江苏镇江市2026届高三下学期高考物理模拟卷

标签:
普通解析文字版答案
2026-05-31
| 13页
| 547人阅读
| 11人下载

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 镇江市
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 642 KB
发布时间 2026-05-31
更新时间 2026-05-31
作者 xkw_085246268
品牌系列 -
审核时间 2026-05-30
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58121422.html
价格 1.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以神舟十八号分离、考古放射性定年等真实情境为载体,覆盖高中物理核心知识,突出科学思维与探究能力考查,适配高三模拟预测需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单项选择题|11题44分|分子动理论(题1)、天体运动(题2)、核衰变(题3)、电磁感应(题4)等|融入科技热点(神舟十八号)、文化素材(龟纽金印),考查物理观念与科学推理| |非选择题|5题56分|实验探究(题12控制变量法)、电路计算(题13电动机功率)、电磁复合场(题16粒子运动)等|注重综合应用,如题16结合磁场中粒子碰撞与运动轨迹,考查模型建构与科学论证|

内容正文:

江苏省镇江市2025-2026学年下学期高三高考物理模拟卷 一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分。每题只有一个选项最符合题意。 1.关于下列实验及现象的说法正确的是(  ) A.液晶的光学性质具有各向同性 B.气体失去容器的约束就会散开,是因为分子间存在斥力 C.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了炭粒分子运动的无规则性 D.由于液体表面层内的分子间距大于r0,从而形成表面张力 2.2024年11月3日,神舟十八号与空间站组合体成功分离。如图所示,分离前组合体沿距地面约450km的轨道1做匀速圆周运动,分离后神舟十八号进入椭圆轨道2。下列说法正确的是(  ) A.在轨道1运行时神舟十八号中的宇航员处于平衡状态 B.组合体在轨道1的运行速度小于第一宇宙速度 C.神舟十八号由轨道1到轨道2变轨时需点火加速 D.神舟十八号在轨道1的运行周期小于在轨道2的运行周期 3.三国时期东吴重臣张昭家族墓近期在南京被发现,图为墓中出土的两方龟纽金印.考古学家们常用放射性元素的半衰期确定文物的年代,衰变方程为,的半衰期是5730年,下列说法正确的是(  ) A.经过11460年后,4个一定还剩下1个 B.该衰变的实质是核内的一个质子转变为一个中子和一个电子 C.比结合能大于比结合能 D.衰变过程发生了质量亏损 4.如图所示,矩形线圈切割磁感线产生一交流电压,矩形线圈的电阻,将其接在理想变压器原线圈上。标有“”的灯泡正常发光,交流散热风扇正常工作,风扇的内阻为,交流电流表不考虑内阻的示数为,导线电阻不计,不计灯泡电阻的变化,且。以下判断正确的是(  ) A.在图示时刻,穿过线圈磁通量变化最快 B.从图示位置开始,当矩形线圈转过时,线圈中的电流方向为 C.风扇输出的机械功率是 D.原副线圈的匝数比 5.孙老师的小院里有一条轻质葫芦藤(视为轻绳),上面结了三只葫芦,轻质藤绕在横梁上与竖直方向的夹角为,轻质藤水平缠绕在竖直立柱上,三个葫芦的质量均为,四条轻质葫芦藤的拉力分别是、、、。重力加速度取。下列说法正确的是(  ) A. B. C. D. 6.波长为λ1和λ2的两束可见光入射到双缝,在光屏上观察到干涉条纹,其中波长为λ1的光的条纹间距大于波长为λ2的条纹间距。则(下列表述中,脚“1”和“2”分别代表波长为λ1和λ2的光所对应的物理量)(  ) A.这两束光的光子的动量P1>P2 B.这两束光从玻璃射向真空时,其临界角C1>C2 C.这两束光都能使某种金属发生光电效应,则遏止电压U1>U2 D.这两束光在玻璃中的传播速度满足v1<v2 7.