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      2026届江西省南城县第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届江西省南城县第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份2026届江西省南城县第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共32页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、2018年12月8日我国嫦娥四号探测器成功发射,实现人类首次在月球背面无人软着陆。通过多次调速让探月卫星从近地环绕轨道经地月转移轨道进入近月环绕轨道。已知地球与月球的质量之比及半径之比分别为a、b,则关于近地卫星与近月星做匀速圆周运动的下列判断正确的是
      A.加速度之比约为
      B.周期之比约为
      C.速度之比约为
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速
      2、竖直放置的肥皂膜在阳光照耀下,由于前后表面反射光通过的路程不同,形成两列相干光,薄膜上会呈现出彩色条纹.若一肥皂膜由于受重力和液体表面张力的共同影响,其竖直方向的截面如图所示,则光通过该肥皂膜产生的干涉条纹与下列哪个图基本一致( )
      A.B.
      C.D.
      3、篮球运动深受同学们喜爱。打篮球时,某同学伸出双手接传来的篮球,双手随篮球迅速收缩至胸前,如图所示。他这样做的效果是( )
      A.减小篮球对手的冲击力
      B.减小篮球的动量变化量
      C.减小篮球的动能变化量
      D.减小篮球对手的冲量
      4、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      5、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      6、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      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、在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是________.
      A.甲波波源的起振方向为y轴正方向
      B.甲波的波速大小为20m/s
      C.乙波的周期为0.6s
      D.甲波波源比乙波波源早振动0.3s
      E.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置
      8、如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是

      A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动
      B.x=0.4m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置
      C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置
      D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt (m)
      E. t=2s的波形图与t=0时的波形图重合
      9、如图(a)所示,在粗糙的水平地面上有两个大小相同但材质不同的甲、乙物块。t=0时刻,甲物块以速度v04m/s向右运动,经一段时间后与静止的乙物块发生正碰,碰撞前后两物块运动的v—t图像如图(b)中实线所示,其中甲物块碰撞前后的图线平行,已知甲物块质量为5kg,乙物块质量为4kg,则( )
      A.此碰撞过程为弹性碰撞
      B.碰后瞬间乙物块速度为2.5m/s
      C.碰后乙物块移动的距离为3.75m
      D.碰后甲、乙两物块所受摩擦力之比为6:5
      10、如图所示,在xy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xy平面向里的匀强磁场,两个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法正确的是( )
      A.可以确定带电粒子在磁场中运动的半径
      B.若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷
      C.因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比
      D.可以确定B点的位置坐标
      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)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验.
      (1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整.
      (____________)
      闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到______(填”A"或"B")端.

