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      2026届江西省萍乡市重点中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届江西省萍乡市重点中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届江西省萍乡市重点中学高考冲刺模拟物理试题含解析,共14页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生一次衰变,该原子外层就一定失去一个电子
      B.核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为可以判断x为质子
      C.若氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光有可能使该金属发生光电效应
      D.质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是
      2、、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为( )
      A.B.C.D.
      3、甲、乙两汽车在两条平行且平直的车道上行驶,运动的v—t图象如图所示,已知t=0时刻甲、乙第一次并排,则( )
      A.t=4s时刻两车第二次并排
      B.t=6s时刻两车第二次并排
      C.t=10s时刻两车第一次并排
      D.前10 s内两车间距离的最大值为12m
      4、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )
      A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV
      B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
      5、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      6、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( )
      A.4.54eVB.6.63eVC.10.20eVD.12.09eV
      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、天文学家观测发现的双子星系统“开普勒—47”有一对互相围绕运行的恒星,其中一颗大恒星的质量为M,另一颗小恒星只有大恒星质量的三分之一,引力常量为G,据此可知( )
      A.大、小两颗恒星的转动周期之比为1:3B.大、小两颗恒星的转动角速度之比为1:1
      C.大、小两颗恒星的转动半径之比为3:1D.大、小两颗恒星的转动半径之比为1:3
      8、如图所示,足够长的粗糙斜面固定于竖直向上的匀强电场中,两个带等量负电荷的物体AB(不计AB间的相互作用)用质量不计的轻弹簧直接相连,在恒力作用下沿斜面向上做匀速运动,AB与斜面间的动摩擦因数分别为且,物体所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力。某时刻轻弹簧突然断开,A在作用下继续前进,B最后静止在斜面上,则( )
      A.轻弹簧断开前,摩擦力对B的冲量大于对A的冲量
      B.B静止前,A和B组成的系统动量守恒
      C.轻弹簧断开瞬间,B物体加速度为零
      D.轻弹簧断开后,A物体所受重力的功率变大、电势能增大
      9、下列说法正确的是 。
      A.失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动
      C.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
      D.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
      E.热量一定由高温物体向低温物体传递
      10、如图所示,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.该质点一定带正电
      B.该质点可能带负电
      C.若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小
      D.若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大
      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)重物带动纸带自由下落,测本地重力加速度。用6V。50Hz的打点计时器打出的一条纸带如图甲所示,O为重物下落的起点,选取纸带上连续打出的A、B、C、D、E、F为测量点,各测量点到O点的距离h已标在测量点下面。打点计时器打C点时,重物下落的速度__________m/s;分别求出打其他各点时的速度v,作关系图像如图乙所示,根据该图线,测得本地的重力加速度__________。(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某实验小组同学利用下列器材做“研究合外力做功与动能变化的关系”实验:
      A.一端带有滑轮和刻度尺的轨道
      B.两个光电计时器
      C.安装有挡光片的小车(质量为 M)
      D.拴有细线的托盘(质量为 m0)
      E.可以调节高度的平衡支架
      F.一定数量的钩码
      某小组选用上述器材安装实验装置如图甲所示,轨道上安装了两个光电门A、B。实验步骤:
      ①调节两个光电门中心的距离,记为L;
      ②调节轨道的倾角,轻推小车后,使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速经过光电门 A、B,钩码的质量记为 m;
      ③撤去托盘和钩码,让小车仍沿轨道向下加速经过光电门 A、B,光电计时器记录小车通过 A、B的时间分别为△t1 和△t2;
      ④利用测得的数据求得合外力做功与动能变化的关系。根据实验过程,滑轮的摩擦力不计,回答以下问题
      (1)图乙是用游标卡尺测挡光片的宽度 d,则 d=______cm。
      (2)小车加速从A到B过程中合外力做的功W=________;小车动能的变化量的表达式△Ek=___(用测得的物理量的字母符号表示)。通过实验可得出:在误差允许的范围内合外力所做的功等于小车动能的增量。
      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)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,可以更加深刻地理解其物理本质。
      (1)单个微小粒子撞击巨大物体的力是局部而短促的脉冲,但大量粒子撞击物体的平均效果是均匀而持续的力。我们假定单位体积内粒子数量为n,每个粒子的质量为m,粒子运动速率均为v。如果所有粒子都垂直物体表面运动并与其碰撞,利用所学力学知识,导出物体表面单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系。
      (2)实际上大量粒子运动的速率不尽相同。如果某容器中速率处于100~200m/s区间的粒子约占总数的10%,而速率处于700~800m/s区间的粒子约占总数的5%,论证:上述两部分粒子,哪部分粒子对容器壁的压力贡献更大。
      14.(16分)如下图,一横截面积为S的绝热气缸固定在绝热水平面上,一绝热活塞封闭气缸内一定质量的理想气体,在气缸右侧有一暖气管,气缸与暖气管相接处密闭性良好,气缸左侧的活塞用一跨过定滑轮的轻绳与一质量为M的砝码相连。当活塞稳定后,测得活塞到气缸右侧壁之间的距离L,温度传感器测得此时气缸内气体的温度为T1。现让高温暖气从暖气管的上端流进、再从暖气管的下端流出,经过一段时间后发现活塞缓慢向左移动了一小段距离后便静止不动了。这个过程中气缸内的气体吸收热量Q后,温度传感器的读数为T2。设重力加速度为g,大气压强为P0,忽略所有摩擦,回答问题。
      (i)试分析密闭气体体积的变化,并求出此变化量ΔV;
      (ii)求此过程中气缸内气体内能的变化量ΔU。
      15.(12分)如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
      (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)Q运动的时间t.
      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、D
      【解析】
      A.原子核发生一次β衰变,该原子核内中子变成质子,放出一个电子,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,x的质量数为零,电荷数为-1,则x是电子,选项B错误;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv=E1-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.1eV,氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv'=E6-E1=-0.38eV-(-3.4eV)=3.01eV,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故C错误;
      D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m1、m3,质子和中子结合成一个α粒子的过程中亏损的质量为(1m1+1m1-m3),根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是(1m1+1m1-m3)c1.故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两车运动的速度—时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:


