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      2026届江西省抚州市临川二中高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届江西省抚州市临川二中高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届江西省抚州市临川二中高考考前模拟物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为,潇湘一号07卫星轨道半径为,两颗卫星的轨道半径,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为,则下面说法中正确的是( )
      A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为
      B.卫星在轨道上运行的线速度大于卫星在轨道上运行的线速度
      C.卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度
      D.卫星在轨道上运行的周期小于卫星在轨道上运行的周期
      2、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为,当输入电压增加20V时,输出电压( )
      A.增加200VB.增加2VC.降低200VD.降低2V
      3、一列简谐横波沿x轴正向传播,波形如图所示,波速为10m/s。下列说法正确的是( )
      A.该波的振幅为0.5m,频率为2Hz
      B.此时P点向y轴负方向运动
      C.再经0.9s,Q点有沿y轴正方向的最大加速度
      D.再经1.05s,质点P沿波传播方向迁移了10.5m
      4、质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”.则下列判断正确的是( )
      A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      B.进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      C.在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      D.a、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚
      5、中国北斗卫星导航系统(BeiDuNavigatinSatelliteSystem,BDS)是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗导航系统中有几颗卫星是地球同步卫星,GPS导航系统是由周期约为12h的卫星群组成。则北斗导航系统的同步卫星与GPS导航卫星相比( )
      A.北斗导航系统的同步卫星的角速度大
      B.北斗导航系统的同步卫星的轨道半径小
      C.GPS导航卫星的线速度大
      D.GPS导航卫星的向心加速度小
      6、2018年11月中科院的等离子体研究所宣布我国的“人造太阳”装置的研究取得了突破性的进展,等离子体中心的温度已经可以达到1亿度。“人造太阳”实验中的可控热核反应的聚变方程是,反应原料氘()富存于海水中,氚()可以用中子轰击锂核()得到。关于中子轰击锂核()产生一个氚()核和一个新核,下列说法正确的是( )
      A.该核反应方程为:
      B.在中子轰击锂核()的反应中,系统动量守恒,能量不守恒
      C.核反应生成物中的粒子具有很强的电离本领,但穿透能力较弱
      D.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和
      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、2019年4月10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(EHT)”项目在全球多地同时召开新闻发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片.理论表明:黑洞质量M和半径R的关系为,其中c为光速,G为引力常量.若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动,速率为v,轨道半径为r,则可知( )
      A.该黑洞的质量M=
      B.该黑洞的质量M=
      C.该黑洞的半径R=
      D.该黑洞的半径R=
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      9、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      10、如图,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      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)在有机玻璃板的中心固定一段镀锌铁丝,盖在盛有适量自来水的不锈钢桶上,铁丝下端浸在水中但不与桶的底面和侧面接触。以镀锌铁丝为负极,钢桶为正极,制成一个自来水电源。为测量该电源的电动势和内电阻,某同学设计了图a的电路进行实验。使用器材主要有两个相同的微安表G1、G2(量程为200μA),两个相同的电阻箱R1、R2(规格均为9999.9Ω)。实验过程如下,完成步骤中的填空:
      (1)调节电阻箱R1的阻值为_______(选填“8888.8”或“0000.0”)Ω,调节R2的阻值为2545.0Ω,闭合开关S;
      (2)保持R2的值不变,调节R1,当R1=6000.0Ω时,G1的示数为123.0μA,G2的示数为82.0μA,则微安表的内阻为____________Ω;
      (3)保持R2的值不变,多次调节R1的值,记录两个微安表的示数如下表所示:
      在图b中将所缺数据点补充完整,作出I2-I1图线;
      (______)
      (4)根据图线可求得电源的内阻r=_____Ω,电动势E=______V。(结果保留两位有效数字)
      12.(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器,请回答下列问题:
      (1)在使用多用电表测量时,若选择开关拨至“1mA”挡,指针的位置如图(a)所示,则测量结果为_________;
      (2)多用电表测未知电阻阻值的电路如图(b)所示,电池的电动势为E、R0为调零电阻,某次将待测电阻用电阻箱代替时,电路中电流I与电阻箱的阻值Rx关系如图(c)所示,则此时多用电表的内阻为_________Ω,该电源的电动势E=______V.
      (3)下列判断正确的是__________。
      A.在图(b)中,电表的左、右插孔处分别标注着“﹢”、“﹣”
      B.因为图(c)是非线性变化的,所以对应欧姆表的刻度盘上的数字左小右大
      C.欧姆表调零的实质是通过调节R0,使R0=0时电路中的电流达到满偏电流
      D.电阻Rx的变化量相同时,Rx越小,则对应的电流变化量就越大
      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,质量m1=0.45 kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量m2=0.5 kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05 kg的子弹以水平速度v0=100 m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2 m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.8,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10 m/s2,求:
      (1)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
      (2)小车的长度L.
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      15.(12分)如图所示,有一养鱼池,假设水面与池边相平,鱼塘底部有一点光源A,它到池边的水平距离为=3.0m,到水面的竖直距离为h=m,从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角。
      ①求水的折射率;
      ②一钓鱼者坐在离池边不远处的座椅上,他的眼睛到地面的高度为3.0m;他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接收的光线与竖直方向的夹角恰好为,求钓鱼者的眼睛到池边的水平距离。(结果可用根式表示)
      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】
      A.由万有引力提供向心力有

