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2026年新高考5年真题物理江苏专版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年新高考5年真题物理江苏专版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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9. 在“探究气体等温变化的规律”的实验中,实验装置如图所示。利用注射器选取一段空气柱为研究对象。下列改变空气柱体积的操作正确的是(
A.把柱塞快速地向下压
B.把柱塞缓慢地向上拉
C.在橡胶套处接另一注射器,快速推动该注射器柱塞
D.在橡胶套处接另一注射器,缓慢推动该注射器柱塞
B
)A.把柱塞快速地向下压
B.把柱塞缓慢地向上拉
C.在橡胶套处接另一注射器,快速推动该注射器柱塞
D.在橡胶套处接另一注射器,缓慢推动该注射器柱塞
答案:
9 参考答案 B
命题意图 本题考查探究气体等温变化的规律的实验,考查考生的实验能力和推理能力。
解题思路 探究气体等温变化的规律的实验中,要保证空气柱内的气体质量不变,同时缓慢操作,使空气柱内的气体与外界充分进行热交换,保证温度在操作过程中基本不发生变化,故B正确,A、C、D错误。
命题意图 本题考查探究气体等温变化的规律的实验,考查考生的实验能力和推理能力。
解题思路 探究气体等温变化的规律的实验中,要保证空气柱内的气体质量不变,同时缓慢操作,使空气柱内的气体与外界充分进行热交换,保证温度在操作过程中基本不发生变化,故B正确,A、C、D错误。
10. 达·芬奇的手稿中描述了这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是(
D
)
答案:
10 参考答案 D
命题意图 本题考查运动的合成与分解,考查考生的推理能力。
解题思路 设罐子的加速度为a,以罐子为参考系,漏出的沙子相对于罐子在竖直方向上做初速度为0、加速度为g的匀加速直线运动,在水平方向上相对于罐子向左做初速度为0、加速度为a的匀加速直线运动,故沙子相对于罐子做由静止开始的匀加速直线运动,方向向左下方,与水平方向间的夹角的正切值为$\tan\theta=\frac{g}{a}$,即漏出的沙子在空中排列在一条直线上,故D正确,A、B、C错误。
命题意图 本题考查运动的合成与分解,考查考生的推理能力。
解题思路 设罐子的加速度为a,以罐子为参考系,漏出的沙子相对于罐子在竖直方向上做初速度为0、加速度为g的匀加速直线运动,在水平方向上相对于罐子向左做初速度为0、加速度为a的匀加速直线运动,故沙子相对于罐子做由静止开始的匀加速直线运动,方向向左下方,与水平方向间的夹角的正切值为$\tan\theta=\frac{g}{a}$,即漏出的沙子在空中排列在一条直线上,故D正确,A、B、C错误。
11. 滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点B后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块(
A.受到的合力较小
B.经过A点的动能较小
C.在A、B之间的运动时间较短
D.在A、B之间克服摩擦力做的功较小
C
)A.受到的合力较小
B.经过A点的动能较小
C.在A、B之间的运动时间较短
D.在A、B之间克服摩擦力做的功较小
答案:
11 参考答案 C
命题意图 本题考查牛顿第二定律、运动学公式、摩擦力做功和动能定理,考查考生的推理能力和分析综合能力。
解题思路 题图为拍摄的频闪照片,则各图中相邻两滑块间的时间间隔相等,由$\Delta x=aT^{2}$可知,题图甲为滑块上滑的照片,题图乙为滑块下滑的照片。根据牛顿第二定律可知,滑块上滑过程有$F_{1}=mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta=ma_{1}$,即$a_{1}=g\sin\theta+\mu g\cos\theta$;下滑过程有$F_{2}=mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma_{2}$,故$F_{1}>F_{2}$,$a_{1}>a_{2}$,A错误。由于题图甲为滑块上滑的照片,题图乙为滑块下滑的照片,故题图乙中滑块经过A点时比题图甲中滑块多运动$2x_{AB}$,由动能定理可知,题图甲中滑块经过A点的动能较大,B错误。由题图可知,图甲中滑块在A、B之间运动的时间$t_{1}<2T$,图乙中滑块在A、B之间运动的时间$t_{2}>2T$,故$t_{1}<t_{2}$,C正确。根据$W_{f}=F_{x}x$可知,滑块在上滑过程和下滑过程中在A、B之间摩擦力做的功相等,则滑块在上滑过程和下滑过程中在A、B之间克服摩擦力做的功相等,D错误。
命题意图 本题考查牛顿第二定律、运动学公式、摩擦力做功和动能定理,考查考生的推理能力和分析综合能力。
解题思路 题图为拍摄的频闪照片,则各图中相邻两滑块间的时间间隔相等,由$\Delta x=aT^{2}$可知,题图甲为滑块上滑的照片,题图乙为滑块下滑的照片。根据牛顿第二定律可知,滑块上滑过程有$F_{1}=mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta=ma_{1}$,即$a_{1}=g\sin\theta+\mu g\cos\theta$;下滑过程有$F_{2}=mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma_{2}$,故$F_{1}>F_{2}$,$a_{1}>a_{2}$,A错误。由于题图甲为滑块上滑的照片,题图乙为滑块下滑的照片,故题图乙中滑块经过A点时比题图甲中滑块多运动$2x_{AB}$,由动能定理可知,题图甲中滑块经过A点的动能较大,B错误。由题图可知,图甲中滑块在A、B之间运动的时间$t_{1}<2T$,图乙中滑块在A、B之间运动的时间$t_{2}>2T$,故$t_{1}<t_{2}$,C正确。根据$W_{f}=F_{x}x$可知,滑块在上滑过程和下滑过程中在A、B之间摩擦力做的功相等,则滑块在上滑过程和下滑过程中在A、B之间克服摩擦力做的功相等,D错误。
