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      2026届柳州市柳江中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届柳州市柳江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届柳州市柳江中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共8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、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
      2、如图甲所示,用传感器和计算机可以方便地描出平抛运动物体的轨迹。它的设计原理如图乙所示。物体A在做平抛运功,它能够在竖直平面内向各个方向同时发射超声波脉冲和红外线脉冲,在它运动的平面内安放着超声波-红外接收装置,B盒装有B1、B2两个超声波-红外接收器,并与计算机相连,B1、B2各自测出收到超声脉冲和红外脉冲的时间差,并由此算出它们各自与物体A的距离,下列说法正确的是( )
      A.该实验中应用了波的干涉规律
      B.该实验中应用了波的反射规律
      C.该实验中应用了波的直线传播规律
      D.该实验中所用超声波信号和红外线脉冲信号均属于无线电波
      3、宇航员在某星球表面以初速度2.0 m/s水平抛出一物体,并记录下物体的运动轨迹,如图所示,O为抛出点,若该星球半径为4000km,引力常量G=6.67×10-11N·m2·kg-2,则下列说法正确的是( )
      A.该星球表面的重力加速度为16.0 m/s2
      B.该星球的第一宇宙速度为4.0km/s
      C.该星球的质量为2.4×1020kg
      D.若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度可能大于4.0km/s
      4、如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内( )
      A.物块受到弹簧力的冲量大小为
      B.物块受到合力的冲量大小为
      C.弹簧弹力对物块所做的功大小为
      D.合力对物块所做的功大小为
      5、中国核学会发布消息称,截至201 9年6月底,中国大陆在运核电机组47台,装机容量4873万千瓦,位居全球第三。铀核()是获得核能的主要原料之一,其中一种核反应方程为并释放核能,下列说法正确的是( )
      A.该核反应是重核裂变,产物的结合能之和大于铀核()的结合能
      B.该核反应在中子的轰击下发生,核反应为人工转变
      C.X原子核中的核子数为140个,中子数为84个
      D.因为裂变时释放能量,根据E=mc2,所以裂变后的总质量数减少
      6、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
      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、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动其图象如图所示已知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的倍,则以下说法正确的是
      A.汽车在前5s内的牵引力为
      B.汽车速度为时的加速度为
      C.汽车的额定功率为100 kW
      D.汽车的最大速度为80
      8、如图,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.若没有物块从木板上滑下,则无论多大整个过程摩擦生热均为
      B.若,则无论多大,都不会从木板上滑落
      C.若,则一定不相碰
      D.若,则可能从木板左端滑落
      9、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大
      C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移
      10、如图所示,卫星1和卫星2均绕地球做圆周运动,其中卫星1为地球同步轨道卫星,卫星2是极地卫星,卫星1的轨道半径大于卫星2的轨道半径. 则下列说法正确的是
      A.卫星1和卫星2做圆周运动的圆心均为地心
      B.卫星2的运行周期小于24h
      C.卫星1的向心加速度大于卫星2的向心加速度
      D.卫星2的线速度小于静止在赤道上某物体的线速度
      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)如图所示,为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m 的关系”实验装置简图.

