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      江苏省常州中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      江苏省常州中学2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份江苏省常州中学2026届高考考前模拟物理试题含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则( )
      A.波的周期为2.4s
      B.波速为m/s
      C.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
      D.在t=0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m
      2、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )
      A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大
      B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
      C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
      D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
      3、建筑工人常常徒手向上抛砖块,当砖块上升到最高点时被楼上的师傅接住。 在一次抛砖的过程中,砖块运动3s到达最高点,将砖块的运动匀变速直线运动,砖块通过第2s内位移的后用时为t1,通过第1s内位移的前用时为t2,则满足( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p,另一端套在图钉A上,图钉A正上方有距它h的图钉B,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A,则
      A.小球继续做匀速圆周运动
      B.小球做远离O的曲线运动,直到被图钉B拉住时停止
      C.小球做匀速直线运动,直到被图钉B拉住时再做匀速圆周运动
      D.不管小球做什么运动,直到被图钉B拉住时小球通过的位移为h
      5、在物理学发展过程中做出了重要贡献。下列表述正确的是( )
      A.开普勒测出了万有引力常数
      B.爱因斯坦发现了天然放射现象
      C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
      6、如图所示,两个可视为质点的小球A、B通过固定在O点的光滑滑轮用轻绳相连,小球A置于光滑半圆柱上,小球B用水平轻绳拉着,水平轻绳另一端系于竖直板上,两球均处于静止状态。已知O点在半圆柱横截面圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角、其长度与半圆柱横截面的半径相等,OB与竖直方向成60°角,则( )
      A.轻绳对球A的拉力与球A所受弹力的合力大小相等
      B.轻绳对球A的拉力与半网柱对球A的弹力大小不相等
      C.轻绳AOB对球A的拉力与对球B的拉力大小之比为:
      D.球A与球B的质量之比为2:1
      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、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )
      A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
      B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
      C.若d=R,则小球恰好能通过D点
      D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
      8、如图,装有水的杯子从倾角α = 53°的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角β = 16°。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53°= 0.8,sin16°= 0.28,则
      A.杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2
      B.杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2
      C.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75
      D.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.87
      9、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是( )
      A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零
      B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同
      C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上
      D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上
      10、平行金属板、与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为,内电阻为零;靠近金属板的处有一粒子源能够连续不断地产生质量为,电荷量,初速度为零的粒子,粒子在加速电场的作用下穿过板的小孔,紧贴板水平进入偏转电场;改变滑片的位置可改变加速电场的电压和偏转电场的电压,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与成正比
      B.滑片向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      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)某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M。
      (1)为减小实验误差,打点计时器应选用________________(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。
      (2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为________________kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为________________。
      12.(12分)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用电池的电动势为,内阻为(均保持不变)。
      (1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为和是定值电阻,利用和表头构成量程为的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用两个接线柱,电压表的量程为;若使用两个接线柱,电压表的量程为。则定值电阻的阻值为_________,_____,______。
      (2)用量程为,内阻为的标准电压表对改装表挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为和。为了方便实验中调节电压,图中应选用最大阻值为______的滑动变阻器。校准时,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近端______(填“”或“”)。
      (3)在挡校对电路中,开关全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片从端缓慢向端滑动的过程中,表头的示数_________,电源的输出功率_______,电源的效率_______(填变化情况)。
      (4)若表头上标记的内阻值不准,表头内阻的真实值小于,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数__________(填“偏大”或“编小”)。
      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)。
      14.(16分)如图所示是在工厂的流水线上安装的水平传送带,用水平传送带传送工件.可大大提高工作效率.水平传送带以恒定的速度v0=1 m/s运送质量为m=0.5 kg的工件,工件都是以v=1 m/s的初速从A位置滑上传送带.工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1.每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时.后一个工件立即滑上传送带.取g=l0 m/s1,求:

