江苏省兴化市安丰初级中学2026届高三高考仿真模拟卷物理试题含解析.doc

江苏省兴化市安丰初级中学2026届高三高考仿真模拟卷物理试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 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1所示，弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点，竖直向上为正方向建立坐标轴，振子的位移x随时间t的变化如图2所示，下列说法正确的是 A．振子的振幅为4cm B．振子的振动周期为1s C．t=ls时，振子的速度为正的最大值 D．t=ls时，振子的加速度为正的最大值 2、如图所示，空间存在垂直于斜面向下的匀强电场(图中未画出)，两个带电物块A和B位于图中位置，A固定于水平地面上，B置于光滑斜面上，B的重力为G。则下列情况能让B在斜面上保持静止且让B对斜面的压力小于Gcosθ的是（　　） A．A和B都带正电荷 B．A和B都带负电荷 C．A带正电荷，B带负电荷 D．A带负电荷，B带正电荷 3、如图所示，足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同，处于方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场中．一带正电的小球从静止开始沿管下滑，下列小球运动速度v和时间t、小球所受弹力FN和速度v的关系图像中正确的是 A． B． C． D． 4、如图所示，A、B、C是三级台阶的端点位置，每一级台阶的水平宽度是相同的，其竖直高度分别为h1、h2、h3，将三个相同的小球分别从A、B、C三点以相同的速度v0水平抛出，最终都能到达A的下一级台阶的端点P处，不计空气阻力。 关于从A、B、C三点抛出的小球，下列说法正确的是（ ） A．在空中运动时间之比为tA ∶tB∶tC=1∶3∶5 B．竖直高度之比为h1∶h2∶h3=1∶2∶3 C．在空中运动过程中，动量变化率之比为=1∶1∶1 D．到达P点时，重力做功的功率之比PA：PB：PC=1：4：9 5、如图所示，四根相互平行的固定长直导线L1、L2、L3、L4，其横截面构成一角度为的菱形，均通有相等的电流I，菱形中心为O。L1中电流方向与L2中的相同，与L3、L4，中的相反，下列说法中正确的是（　　） A．菱形中心O处的磁感应强度不为零 B．菱形中心O处的磁感应强度方向沿OL1 C．L1所受安培力与L 3所受安培力大小不相等 D．L 1所受安培力的方向与L 3所受安培力的方向相同 6、如图所示，斜面体置于粗糙水平面上，斜面光滑．小球被轻质细线系住放在斜面上，细线另一端跨过定滑轮，用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离，斜面体始终静止．移动过程中（ ） A．细线对小球的拉力变小 B．斜面对小球的支持力变大 C．斜面对地面的压力变大 D．地面对斜面的摩擦力变小 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，在边界MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域，一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场，以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点（t=0），已知边界MN与AB边平行，线框受沿轴线DC方向外力的作用，导线框匀速运动到完全进入磁场过程中，能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是（　　） A． B． C． D． 8、如图所示，在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙，甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器，向左移动滑动变阻器的滑片，使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比，下列说法正确的是（　　） A．电容器的上极板带正电 B．电容器的上极板带负电 C．电容器所带的电荷量恒定 D．电容器所带的电荷量增大 9、如图所示，在垂直于纸面向外的匀强磁场中，水平放置两个同心金属环，半径分别是r和3r，磁感应强度为B，在两环间连接有一个电容为C的电容器，a、b是电容器的两个极板。长为2r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好，并绕圆心以角速度ω做顺时针方向（从垂直环面向里看）的匀速圆周运动。则下列说法正确的是（　　） A．金属棒AB中有从B到A的持续电流 B．电容器b极板带负电 C．电容器两端电压为 D．电容器所带电荷量为 10、如图为某小型水电站的电能输送示意图，发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电，已知输电线的总电阻R=10Ω，降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1，副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器, T2的副线圈两端电压．（V），当用电器电阻R0=llΩ时( ) A．通过用电器R0的电流有效值是20A B．当用电器的电阻R0减小时，发电机的输出功率减小 C．发电机中的电流变化频率为100 Hz D．