      (1)本实验采用的实验方法是____.
      A.控制变量法 B.假设法 C.理想实验法 D.等效替代法
      (2)在保持小车受力相同时,探究加速度与质量关系的实验屮,以下故法正确的是______.
      A.平衡摩擦力时,应将装有砝码的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上
      B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
      C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
      D.为得出加速度a与与质量m的关系而作出 图象
      (3)下图是实验中获取的一条纸带的一部分,其中O、A、B、C、D是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图,打“B”计数点时小车的速度大小为___________________m/s.由纸带求出小车的加速度的大小为_____________m/s2.(计算结果均保留2位有效数字)
      (4)如图所示是某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的a〜F图线.其中图线不过原点的原因是______,图线在末端弯曲的原因是______.
      12.(12分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)本实验必须满足的条件有____________。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末端切线水平
      C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      D.挡板高度等间距变化
      (2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=________;钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。
      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,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量相等均为1kg;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)碰撞前瞬间A的速率v;
      (2)A和B系统碰撞过程损失的机械能;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离L。
      14.(16分)为了保证行车安全,车辆在行进过程中应保持足够的安全距离。现在有甲、乙两辆汽车在同一直线车道上匀速行驶,甲车速度,乙车速度,甲车在前,乙车在后。当两车相距时,两车司机同时看到前方正在发生山体滑坡,于是立即采取制动措施,刹车的加速度大小分别为。如果不考反应时间与车身的长度,那么两车能否避免相碰?
      15.(12分)如图所示,水平轨道BC两端连接竖直的光滑圆弧,质量为2m的滑块b静置在B处,质量为m的滑块a从右侧圆弧的顶端A点无初速释放,滑至底端与滑块b发生正碰,碰后粘合在一起向左运动,已知圆弧的半径为R=0.45 m,水平轨道长为L=0.2 m,滑块与水平轨道的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10 m/s2。求:
      (1)两滑块沿左侧圆弧上升的最大高度h;
      (2)两滑块静止时的位置。
      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、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。
      2、C
      【解析】
      ABC.物体A向B盒同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲,B盒收到红外线脉冲时开始计时,收到超声波脉冲时停止计时,根据超声波在空气中的传播速度v(红外线传播时间极短,可忽略),可计算出A和B之间的距离,故该实验利用了超声波频率高,易于定向传播,即直线传播原理,AB错误C正确;
      D.超声波是一种机械波,而电磁波谱按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线,故红外线脉冲不是无线电波,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.物体做平抛运动,根据平抛运动的规律有
      联立解得
      该星球表面的重力加速度为,故A错误;
      BC.设该星球的第一宇宙速度为,该星球的质量为,在星球表面附近,则有
      解得
      故B正确,C错误;
      D.根据万有引力提供向心力有
      解得
      卫星运动的轨道半径越大,则绕行速度越小,第一守宙速度是绕星球表面运行的速度,同步卫星的速度一定小于4.0km/s,故D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      AB.以小球为研究对象,取向上为正方向,整个过程中根据动量定理可得
      得受到合力的冲量大小为
      小球所受弹簧弹力冲量的大小为
      选项A错误,B正确;
      CD. 整个过程中根据动能定理可得
      而整个过程重力做功WG=0
      得合力对物块所做的功大小为
      小球所受弹簧弹力做功的大小为
      选项CD错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      A.结合质量数守恒与电荷数守恒可知,铀核裂变的产物为氙核和锶核,并会释放能量,则裂变产物的结合能之和一定大于铀核的结合能,故A正确;
      B.该核反应为重核裂变,不是人工转变,故B错误;
      C.X原子核中的核子数为(235+1)-(94+2)=140个,中子数为140-(92-38)=86个,故C错误;
      D.裂变时释放能量,出现质量亏损,但是总质量数不变,故D错误。
      故选A。
      6、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。
      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、AC
      【解析】
      由速度时间图线知,匀加速运动的加速度大小a=m/s2=4m/s2,根据牛顿第二定律得,F-f=ma,解得牵引力F=f+ma=1000+4000N=5000N,故A正确.汽车的额定功率P=Fv=5000×20W=100000W=100kW,汽车在25m/s时的牵引力F′=N=4000N,根据牛顿第二定律得,加速度,故B错误,C正确.当牵引力等于阻力时,速度最大,则最大速度,故D错误.故选AC.
      点睛:本题考查了汽车恒定加速度启动的问题,理清整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道牵引力等于阻力时,汽车的速度最大.
      8、ABD
      【解析】
      A.若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,
      mv0=3mv1 ①
      则整个过程产生的热量等于动能的变化,有
      Q=mv02−×3mv12 ②
      联立①②,得
      Q=mv02
      故A正确;
      BD.a、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1'、v2',且有v1>v2,以v1方向为正方向,则有
      mv1+mv2=mv1'+mv2'③
      mv12+mv22=mv1′2+mv2′2 ④
      联立③④,得
      v1'=v2
      v2'=v1
      即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时
      a和木板的加速度
      a1=
      对a分析知,a的加速度最大值为
      a0=μag
      若μb<2μa 则a1<a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;
      若μb>2μa,则a1>a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;
      C.若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有

