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      2026届江西省景德镇市浮梁县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届江西省景德镇市浮梁县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届江西省景德镇市浮梁县第一中学高考物理押题试卷含解析,共17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、某实验小组要测量金属铝的逸出功,经讨论设计出如图所示实验装置,实验方法是:把铝板平放在桌面上,刻度尺紧挨着铝板垂直桌面放置,灵敏度足够高的荧光板与铝板平行,并使整个装置处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中;让波长为λ的单色光持续照射铝板表面,将荧光板向下移动,发现荧光板与铝板距离为d时,荧光板上刚好出现辉光。已知普朗克常量为h,光在真空中传播速度为c,电子电量为e,质量为m。下列说法正确的是( )
      A.金属铝的逸出功为
      B.从铝板逸出的光电子最大初动能为
      C.将荧光板继续向下移动,移动过程中荧光板上的辉光强度可能保持不变
      D.将荧光板继续向下移动到某一位置,并增大入射光波长,板上的辉光强度一定增强
      2、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      3、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )
      A.小物块受到的支持力方向竖直向上
      B.小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下
      C.小物块受到的静摩擦力为
      D.小物块受到的滑动摩擦力为
      4、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      5、如图所示,金星和火星均绕太阳做匀速圆周运动,金星半径是火星半径的n倍,金星质量为火星质量的K倍。忽略行星的自转。则下列说法正确的是( )
      A.金星表面的重力加速度是火星的倍
      B.金星的第一宇宙速度是火星的倍
      C.金星绕太阳运动的加速度比火星大
      D.金星绕太阳运动的周期比火星大
      6、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
      A.探测器在P点和Q点变轨时都需要加速
      B.探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率
      C.探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能
      D.金星的质量可表示为
      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,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则( )
      A.从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2
      B.当A离开墙面时,B的动量大小为
      C.A离开墙面后,A的最大速度为
      D.A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为
      8、如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向振动;虚线为0.02 s(小于1个周期)时的波形图,则( )
      A.波沿x轴正方向传播
      B.波速为3.5 m/s
      C.t=0.02 s时,x=8 cm处质点向y轴负方向振动
      D.t=0至t=0.08 s,质点P通过的路程为0.04 m
      9、如图所示,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B.导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则( )
      A.当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动
      B.当细线与竖直方向夹角为45°时,平行板电容器两端电压为
      C.当细线与竖直方向夹角为45°时,电路消耗的电功率为
      D.当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为
      10、如图所示,电源为恒流源,即无论电路中的电阻如何变化,流入电路的总电流I0始终保持恒定,理想电压表V与理想电流表A的示数分别为U、I,当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,理想电压表V与理想电流表A的示数变化量分别为ΔU、ΔI,下列说法中正确的有( )
      A.U变小,I变大B.U变大,I变小
      C.=R1D.=R0+R3
      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)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2位小数)
      12.(12分)测定一节电池的电动势和内阻,电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,定值电阻R0=1.0Ω。调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图像如图乙所示。
      (1)由图乙求得电池的电动势E=_______V,内阻r =_______Ω。
      (2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值_______其真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
      (3)根据实验数据可绘出-x图像,如图丙所示。图像斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率ρ=_______, 电表内阻对电阻率的测量_______(选填“有”或“没有”)影响。
      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y≥0存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向x轴和x轴上方的各个方向均匀地不断发射速度大小均为v、质量为m、带电荷量为+q的同种带电粒子。在x轴上距离原点x0处垂直于x轴放置一个长度为x0、厚度不计、能接收带电粒子的薄金属板P(粒子一旦打在金属板 P上,其速度立即变为0)。现观察到沿x轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板的上端,且速度方向与y轴平行。不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力:
      (1)求磁感应强度B的大小;
      (2)求被薄金属板接收的粒子中运动的最长与最短时间的差值;
      (3)求打在薄金属板右侧面与左侧面的粒子数目之比。
      14.(16分)如图所示,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为的滑块A紧靠弹簧右端(不拴接),弹簧的弹性势能为。质量为的槽B静止放在水平面上,内壁间距为,槽内放有质量为的滑块C(可视为质点),C到左侧壁的距离为,槽与滑块C之间的动摩擦因数。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘连在一起。已知槽与滑块C发生的碰撞为弹性碰撞。()求:
      (1)滑块A与槽碰撞前、后瞬间的速度大小;
      (2)槽与滑块C最终的速度大小及滑块C与槽的左侧壁碰撞的次数;
      (3)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止时各自对地的位移大小。
      15.(12分)水银气压计的工作原理如图所示,若某水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空,当实际大气压相当于768 mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的读数只有750 mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为740 mm水银柱时,实际的大气压相当于多高水银柱产生的压强?设温度保持不变。
      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】
      AB.从铝板中逸出的光电子具有最大初动能的电子在磁场中做圆周运动的直径为d,则由
      解得最大初动能
      金属铝的逸出功为
      选项A正确,B错误;
      C.将荧光板继续向下移动,则达到荧光板的光电子会增加,则移动过程中荧光板上的辉光强度要增加,选项C错误;
      D.增大入射光波长,则光电子最大初动能减小,则光子在磁场中运动的最大半径减小,则达到板上的电子数减小,则板上的辉光强度不一定增强,选项D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      3、C
      【解析】
      由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。
      【详解】
      AB.以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;
      CD.由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得
      解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。
      故选C。
      【点睛】
      本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。
      4、A
      【解析】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。
      故选A.
      5、C
      【解析】
      A.由

