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      湖北省荆门市钟祥一中2026届高三下学期一模考试物理试题含解析(1)

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      湖北省荆门市钟祥一中2026届高三下学期一模考试物理试题含解析(1)

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      这是一份湖北省荆门市钟祥一中2026届高三下学期一模考试物理试题含解析(1)
      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、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则( )
      A.A1的示数增大,A2的示数增大
      B.A1的示数不变,A2的示数增大
      C.V1的示数减小,V2的示数减小。
      D.V1的示数不变,V2的示数减小
      2、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是( )
      A.人对地球的作用力大于地球对人的引力
      B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力
      C.地面对人的作用力大于地球对人的引力
      D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力
      3、如图所示,在光滑水平面上有质量分别为、的物体A,B通过轻质弹簧相连接,物体A紧靠墙壁,细线连接A,B使弹簧处于压缩状态,此时弹性势能为,现烧断细线,对以后的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.全过程中墙对A的冲量大小为
      B.物体B的最大速度为
      C.弹簧长度最长时,物体B的速度大小为
      D.弹簧长度最长时,弹簧具有的弹性势能
      4、秦山核电站是我国第一座自主研究、设计和建造的核电站,它为中国核电事业的发展奠定了基础.秦山核电站的能量来自于
      A.天然放射性元素衰变放出的能量
      B.人工放射性同位素衰变放出的能量
      C.重核裂变放出的能量
      D.轻核聚变放出的能量
      5、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      6、如图甲所示,小物块A放在长木板B的左端,一起以v0的速度在水平台阶上向右运动,已知台阶MN光滑,小物块与台阶PQ部分动摩擦因数,台阶的P点切线水平且与木板等高,木板撞到台阶后立即停止运动,小物块继续滑行。从木板右端距离台阶P点s=8m开始计时,得到小物块的v—t图像,如图乙所示。小物块3s末刚好到达台阶P点,4s末速度刚好变为零。若图中和均为未知量,重力加速度g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
      A.由题中数据可知,木板长度为2.5m
      B.小物块在P点的速度为2m/s
      C.小物块和木板的初速度
      D.小物块与木板间动摩擦因数
      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、如图所示,在半径为R的圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B。P是磁场边界上的一点,大量电荷量为q、质量为m、相同速率的离子从P点沿不同方向同时射入磁场。其中有两个离子先后从磁场边界上的Q点(图中未画出)射出,两离子在磁场边缘的出射方向间的夹角为,P点与Q点的距离等于R。则下列说法正确的是( )
      A.离子在磁场中的运动半径为
      B.离子的速率为
      C.两个离子从Q点射出的时间差为
      D.各种方向的离子在磁场边缘的出射点与P点的最大距离为
      8、如图所示为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图.其中a、b为介质中的两质点,若这列波的传播速度是100 m/s,则下列说法正确的是_________.
      A.该波波源的振动周期是0.04 s
      B.a、b两质点可能同时到达平衡位置
      C.t=0.04 s时刻a质点正在向下运动
      D.从t=0到t=0.01 s时间内质点b的路程为1 cm
      E.该波与频率是25 Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象
      9、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      10、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则( )
      A.磁感应强度为B.磁感应强度为
      C.粒子在磁场中的飞行时间为D.粒子在磁场中的飞行时间为
      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)某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图乙所示.他改变的实验条件可能是( )
      A.减小光源到单缝的距离
      B.减小双缝之间的距离
      C.减小双缝到光屏之间的距离
      D.换用频率更高的单色光源
      12.(12分)某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。
      (1)在实验中,下列哪些操作不是必需的__________。
      A.用橡胶塞密封注射器的下端
      B.用游标卡尺测量柱塞的直径
      C.读取压力表上显示的气压值
      D.读取刻度尺上显示的空气柱长度
      (2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____。
      (3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是__________。
      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,在水平面上有一个固定的光滑圆弧轨道ab,其半径R=0.4m。紧靠圆弧轨道的右侧有一足够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v0=2m/s顺时针匀速转动,在a的正上方高h=0.4m处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c点以v=4m/s的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取g=10m/s2。求:
      (1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)小物块B、A开始相向运动时的距离lbc;
      (3)由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。
      14.(16分)如图所示,一不计电阻的导体圆环,半径为r、圆心在O点,过圆心放置一长度为2r、电阻为2R的均匀辐条,辐条与圆环接触良好。现将此装置的一部分置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中,磁场边界恰好与圆环的直径在同一直线上。现使辐条以角速度ω绕O点顺时针转动,右侧电路通过电刷与辐条中心和圆环的边缘良好接触,R1=R,右侧为水平放置的足够长的光滑平行导轨,间距为2r,导轨之间有垂直导轨平面向里、磁感应强度大小也为B的匀强磁场,质量为m、电阻为R的导体棒ab垂直放置在导轨上且接触良好,不计其他电阻。
      (1)若S闭合,S1断开时,求理想电表的示数;
      (2)若S、S1都闭合,求出导体棒ab能够获得的最大速度vm;
      (3)在导体棒ab加速过程中通过的电荷量q。
      15.(12分)2018年8月美国航空航天科学家梅利莎宣布开发一种仪器去寻找外星球上单细胞微生物在的证据,力求在其他星球上寻找生命存在的迹象。如图所示,若宇航员在某星球上着陆后,以某一初速度斜面顶端水平抛出一小球,小球最终落在斜面上,测得小球从抛出点到落在斜面上点的距离是在地球上做完全相同的实验时距离的k倍。已知星球的第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,星球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,求:
      (1)星球表面处的重力加速度;
      (2)在星球表面一质量为飞船要有多大的动能才可以最终脱离该星球的吸引。
      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】
      副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误.
      考点:牛顿第三定律
      【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力.
      3、C
      【解析】
      AB.当弹簧第一次恢复原长时A恰好离开墙壁,此过程弹性势能转化为物体B的动能,由能量守恒
      求得
      该速度就是B的最大速度,此过程A的动量始终为零,对A由动量定理
      对B由动量定理
      解得
      选项AB错误;
      C.以后的运动过程中物体A将不再与墙壁有力的作用,A、B系统动量守恒,当弹簧长度最长时,A、B速度相同,根据动量守恒
      代入得
      C正确;
      D.弹簧长度最长时