      则有:

      假设成立,由图象可知,车的加速度大小:

      故D符合题意,ABC不符合题意。
      3、C
      【解析】
      AB.由图像可知,在前8s内,甲的位移
      x′=vt=48m
      乙的位移
      x″=·12m=48m
      说明t=8s时刻两车第二次并排,选项AB均错误;
      C.两车第二次并排后,设经过△t时间两车第三次并排,有:
      v·△t=v1·△t-
      解得△t=2s,两车恰好在乙速度为零时第三次并排,第三次两车并排的时刻为t=10s,选项C正确;
      D.由图像可知,前10s内两车在t=4s时刻两车距离最大(图像上左侧的梯形面积),
      △x=×6m=18m
      选项D错误。
      4、C
      【解析】
      A.巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,波长最长,对应的能量为
      故A错误;
      B.氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力
      可得
      故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有
      解得自由电子的速度为
      故C正确;
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      故D正确。
      故选:D。
      6、C
      【解析】
      由光电效应方程
      eUc=EKm=hγ-W0…①

      hγ0=W0…②

      …③
      由①②③式代入数据可得
      hγ0=4.54eV
      则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量
      Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV.
      故C正确,ABD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、BD
      【解析】
      AB.互相围绕运行的恒星属于双星系统,大、小两颗恒星的转动周期和角速度均相等,故A错误,B正
      确;
      CD.设大恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为,小恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为,由
      可得大,小两颗恒星的转动半径之比为1:3,故C错误、D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.设AB所带电荷量均为,则物A所受摩擦力

      由于不知道与的大小,故无法判断与的大小关系,故A错误;
      B.B静止前,AB组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,故B正确;
      C.轻弹簧断开瞬时,B物体受重力、斜面支持力和摩擦力作用,加速度不为零,故C错误;
      D.物体A在轻弹簧断开前,在拉力作用下匀速向上运动弹簧断开后,少了向下的拉力,物体A所受合力向上,做加速运动,所以重力的功率增大,电场力做负功,电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      9、ACD
      【解析】
      A.失重条件下液态金属呈球状是由于液体表面分子间存在表面张力的结果,故金属液体的气体气泡不能无限地膨胀,A正确;
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒随空气流动而形成的,并不是布朗运动,B错误;
      C.由气体的摩尔质量和气体的密度之比可求出气体的摩尔体积,摩尔体积与阿伏加德罗常数之比等于每个气体分子占据的空间大小,由此可以估算出理想气体分子间的平均距离,C正确;
      D.由于分子之间的距离比较大时,分子之间的作用力为引力,而分子之间的距离比较小时,分子之间的作用力为斥力,所以分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,D正确;
      E.热量可以在一定的条件下从低温物体传递到高温物体,E错误。
      故选ACD。
      10、AC
      【解析】
      AB.在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,则
      所以带电质点带正电,故A正确,B错误;
      C.如果磁场均匀增大,则该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将减小,所以C正确;
      D.将下极板向下移动,根据电容的决定式
      可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,则根据公式
      可得公式
      即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将继续匀速直线运动,所以D错误。
      故选AC。
      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、1.56 9.70~9.90
      【解析】
      [1].由可知
      [2].根据v2=2gh,由图象求斜率得2g,所以

      12、0.735
      【解析】
      (1)[1]游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为
      (2)[2]调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘m0和钩码m,小车的合力变为
      则小车加速从A到B过程中合外力做的功为
      [3]光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过A、B两位置的瞬时速度,有

      则小车动能的变化量的表达式为
      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);(2)速率处于700~800m/s区间的粒子对容器壁的压力贡献更大
      【解析】
      本题考查碰撞过程中的动量定理和压强与压力的公式推导
      【详解】
      (1)在时间t内射入物体单位面积上的粒子数为
      由动量定理得
      可推导出
      (2)设炉子的总数为N总,故速率处于 100~200m/s 区间的粒子数
      n1=N总×10%
      它对物体表面单位面积的压力
      f1= n1mv12= N总×10%×mv12
      同理可得速率处于700~800m/s 区间的粒子数
      n2=N总×5%
      它对物体表面单位面积的压力
      f2= n2mv22= N总×5%×mv22

      故是速率大的粒子对容器壁的压力贡献更大。
      14、 (i);(ii)
      【解析】
      (i)由于气缸内的气体温度升高,故活塞将向左移动,设气缸再次稳定后向左移动的距离为ΔL。由题目中的条件可知,容器内的气体是在做等压变化。由理想气体状态方程可得
      解得
      故变化的体积为
      (ii)以气缸活塞为研究对象,设气缸里面的大气压对气缸的压力为F根据力的平衡可得
      暖流给气缸中的气体加热,当气体温度为T2时,气体膨胀对外做的功为:
      由热力学第一定律可知,容器中的气体内能的增加量为
      15、 (1), (2)
      【解析】
      (1)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0
      其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s
      解得:v=8m/s
      设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      P在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2′,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2′
      mv12=mv1′2+mv2′2
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为:

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