12. (15分)小明通过实验探究电压表内阻对测量结果的影响。所用器材有:干电池(电动势约1.5V,内阻不计)2节;两量程电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ;量程0~15V,内阻约15kΩ)1个;滑动变阻器(最大阻值50Ω)1个;定值电阻(阻值50Ω)21个;开关1个及导线若干。实验电路如题12-1图所示。
(1)电压表量程应选用
(2)题12-2图为该实验的实物电路(右侧未拍全)。先将滑动变阻器的滑片置于如图所示的位置,然后用导线将电池盒上接线柱A与滑动变阻器的接线柱
(3)将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变,依次测量电路中O与1,2,…,21之间的电压。某次测量时,电压表指针位置如题12-3图所示,其示数为
(4)在题12-1图所示的电路中,若电源电动势为E,电压表为理想电压表,滑动变阻器接入的阻值为R₁,定值电阻的总阻值为R₂,当被测电阻为R时,其两端的电压U=
(5)分析可知,当R较小时,U的实测值与理论值相差较小,是因为电压表的分流小,电压表内阻对测量结果影响较小。小明认为,当R较大时,U的实测值与理论值相差较小,也是因为相同的原因。你是否同意他的观点?请简要说明理由。
(1)电压表量程应选用
3V
(选填“3V”或“15V”)。(2)题12-2图为该实验的实物电路(右侧未拍全)。先将滑动变阻器的滑片置于如图所示的位置,然后用导线将电池盒上接线柱A与滑动变阻器的接线柱
D
(选填“B”“C”“D”)连接,再闭合开关,开始实验。(3)将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变,依次测量电路中O与1,2,…,21之间的电压。某次测量时,电压表指针位置如题12-3图所示,其示数为
1.50
V。根据测量数据作出电压U与被测电阻值R的关系图线,如题12-4图中实线所示。(4)在题12-1图所示的电路中,若电源电动势为E,电压表为理想电压表,滑动变阻器接入的阻值为R₁,定值电阻的总阻值为R₂,当被测电阻为R时,其两端的电压U=
$\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$
(用E、R₁、R₂、R表示),据此作出U-R理论图线如题12-4图中虚线所示。小明发现被测电阻较小或较大时,电压的实测值与理论值相差较小。(5)分析可知,当R较小时,U的实测值与理论值相差较小,是因为电压表的分流小,电压表内阻对测量结果影响较小。小明认为,当R较大时,U的实测值与理论值相差较小,也是因为相同的原因。你是否同意他的观点?请简要说明理由。
答案:
12 参考答案
(1)3V
(2)D
(3)1.50
(4)$\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$
(5)见解析
命题意图 本题考查探究电压表内阻对测量结果的影响,考查考生的实验能力。
解题思路
(1)由于所用电源为2节干电池,其电动势约为3.0V,所以电压表量程应选用3V。
(2)由于滑动变阻器为限流式接法,开关闭合前应使滑动变阻器接入电路的阻值最大,所以电池盒上的接线柱A应与滑动变阻器的接线柱D连接。
(3)电压表选用的量程为3V,则题12-3图所示电压表的示数为1.50V。
(4)由闭合电路欧姆定律有$I=\frac{E}{R_{1}+R_{2}}$,则被测电阻两端的电压$U=IR=\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$。
(5)不同意。当R较大时,电压表示数较大,此时电压表的分流已经不能忽略了,所以小明同学的观点不正确。当考虑电压表内阻时,被测电阻两端电压$U=IR_{并}=R_{并}+R_{1}+R_{2}-R$,而$R_{并}=\frac{RR_{V}}{R+R_{V}}$,整理可得$U=\frac{ER}{R_{1}+R_{2}\frac{R(R_{1}+R_{2}-R)}{R_{V}(R_{1}+R_{2})}}$,已知电压表内阻$R_{V}\approx3000\Omega$,$R_{1}+R_{2}\approx1100\Omega$,当R较大时,$\frac{R(R_{1}+R_{2}-R)}{R_{V}(R_{1}+R_{2})}\approx0$,所以$U\approx\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$,所以此时电压的实测值与理论值相差很小。
(1)3V
(2)D
(3)1.50
(4)$\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$
(5)见解析
命题意图 本题考查探究电压表内阻对测量结果的影响,考查考生的实验能力。
解题思路
(1)由于所用电源为2节干电池,其电动势约为3.0V,所以电压表量程应选用3V。
(2)由于滑动变阻器为限流式接法,开关闭合前应使滑动变阻器接入电路的阻值最大,所以电池盒上的接线柱A应与滑动变阻器的接线柱D连接。
(3)电压表选用的量程为3V,则题12-3图所示电压表的示数为1.50V。
(4)由闭合电路欧姆定律有$I=\frac{E}{R_{1}+R_{2}}$,则被测电阻两端的电压$U=IR=\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$。
(5)不同意。当R较大时,电压表示数较大,此时电压表的分流已经不能忽略了,所以小明同学的观点不正确。当考虑电压表内阻时,被测电阻两端电压$U=IR_{并}=R_{并}+R_{1}+R_{2}-R$,而$R_{并}=\frac{RR_{V}}{R+R_{V}}$,整理可得$U=\frac{ER}{R_{1}+R_{2}\frac{R(R_{1}+R_{2}-R)}{R_{V}(R_{1}+R_{2})}}$,已知电压表内阻$R_{V}\approx3000\Omega$,$R_{1}+R_{2}\approx1100\Omega$,当R较大时,$\frac{R(R_{1}+R_{2}-R)}{R_{V}(R_{1}+R_{2})}\approx0$,所以$U\approx\frac{ER}{R_{1}+R_{2}}$,所以此时电压的实测值与理论值相差很小。
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