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      2026届江苏省扬州市(大桥高级中学高考物理一模试卷含解析

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      2026届江苏省扬州市(大桥高级中学高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省扬州市(大桥高级中学高考物理一模试卷含解析,共17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、在人类对微观世界进行探索的过程中,许多科学家作岀了不可磨灭的贡献,卢瑟福就是杰出代表之一。关于卢瑟福在物理学上的成就,下列说法正确的是( )
      A.粒子散射实验的重要发现是电荷的量子化,并且发现了中子
      B.卢瑟福用粒子轰击氮核发现了质子,核反应方程为
      C.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子核的结构模型
      D.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,发现原子核由质子和中子组成
      2、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则( )
      A.Q一定在虚线MP下方
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.q在M点的电势能比在N点的电势能小
      D.q在M点的加速度比在N点的加速度小
      3、如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( )
      A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是
      B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是
      C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0
      D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为
      4、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      5、在真空中某点电荷Q的电场中,将带电荷量为q的负试探电荷分别置于a(0,0,r)、b两点时,试探电荷所受电场力的方向如图所示,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,Fa与z轴负方向成角,Fb与x轴负方向成角。已知试探电荷在a点受到的电场力大小为Fa=F,静电力常量为k。则以下判断正确的是( )

      A.电场力的大小Fb大于F
      B.a、b、O三点电势关系为
      C.点电荷Q带正电,且大小为
      D.在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不做功
      6、质量为1kg的物块M水平向右滑上逆时针转动的传送带如图甲所示,物块的v-t图像如图乙所示。在整个运动过程中,以下说法不正确的是(g=10m/s²)( )
      A.物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2
      B.整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为9m
      C.物块与传送带的相对位移大小为3m,相对路程为9m
      D.运动过程中摩擦生热为18J
      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、如图所示,、是两列波的波源,时,两波源同时开始垂直纸面做简谐运动。其振动表达式分别为m,m,产生的两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播。是介质中的一点,时开始振动,已知,,则_________。
      A.两列波的波速均为
      B.两列波的波长均为
      C.两列波在点相遇时,振动总是减弱的
      D.点合振动的振幅为
      E.,沿着传播的方向运动了
      8、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.电场强度的方向由B指向C
      B.电场强度的大小为
      C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
      D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
      9、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,物体B上部半圆形槽的半径为R,将物体A从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A能到达B圆槽的左侧最高点
      B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      D.B向右运动的最大位移大小为
      10、飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。如图所示为飞艇拖拽扫雷具扫除水雷的模拟图。当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成θ角。已知扫雷具质量为m,重力加速度为g,扫雷具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是( )
      A.扫雷具受4个力作用
      B.绳子拉力大小为
      C.海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力
      D.绳子拉力一定大于mg
      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)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。
      (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。
      (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。
      12.(12分)某兴趣小组用如图所示的办法来测玻璃的折射率,找来一切面为半球的透明玻璃砖和激光发生器。若激光垂直底面半径从点射向玻璃砖,则光线沿着___________射出;若将激光发生器向左移动,从点垂直底面射向玻璃砖,光线将沿着如图所示的方向从点射出,若想求此玻璃砖的折射率,需要进行以下操作:
      (a)测玻璃砖的半径:____________。
      (b)入射角的测量:__________,折射角的测量:_______。
      (c)玻璃砖的折射率计算表达式:_______________。
      (d)将激光束继续向左移动到点,刚好看不到出射光线,则临界角即等于图中_______。
      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,一根内壁光滑的直角三角形玻璃管处于竖直平面内,,让两个小球(可视为质点)分别从顶点A由静止开始出发,一小球沿AC滑下,到达C所用的时间为t1,另一小球自由下落经B到达C,所用的时间为t2,在转弯的B处有个极小的光滑圆弧,可确保小球转弯时无机械能损失,且转弯时间可以忽略不计,sin37º=0.6,求:的值。
      14.(16分)质点的势函数V(r)即单位质量的质点在空间位置r处所具有的势能。今有一质量为m的质点,在一维直线势场的作用下,在直线x上运动,A为大于零的常数。已知质点的能量为E,求质点运动周期。
      15.(12分)如图所示,半径为的光滑圆弧轨道,与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内,粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处,质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板,两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素μ=0.3,两物块均可视为质点,空心管粗细不计,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小;
      (2)物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能;
      (3)木板在地面上滑行的距离。
      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】
      AC.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构模型,中子是查德威克发现的,故AC错误;
      B.卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了质子,核反应方程为,故B正确;
      D.粒子散射实验不能说明原子核内存在中子和质子,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;
      B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;
      C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
      D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
      故选C
      【点睛】
      曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
      解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
      (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
      (2)该点速度方向为轨迹切线方向.
      (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
      (4)电场线垂直于等势面.
      (5)顺着电场线电势降低最快.
      3、D
      【解析】
      根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移.根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量.
      【详解】
      规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确.
      【点睛】
      本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向.
      4、C
      【解析】
      根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。
      【详解】
      设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得
      由加速度公式可得
      联立解得,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      由题,Fa、Fb分别在yOz和xOy平面内,可知点电荷Q即在yOz平面内,也在xOy平面内,所以Q一定在坐标轴y上,过a点沿F的方向延长,与y轴交于Q点,设OQ之间的距离为y,由几何关系得

