水平飞出,落在地面上的P点,若桌面高度为h=1.25m,取重力加速度g=l0m/s2。不计空气阻力,小球可视为质点。求:
      (1)与B球碰前瞬间,A球的速度大小:
      (2)A、B两球碰后瞬间的共同速度大小;
      (3)P点与N点之间的水平距离x。
      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】
      A.根据纵坐标的变化量表示位移,可知,内,质点通过的位移大小为3.27m,路程为3.27m。内,质点通过的位移大小为1.27m,路程为1.27m,故内,质点的路程为
      A错误;
      B.根据图像的斜率表示速度,知内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,B错误;
      C.内,质点的位移大小0,平均速度大小为0,C错误;
      D.3s末质点的速度大小等于1s末质点的速度大小,为
      D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.该核反应属于重核裂变,不属于人工转变,A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒可知,x=56,y=144,B错误;
      C.根据爱因斯坦质能方程,反应释放出的能量为:
      C正确;
      D.核反应方程不能进行简化,D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      4、D
      【解析】
      AD.衰变过程中动量守恒,因初动量为零,故衰变后两粒子动量大小相等,方向相反,由图像可知,原子核发生的是α衰变,粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,由于曲线OP为圆弧,则其圆心在x轴上,射线初速度与x轴重直,新核初速度与x轴垂直,所以新核做圆周运动的圆心在x轴上
      由质量数守恒和电荷数守恒可知反冲核的电荷量是α粒子的45倍,由半径公式可知,轨道半径之比等于电荷量的反比,则曲线OQ半径是曲线OP半径的45倍,故A错误,D正确。
      BC.由动量守恒可知
      粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,反冲核的半径与射线的半径之比等于电荷量的反比,由于电荷量之比不变,则改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系不变,故BC错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      根据题意求出时间内黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理求出推力大小,利用P=Fv求得功率;
      【详解】
      时间t内黏附在卫星上的尘埃质量:,
      对黏附的尘埃,由动量定理得:
      解得:;
      维持飞船匀速运动,飞船发动机牵引力的功率为,故选项C正确,ABD错误。
      【点睛】
      本题考查了动量定理的应用,根据题意求出黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理可以求出卫星的推力大小,利用P=Fv求得功率。
      6、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      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、BC
      【解析】
      试题分析:直线运动的s-t图象中斜率表示速度:
      CD段斜率最大,运动的最快,A错误;AB段斜率为零,静止,B正确;CD段(斜率为负)表示的运动方向与初始运动(斜率为正)方向相反,C正确;运动4h汽车的位移大小为零,D错误.
      考点:本题考查直线运动的s-t图象.
      8、BCD
      【解析】
      从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。
      9、BC
      【解析】
      A.紫外线照射锌板发生光电效应现象,电子从锌板上飞出,锌板带正电,铝箔张角变大,说明其原来带正电,故A错误;
      B.光电效应说明光具有粒子性,故B正确;
      C.若改用X光(其频率高于紫外线的频率)照射锌板时,依据光电效应发生条件,一定能使锌板发生光电效应,故其夹角一定会变得更大,故C正确;
      D.若改用激光器发出高亮度的红光(其频率低于紫外线的频率)照射锌板,依据光电效应发生条件,则观察到验电器的铝箔可能不会张开,故D错误;
      E.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,由入射光的频率有关,故E错误。
      故选BC。
      10、BCE
      【解析】
      A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;
      B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;
      C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;
      D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;
      E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。
      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、5.015 4.700 17 小于 5.9×10-3Ω∙m
      【解析】
      (1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知读数为
      50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm
      (2)[2]根据螺旋测微器读数规则可知读数为
      4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm
      (3)[3]由图示电路图可知,电压表示数为
      整理得
      由图示图象可知,纵轴截距
      所以电源电动势E=2V,图象斜率
      所以电阻阻值
      [4]由于电压表的分流作用可知此测量值小于电阻的真实值R0。
      (5)[5]由电阻定律可知
      代入数据解得电阻率ρ≈5.9×10-3Ω∙m;
      12、 1.45 1.3 c
      【解析】
      (1)[1] 由图丙知电路中的最大电流在0.5A左右,则电流表量程应选用;
      [2] 电源是一节旧的干电池(约1.5V),则电压表量程应选用;
      [3]滑动变阻器选用时,方便调节并能有效读取多组电流值和电压值。
      (2)[4]电路连线如图所示
      (3)[5]读取电源图像。轴截距为电动势,轴最小有效刻度为0.05V,经估读后得;
      [6]图像斜率的绝对值等于电源内阻,读取图像数据并计算有
      (4)[7]电源输出功率为
      则纵坐标应为输出功率,则图像为输出功率的图像。由电路规律知输出功率随电流的增大先增大后减小,图像应为c。
      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),;(3)(5+)L
      【解析】
      (1)若粒子在t0时刻从O点射入,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,如图所示:
      由几何关系可知圆心角
      洛伦兹力提供向心力,则
      已知
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      符合题意。
      (2)由(1)可知
      解得
      设t2时刻粒子从点射入时恰好垂直轴进入电场,如图所示:

      解得
      粒子在电场中做类平抛运动,分解位移
      根据牛顿第二定律有
      解得
      (3)粒子在磁场中转动,已知周期
      运动轨迹如图所示:

      由于
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,时刻运动到,则
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,后沿做直线运动,则
      因为
      恰好等于的长度,所以最大路程为
      14、 (1)100N (2)5m (3)16J
      【解析】
      (1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得
      在b点由牛顿第二定律得
      解得
      FN=100N
      根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N
      (2)由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可知两个小物块的加速度大小均为
      a=μg=4m/s2
      小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间
      小物块A的位移
      传送带的位移
      x1=v0tA
      所以A物块相对传送带的位移
      小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间
      小物块B的位移大小
      传送带的位移
      所以小物块B相对传送带的位移
      小物块B、A开始相向运动的距离
      解得
      (3)小物块A相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      小物块B相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      所以电动机多消耗的能量
      解得
      E=16J
      15、 (1)4m/s:(2)2m/s;(3)1.0m
      【解析】
      (1)小球在圆弧轨道内下滑的过程中,由动能定理可得
      解得
      (2)两个小球碰撞的过程中水平方向上的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞后的共同速度为,则
      解得
      (3)小球从N点飞出后做平抛运动,在竖直方向上有
      在水平方向上有:

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