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      抚州市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      • 2026-04-19 00:42:15
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      抚州市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份抚州市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、我国第一颗人造地球卫星因可以模拟演奏《东方红》乐曲并让地球上从电波中接收到这段音乐而命名为“东方红一号”。该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的角速度分别为,,在近地点、远地点的速度分别为,,则( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下,质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口10cm。汽缸所处环境的温度为300K,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2;现将质量为m=4kg的物块挂在活塞中央位置上,活塞挂上重物后,活塞下移,则稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为( )
      A.25cmB.26cmC.28cmD.30cm
      3、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则( )
      A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力
      B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
      C.线框受到安培力的合力为零
      D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上
      4、如图所示。粗糙的水平桌面上,三根完全相同的轻质弹簧原长均为a,劲度系数均为k,两端分别与完全相同的物块(可看成质点)相连,形成平行于桌面的静止正三角形,此时该正三角形的外接圆半径是R,弹簧均伸长且在弹性限度内,则每个物块与桌面间的静摩擦力大小是( )
      A.B.
      C.D.
      5、在2018年亚运会女子跳远决赛中,中国选手许小令获得铜牌。在某一跳中,她(可看作质点)水平距离可达6.50 m,高达1.625 m。设她离开地面时的速度方向与水平面的夹角为α,若不计空气阻力,则正切值tanα的倒数等于( )
      A.0.5B.1C.4D.8
      6、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
      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、如图所示,在水平向左的匀强电场中,可视为质点的带负电物块,以某一初速度从足够长的绝缘斜面上的A点,沿斜面向下运动,经C点到达B点时,速度减为零,然后再返回到A点。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面间的动摩擦因数,整个过程斜面均保持静止,物块所带电量不变。则下列判断正确的是( )
      A.物块在上滑过程中机械能一定减小
      B.物块在上滑过程中,增加的重力势能一定大于减少的电势能
      C.物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能
      D.物块在下滑过程中,斜面与地面之间的摩擦力一定为零
      8、如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则
      A.小球均静止时,弹簧的长度为L-
      B.角速度ω=ω0时,小球A对弹簧的压力为mg
      C.角速度ω0=
      D.角速度从ω0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变
      9、如图所示,一个边长为l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是( )
      A.速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同
      B.速度大于的粒子一定打在边上
      C.经过点的粒子在磁场中运动的时间为
      D.垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为
      10、下列说法中正确的是( )
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力可能先减小后增大
      B.压强是组成物质的分子平均动能的标志
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
      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,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来.已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:
      (1)打下A点时速度大小是___ m/s.
      (2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为____________ (用x3、x4及T表示).
      (3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为__________m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_______ m.
      12.(12分)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。
      (1)下列做法正确的是(_____)
      A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
      B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上
      C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
      D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
      (2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。
      (3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字)
      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a所示。水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过后,电荷以的速度通过MN进人其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻),计算结果可用π表示。
      (1)求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期;
      (2)如果在O点右方47.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。
      14.(16分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      15.(12分)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      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】
      根据开普勒第二定律可知,从远地点到近地点卫星做加速运动,而近地点到远地点,卫星做减速运动,所以近地点的速度大于远地点的即
      根据可知,因为近地点到地心的距离小于远地点到地心的距离,即
      则有
      故选C。
      2、D
      【解析】
      该过程中气体初末状态的温度不变,根据玻意耳定律有
      代入数据解得
      h1=30cm
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有
      所以
      故A正确;
      B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且

      故B错误;
      CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD错误 。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      由几何知识可知弹簧的长度为,则物块受到两个夹角为的弹簧弹力
      由力的平衡条件知,摩擦力
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      从起点A到最高点B可看作平抛运动的逆过程,如图所示:
      许小令做平抛运动位移方向与水平方向夹角的正切值为tanβ=0.5,速度方向与水平方向夹角的正切值为tanα=2tanβ=1,则正切值tanα的倒数等于1,故B正确,ACD错误。
      6、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。
      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、CD
      【解析】
      A.上滑过程中满足
      则电场力做功大于摩擦力做功,即除重力以外的其它力对物体做正功,则物体的机械能增加,选项A错误;
      B.上滑过程中由动能定理

      则物块在上滑过程中,增加的重力势能一定小于减少的电势能,选项B错误;
      C.由于滑块下滑经过C点往下运动,再返回到C点时有摩擦力做功,则由能量关系可知物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能,选项C正确;
      D.当不加电场力时,由于斜面对物体的支持力为
      N=mgcs30°
      摩擦力
      f=μmgcs30°=mgsin30°
      可知支持力和摩擦力的合力方向竖直向上;当加电场力后,支持力和摩擦力成比例关系增加,则摩擦力和支持力的合力仍竖直向上,根据牛顿第三定律,则物块给斜面的摩擦力和压力的方向竖直向下,可知斜面在水平方向受力为零,则斜面所受地面的摩擦力为零,选项D正确。
      故选CD。
      8、ACD
      【解析】
      A.若两球静止时,均受力平衡,对B球分析可知杆的弹力为零,

      设弹簧的压缩量为x,再对A球分析可得:

      故弹簧的长度为:

      故A项正确;
      BC.当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面,即,设杆与转盘的夹角为,由牛顿第二定律可知:
      而对A球依然处于平衡,有:
      而由几何关系:
      联立四式解得:

      则弹簧对A球的弹力为2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg,故B错误,C正确;
      D.当角速度从ω0继续增大,B球将飘起来,杆与水平方向的夹角变小,对A与B的系统,在竖直方向始终处于平衡,有:
      则弹簧对A球的弹力是2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg,故D正确;
      故选ACD。
      9、ACD
      【解析】
      A.根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径

      可知速度
      则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为
      为粒子在磁场中的运动周期,A正确;
      BC.粒子恰好经过点时运动半径
      根据几何关系可知运动时间
      速度
      则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;
      D.粒子垂直打在边上时,如图:
      根据几何关系可知圆心角为,运动时间
      D正确。
      故选ACD。
      10、CD
      【解析】
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力减小,选项A错误;
      B.温度是组成物质的分子平均动能的标志,选项B错误;
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素,选项C正确;
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,选项D正确。
      故选CD。
      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、0.864 1.0 0.12
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:
      (2)[2].根据运动学公式得:
      △x=at2
      解得:

      (3)[3].v-t图象中图象的斜率表示加速度,故
      [4].图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小
      12、AD C 0.15 0.60
      【解析】
      (1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确
      B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误
      C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误
      D.平衡摩擦力完成后,满足的是
      所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确
      (2)[2] 平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C
      (3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得
      [4]根据匀变速直线运动的规律可得
      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)5cm,;3cm,;(2)
      【解析】
      (1)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为


      当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动的半径为
      由圆周运动规律得
      当磁场垂直纸面向外时,周期
      当磁场垂直纸面向里时,周期
      (2)故电荷从时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知运动轨迹如图所示
      电荷第一次通过MN开始。其运动的周期
      此时粒子距离点的水平距离为
      即每经过一个周期,粒子在水平方向向右前进,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为10个,即
      则最后7.5cm的距离如图所示

      解得

      故电荷运动的总时间
      14、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR
      15、 (1) (2) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:

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