      联立①⑤,得

      故若,则ab一定不相碰,故C错误;
      故选ABD。
      9、AD
      【解析】
      A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;
      B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;
      CD.根据

      发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、AB
      【解析】
      A.由万有引力提供向心力,卫星1和卫星2的做圆周运动的圆心均为地心,A正确;
      B.卫星1的周期为24h,根据:
      可得:
      因为卫星2的轨道半径小于卫星1的轨道半径,所以卫星2的运行周期小于卫星1的周期,即小于24h,故B正确;
      C.根据:
      可得:
      卫星1的向心加速度小于卫星2的向心加速度,故C错误;
      D.由:
      可得:
      可知卫星1的线速度小于卫星2的线速度,由知赤道上物体的线速度小于卫星1的线速度,所以卫星2的线速度大于静止在赤道上某物体的线速度,故D错误.
      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 BD 0.54 1.5 未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力 未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量
      【解析】
      (1)本实验采用的实验方法是控制变量法;
      (2)平衡摩擦力时,应不挂小桶,让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项A错误;每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项B正确;实验时要先接通电源后放小车,选项C错误;因为 为正比关系,故为得出加速度a与与质量m的关系而作出图象,选项D正确;故选BD.
      (3)计数点间的时间间隔T=0.02s×5=0.1s,打B计数点时小车的速度大小为

      根据逐差法得,小车的加速度
      (4)由图线可知,当力F到达一定的值时才有加速度,故图线不过原点的原因是未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;图线在末端弯曲的原因是未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量;
      12、BC 1:3
      【解析】
      (1)[1]AB.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。
      C.要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。
      D.档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。
      (2)[2] A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。
      [3]由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2﹣y1=gt2可知:
      则初速度为:
      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)2m/s;(2)1J;(3) 0.25m.
      【解析】
      (1)对A从圆弧最高点到最低点的过程应用机械能守恒定律有

      可得

      (2)A在圆弧轨道底部和B相撞,满足动量守恒,有
      (mA+mB)v′=mAv
      可得
      v′=1m/s
      A和B系统碰撞过程损失的机械能

      解得
      ∆E=1J
      (3)对AB一起滑动过程,由动能定理得

      可得
      L=0.25m
      14、可避免相撞
      【解析】
      设经过t时间后两车的速度相等,可得
      解得
      设汽车从开始刹车到停时间为
      那么由
      可得甲车的停车时间为5s,乙车的停车时间为6s。
      7s时速度相等,说明在7s内后车速度一直大于前车,距离一直在靠近,然而7s时两车都已经停车,所以说明两车在停车之前距离一直在缩小。
      设两车从开始刹车到停止经过的位移为x,则由
      可计算出
      在停车之前,乙车比甲车多行进的距离为
      而两车之间的距离,所以两车可以避免相碰。
      15、 (1)0.03 m (2)水平轨道的中点处
      【解析】
      (1)设滑块a滑至底端碰前速度大小为vB,碰后共同速度大小为v,根据机械能守恒定律有
      mgR=m,
      由动量守恒定律有
      mvB=(m+2m)v
      从B点到左侧最大高度处由动能定理有
      -μ3mgL-3mgh=0-×3mv2
      联立解得
      h=0.03m
      (2)粘合体将来回往复运动,直到速度为0,设在水平轨道BC上运动的路程为s,根据动能定理有
      -μ3mgs=0-×3mv2
      解得
      s=0.5m
      所以滑块停在水平轨道BC的中点处。

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