      设地球半径为R,则有
      联立得
      由于

      故A错误;
      B.由公式

      由于则卫星在轨道上运行的线速度小于卫星在轨道上运行的线速度,故B错误;
      C.由公式

      则卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度,故C正确;
      D.由开普勒第三定律可知,由于则卫星在轨道上运行的周期大于卫星在轨道上运行的周期,故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      根据


      解得
      即输出电压增加2V,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.从图中可以看出振幅为0.5m,波长为4m,所以周期为
      则频率为
      故A错误;
      B.因为波沿x轴正向传播,所以P点下一步会成为波峰,应该向y轴正方向运动,故B错误;
      C.因为周期是0.4s,简谐横波沿x轴正向传播,所以经过0.9s后,相当于Q点经过0.1s到达波谷,此时加速度最大,并且沿着y轴正方向,故C正确;
      D.质点P只会上下振动,不会沿波传播方向迁移,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A. 根据qU= 得,v= ,比荷最大的是氕,最小的是氚,所以进入磁场速度从大到小的顺序是氕、氘、氚,故A正确;
      B. 根据动能定理可知Ek=qU,故动能相同,故B错误;
      C. 时间为t=,故在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氚氘氕,故C错误;
      D. 进入偏转磁场有qvB=,
      解得:R=,氕比荷最大,轨道半径最小,c对应的是氕,氚比荷最小,则轨道半径最大,a对应的是氚,故D错误
      故选A
      【点睛】
      根据qU=求出粒子进入偏转磁场的速度,知道三种粒子进入磁场的速度大小关系,再根据qvB=求出R与什么因素有关,从而得出a、b、c三条“质谱线”的排列顺序.
      5、C
      【解析】
      A.地球同步卫星的周期为24h,GPS导航系统周期约为12h,根据周期与角速度的关系
      可知北斗导航系统的同步卫星的周期大,则其角速度小,故A错误;
      B.由万有引力提供向心力有
      得卫星绕地球做圆周运动的周期
      北斗导航系统的同步卫星的周期大,则其轨道半径大,故B错误;
      C.由万有引力提供向心力有
      得卫星绕地球做圆周运动的线速度
      北斗导航系统的轨道半径大,则其线速度小,GPS导航卫星的线速度大,故C正确;
      D.根据
      可知北斗导航系统的角速度小、线速度小,则其加速度小,GPS导航卫星的向心加速度大,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.中子轰击锂核,核反应方程式应为,A错误;
      B.核反应过程系统动量守恒,能量也守恒,B错误;
      C.粒子具有很强的电离本领,穿透能力较弱,C正确;
      D.核反应前后核子数相等,核反应中释放的核能源于核反应过程中的质量亏损,D错误。
      故选C。
      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、BC
      【解析】
      AB.设黑洞的质量为,环绕天体的质量为,根据万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力有:,化简可得黑洞的质量为,故B正确,A错误;
      CD.根据黑洞的质量和半径的关系,可得黑洞的半径为,故C正确,D错误.
      8、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      9、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      10、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      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、8888.8 455.0 2.4×103(2.3×103,2.5×103) 0.59(0.57~0.62)
      【解析】
      (1)[1]为了保护电路,调节电阻箱的阻值为8888.8Ω。
      (2)[2]此时流过的电流为
      由并联电路可知,电流之比等于电阻的反比,则
      解得
      (3)[3]描点作图,如图所示
      (4)[4][5]和的总电阻为
      由图像可得电源的内阻

      电源电动势
      取以及,代入可得
      12、 0.46 1.5×104 9 CD
      【解析】(1)选择开关置于“1mA”时,选择表盘第二排刻度进行读数,分度值为0.02A,对应刻度示数为23,故则测量结果为0.02×23=0.46A;
      (2)根据,,由图可得,当时,,解得;
      (3) A、根据电流红进黑出,在图(b)中,电表的右、左插孔处分别标注着“﹢”、“﹣”,故A错误;
      B、函数图象是非线性变化,导致欧姆表刻度不均匀,示数左大右小是由于外电阻增大,电路电流减小造成的,故B项错误。
      C、欧姆表调零通过调节滑动变阻器R0,调节至待测电阻Rx为零(即两表笔短接)时,电流表满偏,对应欧姆表示数为零,故C正确;
      D、欧姆表刻度不均匀的原因是待测电阻和电路电流关系非线性变化,而且I-Rx切线斜率大小随待测电阻值增大减小,即Rx阻值变化量对应电流变化量随待测电阻增大而减小,欧姆表刻度左密右疏,故D正确;
      故选CD。
      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)10 m/s (2)2 m
      【解析】
      本题考查动量守恒与能量综合的问题.
      (1)子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      m0v0=(m0+m1)v1…………①
      解得v1=10 m/s
      (2)三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      (m0+m1)v1=(m0+m1)v2+m2v3…………②
      解得v2=8 m/s
      由能量守恒可得
      (m0+m1)=μm2g·L+(m0+m1)+m2…………③
      解得L=2 m
      14、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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