      (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示.由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_______W.由于电压表的分流作用,实验存在______(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_______(填“大”或“小").
      12.(12分)一课外实验小组用如图(a)所示的电路测量某待测电阻的阻值。为标准定值阻(),V1、V2均为理想电压表,为单刀开关,为电源,为滑动变阻器。
      请完成以下问题
      (1)闭合S前,滑动变阻器的滑动端应置于_______________填“a”或“b”)端;
      (2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置,若电压表V1、V2的示数为、,则待测电阻阻值的表达式________(用、、表示);
      (3)改变滑动变阻器滑动端的位置,得到多组、数据,用计算机绘制出的图线,如图(b)所示,根据图线求得________(保留1位小数);
      (4)按照原理图(a),将图(c)中实物连线补画完整_____________。
      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)我国不少省市ETC联网已经启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称,汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=12 m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=10 m处正好匀减速至v2=4 m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=20 s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1 m/s2。求:
      (1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小?
      (2)汽车通过人工收费通道,应在离收费站中心线多远处开始减速?
      (3)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间是多少?
      14.(16分)如图所示,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力.求:
      (1)带电粒子通过B点时速度vB的大小;
      (2)A、B两点间的电势差UAB.
      15.(12分)质量为m=10kg的物体静止在光滑水平面上,零时刻开始物体受到水平向东F=100N的力作用,1s后,力F的大小不变,方向改为向北,作用1s。求:
      (1)物体第1s末的速度大小;
      (2)物体在2s内的位移大小。
      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】
      A.根据可知,,选项A错误;
      B.由可得,,选项B正确;
      C.根据可得,选项C错误;
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须要多次加速变轨,选项D错误。
      2、B
      【解析】
      薄膜干涉为前后两个面反射回来的光发生干涉形成干涉条纹,故从肥皂薄膜的观察到水平干涉条纹,用复色光时出现彩色条纹,由重力作用,肥皂膜前后表面的厚度从上到下逐渐增大,从而使干涉条纹的间距变密,故B正确,ACD错误.
      【点睛】
      本题考查了薄膜干涉的原理和现象,抓住薄膜干涉的形成原因:前后两表面反射的光发生干涉,是考试的重点.
      3、A
      【解析】
      ABD.先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得
      解得:
      当时间增大时,球动量的变化率减小,作用力就减小,而冲量和动量的变化量都不变,所以A正确,BD错误。
      C.速度由v减小到0,动能的变化量是不变的,故C错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      6、A
      【解析】
      AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      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、BCE
      【解析】
      甲波传播到x=24m处,根据波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为=20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为=0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为=1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为=1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y=15sin5πt+10sinπt(cm),那么,t=0.6s时,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE.
      【点睛】
      在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v=求得波速.
      8、ACE
      【解析】
      A、波沿x轴负向传播,故此时x=1.25 m处的质点向上运动,质点纵坐标大于零,故由质点运动远离平衡位置可得:质点做加速度增大的减速运动,故A正确;
      B、由波沿x轴负向传播可得:x=0.6 m处的质点向平衡位置运动,故x=0.4 m处的质点、x=0.6 m处的质点都向平衡位置运动,且x=0.4 m处的质点比x=0.6 m处的质点距离远,那么,x=0.6m处的质点比x=0.4 m处的质点先回到平衡位置,故B错误;
      C、由波沿x轴负向传播可得:x=4 m处的质点由平衡位置向下振动,故x=4 m处的质点再经过可运动到波峰位置,又有波长λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置,故C正确;
      D、由C可知:x=2 m处的质点在做简谐运动的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0时,质点位移为零,根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动,故可得:振动方程为y=﹣0.4sin(πt)(m),故D错误;
      E、由C可知简谐波的周期T=2s,故经过2s,波正好向前传播一个波长,波形重合,故t=2s的波形图与t=0时的波形图重合,故E正确。
      9、BC
      【解析】
      AB.由图知,碰前瞬间甲物块的速度为
      碰后瞬间甲物块的速度为
      设乙物块碰后瞬间的速度为v2,取碰前甲物块的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得
      解得
      碰撞前后系统动能之差为
      解得
      所以此碰撞过程为非弹性碰撞,故A错误,B正确;
      C.设碰后乙物块经过ts时间停止运动。根据三角形相似法知
      解得
      碰后乙物块移动的距离为
      故C正确;
      D.对碰后乙物块滑行过程,根据动量定理得
      解得
      甲物块滑行的加速度大小为
      甲物块所受摩擦力大小为
      则有
      故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.已知粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为
      且有

      因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;
      B.由公式

      由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;
      C.根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式
      由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C错误;
      D.由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。
      故选AD。
      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、 A 增大 1 系统 大
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:
      [2]闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端.
      (2)[3]由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;
      [4]由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:
      P=UI= 2×0.5W =1W
      由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大.
      12、a 26.8
      【解析】
      (1)[1]为了保证实验安全,S闭合前,滑动变阻器滑动端应置于a端;。
      (2)[2]由欧姆定律可得,通过的电流
      待测电阻阻值

      (3)[3]根据题图(b)可得
      代入得

      (4)[4]实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法[[依据题图(a)]]、电压表V1和V2的量程[[依据题图(b)选择]],如图
      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)138 m; (2)72 m; (3)25 s。
      【解析】
      (1)过ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,则
      x1= =64 m
      故总的位移x总1=2x1+d=138 m.
      (2)经人工收费通道时,开始减速时距离中心线为x2==72 m.
      (3)过ETC通道的时间t1=×2+=18.5 s
      过人工收费通道的时间t2=×2+t0=44 s
      x总2=2x2=144 m
      二者的位移差Δx=x总2-x总1=6 m
      在这段位移内汽车以正常行驶速度做匀速直线运动,则Δt=t2-(t1+)=25 s
      14、 (1)(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有
      (2)对粒子,从A→B,由动能定理可知
      解得
      15、(1)10m/s;(2)5m。
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律:
      F=ma
      解得a=10m/s2
      则第1s末的速度
      v=at
      解得:v=10m/s
      (2)物体第1s内向东的位移
      解得:m
      物体1s后做类平抛运动,根据牛顿第二定律有:
      解得向北的加速度10m/s2
      物体第2s内向东的位移
      m
      物体第2s内向北的位移
      =5m
      物体在2s内的位移
      解得m

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