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      2026届江苏省震泽中学高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届江苏省震泽中学高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省震泽中学高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,共9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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则( )
      A.地球和该星球质量之比为
      B.地球和该星球第一宇宙速度之比为
      C.地球和该星球瓦解的角速度之比为
      D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为
      2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )
      A.白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B.交流电压表示数为44V
      C.再闭合开关,电压表示数增大D.再闭合开关,原线圈的输入功率变小
      3、如图甲所示的电路中,R表示电阻,L表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数,使i-t曲线图乙中的①改变为②。则元件参数变化的情况是( )
      A.L增大,R不变B.L减小,R不变
      C.L不变,R增大D.L不变,R减小
      4、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是( )
      A.在荧光屏上只出现1个亮点
      B.三种粒子出偏转电场时的速度相同
      C.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
      D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2
      5、如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( )
      A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是
      B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是
      C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0
      D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为
      6、以下仪器能测量基本物理量的是( )
      A.弹簧测力计B.电磁打点计时器
      C.电压表D.量筒
      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、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量,下列说法正确的是( )
      A.根据火星的半径和火星表面的重力加速度,可估算出火星的密度
      B.根据土星绕太阳公转的半径和周期,可估算出土星的质量
      C.根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径,可估算出太阳表面的重力加速度
      D.根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度,可估算出地球的第一宇宙速度
      8、下列说法正确的是___________
      A.温度高的物体分子平均动能和内能一定大
      B.液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性
      C.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
      D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同
      9、如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈(线圈电阻不计)绕垂直于磁感线的轴以角速度ω匀速转动,线圈通过电刷与理想变压器原线圈相连,副线圈接一滑动变阻器R,原、副线圈匝数分别为n1、n2。要使电流表的示数变为原来的2倍,下列措施可行的是
      A.n2增大为原来的2倍,ω、R不变
      B.ω增大为原来的2倍,n2、R不变
      C.ω和R都增大为原来的2倍,n2不变
      D.n2和R都增大为原来的2倍,ω不变
      10、如图甲所示,、为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置。线圈中通有如图乙所示的交变电流,则以下说法正确的是( )
      A.时刻,两线圈间作用力为零
      B.时刻,两线圈间吸力最大
      C.在到时间内,、两线圈相吸
      D.在到时间内,、两线圈相斥
      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)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻约为1kΩ)
      电流表A(内阻约为1Ω)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S1.
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6Ω、18.1Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R1(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V.
      回答下列问题:
      (1)步骤①中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_____V;A和C两点的电势差UAC=______V;A和D两点的电势差UAD=______V;
      (1)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为______Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据电源的电动势E为______V,内阻r为_____Ω.
      12.(12分)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:
      A.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。
      B.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。
      C.撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。
      (1)步骤C中小车所受的合外力大小为___
      (2)为验证从O—C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为___,需要验证的关系式为____ (用所测物理量的符号表示)。
      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)如图所示,金属圆环轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。电阻为r,长为2l的轻质金属杆,一端套在内环MN上,另一端连接质量为m的带孔金属球,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好。内圆半径,外圆半径,PM间接有阻值为R的电阻,让金属杆从AB处无初速释放,恰好到达EF处,EF到圆心的连线与竖直方向成θ角。其它电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g。求:
      (1)这一过程中通过电阻R的电流方向和通过R的电荷量q;
      (2)金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速率v和R两端的电压U。
      14.(16分)如图所示,在匀强磁场中水平放置两根平行的金属导轨,导轨间距L=1.0 m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=0.20 T。两根金属杆ab和cd与导轨的动摩擦因数μ=0.5。两金属杆的质量均为m=0.20 kg,电阻均为R=0.20 Ω。若用与导轨平行的恒力F作用在金属杆ab上,使ab杆沿导轨由静止开始向右运动,经过t=3 s,达到最大速度v,此时cd杆受静摩擦力恰好达到最大。整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属导轨的电阻可忽略不计,取重力加速度g=10 m/s2。求:
      (1)ab杆沿导轨运动的最大速度v;
      (2)作用在金属杆ab上拉力的最大功率P;
      (3)ab棒由静止到最大速度的过程中通过ab棒的电荷量q。
      15.(12分)如图所示,半径R=0.4m的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上,质量m=1kg的滑块B(可视为质点)从圆弧轨道顶端正上方高为h=0.85m处自由落下,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平上,其左端与固定台阶相距x,右端与圆轨道紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切.B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧轨道,A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,AB间动摩擦因数μ=0.1,B始终不会从A表面滑出,取g=10m/s2,求:
      (1)滑块B运动到圆弧底端时对轨道的压力;
      (2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求从B滑上A到达到共同速度的时间;
      (3)若要使木板A只能与台阶发生一次碰撞,求x应满足的条件以及木板A的最小长度.

