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      湖北省荆门市龙泉中学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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      湖北省荆门市龙泉中学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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      这是一份湖北省荆门市龙泉中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,共6页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、质量为m的小球受到风力作用,作用力大小恒定,方向与风速方向相同。如图所示,现在A、B周围空间存在方向竖直向下的风场,小球从A点由静止释放,经过到达B点。若风速方向反向,小球仍从A点由静止释放,经过到达B点,重力加速度为g。则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为( )
      A.B.C.D.
      2、关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是( )
      A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大
      B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,辐射出光子
      C.核反应方程中的X是中子
      D.轻核聚变的过程质量增大,重核裂变的过程质量亏损
      3、如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳拉直,弹簧处于自然长度。将两球分别由静止开始释放,达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则下列说法正确的是( )
      A.两球到达各自悬点的正下方时,动能相等
      B.两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大
      C.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大
      D.两球到达各自悬点的正下方时,A球受到向上的拉力较小
      4、关于近代物理学,下列说法正确的是( )
      A.α射线、β射线和γ射线中,γ射线的电离能力最强
      B.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
      D.对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
      5、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      6、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径.现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群
      A.B.
      C.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、在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成在引力作用下都绕某点做匀速圆周运动;但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动。我们把前一种假设叫“模型一”,后一种假设叫“模型二”。已知月球中心到地球中心的距离为L,月球运动的周期为T。利用( )
      A.“模型一”可确定地球的质量
      B.“模型二”可确定地球的质量
      C.“模型一”可确定月球和地球的总质量
      D.“模型二”可确定月球和地球的总质量
      8、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则( )
      A.磁场方向垂直于纸面向外
      B.磁感应强度之比B1:B2=5:1
      C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37
      D.运动时间之比t1:t2=36:53
      9、如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
      A.仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
      B.仅增大R1的阻值,油滴向上运动
      C.增大两板间的距离,油滴仍然静止
      D.断开开关S,油滴将向下运动
      10、下列说法正确的是( )
      A.不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积
      B.质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同
      C.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
      D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强
      E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
      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)某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,其实验步骤如下:
      ①用游标卡尺测出挡光片的宽度d。按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置。然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动;
      ②调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离s(钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置;
      ③由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t;
      ④将滑块重新置于初始位置,保持滑块所挂的钩码个数不变,改变光电门的位置从而改变滑块与光电门之间的距离s,多次重复步骤③再次实验,重物到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离;
      ⑤整理好多次实验中得到的实验数据。
      回答下列问题:
      (1)挡光片的宽度测量结果,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=_______cm;
      (2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律__________来求;
      (3)据实验数据最后得到了如图丙所示的图像,由图像可求得滑块运动时的加速度a=______m/s2。(取g=10m/s2,结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M。
      (1)为减小实验误差,打点计时器应选用________________(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。
      (2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为________________kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为________________。
      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.(10分)如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5,重力加速度g取10 m/s2。求:
      (1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;
      (2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;
      (3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。
      14.(16分)如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片。水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O。水平极板M、N之间的电压为;竖直极板P、Q之间的电压随时间t变化的图像如图乙所示;磁场的磁感强度。粒子源连续释放初速度不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到磁场上边界的感光胶片上,已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,认为粒子在偏转极板间飞过时不变,粒子重力不计。求:
      (1)带电粒子进入偏转电场时的动能Ek;
      (2)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围。
      15.(12分)如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场E=8×103V/m,带电量q=1×10—6C、质量m=1×10—3kg的小物块固定在水平轨道的O点,AB为光滑固定的圆弧轨道,半径R=0.4m。物块由静止释放,冲上圆弧轨道后,最终落在C点,已知物块与OA轨道间的动摩擦因数为=0.1,OA=R,重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)物块在A点的速度大小vA(结果可保留根号)
      (2)物块到达B点时对轨道的压力
      (3)OC的距离(结果可保留根号)。
      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】
      若风场竖直向下,则:

