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      2025-2026学年江苏省苏州市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年江苏省苏州市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年江苏省苏州市高考物理押题试卷(含答案解析),共3页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      3、如图所示, AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、昆明某中学运动会玩“闯关游戏”进行热身,如图所示,在笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为4 s和2s。关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以4 m/s2的加速度由静止加速到4 m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )
      A.关卡2B.关卡3
      C.关卡4D.关卡5
      5、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      6、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是( )
      A.均向下移动,A管移动较少B.均向下移动,A管移动较多
      C.均向下移动,两管移动的一样多D.水银柱的移动距离与管的粗细有关
      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、如图甲所示为一台小型发电机的构造示意图,其线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为,接灯泡的电阻为,则( )
      A.电压表的示数为
      B.发电机的输出功率为
      C.时刻,穿过线圈的磁通量最大
      D.时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
      8、如图所示为内壁光滑的半球形容器,半径为R。质量为m的小球在容器内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心O连线方向与竖直方向夹角为α。下列说法正确的是( )
      A.小球所受容器的作用力为
      B.小球所受容器的作用力为
      C.小球的角速度
      D.小球的角速度
      9、如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是( )
      A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是
      B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-
      C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      10、如图所示,倾斜固定放置的带电平行金属板,两板间距为,分别为上板和下板上的点,点高于点,距离大于,连线与上板夹角为,为锐角,平行板间存在水平向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。一带电荷量为的粒子从直线上的P点沿直线向点运动,初速度大小为,则下列判断正确的是( )
      A.带电粒子一定受到重力作用B.上板一定带正电
      C.带电粒子可能做匀变速直线运动D.两板间的电场强度可能大于
      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)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:
      (1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=____mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
      (2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_____.
      (3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=___;弹性势能等于EP=____.
      12.(12分)某同学利用图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”。图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的定滑轮与一砝码盘相连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,已知纸带上每相邻两个计数点间还有一个点没有画出,相邻两计数点之间的距离分别是、、、、、,打点计时器所接交流电的周期为,小车及车中砝码的总质量为,砝码盘和盘中砝码的总质量为,当地重力加速度为。

      (1)根据纸带上的数据可得小车运动的加速度表达式为________(要求结果尽可能准确)。
      (2)该同学探究在合力不变的情况下,加速度与物体质量的关系。下列说法正确的是________。
      A.平衡摩擦力时,要把空砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,纸带通过打点计时器与小车连接,再把木板不带滑轮的一端用小垫块垫起,移动小垫块,直到小车恰好能匀速滑动为止
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳保持水平
      C.若用表示小车受到的拉力,则为了减小误差,本实验要求
      D.每次改变小车上砝码的质量时,都要重新平衡摩擦力
      (3)该同学探究在和的总质量不变情况下,加速度与合力的关系时,他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率为________(用本实验中相关物理量的符号表示)。
      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,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长L1=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐.已知大气压强为P0=76cmHg.如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度.(封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)
      14.(16分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      15.(12分)地心隧道是根据凡尔纳的《地心游记》所设想出的一条假想隧道,它是一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。假设地球的半径为R,质量分布均匀,地球表面的重力加速度为g。已知均匀球壳对壳内物体引力为零。
      (ⅰ)不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动;
      (ⅱ) 理论表明:做简谐运动的物体的周期T=2π,其中,m为振子的质量,物体的回复力为F=-kx。求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间t (地球半径R = 6400km,地球表面的重力加速为g = 10m/ s2 )。
      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】
      根据对称性,AF与CD上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为,因EF上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生的电场强度叠加为零,EF上的细棒在O点产生的电场强度为,故每根细棒在O点产生的电场强度为,移走+Q及AB边上的细棒,O点的电场强度为EF与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60°,所以叠加后电场强度为;故选D。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      2、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      3、C
      【解析】
      当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得:

