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      江苏省盐城市盐城初级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      江苏省盐城市盐城初级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份江苏省盐城市盐城初级中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共7页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、某一小车从静止开始在水平方向上做直线运动,其运动过程中的加速度随时间变化关系如图所示,则关于小车的运动下列说法中正确的是( )
      A.小车做先加速后减速,再加速再减速的单向直线运动
      B.小车做往复直线运动,速度反向时刻为1s、 3s末
      C.小车做往复直线运动,且可以运动到出发点的另一侧
      D.小车运动过程中的最大速度为2.5m/s
      2、物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是( )
      A.匀速直线运动B.自由落体运动C.平抛运动D.匀速圆周运动
      3、如图是电子射线管示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是( )
      A.加一电场,电场方向沿z轴负方向
      B.加一电场,电场方向沿y轴正方向
      C.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向
      D.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向
      4、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
      A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
      B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
      C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
      D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
      5、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
      6、图甲是利用光电管进行光电效应的实验装置。分别用a、b、c三束单色光照射阴极K,调节A,K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系图象如图乙所示,由图可知( )
      A.b光照射时,阴极的逸出功较小
      B.b光子的能量小于a光子的能量
      C.对于b光,A、K间的电压低于Uc1时,将不能发生光电效应
      D.a光和c光的频率相同,但a光的强度更强
      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、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是( )
      A.导线中的电流为B.导线中的电流为
      C.导线受到安培力的合力的大小为D.导线受到安培力的合力的大小为
      8、如图所示,卫星a没有发射停放在地球的赤道上随地球自转;卫星b发射成功在地球赤道上空贴着地表做匀速圆周运动;两卫星的质量相等。认为重力近似等于万有引力。下列说法正确的是( )
      A.a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期
      B.b做匀速圆周运动的向心加速度等于重力加速度g
      C.a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小相等
      D.a、b做匀速圆周运动的线速度大小相等,都等于第一宇宙速度
      9、下列说法中正确的是
      A.物体做受迫振动,驱动力频率越高,物体振幅越大
      B.机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变
      C.质点做简谐运动,在半个周期的时间内,合外力对其做功一定为零
      D.用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球
      E.交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,则
      10、如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是( )
      A.只将绳的左端移向A′点,拉力变小
      B.只将绳的左端移向A′点,拉力不变
      C.只将绳的右端移向B′点,拉力变小
      D.只将绳的右端移向B′点,拉力变大
      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)某研究性学习小组为了测量某电源的电动势E和电压表V的内阻Rv,从实验室找到实验器材如下:
      A.待测电源(电动势E约为2V,内阻不计)
      B.待测电压表V(量程为1V,内阻约为100Ω)
      C.定值电阻若干(阻值有:50.0Ω,100.0Ω,500.0Ω,1.0kΩ)
      D.单刀开关2个
      (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图,请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线______。
      (2)为了完成实验,测量中要求电压表的读数不小于其量程的,则图甲R1=_____Ω;R2=_____Ω。
      (3)在R1、R2选择正确的情况进行实验操作,当电键S1闭合、S2断开时,电压表读数为0.71V;当S1、S2均闭合时,电压表读数为0.90V;由此可以求出Rv=____Ω;电源的电动势E=_____(保留2位有效数字)。
      12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流.现有如下器材:
      直流电源(电动势1.2V,内阻不计)
      电流表A1(量程1A,内阻约2.1Ω)
      电流表A2(量程622mA,内阻约5Ω)
      电压表V1(量程1V,内阻约1kΩ)
      电压表V2(量程15V,内阻约222kΩ)
      滑动变阻器R1(阻值2~12Ω,额定电流1A)
      滑动变阻器R2(阻值2~1kΩ,额定电流122mA)
      (1)在该实验中,电流表应选择______(填“A1”或“A2”),电压表应选择______(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择 ________(填“R1”或“R2”).
      (2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图________________.
      (1)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好.但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为___________.
      (4)如图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线.若将该灯泡与一个6.2Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=______W(保留两位有效数字).(若需作图,可直接画在图中)
      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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。
      (1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;
      (2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。
      14.(16分)如图所示,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:
      (1)小石子追上气球所用的时间;
      (2)小石子追上气球时的速度大小。
      15.(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      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】
      ABC.由加速度时间图线可判断,0~1s内,小车沿正向做加速度增大的加速运动,1s~2s内小车沿正向做加速度减小的减速运动,由对称性知2s末小车速度恰好减到零,2s~3s内小车沿负向做加速度增大的加速度运动,3s~4s内小车沿负向做加速度减小的减速运动,4s末小车速度恰好减到零。由于速度的变化也是对称的,所以正向位移和负向位移相等,即4s末小车回到初始位置,故 ABC错误;
      D.小车在1s末或3s末速度达到最大,图线与时间轴所围面积表示速度的变化,所以最大速度为
      故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      运动状态保持不变是指物体速度的大小和方向都不变,即物体保持静止或做匀速直线运动,故A项正确,BCD三项错误。
      3、D
      【解析】
      AB.由于电子带负电,要使电子向下偏转(z轴负方向),如果仅加一电场实现此偏转,需要加向上的电场,即加沿z轴正方向的电场,故选项AB均错误;
      CD.仅加一磁场电子向下偏转(z 轴负方向),由左手定则可知,四指需要指向x轴的负方向,大拇指向下,故磁场的方向是沿y 轴正方向的,选项C错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
      B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
      C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
      D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
      故选C。
      5、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。
      6、D
      【解析】
      A.逸出功由材料本身决定,与照射光无关,故A错误;
      B.根据光电效应方程
      光电子最大初动能
      可知b光照射时光电子的最大初动能较大,b光子的能量高于a光子的能量,故B错误;
      C.能否产生光电效应与所加电压无关,故C错误;
      D.a光和c光照射时光电子的最大初动能相同,故两者的频率相同,由于a光的最大饱和电流更大,故a光的强度更强,故D正确。
      故D正确。
      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】
      AB.如图所示
      由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力
      由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且
      则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;
      CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得
      所以D正确,C错误。
      故选BD。
      8、AB
      【解析】
      A.a在赤道上随地球自转而做圆周运动,所以a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,A正确;
      B.对卫星b重力近似等于万有引力,万有引力全部用来充当公转的向心力
      所以向心加速度等于重力加速度g,B正确;
      C.两卫星受到地球的万有引力相等。卫星a万有引力的一部分充当自转的向心力,即
      卫星b万有引力全部用来充当公转的向心力,因此a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小不相等,C错误;
      D.a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,根据可知
      万有引力提供向心力
      解得线速度表达式
      因为
      所以b卫星的速度等于第一宇宙速度
      D错误。
      故选AB。
      9、BCD
      【解析】
      A. 物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,振幅达最大,这种现象称为共振。故A错误;
      B. 机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变,故B正确;
      C. 振子做简谐运动,在半个周期时间内,振子的速率不变,根据动能定理得知合外力做的功一定为0,故C正确;
      D.为了减小阻力的影响,用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球,故D正确;
      E. 交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,因为相互远离,根据开普勒效应可知,故E错误。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      设细绳长为L,AB两点间的水平距离为x,绳与竖直方向的夹角为θ,则由图可得:
      设绳中拉力为F,对滑轮与绳的结点处受力分析,由平衡知识可得:
      解得:
      AB.只将绳的左端移向A′点,L、x均不变,拉力不变;故A项错误,B项正确;
      CD.只将绳的右端移向B′点,L不变、x变大,拉力变大;故C项错误,D项正确。
      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、 100 50 87 1.9
      【解析】
      (1)[1]根据电路原理图,实物连线如图所示:
      (2)[2][3]根据分压规律
      串联在电路中的总电阻约为
      所以和阻值太大不能用,否则电压表的示数不满足题中要求;为了在闭合时,能够有效的保护电路,所以,。
      (3)[4][5]当电键闭合、断开时
      当、均闭合时
      解得

