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      2026届江西省宜春市丰城九中高考物理三模试卷含解析

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      2026届江西省宜春市丰城九中高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届江西省宜春市丰城九中高考物理三模试卷含解析,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,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中( )
      A.一定产生恒定的感应电流B.产生顺时针方向的感应电流
      C.产生逆时针方向的感应电流D.没有感应电流
      2、用粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是( )
      A.质子
      B.电子
      C.中子
      D.光子
      3、1896年法国科学家贝可勒尔发现了放射性元素能够自发地发出射线的现象,即天然放射现象。让放射性元素镭衰变过程中释放出的α、β、γ三种射线,经小孔垂直进入匀强电场中,如图所示。下列说法正确的是( )
      A.③是α射线, α粒子的电离能力最强,穿透能力也最强
      B.①是β射线,是高速电子流,来自于原子的核外电子
      C.原子核发生一次衰变的过程中,不可能同时产生α、β两种射线
      D.原子序数大于83的元素,都具有放射性,原子序数小于或等于83的元素,都不具有放射性
      4、一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体,在这一过程中( )
      A.分子引力减小,分子斥力减小B.分子势能减小
      C.乙醚的内能不变D.分子间作用力增大
      5、下列说法正确的是( )
      A.根据∆E=∆mc2可以计算核反应中释放的核能
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
      C.目前核电站利用的核反应是裂变,核燃料为氘
      D.目前核电站利用的核反应是聚变,核燃料为铀
      6、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是________。
      A.当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等
      B.该机械波的传播速度为5m/s
      C.质点c在0~0.6s时间内沿x轴正方向移动了3m
      D.质点d在0~0.6s时间内通过的路程为20cm
      E.质点d开始运动时方向沿y轴负方向
      8、如图所示为粗细均匀的裸铜导线制成的半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左侧上方的圆面积内存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆环的电阻为2R。一根长度为2r、电阻为R的均匀金属棒MN以圆环的圆心O点为旋转中心,紧贴着网环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,开始时MN与PQ重合( )
      A.金属棒中感应电动势的最大值为
      B.时间内通过金属棒MN的横截面电荷量为
      C.金属棒中电流的有效值是
      D.金属棒旋转一周电路中产生的热量为
      9、a、b、c三条平行光线垂直于半圆柱体玻璃砖的截面直径从空气射向玻璃砖,如图所示,光线b正好过圆心O,光线a、c从光线b的两侧对称入射,光线a、c从玻璃砖下表面进入空气后与光线b交于P、Q两点,则下列说法正确的是( )
      A.玻璃对三种光的折射率关系为na>nb>nc
      B.玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率
      C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的条纹间距比c光窄
      D.a、c光分别从空气射入某种介质中,c光发生全反射时临界角较小
      E.a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长
      10、如图所示,在边界MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域,一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场,以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点(t=0),已知边界MN与AB边平行,线框受沿轴线DC方向外力的作用,导线框匀速运动到完全进入磁场过程中,能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是( )
      A.B.C.D.
      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)为测量弹簧压缩时具有的弹性势能和滑块B的质量,某同学用如图的装置进行实验。气垫导轨上有A、B两个滑块,A上固定一遮光片,左侧与被压缩且锁定的弹簧接触,右侧带有橡皮泥。已知A的质量为m1,遮光片的宽度为d;打开电源,调节气垫导轨使滑块A和B能静止在导轨上。解锁弹簧,滑块A被弹出后向右运动,通过光电门1后与B相碰,碰后粘在一起通过光电门2。两光电门显示的遮光时间分别为△t1和△t2,由此可知碰撞前滑块A的速度为____________,锁定时弹簧只有的弹性势能为Ep=______,B的质量m2=________。(用已知和测得物理量的符号表示)
      12.(12分)某同学做测量金属丝的电阻率的实验。
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲,其直径为_________。
      (2)测量该金属丝的电阻率,可供选择的仪器有:
      A.电流表A,量程有和两种,内阻均较小;
      B.电压表V,量程有和两种,内阻均较大;
      C.电源电动势为,内阻较小。
      实验中按如图乙所示接好电路,闭合后,把开关拨至a时发现,电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现,电压表指针几乎还在满偏的处,电流表指针则偏转到满偏的处,由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。
      所选电压表的量程为_________V,此时电压测量值为_________V。
      所选电流表的量程为_________,此时电流测量值为_________。
      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.(10分)如图所示,两根平行光滑金属导轨固定在水平桌面上,左端连接定值电阻,导轨间距。整个装置处在方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度,一质量、电阻的金属棒放在导轨上,在外力F的作用下以恒定的功率从静止开始运动,当运动距离时金属棒达到最大速度,此时撤去外力,金属棒最终停下,设导轨足够长。求:
      (1)金属棒的最大速度;
      (2)在这个过程中,外力的冲量大小;
      (3)撤去外力后电阻R放出的热量。
      14.(16分)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:
      (1)导体棒的质量;
      (2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;
      (3)导体棒穿过磁场Ⅱ的时间。
      15.(12分)如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g.
      (1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;
      (2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小.
      (3)若换成另一个质量的小球Q从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零.求Q开始下落时距离A的高度.(上述过程中Q与A只碰撞一次)
      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. A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;
      BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。
      2、A
      【解析】
      核反应方程
      根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;
      故选A。
      【点睛】
      解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。
      3、C
      【解析】
      A.由射线的带电性质可知,①是β射线,②是γ射线,③是α射线,α粒子的电离能力最强,穿透能力最弱,A不符合题意;
      B.β射线是原子核发生β衰变时产生的,是高速电子流,来自于原子核,B不符合题意;
      C.原子核发生一次衰变的过程中,只能发生α衰变或β衰变,不能同时发生α衰变和β衰变,故不可能同时产生α、β两种射线,C符合题意;
      D.原子序数大于83的元素,都具有放射性,原子序数小于或等于83的元素,有的也具有放射性,D不符合题意。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A. 乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子间的引力和斥力都会减小,故A正确;
      B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故B错误;
      C. 一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体过程中,要从外界吸收热量,由于温度不变,故分子平均动能不变,而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故内能增加,故C错误;
      D. 由于乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子之间的作用力从0开始,先增大后减小,故D错误。
      故选:A。
      5、A
      【解析】
      A.根据∆E=∆mc2可以计算核反应中释放的核能,式中∆m是核反应中的质量亏损,选项A正确;
      B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,选项B错误;
      CD.目前核电站利用的核反应是核裂变,核燃料为铀,选项CD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D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、ABD
      【解析】
      AB.根据题意知,该波的传播速度为
      周期为
      t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。
      C.质点c只在y轴方向上振动,并不沿x轴正方向移动。故C错误。
      D.质点d在0~0.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在0~0.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。
      E.根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。
      故选ABD。
      8、BD
      【解析】
      A.只有当MO、NO分别切割磁感线时,环中才有电流。MO、NO中感应电动势
      故A错误;
      B.金属棒中有电流时,电流为
      半个周期内通过金属棒MN的电荷量
      故B正确;
      C.在一个周期内,只有半个周期的时间内金属棒中才有电流,即
      所以金属棒中电流的有效值
      故C错误;
      D.依题意的

