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      2026届江苏省扬州中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届江苏省扬州中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届江苏省扬州中学高考物理倒计时模拟卷含解析,共15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,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      2、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.甲乙两车的速度方向可能相反
      B.在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大
      C.在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次
      4、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      5、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是( )
      A.此横波的波长为1m
      B.质点e开始振动的方向沿y轴负方向
      C.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
      D.从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小
      6、地球半径为R,在距球心r处(rR)有一颗同步卫星,另有一半径为2R的星球A,在距其球心2r处也有一颗同步卫星,它的周期是72h,那么,A星球的平均密度与地球平均密度的比值是( )
      A.1∶3B.3∶1C.1∶9D.9∶1
      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、如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以大小不变的初速度沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得与斜面倾角的关系如图乙所示,g取10 m/s2,根据图象可求出
      A.物体的初速度=6 m/s
      B.物体与斜面间的动摩擦因数=0.6
      C.取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值
      D.当某次=时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
      8、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定
      A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
      B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
      C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
      D.粒子3的射出位置与d点相距
      9、关于热现象,下列说法中正确的是( )
      A.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强不一定变小
      B.气体吸热后温度一定升高
      C.气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关
      D.质量和温度都相同的气体,内能一定相同
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      10、如图所示为一质点的简谐运动图象。由图可知
      A.质点的运动轨迹为正弦曲线
      B.t=0时,质点正通过平衡位置向正方向运动
      C.t=0.25s时,质点的速度方向与位移的正方向相同
      D.质点运动过程中,两端点间的距离为0.1m
      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)为了验证机能守恒定律,同学们设计了如图甲所示的实验装置:
      (1)实验时,该同学进行了如下操作:
      ①将质量分别为和的重物、(的含挡光片、的含挂钩)用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出____________(填“的上表面”、“的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离。
      ②如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为_______。(已知重力加速度为,经过光电门的时间为,挡光片的宽度以及和和)。
      (2)实验进行过程中,有同学对装置改进,如图乙所示,同时在的下面挂上质量为的钩码,让,经过光电门的速度用表示,距离用表示,若机械能守恒,则有______。
      12.(12分)某同学用图甲所示的电路测量电阻Rx的阻值(约几百欧)。滑动变阻器R,电阻箱R0(0~9999Ω),S2是单刀双掷开关,量程3V的电压表(内阻约3kΩ),电源电动势约6V
      (1)根据图甲实验电路,在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整______;
      (2)正确连接电路后,断开S1、S2。调节好多用电表,将两表笔接触Rx两端的接线柱,正确操作后,使用×10的倍率粗测其电阻,指针指示如图丙,粗测得到Rx=_______Ω;
      (3)该同学通过下列步骤,较准确地测出Rx的阻值
      ①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的A端。闭合S1,将S2拨至1,调节变阻器的滑片P至某一位置,使电压表的示数满偏;
      ②断开S1,调节电阻箱R0,使其阻值最大;
      ③将S2拨至“2”,闭合Si,保持变阻器滑片P的位置不变,调节电阻箱的阻值,使电压表再次满偏,此时电阻箱示数为R1,则Rx=________。
      (4)关于本实验
      ①该同学在(3)②的步骤中操作不妥,可能会在步骤③中造成________;
      ②为了减小实验误差:下列方法最可行的是________。(填正确答案标号)
      A.选用量程不变,内阻更大的电压表
      B.选用量程不变,内阻更小的电压表
      C.选用总电阻远大于Rx的滑动变阻器
      D.选用总电阻远小于Rx的滑动变阻器
      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)一客车以v=20m/s的速度行驶,突然发现同车道的正前方x0=60m处有一货车正以v0=8m/s的速度同向匀速前进,于是客车紧急刹车,若客车刹车时做匀减速运动的加速度大小a=2m/s2,则:
      (1)客车刹车开始后l5s内滑行的距离是多少?
      (2)客车静止前最后2s内滑行的距离是多少?
      (3)客车与货车间的最小距离为多少?
      14.(16分)如图所示,在坐标系中,在的区域内分布由指向y轴正方向的匀强电场,在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收(设轨迹圆与挡板ab相切的粒子刚好不会被吸收),一质量为m.电量为的粒子以初速度由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计.
      (1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
      (2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点(图中未画出),求磁感应强度的大小.
      15.(12分)如图所示为波源O振动1.5s时沿波的传播方向上质点振动的波形图,问:
      (1)何时x=5.4m的质点第一次到达波峰?
      (2)从t=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,波源通过的路程是多少?
      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、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      2、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      3、D
      【解析】
      A.速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;
      B.速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;
      C.平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
      p1V1=p2V2
      代入数据得
      V2=100L
      即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比
      故ACD错误,B正确;
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.由振动图像可知T=2s,则波长为
      故A错误;
      B.由图乙可知,波源起振方向为竖直向上,根据介质中所有质点开始振动方向都与波源起振方向相同,即质点e开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误;
      C.波从a传到b所用的时间为
      从t=0至t=3s内质点b振动了
      则运动的路程为
      故C正确;
      D.波传到d点需要1.5s,则从t=2s至t=2.5s内质点d的正在从最高点向最低点振动,加速度方向沿y轴负方向且逐渐减小,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      万有引力提供向心力
      密度
      因为星球A的同步卫星和地球的同步卫星的轨道半径比为2:1,地球和星球A的半径比为2:1,两同步卫星的周期比3:1.所以A星球和地球的密度比为1:2.故C正确,ACD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、AC
      【解析】
      AB.物体在粗糙斜面上向上运动,根据牛顿第二定律