      (1)工件经多长时间停止相对滑动;
      (1)在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离;
      (3)摩擦力对每个工件做的功;
      (4)每个工件与传送带之间的摩擦产生的内能.
      15.(12分)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)若将物体从斜面顶端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。
      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.波的周期T>0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知
      解得
      故A错误;
      B.由图可知,波长为8m,波速为
      故B错误;
      C.由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故
      t=0.8s=1T
      时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;
      D.由
      可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得
      气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得
      可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      竖直向上抛砖是匀变速直线运动,经过3s减为0 ,可以从最高点开始逆向思维,把上升过程反过来看作自由落体运动。根据自由落体运动的公式,得第1s内,第2s内,第3s内的位移之比为
      从最高点开始,设第1s内位移为x ,则第2s内为3x,第3s内为5x。所以从最高点开始,砖块通过上抛第2s位移的后的位移为第2个x,通过第1s内位移的前的位移即为第9个x,按照自由落体公式可得
      所以
      所以ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      ABC.拔掉钉子A后,小球沿切线飞出,做匀变速直线运动,知道线环被钉子B套住,之后细线的拉力提供向心力,小球再做匀速圆周运动,故C正确,AB错误。
      D,知道线环被钉子B套住前,匀速运动的位移为,故D错误。
      5、D
      【解析】
      根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
      【详解】
      A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;
      B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;
      C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。
      【点睛】
      本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
      6、D
      【解析】
      设轻绳中拉力为T,球A受力如图
      A.所受弹力为绳对A的拉力和半圆对球A的弹力的合力,与重力等大反向,大于T,故A错误;
      B.受力分析可得
      解得
      故B错误;
      C.细线对A的拉力与对球B的拉力都等于T,故C错误;
      D.对球B
      解得
      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、BD
      【解析】
      A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
      B.当d=2R时,根据动能定理有
      小球通过C点时有
      解得
      N=7qE
      根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
      C.若小球恰好能通过D点,则有
      又由动能定理有
      解得
      故C错误;
      D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有
      解得
      由于
      x>R
      故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,
      由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得μ=0.75,故选BC.
      9、AB
      【解析】
      A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;
      B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;
      C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;
      D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;
      故选AB.
      10、BC
      【解析】
      A.在加速电场中,由动能定理得
      在偏转电场中,加速度为
      则偏转距离为
      运动时间为
      联立上式得
      其中 l是偏转极板的长度,d是板间距离。粒子的竖直偏转距离与成正比,故A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角的正切值

      联立解得
      滑片向右滑动的过程中,U1增大,U2减小,可知偏转角逐渐减小,故B正确;
      CD.紧贴M板飞出时,电场做功最多,粒子具有最大速率。由动能定理

      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、电火花打点计时器 0.02 0.2
      【解析】
      (1)[1]电磁打点计时器纸带运动时,振针振动,计时器与纸带存在较大摩擦,而电火花打点计时器由火花放电,摩擦小,故选用电火花打点计时器误差小;
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对滑块有
      变形后得
      图像斜率表示合外力则有
      由于小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M,则小吊盘和盘中物块的总重力近似等于合力,所以小吊盘和盘中物块的总质量为
      [3]乙图中纵截距
      则滑块与木板间的动摩擦因数为
      12、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大
      【解析】
      (1)[1]电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规律可知


      改装后电流表内阻
      [2]将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知,量程电压表的内阻
      解得
      [3]再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以
      (2)[4]在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;
      [5]电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大
      (3)[6]滑片由向滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大
      [7]随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;
      [8]由
      可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小
      (4)[9]电压表两端电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。
      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)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
      14、 (1)0.5s (1)1m (3)0.75J (4)0.15J
      【解析】
      (1)对工件受力分析,由牛顿第二定律有:
      解得:a=μg=1m/s1
      (1)两个工件滑上传送带的时间间隔为t,正常运行时工件间的距离:
      (3)摩擦力对每个工件做功:
      (4)每个工件与传送带之间的相对位移:
      摩擦产生的内能.
      15、 (1),;(2)3s
      【解析】
      (1)当F1=11N时,物体加速向上运动,有
      当F2=1N时,物体加速向下运动
      在斜面上运动,垂直斜面方向

      解得,m=1kg。
      (2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1
      解得t=3s。

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