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      2026届江西省上饶市信州区上饶中学高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      2026届江西省上饶市信州区上饶中学高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份2026届江西省上饶市信州区上饶中学高三3月份模拟考试物理试题含解析,共32页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态,已知B球质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,则下列叙述正确的是
      A.小球A、B受到的拉力TOA与TOB相等,且TOA=TOB=
      B.弹簧弹力大小
      C.A球质量为
      D.光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg
      2、下列说法正确的是( )
      A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
      B.物体对外界做功,其内能一定减少
      C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大
      D.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大
      3、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      4、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是( )
      A.下落过程探测器内部的物体处于超重状态
      B.“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为
      C.月球的平均密度为
      D.“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动
      5、在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图(a)所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,质点C的振动图像如图(b)所示;t=0时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以2m/s的速度沿x轴正向匀速运动。下列说法正确的是( )
      A.质点D的起振方向沿y轴负方向
      B.t=0.05s时质点B回到平衡位置
      C.信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz
      D.若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度也将发生改变
      6、某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图2所示。定值电阻R已知,且从图中可读出最大放电电流I0,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是( )
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电压
      C.电容器的电容D.电源的内电阻
      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、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      8、如图所示,一条形磁铁竖直放置,金属线圈从磁铁正上方某处下落,经条形磁铁A、B两端时速度分别为v1、v2,线圈中的电流分别为I1、I2,线圈在运动过程中保持水平,则( )
      A.I1和I2的方向相同B.I1和I2的方向相反
      C.I1∶I2=v ∶vD.I1∶I2=v1∶v2
      9、如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动.物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是
      A.这个行星的质量
      B.这个行星的第一宇宙速度
      C.这个行星的同步卫星的周期是
      D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为
      10、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体的压强为零
      B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小
      E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
      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)小李同学利用激光笔和角度圆盘测量半圆形玻璃砖的折射率,如图2所示是他采用手机拍摄的某次实验现象图,红色是三条光线,固定好激光笔,然后将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现光线____恰好消失了(选填①,②或③),那么这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率n= _____.
      12.(12分)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz. 在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示.

      通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字)
      已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量 ______________ .
      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)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。
      (1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;
      (2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);
      (3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。
      14.(16分)新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加强了内部环境消毒工作。如图所示,是某医院消毒喷雾器设备。喷雾器的储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每打次气能向储液桶内压入Pa的空气。现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积。
      (1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,求打气筒打气次数至少是多少?
      (2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,打开喷雾器开关K直至储液桶消毒液上方的气压为2×105Pa,求在这过程中储液桶喷出药液的体积是多少?
      15.(12分)用两只玩具小车A、B做模拟碰撞实验,玩具小车A、B质量分别为和,把两车放置在相距的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用一段时间后撤去,小车A继续运动与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起,滑行停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.2倍,重力加速度取。求:
      (1)两个小车碰撞后的速度大小;
      (2)小车A受到的恒力F的作用时间。
      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、B、隔离对B分析,根据共点力平衡得:
      水平方向有:TOBsin45°=F
      竖直方向有:TOBcs45°=mg,
      则,弹簧弹力 F=mg,
      根据定滑轮的特性知:TOA与TOB相等;故A,B错误.
      C、D、对A分析,如图所示:
      由几何关系可知拉力TOA和支持力N与水平方向的夹角相等,夹角为60°,则N和T相等,有:2TOAsin60°=mAg,
      解得:,由对称性可得:,故C正确,D错误.
      故选C.
      【点睛】
      解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.本题采用隔离法研究比较简便.
      2、D
      【解析】
      A.如果物体从外界吸收热量时,再对外做功,则内能可能减小,可能不变,可能增加,A错误;
      B.如果物体对外界做功的同时,再从外界吸收热量,则其内能可能减小,可能不变,可能增加,B错误;
      CD.温度是分子平均动能大小的标志,温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大,C错误D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.下落过程探测器自由下落,,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;
      B.“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有
      解得

      “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能

      故B错误;
      C.由万有引力等于重力,有
      解得
      月球的平均密度
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度