      得加速度为
      由运动学公式当=90°时,,可得,当=0 时,,可得,故A项正确,B项错误;
      C. 根据运动学公式得物体能达到的位移

      由辅助角公式
      可得位移的最小值
      故C项正确;
      D.由于,所以当物体在斜面上停止后,不会下滑,故D项错误。
      8、BC
      【解析】
      A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
      B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
      粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

      所以:.故B正确;
      C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
      D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
      9、ACE
      【解析】
      A.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,气体体积变大,但气体的温度可能也变大,压强不一定变小,A正确;
      B.根据热力学定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,B错误;
      C.气体温度升高过程吸收的热量要根据气体升温过程是否伴随做功来决定,C正确;
      D.气体的内能由物质的量、温度决定,质量和温度都相同的气体,内能可能不同,D错误;
      E.根据热力学第二定律可知,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选ACE。
      10、CD
      【解析】
      试题分析:简谐运动图象反映质点的位移随时间变化的情况,不是质点的运动轨迹,故A错误.t=0时,质点离开平衡位置的位移最大,速度为零,故B错误.根据图象的斜率表示速度,则t=0.25s时,质点的速度为正值,则速度方向与位移的正方向相同.故C正确.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅,为 S=2A=2×5cm=10cm=0.1m,故D正确.故选CD。
      考点:振动图线
      【名师点睛】由振动图象可以读出周期、振幅、位移、速度和加速度及其变化情况,是比较常见的读图题,要注意振动图象不是质点的运动轨迹;根据图象的斜率表示速度分析振动的运动方向.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅。
      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、挡光片中心
      【解析】
      (1)①[1]需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离;
      ②[2]根据极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则系统的末速度为
      则系统动能的增加量为
      系统重力势能的减小量为
      若系统机械能守恒则有
      (2)[3]若系统机械能守恒则有
      解得
      12、 电压表超偏而损坏 C
      【解析】
      (1)[1]实物图如图所示
      (2)[2]多用电表读数为
      粗测读数为。
      (3)[3]S2接1时电压表测量的电压,S2接2时电压表测量两端电压,两种情况下,滑动变阻器的滑片位置相同,由于电压表示数相同,所以有
      即被测电阻的阻值大小为。
      (4)[4]当将变阻器阻值调到最大阻值时,由于最大阻值大于被测电阻,当开关闭合后,导致与电压表并联的总电阻增大,其分压增大,就会出现电压表超偏而损坏。
      [5]AB.该实验中没有电流表的分压也没有电压表的分流,所以电压表准确测量的是被测电阻两端电压,所以AB不符合题意;
      CD.滑动变阻器采用的是分压接法,其阻值的大小影响电压表示数的变化,阻值小不利于操作,所以选用阻值较大的滑动变阻器,C正确D错误。
      故选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)100m;(2)4m;(3)24m
      【解析】
      (1)客车从开始刹车到静止所需要的时间
      故客车刹车后15s内经过的位移
      (2)运用逆向思维,可认为客车由静止开始在t1=2s内做逆向的匀加速运动,故
      (3)设经时间t2,客车速度与货车速度相等,则
      可得
      t2=6 s
      则客车的位移为
      货车的位移为
      经分析客车速度与货车速度相等时距离最小
      14、 (1) (2)
      【解析】
      (1)粒子先在电场中做类平抛运动,,,其中,得到:
      速度与x轴夹角,,进入磁场速度
      粒子刚好不打到挡板上,轨迹与板相切;设粒子在磁场中运动半径为R,洛伦兹力提供向心力:
      由几何关系:,得到:
      得到:,故要使粒子不打到挡板上,;
      (2)粒子再次回到x轴上,沿x轴前进的距离
      调节磁场,所以
      粒子通过P点,回旋次数,所以
      N为整数,只能取、、
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      点睛:本题的难点在于第二问,由于改变磁感应强度则粒子做匀速圆周运动的半径随之改变,粒子返回MN的位置也将变化,回到电场中做斜抛运动到达x轴的位置也将发生相应的变化,那么就要找到回旋次数N与每回旋一次向前移动距离s之间的关系.
      15、 (1)18.5s;(2)1.85 m
      【解析】
      (1)由图知
      由题知
      所以
      处的质点距波源有

      即波源的振动形式经传到此点
      此点第一次到达波峰还需
      共用时间
      (2)由(1)知从开始至的质点第一次到达波峰经历的时间为18. 5s,即历时,所以

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