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      2026年泰州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      2026年泰州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年泰州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示,相距为L的M、N两恒星绕共同的圆心O做圆周运动,M、N的质量分别为m1、m2,周期均为T。若另有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2m1、2m2,则( )
      A.P、Q运动的轨道半径之比为m1∶m2
      B.P、Q运动的角速度之比为m2∶m1
      C.P、Q运动的周期均为T
      D.P与M的运动速率相等
      2、作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果,其国内外示范工程按期成功的建设,对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。已知发电站的核能来源于的裂变,现有四种说法
      ①原子核中有92个质子,143个中子;
      ②的一种可能裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程为:;
      ③是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短;
      ④一个裂变能放出200MeV的能量,合3.2×10-11J。
      以上说法中完全正确的是( )
      A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
      3、百余年前,爱因斯坦的广义相对论率先对黑洞作出预言。2019年4月10日21点整,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。若认为黑洞为一个密度极大的球形天体,质量为,半径为,吸引光绕黑洞做匀速圆周运动。已知光速为,以黑洞中心为起点,到黑洞外圈视界边缘的长度为临界半径,称为史瓦西半径。下面说法正确的是( )
      A.史瓦西半径为B.史瓦西半径为
      C.黑洞密度为D.黑洞密度为
      4、如图所示,在粗糙的水平面上放一质量为2kg的物体,现用F=8N的力,斜向下推物体,力F与水平面成角,物体与水平面之间的滑动摩擦系数为μ=0.5,则
      A.物体对地面的压力为24N
      B.物体所受的摩擦力为12N
      C.物体加速度为
      D.物体将向右匀速运动
      5、一列简谐横波沿x轴传播,图(甲)是t=0时刻的波形图,图(乙)是x=1.0m处质点的振动图像,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为2.0mB.该波的周期为1s
      C.该波向x轴正方向传播D.该波的波速为2.0m/s
      6、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为
      A.1.6×102 kgB.1.6×103 kgC.1.6×105 kgD.1.6×106 kg
      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、下列关于热现象的说法正确的是________.
      A.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力
      B.液体分子的无规则运动称为布朗运动
      C.热量不可能从低温物体传到高温物体
      D.分子间的距离增大时,分子势能可能减小
      E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大
      8、如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      9、下列说法符合物理史实的有( )
      A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值
      C.安培首先提出了电场的观点D.法拉第发现了电磁感应的规律
      10、如图所示,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是( )
      A.线圈的电阻
      B.进入磁场前线圈下落的高度
      C.穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量
      D.线圈穿过磁场所用时间
      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”)。
      12.(12分)图甲为“验证动量守恒定律”的实验装置,轨道由斜槽和水平槽组成,A、B两小球大小相同,质量mA=20.0g、mB=10.0g。实验步骤如下:
      a.固定轨道,使水平槽末端的切线水平,将记录纸铺在水平地面上,并记下水平槽末端重垂线所指的位置O;
      b.让A球从斜槽C处由静止释放,落到记录纸上留下痕迹,重复操作多次;
      c.把B球放在水平槽末端,A球仍从C处静止释放后与B球正碰,A、B分别落到记录纸上,留下各自的痕迹,重复操作多次;
      d.确定三个落点各自的平均位置P、M、N,用刻度尺测出它们到O点的距离分别为xOP、xOM、xON;
      (1)确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小_______(填“系统”或“偶然”)误差;
      (2)如图乙,xOM、xOP读数分别为10.20cm、30.65cm,xON读数为________cm;
      (3)数据处理时,小球离开水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球质量及(2)中数据可算出碰前系统总的mx值是________kg∙m(保留3位有效数字),把该值与系统碰撞后的值进行比较,就可验证动量是否守恒。
      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xy平面内, 有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直xy平面向里.在磁场区域的正下方d处,有一长为2d的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.
      (1)若正对0点射入的电子恰好从P点射出磁场,求磁感应强度大小B;
      (2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t:
      (3)若所有电子都能从P点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大?
      14.(16分)如图所示, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
      (1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
      (2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
      15.(12分)如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求
      (1)两球a、b的质量之比;
      (2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.
      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、C
      【解析】
      双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,由万有引力提供向心力,对M、N有
      G =m1·r1
      G=m2·r2
      对P、Q有
      G=2m1·r′1
      G=2m2·r′2
      其中
      r1+r2=L,r′1+r′2=L
      联立解得
      T′=T

