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      2026届江西省吉安县第三中学高考物理二模试卷含解析

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      2026届江西省吉安县第三中学高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届江西省吉安县第三中学高考物理二模试卷含解析,共16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、在空间P点以初速度v0水平抛出一个小球,小球运动到空中A点时,速度与水平方向的夹角为60°,若在P点抛出的初速度方向不变,大小变为,结果小球运动到空中B点时速度与水平方向的夹角也为60°,不计空气阻力,则下列说法正确的是
      A.PB长是PA长的2倍
      B.PB长是PA长的4倍
      C.PA与水平方向的夹角小于PB与水平方向的夹角
      D.PA与水平方向的夹角大于PB与水平方向的夹角
      2、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、将一定值电阻分别接到如图1和图2所示的两种交流电源上,在一个周期内该电阻产生的焦耳热分别为和,则等于( )
      A.B.C.D.
      4、两根相互平行的水平放置长直导线分别通有方向相同的电流I1和I2,且I1>I2;有一电流元IL与两导线均平行,且处于两导线的对称面上,导线某一横截面所在平面如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.电流元所处位置的磁场方向一定竖直向下
      B.电流元所处位置的磁场方向一定水平向右
      C.要使电流元平衡,可在电流元正上方某位置加一同向通电导线
      D.如果电流元在所处位置受的安培力为F,则两导线在该处的磁感应强度大小为B=
      5、一半径为R的球形行星自转周期为T,其同步卫星距离行星表面的高度为3R,则在该行星表面绕其做匀速圆周运动的卫星线速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、某行星的自转周期为T,赤道半径为R.研究发现,当该行星的自转角速度变为原来的2倍时会导致该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知引力常量为G.则
      A.该行星的质量为
      B.该行星的同步卫星轨道半径为
      C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为
      D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s
      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、图为回旋加速器的示意图,形金属盒半径为,两盒间的狭缝很小,磁感应强度为的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为,加速电压为。处粒子源产生氘核,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。若加速过程中粒子在磁场中运动的周期与高频交流电周期相等,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压增加为原来2倍,则氘核的最大动能变为原来的2倍
      B.若高频交流电的频率增加为原来2倍,则磁感应强度变为原来的2倍
      C.若该加速器对氦核加速,则高频交流电的频率应变为原来的2倍
      D.若该加速器对氦核加速,则氦核的最大动能是氘核最动能的2倍
      8、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动只能在液体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈
      B.分子间距离增大,分子间作用力对外表现可能为斥力
      C.分子动能与分子势能的和叫作这个分子的内能
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙
      E.外界对某理想气体做功,气体对外放热,则气体温度升高
      9、如图所示,光滑绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,现有一个质量为0.1kg,电荷量为-2.0×10-8C的滑块P(可看做质点),仅在电场力作用下由静止沿x轴向左运动.电场力做的功W与物块坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.3,3)的切线.则下列说法正确的是( )
      A.此电场一定是匀强电场
      B.电场方向沿x轴的正方向
      C.点处的场强大小为
      D.与间的电势差是100V
      10、下列说法正确的有( )
      A.研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关
      B.电子的衍射图样证实了电子的波动性
      C.α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法
      D.结合能越大的原子核,核子的平均质量越大
      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)某同学在用如图所示实验装置测量光的波长的实验中,已知两缝间的间距为0.3mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2m远的屏上,用测量头测量条纹间的宽度:先将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示。图甲读数为____________mm,图乙读数为_________mm。
      根据以上实验,测得光的波长是_________m(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。
      (1)下面说法正确的是____________
      A.长木板必须水平放置
      B.小车的质量必须远大于重物的质量
      C.需要平衡小车与长木板间的摩擦力
      D.应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车
      (2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度___,小车的加速度 __________ (结果均保留两位有效数字)。
      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)两条足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,轨道电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轨道上有材料和长度相同、横截面积不同的两导体棒a、b,其中导体棒a的质量为m,电阻为R,导体棒b的质量为2m,导体棒b放置在水平导轨上,导体棒a在弯曲轨道上距水平面高度处由静止释放。两导体棒在运动过程中始终不接触,导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒a刚进入磁场时,导体棒a中感应电流的瞬时电功率P;
      (2)从导体棒a开始下落到最终稳定的过程中,导体棒a上产生的内能;
      (3)为保证运动中两导体棒不接触,最初导体棒b到磁场左边界的距离至少为多少?
      14.(16分)光滑水平台面离地面高,台面上点与台面边缘点间距离,木块甲、乙分别静止在点,在相同的恒定水平外力作用下从点运动到点时撤去外力。甲落地点与点之间水平距离为,乙落地点与点之间水平距离为。已知木块甲质量为,重力加速度为。求:
      (1)恒定水平外力的大小;
      (2)木块乙的质量。
      15.(12分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MN与y轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,MN上P点的坐标为(a,0),MN与x轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:
      (1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;
      (2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;
      (3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。
      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】
      CD.小球到达A点时,PA为位移,设PA与水平方向的夹角为,则,小球到达B点时,PB为位移,设PB与水平方向的夹角为,则,因此PA与水平方向的夹角等于PB与水平方向的夹角,选项CD错误;
      AB.因为,可知P、A、B在同一直线上,假设PAB为斜面,小球从P点运动到A点的时间
      水平位移