      aQ之间的距离
      连接bQ,则b受到的电场力的方向沿bQ的方向。由几何关系得
      可知b点到O点的距离也是r,b到Q之间的距离也是2r
      A.b与a到Q点的距离相等,根据库仑定律可知,试探电荷在b点受到的电场力与在a点受到的电场力是相等的,所以
      故A错误;
      B.负电荷受到的电场力指向Q,根据异性电荷相互吸引可知,Q带正电,由于距离正电荷越近电势越高,所以O点的电势高,b与a点的电势相等,即
      故B错误;
      C.由于点电荷Q带正电,根据库仑定律
      解得点电荷Q的电荷量为
      故C正确;
      D.平面xOz上各点到Q的距离不一定相等,所以各点的电势不一定相等,则在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不一定不做功,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.由图知,物块运动的加速度大小为
      根据牛顿第二定律得
      可得
      故A正确;
      B.由图知,传送带的速度为
      在0-3s内,传送带的位移
      方向向左;根据图象的“面积”表示位移,可得0-3s内,物块运动的位移大小为
      方向向右,则整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为
      故B正确;
      C.0-3s内,由于物块相对于传送带来说一直向右运动,所以物块与传送带的相对位移大小和相对路程都为9m,故C错误;
      D.运动过程中摩擦生热为
      故D正确;
      不正确的故选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、ACD
      【解析】
      A.两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播,故两列波的波速相同;根据质点P开始振动的时间可得
      故A正确;
      B.由振动方程可得,两列波的周期T相同,由公式
      T=1s
      故两列波的波长均为
      λ=vT=0.2m
      故B错误;
      CD.根据两波源到P点的距离差
      可知,B波比A波传到P点的时间晚,根据振动方程可得,A波起振方向与B波起振方向相同,故两波在P点的振动反向,那么,P点为振动减弱点,故两列波在P点相遇时振动总是减弱的,P点合振动的振幅为
      0.5m-0.1m=0.4m
      故CD正确;
      E.介质中的各质点不随波逐流,只能在各自平衡位置附近振动,故E错误。
      故选ACD。
      8、BC
      【解析】
      A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
      B.根据可知电场强度的大小为
      故B正确;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有
      联立解得
      故C正确;
      D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
      故D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.运动过程不计一切摩擦,系统机械能守恒,且两物体水平方向动量守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,A正确;
      BC.设A运动到圆槽最低点时的速度大小为vA,圆槽B的速度大小为vB,规定向左为正方向,根据A、B在水平方向动量守恒得
      0=mvA-2mvB
      解得vA=2vB
      根据机械能守恒定律得
      解得,,BC错误;
      D.当A运动到左侧最高点时,B向右运动的位移最大,设为x,根据动量守恒得
      m(2R-x)=2mx
      解得x=,D正确。
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      A.对扫雷具进行受力分析,受到受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦阻力,如图,故A正确;
      B.根据平衡条件,有:
      竖直方向:
      F浮+Tcsθ=mg
      水平方向:
      f=Tsinθ
      计算得出:

      故B错误;
      CD.扫雷器具受到海水的水平方向的作用力摩擦阻力等于拉力的水平分力,即小于绳子的拉力,而绳子拉力不一定大于mg,故C正确、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、200 400 110
      【解析】
      (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系
      可知次级线圈的匝数为

      初级线圈的匝数

      (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由
      可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.
      12、方向 在白纸上描出两点,并测出长 连接,入射光线与的夹角为 与出射光线的夹角为
      【解析】
      [1].当光线垂直质界面射入时,传播方向不发生改变,故从点垂直底面射向玻璃砖的光线将沿方向射出。
      (a)[2].记录出射点,连接,长即为半径。
      (b)[3][4].连接即为法线,入射光线与夹角为入射角,出射光线与夹角为折射角。
      (c)[5].由折射率公式知
      (d)[6].当光线从点入射时恰好发生全反射,即此时等于临界角。
      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
      【解析】
      设三边分别为3a、4a、5a,由AC滑下有
      a=gsinθ=0.6g



      沿ABC滑下AB段有



      沿水平BC段有
      vt21=4a


      故可知
      t1:t2=1:1。
      14、
      【解析】

      可知
      由题意可知
      联立以上两式:
      因此可知这种势场面类似于重力场,是恒定的匀强场。加速度大小恒定大小为a=A,由


      15、 (1)N=4.5N;(2)△E=0.3J;(3)x=2.5m
      【解析】
      (1)物块m1从A到B由动能定理:

      所以:
      v1=4m/s②
      对m1在B点受力分析得:

      解得:
      N=4.5N④
      (2)两物块碰撞前后动量守恒:
      m1v1=(m1+m2)v2⑤
      解得:
      v2=3m/s⑥
      由能量守恒:

      损失机械能:
      △E=0.3J⑧
      (3)设两物块碰撞后的整体质量为m,m大小为0.2kg木板与地面之间的动摩擦因素为μ1。从B到C由动能定理:

      得:
      v3=5m/s⑩
      物块滑上木板后,物块先做匀减速,木板匀加速,直到共速,物块的加速度为:

      木板的加速度为:

      当物块与木板共速时:
      v3-a1t=a2t⑬
      共速时的速度为
      v=a2t⑭
      物块恰好没滑下木板,相对位移为:

      共速时木板的位移为:

      物块与木板共速后一起匀减速,加速度为:

      共速后继续滑行的距离为:

      木板的位移:
      x=x1+x2⑲
      综上可解得木板的位移为:
      x=2.5m⑳

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