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江苏省苏州中学2025-2026学年招生全国统一考试物理试题冲刺试卷(一)含解析.doc

1、江苏省苏州中学2025-2026学年招生全国统一考试物理试题冲刺试卷(一) 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.

2、 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、通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法符合事实的是( ) A.光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性 B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在 C.玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象 D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点 2、关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是(  ) A.在10r0(r0为分子间作用力为零的间距,其值为10

3、-10m)距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力 B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零 C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小 D.分子间距离越大,分子间的斥力越大 3、下列说法正确的是(  ) A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 B.液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间的距离,表现为引力 C.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生 D.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小 4、氢原子的能级示意图如图所示,锌的逸出功是,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征,下

4、列说法正确的是(  ) A.大量氢原子从高能级向能级跃迁时发出的光可以使锌发生光电效应 B.大量氢原子从能级向低能级跃迁时,最多发出两种不同频率的光 C.大量氢原子从能级向低能级跃迁时,用其发出的光照射锌板,有两种光能使锌板发生光电效应 D.若入射光子的能量为,不能使能级的氢原子电离 5、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建近日透露,中国准备在2020年发射火星探测器,2021年探测器抵达火星,并有望实现一次“绕”、“落”和“巡”的任务。火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍。由以上信息可知( ) A.发射火

5、星探测器需要的速度不能小于16.7km/s B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小 C.火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的4倍 D.在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度 6、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中 A.F逐渐变大,T逐渐变大 B.F逐渐变大,T逐渐变小 C.F逐渐变小,T逐渐变大 D.F逐渐变小,T逐渐变小 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

6、得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示,空间中存在匀强磁场,在磁场中有一个半径为R的圆,圆面与磁场垂直,从圆弧上的P点在纸面内沿各个方向向园内射入质量、电荷量、初速度大小均相同的带同种电荷的粒子,结果沿半径PO方向射入的粒子从边界上Q点射出.已知OQ与OP间的夹角为60°,不计粒子的重力,则下列说法正确的是 A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为 B.粒子在磁场中做圆周运动的半径为点 C.有粒子射出部分的国弧所对圆心角的正弦值为 D.有粒子射出部分的圆孤所对圆心角的正弦值为 8、用头发屑模拟各种电场的分布情况如甲、乙、丙、丁四幅图所示,则下列说法中正确的是(  

7、 A.图甲一定是正点电荷形成的电场 B.图乙一定是异种电荷形成的电场 C.图丙可能是同种等量电荷形成的电场 D.图丁可能是两块金属板带同种电荷形成的电场 9、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.0×10-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 ×107V/m;t =0.1s时,y方向的电场变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是(  ) A.t=0

8、3s时,小球速度减为零 B.t=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m) C.t=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m) D.t=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m) 10、平静的水池表面有两个振源A、B,固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动,相隔半周期B开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点,OH为中垂线,交叉点G、H的中点为D,C点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表波谷。下列说法中正确的是________。 A.如果在E点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到F点

9、 B.两列波叠加后,O点的振动始终减弱 C.图中G、H两点振幅为零,D点的振幅也为零 D.当B引起的波传到E点后,E点的振动始终处于加强状态 E.C点此时振动的速度为零 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)某同学欲将内阻为100 Ω、量程为300 μA的电流计G改装成欧姆表,要求改装后欧姆表的0刻度正好对准电流表表盘的300 μA刻度。 可选用的器材还有:定值电阻R1(阻值25Ω);定值电阻R2(阻值l00Ω);滑动变阻器R(最大阻值l000 Ω);干电池(E=1.5V.r=2 Ω);红、黑表笔和导线若干。改装电路

10、如图甲所示。 (1)定值电阻应选择____(填元件符号).改装后的欧姆表的中值电阻为____Ω。 (2)该同学用改装后尚未标示对应刻度的欧姆表测量内阻和量程均未知的电压表V的内阻。步骤如下:先将欧姆表的红、黑表笔短接,调节 ____填图甲中对应元件代号),使电流计G指针指到____ μA;再将____(填“红”或“黑”)表笔与V表的“+”接线柱相连,另一表笔与V表的“一”接线柱相连。若两表的指针位置分别如图乙和图丙所示,则V表的内阻为____Ω,量程为____________ V。 12.(12分)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300μA的微安表头G改装为量程为0.3A的