      故D正确。
      故选BD。
      9、BCE
      【解析】
      AB.由图可知,a光和c光入射角相同,但是c光折射角较大,根据折射率公式可知玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率,但是由于b光经过玻璃时没有发生偏折,故无法比较b光与a、c光的折射率大小,故A错误,B正确;
      C.由于a光的折射率较大,波长较短,则在相同条件下进行双缝干涉实验,由 可得a光的条纹间距比c光窄,故C正确;
      D.因,根据临界角公式知, a光发生全反射时临界角较小,故D错误;
      E.根据公式v=,由于a光的折射率大,则a光在玻璃中的传播速度较小,由几何关系可知a光在玻璃中传播的路程较长,故a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长,故E正确。
      故选BCE。
      10、AD
      【解析】
      AB.t时刻,线框有效切割长度为
      L=2vt•tan30°
      知L∝t,产生的感应电动势为
      E=BLv
      知E∝t,感应电流为
      故I∝t,故A正确,B错误;
      CD.导线框匀速运动,所受的外力与安培力大小相等,则有
      F-t图象是过原点的抛物线,故C错误,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、
      【解析】
      [1]由滑块A通过光电门1的运动时间可知,碰撞前滑块A的速度
      [2]解锁弹簧后,弹簧的弹性势能转化为A碰撞前的动能,故弹性势能
      [3]由碰撞后,AB整体通过光电门2的时间,可求得碰撞后AB整体的速度为
      A、B碰撞过程中动量守恒,则有
      联立解得
      12、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的固定刻度为0,经估读后旋转刻度在47格处,测量值为0.470mm。(结果为值读数字真读,值读至0.001mm,测量值为0.470mm)
      (2)[2][3][4][5].由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V,若电压表选用量程其指针偏转过小,应选用量程。
      由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变,电流表读数变化明显,说明阻值较大,与电压表电阻相接近,一般为几千欧而电源电动势只有,由欧姆定律计算知电流只有几毫安,故电流表选用量程。
      阻值较大,则应使电流表内接,即拨至b。此时电压表为满偏的,则读数为
      电流表为满偏的,则读数为

      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)3m/s;(2)7kg·m/s;(3)3J
      【解析】
      (1)根据法拉第电磁感应定律知,当金属棒速度为v时,金属棒中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律可知,金属棒中的感应电流
      金属棒受到的安培力
      当金属棒加速度为零时,其速度达到最大,有
      联立以上各式,并代入数据解得
      (2)设金属棒经过时间t由静止加速至速度最大,在这个过程中金属棒受到的平均安培力
      金属棒运动的距离
      根据动量定理有
      联立以上各式并代入数据解得
      (3)撤去外力后,金属棒由最大速度逐渐减速至零,对此过程,根据能量守恒定律,可知电阻R放出的热量
      14、 (1)0.2kg;(2)1.0375J;(3)1.9s
      【解析】
      (1)由图乙可知,导体棒在磁场Ⅰ中做匀速直线运动,速度,运动时间,则




      联立①②③④解得
      (2)导体棒穿过整个磁场区域,由能量守恒定律得
      ⑤(其中)

      联立⑤⑥解得
      (3)设导体棒穿过磁场Ⅱ的时间为,选取沿导轨向下为正方向,由动量定理得






      联立以上各式,解得
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题.
      (1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为
      由机械能守恒定律,可得
      由动量守恒定律可得

      联立解得
      (2)设开始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得
      ,,

      二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为
      由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即
      设弹力为零时二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得

      解得
      (3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得
      由动量守恒定律可得
      由能量守恒可得

      由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为
      由能量守恒可得
      联立解得

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