      可得平抛时间:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知,关于v构成正比例函数关系;
      当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有:
      则平抛时间为:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知功率P为恒定值;
      综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      关卡刚放行时,该同学加速的时间
      运动的距离为
      然后以的速度匀速运动,经运动的距离为,因此第1个运动距离为,过了关卡2;到关卡3需再用
      小于关卡关闭时间,从开始运动至运动到关卡3前共用时
      而运动到第时,关卡关闭,不能过关卡3,因此最先被挡在关卡3前。
      故选B.
      5、C
      【解析】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      D.因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得


      化简得
      则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;
      ABC.因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以
      所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      A.由题图乙知,交流发电机电动势的有效值为6V,则灯泡两端电压的有效值
      A项错误;
      B.灯泡消耗的功率
      B项正确;
      C.由题图乙知,时刻,电动势为零,此时穿过线圈的磁通量最大,C项正确;
      D.时刻,电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,D项错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图所示:
      根据力的合成,可得小球所受容器的作用力为支持力:
      A错误,B正确;
      CD.根据力的合成,可得小球所受合外力
      小球做圆周运动的轨道半径为:
      根据向心力公式得:
      解得角速度,C错误,D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则
      则动能

      势能
      机械能
      选项A错误;
      BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时

      解得


      选项BC正确;
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      选项D错误。
      故选BC。
      10、AB
      【解析】
      C.带电粒子在复合场中一定受洛伦兹力而做直线运动,一定为匀速运动,选项C错误;
      A.带电粒子沿做匀速直线运动,根据左手定则可知洛伦兹力垂直方向向上,而电场力方向垂直平行板向下,此二力不在一条直线上,可知一定受重力,选项A正确;
      B.带电粒子只受三个力,应用矢量三角形定则可知洛伦兹力垂直向上,则粒子带正电,选项B正确;
      D.为锐角,可知和两个力成锐角,此二力合力大于,又重力和电场力的合力大小等于,即,即,选项D错误。
      故选AB。
      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、5.70mm
      【解析】
      (1)[1].由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+14×0.05mm=5.70mm;
      (2)[2].滑块经过光电门的速度为;
      (3)[3][4].根据能量守恒
      整理得
      结合图象得:


      .
      12、 C
      【解析】
      (1)[1]因为每相邻两计数点之间还有一个点为画出,为了减小偶然误差,采用逐差法处理数据,则有
      ,,,
      为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得
      解得
      (2)[2]A.在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装砝码的砝码盘,故A错误;
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行,故B错误;
      C.本实验中,对小车及车中砝码由牛顿第二定律得
      对托盘和钩码由牛顿第二定律得
      两式联立解得
      由此可知只有满足盘和砝码的总质量远小于小车质量时,近似认为,故C正确;
      D.由于平衡摩擦力之后有

      所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故D错误。
      故选C。
      (3)[3]对盘和砝码
      对小车
      联立解得
      认为合力,所以

      图象是过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率表示。
      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、在开口向下管中空气柱的长度为12cm,到原来位置时管中空气柱的长度是9.2cm.
      【解析】
      设玻璃管开口向上时,空气柱压强为

      (式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.)
      玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空.设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则

      (P2管内空气柱的压强.)由玻意耳定律得

      (式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积.)
      由①②③式和题给条件得
      h=12cm ④
      从开始转动一周后,设空气柱的压强为P3,则

      由玻意耳定律得

      (式中,h′是此时空气柱的长度.由①②③⑤⑥解得:
      h′≈9.2cm
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=
      15、(i)F回=-G 又M′= 解得F回= 而为常数,即物体做简谐运动。(ii)t=2512s
      【解析】
      (i)以地心为平衡位置,设某时刻物体偏离平衡位置的位移为x,万有引力提供回复力,则有
      F回=-G
      又M′=
      解得:
      F回=
      而为常数,即物体做简谐运动。
      (ii)在地球表面,万有引力等于重力
      地球的质量为M=
      又T=2π
      解得T=2π
      物体从隧道一段静止释放后到达另一端需要的时间为半个周期,则
      t=
      代入数据,可得t=2512s

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