质量为1kg的物块放在一个纵截面为矩形的静止木箱内,物块和木箱水平底面之间的动摩擦因数为0.3,开始时物块被一根轻弹簧用1.6N的水平拉力向左拉着而保持静止;如图所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取。则(  ) A.木箱以的加速度竖直向下加速时,物块与木箱之间发生相对滑动 B.木箱以的加速度竖直向上加速时,物块与木箱之间发生相对滑动 C.木箱以的加速度水平向左加速时,物块与木箱之间能相对静止 D.木箱以的加速度水平向右加速时,物块所受的摩擦力为2N 8.自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率。如图甲所示,自行车前轮的辐条上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就通过传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压。图乙为霍尔元件的工作原理图。当磁场靠近霍尔元件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体在与磁场,电流方向都垂直的方向上出现电势差,即为霍尔电势差。下列说法正确的是(  ) A.自行车的车速不影响霍尔电势差的高低 B.图乙中霍尔元件的电流是由正电荷定向运动形成的 C.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的辐条数即可获知车速大小 D.如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差增加 9. 下列说法中正确的是(  ) A.理想气体的定容比热容小于定压比热容 B.气体吸热后温度一定升高 C.打气时,越下压阻力越大是因为分子斥力变大 D.相等质量、相同温度的氢气和氧气的分子总动能相等 10. 下列说法中正确的是(  ) A.合外力的冲量是物体动量变化的原因 B.若合外力对物体不做功,则物体的动量一定不变 C.作用在物体上的合外力越小,物体的动量变化越小 D.发生相互作用的物体,如果不受合外力作用,则每个物体的动量保持不变 11.如图甲、乙、丙、丁是课本内的几幅插图,下列说法正确的是(  ) A.甲图是演示静电屏蔽现象的装置,带电小球的电场不能进入金属网罩内部 B.乙图是一种可变电容器,其原理是通过改变铝片之间距离从而达到改变电容的目的 C.丙图是库仑扭秤,库仑通过它测量出两带电小球之间的静电力从而得出了电子电荷量 D.丁图是避雷针,其通过尖端放电中和空气中的电荷达到避免建筑物遭雷击的目的 二、非选择题:共5题,共56分。其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 12.一同学通过图甲所示的装置探究物体做圆周运动的向心力与质量、轨道半径及线速度的关系。滑块套在光滑水平杆上,随杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过一细绳连接滑块,用来测量向心力的大小F,滑块上固定一遮光片,与固定在铁架台上的光电门可测量滑块的线速度v。该同学先保持滑块质量m和运动半径r不变,探究向心力大小与线速度大小的关系。 (1)该同学采用的实验方法主要是(  ) A.等效替代法 B.理想模型法 C.控制变量法 (2)该同学通过改变转速测量多组数据,记录力传感器示数F,算出对应的线速度v及的数值,以为横轴,F为纵轴,作出图线,如图丙所示,由图可知,F与成   关系(选填“正比”、“反比”)。若滑块运动半径,由图线可得滑块的质量   kg(保留2位有效数字)。 13.汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为33A,若电源电动势为12.5V,内阻为0.1Ω,电动机绕组的电阻0.2Ω,电流表内阻不计,求: (1)车灯的电阻值; (2)电动机启动时流过车灯的电流以及电动机的输出功率; (3)因电动机启动,车灯的电功率降低了多少? 14.如图所示为玻璃砖的横截面ABCD,其中边长,。某同学用激光笔以角度射向玻璃砖AD边的中点O。已知玻璃砖对该激光的折射率为,激光在空气中传播的速度为c。 (1)求激光进入玻璃砖的折射角的大小; (2)试计算分析激光能否从玻璃砖的AB边射出; (3)求激光在玻璃砖中传播的最短时间t 。 15.在平直路面上,质量为1100kg的汽车在进行研发的测试,当速度达到100km/h时取消动力,经过70s停了下来,假定试车过程中汽车受到的阻力不变。求: (1)汽车取消动力后加速度的大小; (2)汽车受到阻力的大小; (3)若重新起步加速时牵引力为2000N,求汽车产生的加速度。(以上问题计算结果均保留3位有效数字) 16. 如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。 (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件; (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t; (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。 答案 1.【答案】D A.液晶的光学性质具有各向异性,A不符合题意; B.气体失去容器的约束就会散开,是因为气体分子之间的作用力非常小,不能使分子束缚在一起,并不是因为分子间存在斥力,B不符合题意; C.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,是由于液体分子对小碳粒的撞击引起的,所以这一现象间接反映了水分子运动的无规则性,C不符合题意; D.由于液体表面层内的分子间距大于,分子之间作用力表现为引力,从而形成表面张力,D符合题意。 故答案为:D。 液晶具有光学各向异性;气体分子间几乎没有作用力,所以气体没有固定形状;布朗运动间接反映了液体分子运动的无规则性;根据表面张力的产生原理分析。 2.【答案】B 第一宇宙速度意义:卫星环绕地球表面运行的速度,也是绕地球做匀速圆周运动的最大速度;使卫星绕地球做匀速圆周运动的最小地面发射速度。A.神舟十八号在轨道1运行时做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,合力不为零,神舟十八号中的宇航员处于完全失重状态,故A错误; B.根据 可得地球卫星环绕地球做匀速圆周运动的速度大小 由于近地卫星环绕地球做匀速圆周运动的速度大小近似等于第一宇宙速度的大小,且组合体在轨道1的运行半径大于地球半径,可知其运行速度小于地球的第一宇宙速度,故B正确; C.神舟十八号由轨道1到轨道2变轨时需点火减速,使得万有引力大于所需向心力,做近心运动,从而实现从高轨道运动到低轨道,故C错误; D.由于神舟十八号在圆轨道1上的运行半径大于其在椭其圆轨道2上运行的半长轴,根据开普勒第三定律 可知,神舟十八号在轨道1的运行周期大于在轨道2的运行周期,故D错误。 故选B。 做匀速圆周运动,不是平衡状态,第一宇宙速度是做圆周运动的卫星的最大环绕速度,轨道1到轨道2变轨时需点火减速做向心运动,结合开普勒第三定律分析。 3.【答案】D A.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少量的原子核衰变不适用,选项A错误; B.根据质量数和电荷数守恒可知X粒子为β粒子,所以衰变是β衰变,其实质是核内的一个中子转变为一个质子和一个电子,选项B错误; C.衰变过程释放能量,反应后的生成物更加稳定,比结合能更大,即比结合能小于比结合能,选项C错误; D.衰变过程放出能量,则发生了质量亏损,选项D正确。 故选D。 根据半衰期,β粒子的来源和比结合能知识,质量亏损等进行分析解答。 4.【答案】B A、在图示时刻,穿过线圈磁通量最大,磁通量的变化率最小,故A错误; B、从图示位置开始,当矩形线圈转过时穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知线圈中的电流方向为BADCB,故B正确; C、当灯泡L正常发光时,灯泡和电风扇两端的电压为220V,通过灯泡的电流为 则通过风扇的电流为 电风扇的输入功率为 电风扇的热功率为 所以风扇输出的机械功率是 故C错误; D、矩形线圈切割磁感线产生的电压有效值为 根据理想变压器原副线圈的匝数比和电流、电压的关系得 , 又 解得 故D错误。 故答案为:B。 