11、电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有: 微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆) 滑动变阻器R1(0~10) 滑动变阻器R2(0~50) 电阻箱R(0~9999) 电源E1(电动势约为1.5V) 电源E2(电动势约为9V) 开关、导线若干 (1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是: A.按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端; B.断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏; C.闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R

12、0, ①实验中电源应选用________,滑动变阻器应选用_____(选填仪器字母代号); ②测得表头G的内阻Rg=_____,表头内阻的测量值较其真实值___(选填“偏大”或“偏小”); (2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为______的电阻与表头G并联; (3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=______。 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

13、演算步骤。 13.(10分)一半径为R的半圆柱玻璃体,上方有平行截面直径AB的固定直轨道,轨道上有一小车,车上固定一与轨道成45°的激光笔,发出的细激光束始终在与横截面平行的某一平面上,打开激光笔,并使小车从左侧足够远的地方以匀速向右运动。已知该激光对玻璃的折射率为,光在空气中的传播速度大小为c。求: (1)该激光在玻璃中传播的速度大小; (2)从圆柱的曲侧面有激光射出的时间多少?(忽略光在AB面上的反射) 14.(16分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q

14、=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2) (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小; (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处. 15.(12分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同

15、电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求: (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小; (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向; (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。 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、B 【解析】 A.光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误; B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在,故B正确; C.玻尔的原子理论

16、没有完全成功地解释原子发光现象,故C错误; D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,认为原子核有内部结构,故D错误; 故选B。 2、A 【解析】 A.分子间同时存在引力和斥力,在平衡距离以内表现为斥力,在平衡距离以外表现为引力,在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力,A正确; BC.设分子平衡距离为r0,分子距离为r,当r>r0,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当r

17、C错误; D.分子间距离越大,分子间的斥力越小,D错误。 故选A。 3、B 【解析】 A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故A错误; B.液体表面层,分子较为稀疏,分子间距离大于平衡时的距离,因此分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故B正确; C.扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,故C错误; D.分子间距离为平衡时的距离,分子间作用力为零,当分子间距离大于时,分子间作用力表现为引力,此时随着分子间距的增大分子间作用力做负功,分子势能增大,所以当分子间距增大时,分子势能不一定减小,故D

18、错误; 故选B。 4、C 【解析】 A.氢原子从高能级向n=3能级跃迁时发出的光,其光子的能量值最大为1.51eV,小于3.34eV ,不能使锌发生光电效应,故A错误。 B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子种类数目为3种,故B错误。 C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子种类数目为3种,其中有2种大于3.34ev能使锌板发生光电效应,故C正确。 D.当氢原子吸收的光子能量刚好等于能级差时,氢原子会跃迁到对应的高能级上去。若入射光子的能量为1.6eV,能使n=3能级的氢原子电离,故D错误。 故选C。 5、D 【解析】 A.火星探测器脱离地球,但没有

19、脱离太阳系,其发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s即可,故A错误; B.根据引力,因为火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍,所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比为2:5。可得探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大,故B错误; C.根据万有引力提供向心力,有 可得 因火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,所以火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的倍,故C错误; D.在火星表面发射近地卫星的速度即火星的第一宇宙速度,由 得第一宇宙速度公式 可知火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1:,所以在火星表面发射近地卫星

20、的速度小于地球的第一宇宙速度,故D正确。 故选D。 6、A 【解析】 以结点O为研究对象受力分析如下图所示: 由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力 TB=mg 根据平衡条件可知: Tcosθ-TB=0,Tsinθ-F=0 由此两式可得: F=TBtanθ=mgtanθ 在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大。 A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。 B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。 C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。 D. F逐渐变小,T逐渐变小