升压变压器的输入功率为4650W 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）图甲是简易多用电表的电路原理图，图中E是电源，、、、、是定值电阻，是可变电阻，表头的满偏电流为、内阻为600 Ω，其表盘如图乙所示，最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关，A端和B端分别与两表笔相连，该多用电表有5个挡位，分别为：直流电流1 A挡和挡，欧姆“”挡，直流电压2.5 V挡和10 V挡。 （1）若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻，则A端所接表笔与二极管的________（填“正”或“负”）极相接触，测得的结果如图乙中a所示，则该二极管的反向电阻为________kΩ。 （2）某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示，若此时B端是与“1”相连的，则多用电表的示数为________；若此时B端是与“4”相连的，则多用电表的示数为________。 （3）根据题中所给的条件可得、的阻值之和为________Ω。 12．（12分）某实验小组成员用如图所示的装置做“探究弹力与弹簧伸长关系”的实验． （1）将弹簧悬挂在支架上，弹簧上端刚好与竖直刻度尺的零刻度对齐，当弹簧下端挂上一个钩码且处于静止时，弹簧下端的指针指在刻度尺上的位置如图1所示，此时弹簧的长度为l1＝______cm. （2）对于实验中的操作，下列说法正确的是__________． A．测量弹簧原长时，需要把弹簧水平放稳后进行测量读数 B．挂钩上挂的钩码越多，实验误差越小 C．弹簧的自重不会影响弹簧的劲度系数测量 D．由于弹簧的自重，会使测量的劲度系数有一定的误差 （3）在弹簧弹性限度内，改变弹簧下端所挂钩码的个数，同时测出对应弹簧的长度，已知每个钩码的质量为50g，在m-l坐标系中描点作图如图2所示，当地的重力加速度g取9.80m/s2，则由图象可以得到弹簧的劲度系数k＝______N/m(结果保留三位有效数字)． 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）如图甲所示，S1、S2为两波源，产生的连续机械波可沿两波源的连线传播，传播速度v=100m/s，M为两波源连线上的质点，M离S1较近。0时刻两波源同时开始振动，得到质点M的振动图象如图乙所示，求： (1)两波源S1、S2间的距离； (2)在图中画出t=6s时两波源S1、S2间的波形图，并简要说明作图理由。 14．（16分）粗糙绝缘的水平地面上有一质量为m的小滑块处于静止状态、其带电量为q(q>0)。某时刻，在整个空间加一水平方向的匀强电场，场强大小为。经时间t后撤去电场，滑块继续滑行一段距离后停下来。已知滑块与地面间的动摩擦因数为，重力加速度为g，求滑块滑行的总距离L。 15．（12分）如图为过山车的简化模型，AB是一段光滑的半径为R的四分之一圆弧轨道，B点处接一个半径为r的竖直光滑圆轨道，滑块从圆轨道滑下后进入一段长度为L的粗糙水平直轨道BD，最后滑上半径为R，圆心角θ=60°的光滑圆弧轨道DE。现将质量为m的滑块从A点由静止释放，求∶ (1)若R=3r，求滑块第一次到达竖直圆轨道最高点时对轨道的压力大小； (2)若要求滑块能滑上DE圆弧轨道但不会从E点冲出轨道，并最终停在平直轨道上，平直轨道BD的动摩擦因数μ需满足的条件。 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】 由振动图像可知，该弹簧振子的振幅为2cm，周期为2s，t=1s时，振子在平衡位置，切向y轴正向速度，加速度为零，故C正确。 2、B 【解析】 CD．B能保持静止，说明B受到的合力为零，两物块A、B带异种电荷，B受到的合力不为零，CD错误； A．如果B带正电，则让B对斜面的压力大于Gcosθ，A错误； B．如果B带正电，则让B对斜面的压力小于Gcosθ，B正确。 故选B。 3、D 【解析】 由题中“足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同”可知，本题考查带电物体在复合场中的受力分析，根据电场力性质和洛伦兹力以及受力分析可解答本题。 【详解】 AB、当粒子速度足够大时，有 会有 此时，速度不再增加，故AB错误； CD、根据受力分析，小球在水平方向受力平衡，即 故C错误，D正确。 4、C 【解析】 A．根据水平初速度相同，A、B、C水平位移之比为1:2:3， 所以它们在空中运动的时间之比为1:2:3， A错误。 B．根据，竖直高度之比为， B错误。 C．根据动量定理可知，动量的变化率为物体受到的合外力即重力，重力相同，则动量的变化率相等，故C正确。 D．到达P点时，由 知，竖直方向速度之比为1:2:3， 重力做功的功率 所以重力做功的功率之比为 故D错误。 故选C。 5、A 【解析】 AB．根据安培定则，L2、L4导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL3斜向上，L3、L1导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL2斜向下，由叠加原理可知，菱形中心O处的合磁场的磁感应强度不为零，且不沿OL1方向，故A正确，B错误； CD．根据同向电流相互吸引，反向电流相互排斥，L1与L3受力如图所示，由各导线中电流大小相等，则每两导线间的作用力大小相等，由平行四边形定则合成可知，L1所受安培力与L 3所受安培力大小相等，方向相反，故CD错误。 故选A。 6、D 【解析】 此题是力学分析中的动态变化题型，其中球的重力以及支持力方向都没变，故可画动态三角形，如图，可知慢慢增大，减小，故AB错；可由隔离法分析斜面与地面之间力的作用，已知球给斜面的压力减小，故斜面对地面压力减小，对地面摩擦力减小，可知D正确，C错误．