      12、A2 V1 R1 h 2.17W(2.15W~2.18W)
      【解析】
      (1)[1]灯泡额定电流
      I=P/U=1.5/1A=2.5A,
      电流表选A2(量程622mA,内阻约5Ω);
      [2]灯泡额定电压为1V,如果选择15V量程则误差太大,故电压表只能选V1(量程1V,内阻约1kΩ);
      [1]描述小灯泡的伏安特性曲线,要求电流从零开始变化,需采用分压电路.为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选:R1(阻值2∼12Ω,额定电流1A);
      (2)[4]由实物电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法.根据实物电路图作出电路图,如图所示:
      [5]小灯泡的亮度可以发生变化,但电压表、电流表无法调为零,说明分压电路变成限流电路,导线h断路;
      (4)[6]电动势为1V的电源与6.2Ω的定值电阻串联组成等效电源,在灯泡伏安特性曲线中作出等效电源的U−I图象,如图所示:
      两图象的交点坐标值为:
      U=1.2V,I=2.1A,
      灯泡功率为:
      P=UI=1.2V×2.1A≈2.16W.
      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)
      【解析】
      (1)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理
      解得
      (2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有
      解得
      物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有
      解得
      碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有
      B与D点的距离
      解得
      14、 (1)(2)
      【解析】
      (1)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:

      其中:
      解得:
      由运动学公式可得:
      解得:
      (2)小石子追上气球时的速度大小:

      解得:
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.

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