      2m1r′1=2m2r′2
      可知
      r′1∶r′2=m2∶m1
      则可知
      r1=r′1
      结合v=可知P与M的运动速率不相等,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      由的质量数和电荷数关系可知,原子核中有92个质子,143个中子,①正确;由核反应方程中电荷数守恒和质量数守恒知②正确;半衰期不受外界因素影响,故③错误;通过计算知:200MeV=200×109×1.6×10-19J= 3.2×10-11J。④正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      AB.逃逸速度
      此为脱离中心天体吸引的临界速度,代入光速可知临界半径为
      A错误,B正确;
      CD.若光绕黑洞表面做匀速圆周运动,轨道半径等于黑洞半径,由
      可知
      密度为
      CD错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      受力分析如图所示,在竖直方向上,由平衡条件得,物体与水平地面间最大静摩擦力,水平方向上 ,由于,物体将静止不动,故物体所受的摩擦力为静摩擦力,综上分析,正确答案为A.
      5、D
      【解析】
      ABD.根据甲、乙图可知,波长4m,周期2s,波速
      选项AB错误,D正确;
      C.根据图乙t=0s时,质点向下振动,所以甲图x=1m坐标向下振动,由同侧法可得波向x轴负方向传播,选项C错误。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      设该发动机在s时间内,喷射出的气体质量为,根据动量定理,,可知,在1s内喷射出的气体质量,故本题选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、ADE
      【解析】
      草叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故A正确;布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;热力学第二定律是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,此说法略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体提取到高温物体的.例如电冰箱的制冷就是这一情况,所以C错误;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离的增大,分子势能减小,所以D正确;分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大,斥力增大的较快,所以E正确.
      8、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意;
      B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意;
      C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意;
      D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。
      故选AD。
      10、ABC
      【解析】
      A.由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则
      所以A正确;
      B.线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得
      进入磁场前线圈下落的高度为
      所以B正确;
      C.线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为
      所以C正确;
      D.根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为
      所以D错误。
      故选ABC。
      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、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。
      12、偶然 40.80(40.78~40.2) 6.13×10-3
      【解析】
      (1)[1]确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小偶然误差;
      (2)[2]由图可知,xON读数为40.80cm;
      (3)[3]碰前系统总的mx值是
      0.02kg×0.3065m=6.13×10-3kg∙m
      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)可求得电子旋转的轨道半径是,根据公式
      解得
      (2)电子在磁场中运动时间为
      电子出磁场后的运动时间为
      总时间为
      (3)所有电子在磁场中运动的半径相等,因为所有电子都能从点射出磁场,所以所有电子在磁场中运动的半径均为。板能接收到的电子从点射出时,速度偏转角为(即与正方向的夹角)满足
      ①到达点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为,四边形为菱形,
      点到轴的距离
      ②到达点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离
      竖直长度占射入总长度的比例
      所以板能接收的电子数占发射电子总数的比例。
      14、 (1) (2)
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得:

      解得:

      当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示.
      粒子在磁场中运动的时间为:

      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为:

      匀速直线运动为:

      由几何关系可得点M到荧光屏的距离为:

      设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得:

      解得

      故粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为:

      带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有:

      带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为:

      (2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'=2R


      带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为:

      该带电粒子距离发射源的间距为:
      点睛:本题是带电粒子在电场及在磁场中的运动问题;关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出运动轨迹,结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分运动规律和几何关系分析.
      15、 (1) (2)
      【解析】
      试题分析:(1)b球下摆过程中,只有重力做功,由动能定理可以求出碰前b球的速度;碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律列方程,两球向左摆动过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理列方程,解方程组可以求出两球质量之比.(2)求出碰撞过程中机械能的损失,求出碰前b求的动能,然后求出能量之比.
      (1)b球下摆过程中,由动能定理得:
      碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可得:,
      两球向左摆动过程中,由机械能守恒定律得:
      解得:
      (2)两球碰撞过程中损失是机械能:,
      碰前b球的最大动能,

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