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、AD 【解析】 AB．t时刻，线框有效切割长度为 L=2vt•tan30° 知L∝t，产生的感应电动势为 E=BLv 知E∝t，感应电流为 故I∝t，故A正确，B错误； CD．导线框匀速运动，所受的外力与安培力大小相等，则有 F-t图象是过原点的抛物线，故C错误，D正确。 故选AD。 8、BC 【解析】 AB．电池电路的电流如图所示，在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片，滑动变阻器有效电阻减小，由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大，则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示，则电容器的上极板带负电，故A错误，B正确； CD．穿过乙线圈的磁通量均匀增加，由电磁感应定律知 该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压，则电容器两极板间电压恒定，则电容器所带电荷量 恒定，故C正确，D错误。 故选BC。 9、BC 【解析】 A．根据右手定则可知，金属棒AB切割磁感线产生感应电动势，但由于电路没有闭合，所以没有感应电流，故A错误； B．根据右手定则可判断B端为电源的正极，a端为电源的负极，所以电容器b极板带负电，故B正确； C．根据法拉第电磁感应定律知切割产生的感应电动势 故C正确； D．电容器所带电荷量 故D错误。 故选BC。 10、AD 【解析】 A. 降压变压器副线圈两端交变电压有效值为U=V=220V，负载电阻为11Ω，所以通过R0电流的有效值是20A，故A正确； B. 当用电器的电阻R0减小时，由于电压不变，电流增大，输出功率增大，则发电机的输出功率也增大，故B错误； C. 交流电经过变压器，频率不变，则交流电的频率f=ω/2π=50Hz.故C错误； D. 根据I3：I4=n4：n3得，输电线上的电流I3=5A，则输电线上损耗的功率P损= =25×10W=250W，降压变压器的输入功率P3=U4I4=220×20W=4400W，则升压变压器的输出功率P=P3+P损=4400+250W=4650W.故D正确； 故选AD 在输电的过程中，交流电的频率不变，结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻，根据欧姆定律求出通过用电器的电流，结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率． 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、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】 （1）[1]．若测二极管的反向电阻，则电流从二极管的负极流入；又欧姆表的电流从A端流出，故A端与二极管的负极相接触； [2]．根据刻度盘，得出示数为7.0，又选用了×1kΩ挡，故二极管的反向电阻为7.0kΩ； （2）[3]．若此时B端是与“1”相连的，则此时是大量程电流表，为直流1A档，故此时每小格表示0.02A，读数为0.30A； [4]．若此时B端是与“4”相连的，则此时为小量程的电压表，为直流电压2.5V档，故此时每小格表示0.05V，读数为0.75V； （3）[5]．由电路特点，接2时为500μA档，则 即 （500-200）×10-6×（R1+R2）=200×10-6×600 整理得 R1+R2=400Ω 12、22. 50（22.50〜22.52均可） C 23. 0（22.7〜23.2均可） 【解析】 （1）[1]已知刻度尺的零刻度线与弹簧上端平齐，由示数可知此时弹簧的长为22.50cm； （2）[2]A.弹簧自身有重力，弹簧竖直悬技时由于自身重力必然有一定的伸长，故弹簧竖直悬挂时测出的长度，才能作为实验中弹簧的原始长度， A错误； B.悬挂的钩码太多，有可能会超过弹簧的弹性限度， B错误； CD.由于： k= 即k与弹力的变量△F及对应的形变量△x有关，与弹簧的自重无关，C正确，D错误． （3）[3]根据图象有： k==N/m=23.0 N/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)800m；(2)见解析 【解析】 (1)由乙图知，M点2s时开始振动，6s时振动出现变化，所以可知，波源的振动经2s传到M点，波源S2的振动经6s传到M点，所以两波源间的距离 x=(100×2+100×6)m=800m (2)2s时M点的起振方向沿y轴负方向，所以波源S1的起振方向沿y轴负方向，6s时波源S1引起的M点的振动方向沿y轴负方向，而实际M点的振动方向沿y轴正方向，所以波源S2引起的M点的振动方向沿y轴正方向，波源S1引起的振动位移为5cm，所以波源S2引起的振动位移为10m，波长 波源S1引起的波形图为 波源S2引起的波形图为 两波源S1、S2间的波形图为 14、 【解析】 设滑块的质量为m，电场撤去前后过程，滑块的加速度分别为，全过程的最大速度为v； 加速过程，对滑块根据牛顿第二定律可得 . 由运动学公式 此过程的位移 撤去电场后，对滑块根据牛顿第二定律可得 由运动学公式 故 . 15、 (1)；(2) 【解析】 (1)对滑块，从A到C的过程，由机械能守恒可得： 根据牛顿第二定律 代入，得 由牛顿第三定律得 (2)滑块由A到B得 若滑块恰好停在D点，从B到D的过程，由动能定理可得： 可得 若滑块恰好不会从E点冲出轨道，从B到E的过程，由动能定理可得： 可得 综上所述，需满足的条件为