      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】
      AD.人的作用力是固定的,则由:
      F=m1g地=m2g星
      而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:
      则:
      AD错误;
      B.第一宇宙速度
      解得:
      则:
      B错误;
      C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:
      得:
      C正确。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.白炽灯电阻
      但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;
      B.白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;
      C.再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;
      D.再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      电源电阻不计,由图可知,放电达到的最大电流相等,而达到最大电流的时间不同,说明回路中的电阻值不变,即电阻R不变;电流的变化变慢,所以线圈的阻碍作用增大,即自感系数L增大, A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      ABC.根据动能定理得
      则进入偏转电场的速度
      因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度
      则出电场时的速度
      因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移
      因为
      则有
      与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;
      D.偏转电场的电场力对粒子做功
      W=qEy
      因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移.根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量.
      【详解】
      规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确.
      【点睛】
      本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向.
      6、B
      【解析】
      A.弹簧测力计测量的是力,不是基本物理量,故A错误;
      B.电磁打点计时器测量的是时间,是基本物理量,故B正确;
      C.电压表测量的是电压,不是基本物理量,故C错误;
      D.量筒测量的是体积,不是基本物理量,故D错误。
      故选B。
      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、ACD
      【解析】
      A.根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知
      解得

      可以求出火星密度,故A正确;
      B.只能求出中心天体的质量,环绕天体的质量无法求出,故土星质量无法求出,故B错误;
      C.金星绕太阳公转
      解得太阳的质量
      太阳半径R已知,则表面重力加速度
      故C正确;
      D.月球绕地球做匀速圆周运动
      可求解地球的质量M,地球表面重力加速度g已知,根据黄金代换式GM=gR2,可以求出地球半径R,根据
      可以求出地球的第一宇宙速度,故D正确。
      故选ACD。
      8、BCE
      【解析】
      本题考查热学相关知识。
      【详解】
      A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,故A错误;
      B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;
      C.根据理想气体状态方程,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;
      D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;
      E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      线圈转动产生的电压有效值为:
      根据理想变压器的规律:
      根据欧姆定律:
      联立方程解得:,ω增大为原来的2倍,n2、R不变、n2和R都增大为原来的2倍,ω不变均可电流表的示数变为原来的2倍,BD正确,AC错误。
      故选BD。
      10、ACD
      【解析】
      A.时刻,A线圈中电流变化率为零,B线圈中感应电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故A正确;
      B.时刻A线圈中电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故B错误;
      C.在到时间内,A线圈中电流在减小,B线圈中磁通量在减小,根据楞次定律,AB两线圈相吸,故C正确;
      D.在到时间内,A线圈中电流在增大,B线圈中磁通量在增大,根据楞次定律,AB两线圈排斥,故D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、0 11.0V -11.0V 1530Ω 1.8Ω 11.6V 1.5Ω
      【解析】
      (1)[1][1][3]当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即;
      电压表示数即为A、C两点电势差,即;
      由闭合电路欧姆定律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故;
      (1)[4][5]由欧姆定律可得
      解得
      由可得
      (3)[6][7]由步骤①可得
      由步骤②可得
      联立可解得
      12、(1)m1g; (2),
      【解析】
      (1)[1] 小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;
      (2)[2]匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故

      [3]动能增量为:

      合力的功为:

      需要验证的关系式为:
      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)M指向P,;(2),
      【解析】
      (1)由楞次定律可以判定通过R的电流方向由M指向P;
      金属杆从AB滑动到CD的过程中




      由①②③④得:

      (2)设金属杆离开磁场小球的速率为v,角速度为ω,第一次离开磁场到EF,由动能定理得:

      v=3lω ⑦
      金属杆第一次离开磁场瞬间产生电动势为:



      由得⑥⑦⑧⑨⑩


      14、 (1)10m/s(2)20W(3)5C
      【解析】
      (1)金属杆cd受力平衡:
      F安=μmg
      根据电磁感应定律,金属杆ab上产生的感应电动势为:
      E感=BLv
      根据闭合电路欧姆定律,通过金属杆ab的电流:
      I=,F安=BIL
      由以上四式可得:
      v=10m/s。
      (2)金属杆ab受力平衡,受拉力:
      F=F安+μmg
      根据功率公式:
      P=Fv
      解得:
      P=20W。
      (3)对杆ab,由动量定理有:
      (F-μmg)t-BILt=mv-0
      即:
      (F-μmg)t-BLq=mv
      解得:
      q=5C。
      15、 (1) 71.5N,方向竖直向下 (1) 3.3s (3) 11.5m
      【解析】
      (1)滑块B由初位置到圆弧轨道底端:
      mg(h+R)=mv11

      v1=5m/s
      圆弧轨道最低点:
      FN-mg=m

      FN=71.5N.
      由牛顿第三定律滑块对轨道的压力为71.5N,方向竖直向下
      (1)B滑上A系统动量守恒:
      mv1=(M+m)v共.
      对B:
      -μmgt=mv共-mv1

      t≈3.3s
      (3)①B滑上A到A与台阶碰前:对A:
      μmgx=Mv11-3
      对AB系统:
      mv1=mv3+Mv1.
      且A与台阶只碰一次,需满足:
      Mv1≥mv3

      x≥m≈1.6m.
      ②设最终AB共速为vAB,两者相对位移为L
      -μmgL=(M+m)vAB1-mv11.
      分析可知:vAB越小,L越大,即x取m时,AB的末速度vAB=3.
      此时
      L=11.5m
      所以木板A的至少长度为11.5m.

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