根据交变电流的特点,穿过线圈磁通量最大,磁通量的变化率为零。确定转动过程穿过线框磁通量的变化情况,再根据楞次定律确定感应电流的方向。电风扇属于非纯电阻元件,输出功率等于总功率与热功率之差。升压变压器,原线圈匝数小于副线圈匝数。 5.【答案】B AD.将三个葫芦视为整体,根据竖直方向的平衡方程有 N 根据水平方向的平衡方程有:N 故AD错误; B.设藤2与竖直夹角为,对1、2之间的葫芦分析得 根据水平方向的平衡方程有 根据竖直方向的平衡方程有 解得 N 故B正确; C.设藤3与竖直夹角为,对2、3之间的葫芦分析得 根据竖直方向的平衡方程有 根据水平方向的平衡方程有 解得 N 故C错误。 故选B。 利用各葫芦水平方向和竖直方向的平衡方程可以求出绳子拉力的大小。 6.【答案】B A. 波长为λ1的光的条纹间距大于波长为λ2的条纹间距,由干涉条纹间距的公式可知,。由光子的动量,可知,故A错误; B.由可知,波长越长,光子频率越小,两光子频率,即光子2的频率大,折射率关系为,由临界角和折射率的关系,可知这两束光从玻璃射向真空时,其临界角C1>C2,故B正确; C.由爱因斯坦光电效应方程可知频率越大逸出的光电子的初动能越大,又由可知,频率越大,遏止电压越大,则,故C错误; D.由折射率可知,折射率越大,这两束光在玻璃中的传播速度越小,则,故D错误。 故选B。 根据干涉条纹的宽度的特点判断波长的大小关系;由:E=h判断光子的能量与光子的频率关系;由P=判断光子的动量;由光的频率与折射率的关系判断折射率,然后判断临界角;根据光电效应方程与动能定理分析遏止电压;根据玻尔理论分析。 7.【答案】C A.木箱以2m/s2的加速度竖直向下加速时,对物块,根据牛顿第二定律有 解得支持力为,此时的最大静摩擦力为,则物块能与木箱保持相对静止,故A错误; B.木箱以的加速度竖直向上加速时,对物块,根据牛顿第二定律有,解得支持力为,此时的最大静摩擦力为,则物块能与木箱保持相对静止,故B错误; C.木箱以的加速度水平向左加速时,对物块,根据牛顿第二定律有,解得,此时的最大静摩擦力为,物块与木箱保持相对静止,故C正确; D.木箱以的加速度水平向右加速时,对物块,根据牛顿第二定律有,解得,故D错误。 故答案为:C。 对不同运动状态下的物块进行受力分析,结合牛顿第二定律计算支持力或摩擦力,再与最大静摩擦力比较,判断物块与木箱是否相对静止。 8.【答案】A A.设霍尔电势差,则 解得 由电流的微观表达式 其中n为单位体积内的电子数,S为横截面积,v为电子定向移动的速度,解得电荷定向移动的速度 联立解得可知,电流一定时,霍尔电势差与车速无关,故A正确; B.图乙中霍尔元件外侧为负极,根据左手定则,带电粒子向外侧偏转,说明形成电流的是负电荷(电子)的定向移动,并非正电荷,故B错误; C.设单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径r,则自行车的速度为,根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的幅条数不可计算车速大小,故C错误; D.如果长时间不更换传感器的电源,电源内阻增大,电流减小,由上述分析可知,则霍尔电势差将减小,故D错误。 故答案为:A。 本题考查霍尔效应的原理及自行车速度计的工作逻辑,核心是结合霍尔电势差的推导公式、电流的微观本质,分析各选项的正确性。 9.【答案】A A、定容比热容表示在恒定体积下,单位质量的物质温度升高1K所需的热量,仅考虑温度升高所需的热量,而定压比热容不仅包括使物质温度升高所需的热量,还包括物质体积膨胀对外做功所需的热量,因此理想气体的定容比热容小于定压比热容,故A正确; B、若气体吸热过程中对外做功,则气体吸热后温度不一定升高,故B错误; C、打气时,越下压阻力越大是因为越下压气体压强越大,气体对气筒活塞向上的支持力越大,故C错误; D、气体分子总动能与气体温度、物质的量等因素有关,虽然氢气和氧气的温度相同,但相同质量的氢气与氧气其物质的量并不相同,因此相等质量、相同温度的氢气和氧气的分子总动能不相等,故D错误。 故答案为:A。 气体分子总动能与气体温度、物质的量等因素有关。比热容表示在特定条件下,单位质量的物质温度升高1K所需的热量。明确定容和定压气体参数的变化情况,再解热力学第一定律进行分析。 10.【答案】A A.