      “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.因t=0时刻质点C从平衡位置向下振动,可知波沿x轴正向传播,则质点D的起振方向沿y轴正方向,选项A错误;
      B.波速为
      当质点B回到平衡位置时,波向右至少传播1.5m,则所需时间为
      选项B错误;
      C.机械波的频率为2.5Hz,接收器远离波源运动,根据多普勒效应可知,信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz,选项C正确;
      D.机械波的传播速度只与介质有关,则若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度不变,选项D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量,即,故选项A可求;
      B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候,则最大电压,故选项B可求;
      C.根据可知电容器的电容为,故选项C可求;
      D.电源的内电阻在右面的充电电路中,根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即,但内电阻没法求出,故选项D不可求。
      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.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      AB.金属线圈经条形磁铁A、B两端时,磁通量先向上的增大后向上减小,依据楞次定律“增反减同”,导致感应电流产生的磁场方向先向下,后向上,根据右手螺旋定则可知,则I1和I2感应电流的方向先顺时针,后逆时针(从上向下),即它们的方向相反,故A错误,B正确;
      CD.依据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则有
      I=
      即I与v成正比,故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出重力加速度,然后结合万有引力提供向心力即可求出.
      【详解】
      物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度;可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:μmgcs30°-mgsin30°=mω2L,所以:.
      A.绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力即为其所受重力,即:,所以,故A错误;
      B.根据行星的第一宇宙速度公式得,该行星得第一宇宙速度为,故B正确;
      C.同步卫星在轨运行时,轨道处卫星受到的引力提供向心力,则有,解得:,由于同步卫星的高度未知,故而无法求出自转周期T,故C错误;
      D.离行星表面距离为R的地方的万有引力:;即重力加速度为ω2L.故D正确.
      【点睛】
      本题易错点为C选项,在对同步卫星进行分析时,如果公转圆周运动不能计算时,通常可以考虑求行星自传周期:同步卫星的周期等于行星自传周期.
      该行星赤道上的物体随行星一起做圆周运动时,万有引力可分解为重力和自传向心力,即,由于不能确定该行星表面上赤道地区的重力加速度,故而无法求出自传周期T;
      如果错误地按照自传向心力由万有引力提供,,解得:T=,就错了,因为是如果行星上物体所受万有引力全部提供自传向心力,该行星已经处在自解体状态了,也就是不可能存在这样得行星.
      10、BDE
      【解析】
      A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;
      B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;
      D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。
      故选BDE.
      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、 ③
      【解析】将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现全反射,光线③恰好消失;此时的临界角为C=450,则这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率.
      12、 或 蜡烛的质量m
      【解析】
      (1)由图可知,,,, ,,根据逐差法可知:,其中,代入数可得,a=0.014m/s2;
      (2)根据牛顿第二定律可知:,所以还要测蜡烛的质量m.
      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) m2 ,m,(2)×104 V/m,(3),(-m,0)。
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力,得
      qvB=
      rmax==0.1 m
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:
      rmin==m
      甲 乙
      速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且
      BC=m
      满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:
      S=m2;
      (2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:
      t1=T=·
      离子在电场中运动的时间为t2,则:
      BO=··
      又因:
      t1=t2
      解得:E=×104 V/m;
      (3)离子进入电场后做类平抛运动:
      BO=··
      水平位移大小:
      x1=vB·t′1
      同理:
      CO=··
      水平位移大小:
      x2=vC·t′2
      得:x1=m,x2=m
      荧光屏的最小长度:
      Lmin=x2-x1=m
      M点坐标为(-m,0)。
      14、 (1)20次;(2) 1L
      【解析】
      (1)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强p1=1×105Pa,体积V1
      末状态:压强p2=3.0×105Pa,体积V2=2L
      由玻一马定律得
      解得
      因为原来气体体积为,所以打气筒打气次数

      (2)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强,体积
      末状态:压强,体积
      由玻一马定律得
      解得
      所以储液桶喷出药液的体积
      15、(1)1m/s(2)ls
      【解析】
      (1)两小车碰撞后的滑行过程中,有
      解得 v3=1m/s
      (2)两车碰撞过程中,有
      解得 v2=4m/s
      恒力作用过程有

      撤去F至二车相碰过程有
      解得 t=1 s

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