      若风场竖直向上,则:
      解得

      则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为

      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关,选项A错误;
      B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误;
      C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是中子,选项C正确;
      D.轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      ABC.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,根据重力做功的特点可知在整个过程中,AB两球重力做的功相同,两球重力势能减少量相等。B球在下落的过程中弹簧要对球做负功,弹簧的弹性势能增加,所以B球在最低点的速度要比A的速度小,动能也要比A的小,故AB错误,C正确;
      D.由于在最低点时B的速度小,且两球质量相同,根据向心力的公式
      可知,B球需要的向心力小,所以绳对B的拉力也要比A的小,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透本领比较强,而电离能力最强是α射线,故A错误;
      B.玻尔理论认为原子的能量是量子化的,轨道半径也是量子化的,故氢原子在辐射光子的同时,轨道不是连续地减小,故B错误;
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出原子核式结构学说,故C错误;
      D.根据光电效应方程知,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
      p1V1=p2V2
      代入数据得
      V2=100L
      即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比
      故ACD错误,B正确;
      故选B。
      6、D
      【解析】
      若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,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、BC
      【解析】
      AC.对于“模型一”,是双星问题,设月球和地球做匀速圆周运动的轨道半径分别为r和R,间距为L,运行周期为T,根据万有引力定律有
      其中
      解得
      可以确定月球和地球的总质量,A错误,C正确;
      BD.对于“模型二”,月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有
      解得地球的质量为
      可以确定地球的质量,无法确定月球的质量,B正确,D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误;
      B.粒子运行轨迹:
      由几何关系可知:
      又:
      解得:
      洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      故,B正确;
      C.偏转角度分别为:
      θ1=180°
      θ2=53°
      故速度偏转角之比,C错误;
      D.运动时间:
      因此时间之比:
      D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      开始液滴静止,液滴处于平衡状态,由平衡条件可知:mg=q;由图示电路图可知,电源与电阻R1组成简单电路,电容器与R1并联,电容器两端电压等于R1两端电压,等于路端电压,电容器两端电压:U=IR1=;仅增大R2的阻值,极板间电压不变,液滴受力情况不变,液滴静止不动,故A正确;仅增大R1的阻值,极板间电压U变大,液滴受到向上的电场力变大,液滴受到的合力竖直向上,油滴向上运动,故B正确;仅增大两板间的距离,极板间电压不变,板间场强减小,液滴受到的电场力减小,液滴所受合力竖直向下,液滴向下运动,故C错误;断开电键,电热器通过两电阻放电,电热器两极板间电压为零,液滴只受重力作用,液滴向下运动,故D正确;故选ABD。
      【点睛】
      本题考查了判断液滴运动状态问题,分析清楚电路结构,分析清楚极板间场强如何变化、判断出液滴受力如何变化是解题的关键.
      10、ACE
      【解析】
      A.气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;
      B.内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不同,则内能不相同,故B错误;
      C.根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;
      D.密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;
      E.当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。
      故选ACE。
      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、0.520 2as=v2 0.270
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为5mm,游标尺读数为
      0.05×4mm=0.20mm
      则读数结果为
      5.20mm=0.520cm
      (2)[2]滑块在钩码的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律来求。
      (3)[3]滑块在钩码的作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门时的瞬时速度大小为,由匀变速直线运动规律和解得:
      由上式可得
      由此可知图像的斜率为
      由图像可知图像的斜率为k=2.0×104。所以滑块的加速度为
      12、电火花打点计时器 0.02 0.2
      【解析】
      (1)[1]电磁打点计时器纸带运动时,振针振动,计时器与纸带存在较大摩擦,而电火花打点计时器由火花放电,摩擦小,故选用电火花打点计时器误差小;
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对滑块有
      变形后得
      图像斜率表示合外力则有
      由于小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M,则小吊盘和盘中物块的总重力近似等于合力,所以小吊盘和盘中物块的总质量为
      [3]乙图中纵截距
      则滑块与木板间的动摩擦因数为
      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)0.8m ;(2)2N;(3)48J
      【解析】
      (1)(5分)滑块在板上做匀减速运动,
      a=
      解得:
      a=5m/s2
      根据运动学公式得:
      L=v0t1 -
      解得
      t=0.4s (t=2.0s 舍去)
      (碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s>2m/s,说明滑块一直匀减速)
      板移动的位移
      x=vt=0.8m
      (2)对板受力分析如图所示,
      有:
      F+=
      其中
      =μ1(M+m)g=12N,
      =μ2mg=10N
      解得:
      F=2N
      (3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q1=·(L-x) =μ2mg (L-x)=12J
      滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q2=μ2mg(L-x)=12J
      整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:
      Q3=μ1(M+m)g•L=24J
      所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量
      Q=Q1+Q2+Q3=48J
      法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)
      F1做功为
      W1=F1x=2×0.8=1.6J
      滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:
      F2=+=μ1(M+m)g+μ2mg=22N
      F2做功为
      W2=F2(L-x)=22×1.2=26.4J
      碰到挡板前滑块速度
      v1=v0-at=4m/s
      滑块动能变化:
      △Ek=20J
      所以系统因摩擦产生的热量:
      Q= W1+W2+△Ek=48J
      14、 (1)qU0;(2)
      【解析】
      (1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功
      Ek=WMN=qU0
      (2)粒子运动轨迹如图所示
      若t=0时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时
      R==L
      打在感光胶片上距离中心线最近为
      x=2L
      任意电压时出偏转电场时的速度为vn,根据几何关系
      在胶片上落点长度为
      打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关,在感光胶片上的落点宽度等于粒子在电场中的偏转距离,带电粒子在电场中最大偏转距离
      粒子在感光胶片上落点距交点O的长度分别是2L和,则落点范围是
      15、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)对物块从O到A由动能定理得
      代入数据解得
      (2)对小物块从O到B点由动能定理得
      在B点由牛顿第二定律得
      联立解得
      (3)对小物块从O到B点由动能定理得
      解得
      离开B点后竖直方向先做匀减速运动,上升到最高点离B点高度为
      所用的时间为
      从最高点落到地面的时间为
      则B到C的水平距离为
      所以OC的距离

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