      故A错;
      B.由

      故B错误;
      C.由公式

      由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的加速度比火星大,故C正确;
      D.由公式

      由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的周期比火星小,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;
      B.探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;
      C.在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;
      D.探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有
      解得,故D错误。
      故选B。
      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、BCD
      【解析】
      A.设当A离开墙面时,B的速度大小为vB.根据功能关系知


      从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小
      故A错误;
      B.当A离开墙面时,B的动量大小
      故B正确;
      C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有
      mvB=2mvA+mv′B ①
      由机械能守恒有

      由①②解得:A的最大速度为
      故C正确;
      D.B撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1.根据动量守恒和机械能守恒得
      mvB=3mv

      联立解得:弹簧的弹性势能最大值为
      故D正确。
      故选BCD。
      8、AC
      【解析】
      A.P质点向y轴负方向运动,根据同侧法可知波沿x轴正方向传播,A正确;
      B.波速为:
      v==0.5 m/s
      B错误;
      C.根据图像可知t=0.02 s时,x=8 cm处质点沿y轴负方向运动,C正确;
      D.周期:
      T==0.16 s
      在t=0至t=0.08 s,质点P振动个周期,通过的路程为:
      2×1 cm=2 cm
      D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      A.当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;
      BC.当细线与竖直方向夹角为45°时,则

      解得平行板电容器两端电压为
      此时电路中的电流
      电路消耗的电功率为
      选项BC错误;
      D.当细线恰好断裂时,此时
      电动势

      解得导体棒A转动的角速度为
      选项D正确。
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      AB.当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,R0阻值减小,电路总电阻R减小,则由U=I0R可知,电压表U读数变小;R2上电压不变,则R1上电压减小,电流变小,则R3支路电流变大,即I变大;选项A正确,B错误;
      CD.由电路可知


      选项C正确,D错误。
      故选AC。
      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、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      12、1.49 0.45 小于 kS 没有
      【解析】
      (1)[1][2]由闭合电路欧姆定律可知
      U=E-I(r+R0)
      则可知图2中的图象与纵坐标间的交点表示电动势,故E=1.49V;
      图象的斜率表示(r+R0),则
      解得
      r=1.45-1.0=0.45Ω
      (2)[3]由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示
      由图象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值。
      (3)[4][5]根据欧姆定律可知,电阻
      则可知
      解得
      ρ=kS
      若考虑电流表的内阻,则,则图象的斜率不变,所以得出的电阻率没有影响。
      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)
      【解析】
      (1)由左手定则可以判断带电粒子在磁场中沿顺时针方向做匀速圆周运动,沿方向射出的粒子恰好打在金属板的上方,如图a所示:
      则:
      联立得:
      (2)粒子做匀速圆周运动的周期为T,根据圆周运动公式可知:
      图b为带电粒子打在金属板左侧面的两个临界点,由图可知,圆心O与坐标原点和薄金属板下端构成正三角形,带电粒子速度方向和x轴正方向成角,由图b可知到达薄金属板左侧下端的粒子用时最短,即:
      图c为打在右侧下端的临界点,圆心与坐标原点和薄金属板下端构成正三角形,带电粒子速度方向和x轴正方向成角,由图a、c可知到达金属板右侧下端的粒子用时最长,即:
      则被板接收的粒子中最长和最短时间之差为:
      (3)由图a和图c可知打在右侧面的粒子发射角为,打在左侧面的粒子发射角为,所以打在薄金属板右侧面与左侧面的粒子数目之比为:
      14、 (1),;(2),;(3),
      【解析】
      (1)设滑块与槽碰撞前后的速度分别为v0、v1。
      弹簧将A弹开,由机械能守恒定律得

      解得

      A与B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:

      解得

      (2)最终滑块C与槽共速,设为v2,由动量守恒定律得

      解得

      设滑块C与槽的相对运动路程为s,由能量守恒定律得

      解得
      s=4m⑧
      设C与槽的左侧壁碰撞次数为n,则有

      解得
      n=4.25
      取n=4 ⑩
      (3)设槽和滑块A碰后加速度大小为a1,滑块C的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得


      解得


      槽(含滑块A)和滑块C的质量相等,发生弹性碰撞后互换速度,最终以共同速度一起运动。
      设从碰后到一起运动的时间为t,则

      解得
      t=2s⑯
      槽B的位移

      代入数据的得

      滑块C的位移

      代入数据的得

      15、
      【解析】
      对上面封闭的气体,初态:p1=768mmHg- 750mmHg=18 mmHg V1=80S
      末态:p2=(p- 740)mmHg V2=90S
      根据玻意耳定律
      p1V1= p2V2
      解得
      p=756 mmHg

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