21、与分析不符,故D错误。 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.设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,由几何关系可知: r=Rtan30°= A,错误B正确; CD.粒子做圆周运动的直径为: d=2r=R 设有粒子射出部分的圆弧所对圆心角为,由几何关系可知: sin= 则: C错误,D正确. 8、BC 【解析】 A.点电荷的电场都是辐射状的,所以图甲模拟的可能是正点电荷形成的电场,也可能是负点电荷形成的电场,A

22、错误; B.根据等量异种电荷电场线分布的特点对比可知,图乙一定是异种电荷形成的电场,B正确; C.根据等量同种电荷电场线的特点对比可知,图丙可能是同种等量电荷形成的电场,也可能是同种不等量电荷形成的电场,C正确; D.由图可知,两个金属板之间的电场类似于匀强电场,所以图丁可能是两块金属板带异种电荷形成的电场,D错误。 故选BC。 9、AD 【解析】 从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知 小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为 经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的速度大小均为 小球沿+

23、x、+y方向的位移大小均为 在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离 沿y方向移动的距离 沿y方向移动的速度 t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由 可知, 在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离 t=0.3s时,小球的速度微 综上分析可知, AD正确,BC错误。 故选AD。 10、BCE 【解析】 A.波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误; BC.点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所

24、以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确; D.由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误; E.B引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零.选项E正确。 故选BCE。 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、R1 1000 R(或滑动变阻器) 300 黑 500 1 【解析】 (1)[1][2]由于滑动变阻器的最大阻值为1000Ω,故当滑动变阻器调到最大时,电路中的电路

25、约为 此时表头满偏,故定值电阻中的电流约为 故其阻值为 因此定值电阻应该选择R1。 改装后将红黑表笔短接,将电流表调大满偏,此时多用表的总内阻为 故多用表的中值电阻为 (2)[3] [4] [5]由于使用欧姆表测内阻,故首先要进行欧姆调0,即调节R,使电流表满偏,即指针指到300μA,黑表笔接的电源正极,故将黑表笔与电压表的“+”接线柱相连; [6][7]欧姆表指针指在I=200μA位置,则电路中的总电流为5I,故待测电压表的内阻为 设电压表量程为U,此时电压表两端的电压为 故其量程为1V。 12、E2 R2 R0 偏小

26、0.5 4.3 【解析】 (1)[1][2]闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2; [3][4]闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则: 闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300μA,当表头G示数为200μA时,流过电阻箱的电流大于100μA,电阻箱阻值小于表头G电

27、阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小; (2)[5]把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为: (3)[6]改装后电流表内阻为: 微安表量程为300μA,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250μA时,流过电流表的电流为: 250×10-6×1000A=0.25A 由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为 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) 由得激光在玻璃中的传播

28、速度为: (2)从玻璃射向空气,发生全反射的临界角 , 设激光射到M、N点正好处于临界情况,从M到N点的过程,侧面有激光射出 由正弦定理得: 得: 同理: 得: 【点睛】解决本题的关键作出光路图,确定出临界情况,结合几何关系和折射定律进行求解. 14、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处. 【解析】 (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有 mg(R+H)-qER=mv2 到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE= 解得FN=8 N 根据牛顿第三定律,可知物体对轨

29、道的压力大小为8 N,方向竖直向下 (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则 qE-mg= 解得v=2 m/s 在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2 所以x=1 m>0.8 m 故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处. 本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中. 15、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s; 【解析】 (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得

30、 , 代入数据解得: vP=10m/s, 在P点,由牛顿第二定律得: , 代入数据解得: F=60N; (2)物块A从P到D过程,由动能定理得: , 代入数据解得: v1=12m/s, A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mAv1=mAvA+mBvB, 由机械能守恒定律得: , 代入数据解得: vA=6m/s,方向水平向右 vB=18m/s,方向水平向右 (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得, 对A: qE-μmAg=mAaA, 对B: μmBg=mBaB, 代入数据解得: , aB=2m/s2, 设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得: , 代入数据解得: t=7.2s;

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