      同理得
      因此PB长是PA长的4倍,选项A错误,选项B正确.
      故选B.
      2、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      3、A
      【解析】
      对于方波(图1)来说,交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为
      对于正弦波(图2)来说,故交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为

      故A正确BCD错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      AB.根据安培定则及磁感应强度的矢量叠加,又由于,可得电流元所处位置的磁场方向斜向右下,故A、B错误;
      C.根据同向电流互相吸引,可判断要使电流元平衡,可在电流元右上方某位置加一同向通电导线,故C错误;
      D.电流元在该处与磁场方向垂直,而受到的力为,所以根据磁感应强度的定义可知两导线在该处的磁感应强度大小为
      故D正确;
      故选D。
      5、D
      【解析】
      卫星的轨道半径r=R+3R=4R,根据线速度的计算公式可得:
      根据万有引力提供向心力可得
      所以
      解得

      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为T,由题意可知此时: ,解得:,故A错误;同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:,又,解得:r=R,故B正确;行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:,又:,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误;故选B.
      点睛:重点知识:行星自转的时候,地面物体万有引力等于重力没错,但是不是重力全部用来提供向心力,而是重力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时重力独自充当向心力.
      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】
      A.质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则根据

      则最大动能为
      与加速的电压无关,故A错误;
      B.电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等,若高频交流电的频率增加为原来2倍,则T为原来一半,而,则磁感应强度变为原来的2倍。故B正确;
      C.氦核的比荷为,氚核的比荷为,根据可知,若该加速器对氦核加速,则高频交流电的周期应变为原来的倍,频率为原来的.故C错误;
      D.最大动能
      若该加速器对氦核加速,则氦核的最大功能是氘核最大功能的2倍。故D正确。
      故选BD。
      8、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动;布朗运动可以在液体里发生,也可以在气体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈,故A错误。
      B.在分子间距离rr0范围内,即使距离增大,分子间作用力表现为斥力,故B正确;
      C.所有分子动能与分子势能的总和叫做物体的内能,单个分子的内能没有意义,故C错误;
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙,故D正确;
      E.外界对某理想气体做功W=2.0×105J,气体对外放热Q=-1.0×105J,根据热力学第一定律,则气体的内能变化
      E=W+Q=2.0×105J-1.0×105J=1.0×105J
      所以气体的内能增大,温度升高,故E正确。
      故选BDE。
      9、BD
      【解析】
      根据W=Eqx可知,滑块B向左运动的过程中,随x的增加图线的斜率逐渐减小,则场强逐渐减小,此电场一不是匀强电场,选项A错误;滑块B向左运动的过程中,电场力对带负电的电荷做正功,则电场方向沿x轴的正方向,选项B正确;点x=0.3m处的场强大小为,则 ,选项C错误;x=0.3m与x=0.7m间,电场力做功为W=2×10-6J,可知电势差是,选项D正确;故选BD.
      10、BC
      【解析】
      A.实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;
      B.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;
      C.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以α粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;
      D.根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。
      故选BC。
      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、2.335(2.332-2.337) 15.375(15.372-15.377) 6.5×10-7
      【解析】
      [1] 图甲螺旋测微器固定刻度的读数是2.0mm
      可动刻度的读数是
      33.5×0.01 mm =0.335mm
      则螺旋测微器的读数等于
      2.0mm+0.335mm=2.335mm
      (2.332-2.337都正确)
      [2] 图乙螺旋测微器固定刻度的读数是15.0mm
      可动刻度的读数是
      37.5×0.01 mm =0.375mm
      则螺旋测微器的读数等于
      15.0mm+0.375mm=15.375mm
      (15.372-15.377都正确)
      [3]相邻条纹间距为
      根据双缝干涉的条纹宽度的公式
      则这种单色光的波长
      代入数据解得
      12、D 1.2 2.0
      【解析】
      (1)[1]只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。
      (2)[2]交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔
      [3]由逐差法可求得小车的加速度。根据
      代人数据,得

      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);(3)
      【解析】
      (1)导体棒a从弯曲导轨上滑下到刚进入磁场时,由动能定理得
      解得
      由题意可知导体棒b的横截面积是a的2倍,由电阻定律
      得导体棒b的电阻为
      感应电流
      感应电流的瞬时电功率
      (2)最终稳定时,a、b两棒速度相等,根据动量守恒得
      根据能量守恒得
      解得
      两导体棒a、b阻值之比为,故产生的内能之比为,导体棒a上产生的内能
      (3)设两导体棒速度相同时,两者恰好不接触,对导体棒b由动量定理可得
      设导体棒b到磁场左边界的最小距离为x,根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      14、 (1) (2)
      【解析】
      (1)设水平外力大小为F,木块甲在B点的速度大小为v1,从B点开始做平抛运动的时间为t,则:

      x=v1t,
      木块甲在台面上运动的过程,根据动能定理得:

      联立可得:

      (2) 设木块乙的质量为m乙,在B点的速度大小为v2,则乙平抛运动过程,有 3x=v2t
      木块乙在台面上运动的过程,根据动能定理得:

      解得:

      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      解得

      根据牛顿第二定律有

      解得

      (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律有

      解得

      粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则

      y=v2t1

      qE=ma
      解得

      由于 ,因此y

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