冲量是力的作用效果在时间上的积累,所以合外力的冲量是物体动量变化的原因,A符合题意; B.若合外力对物体不做功,则物体的动能一定不变,但动量可能会发生变化,匀速圆周运动中合外力对物体不做功,但物体的动量发生了变化,B不符合题意; C.根据动量定理 可知,物体的动量的变化量不仅与合外力大小有关,还与作用时间长短有关,C不符合题意; D.发生相互作用的物体,如果不受合外力作用,则两个物体组成的系统动量不变,而每个物体的动量变化,D不符合题意。 故答案为:A。 冲量是力的作用效果在时间上的积累;物体动量是否发生变化,要看合力的冲量是否为零;根据动量定理,分析影响动量变化量的相关因素。 11.【答案】D A. 甲图中,由于静电屏蔽使得金属网罩内部场强为零,但静电屏蔽并不是带电小球的电场遮挡在外,而是感应电荷的电场与带电小球的电场抵消为零 ; B. 乙图的可变电容器的原理是改变铝片之间的正对面积从而达到改变电容的目的 ,故B错误; C.丙图是库仑扭秤,但库仑并未通过它测量出两带电小球之间的静电力,也并未由此得出电子电荷量,故C错误; D.丁图是避雷针,其原理是通过尖端放电中和空气中的电荷达到避免建筑物遭雷击的目的,故D正确。 故选D。 甲图,根据静电屏蔽的原理分析;乙图,根据铝片之间的正对面积的变化,来改变电容;丙图是库仑扭秤,库仑没有测出静电力常量;丁图中,根据避雷针的原理和作用分析。 12.【答案】(1)C (2)正比;0.20 (1)在研究向心力的大小F与质量m、线速度v和半径r之间的关系时,为了探究一个物理量与多个物理量的关系,实验主要用到了物理学中的控制变量法。 故选C。 (2)在图像,由于图线为过原点的直线,可知F与成正比关系; 滑块做匀速圆周运动,由于绳子拉力提供向心力,根据牛顿第二定律有 根据表达式可知图像的斜率为 根据图像斜率可得滑块的质量为 13.【答案】(1)解:电动机未启动时车灯两端的电压 由部分电路欧姆定律有 解得 (2)解:电动机启动时车灯两端的电压 根据部分电路欧姆定律有 流过电动机的电流为 电动机的输出功率 。 (3)解:电动机启动时车灯的电功率 电动机未启动时车灯的电功率 车灯的电功率降低 14.【答案】(1)解:由折射定律可得 代入数据解得 (2)解:激光在玻璃砖中的光路图如图所示。 由几何关系知激光在AB边的入射角 玻璃砖发生全反射的临界角满足 由于 故,激光会在玻璃砖AB边发生全反射,不能从AB边射出。 (3)解:由几何关系可得 激光在玻璃砖中传播的最短路程 激光在玻璃砖中传播时间 又 联立解得激光在玻璃砖中传播的最短时间​​​​​​​ 15.【答案】(1)解:速度变化=,则汽车取消动力后加速度的大小 (2)解:汽车取消动力后,对汽车,由牛顿第二定律有, 故汽车受到阻力的大小为440N (3)解:重新起步加速时牵引力为, 汽车受到阻力的大小不变, 由牛顿第二定律有 解得汽车产生的加速度 16.【答案】(1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有 qvB=m 如图(1)所示, 要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足 2r1<L 解得 v< (2))粒子在磁场中圆周运动的周期 T= 设运动的轨道半径为r2,则 qvB=m 解得 r2=L 在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示, 由几何关系可知最小时间 t=2× 解得 t= (3)设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有 qvB=m 解得 r3=2L 粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示 则从左边界离开磁场区域的长度 s=4r3sin 60° 解得 s=4L 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

江苏镇江市2026届高三下学期高考物理模拟卷
1
江苏镇江市2026届高三下学期高考物理模拟卷
2
江苏镇江市2026届高三下学期高考物理模拟卷
3
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。