      选项D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      秦山核电站的能量来自于重核裂变放出的能量,故C正确,ABD错误。
      5、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      6、A
      【解析】
      C.木板B和物块A在一起匀速运动,可得初速度
      故C错误;
      B. 物块滑上台阶后继续匀减速直线运动,加速度为,时间为,有
      故B错误;
      AD.当木板B和台阶相撞后立即停止,物块A继续在木板上匀减速直线运动,运动的时间为,运动的位移为板长L,则匀减速直线运动的加速度为
      物块离开木板的速度为
      板长为
      联立各式和数据解得

      故A正确,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、BCD
      【解析】
      从Q点能射出两个离子,则离子圆周运动半径r小于磁场区域圆半径R,运动轨迹如图所示。为等边三角形。
      A.由几何关系得
      又有
      解两式得

      选项A错误;
      B.在磁场中做圆周运动有

      解①②式得
      选项B正确;
      C.圆周运动的周期为
      两离子在磁场中运动的时间分别为
      则从磁场射出的时间差为
      选项C正确;
      D.各种方向的离子从磁场中的出射点与P点的最大距离为
      选项D正确;
      故选BCD.
      8、ACE
      【解析】
      由图可知波的波长,根据可以求得周期,根据波的平移原则判断某时刻某个质点的振动方向,知道周期则可得出质点的路程,当两列波的频率相同时,发生干涉现象.
      【详解】
      A.由图象可知,波长λ=4m,振幅A=2cm,由题意知,波速v=100m/s,波源的振动周期,故A正确;
      B.a、b两质点不可能同时到达平衡位置,故B错误;
      C.波沿x轴正方向传播,0时刻a质点正在向下运动,t=0.04 s=T,一个周期后a质点回到了原来的位置,仍然正在向下运动,故C正确;
      D.从t=0到t=0.01 s时间内,,四分之一个周期的时间内,质点运动的路程一定大于,故D错误;
      该波的频率,与频率是25 Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,故E正确.
      故选ACE.
      【点睛】
      考查波的形成与传播过程,掌握波长、波速与周期的关系,理解质点的振动方向与波的传播方向的关系.
      9、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。
      故选AB。
      10、AC
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
      AB.A点到CD的距离,则:
      ∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°

      ∠AQD=30°,∠AQO=15°
      粒子的轨道半径:
      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确B错误;
      CD.粒子在磁场中转过的圆心角:
      α=∠AQD=30°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期为:
      粒子在磁场中的运动时间为:
      故C正确D错误。
      故选:AC。
      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、B
      【解析】
      试题分析:通过观察发现,图乙中干涉条纹的宽度比甲图中的大,根据干涉条纹宽度干涉有:Δx=,因此可以使缝屏距l变大,双缝距d减小,或换用波长较长即频率较低的光,以达到要求,故选项C、D错误;选项B正确;与光源到单缝的距离无关,故选项A错误.
      考点:本题主要考查了对双缝干涉实验的理解问题,属于中档偏低题.
      12、B 保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变 C
      【解析】
      (1)[1]A.为了保证气密性,应用橡胶塞密封注射器的下端,A需要;
      BD.由于注射器的直径均匀恒定,根据可知体积和空气柱长度成正比,所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度,无需测量直径,B不需要D需要;
      C.为了得知气压的变化情况,所以需要读取压力表上显示的气压值,C需要。
      让选不需要的,故选B。
      (2)[2]手温会影响气体的温度,且实验过程中气体压缩太快,温度升高后热量不能快速释放,气体温度会升高,所以这样做的目的为保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变。
      (3)[3]根据可知当气体做等温变化时,p与V成反比,即,故图像为直线,所以为了能直观反映p与V成反比的关系,应做图像,C正确。
      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)100N (2)5m (3)16J
      【解析】
      (1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得
      在b点由牛顿第二定律得
      解得
      FN=100N
      根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N
      (2)由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可知两个小物块的加速度大小均为
      a=μg=4m/s2
      小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间
      小物块A的位移
      传送带的位移
      x1=v0tA
      所以A物块相对传送带的位移
      小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间
      小物块B的位移大小
      传送带的位移
      所以小物块B相对传送带的位移
      小物块B、A开始相向运动的距离
      解得
      (3)小物块A相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      小物块B相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      所以电动机多消耗的能量
      解得
      E=16J
      14、(1), (2)vm= (3)
      【解析】
      (1)由题意知,在磁场内部的半根辐条相当于是电源,由右手定则可知辐条中心为负极,与圆环边缘接触的一端为正极,且始终有长为r的辐条在转动切割磁感线,内电阻为R
      产生的感应电动势大小为:
      若S闭合,S1断开时,总电阻为:
      理想电流表的示数为:
      理想电压表的示数为:
      (2)若S、S1都闭合,导体棒ab获得最大速度vm时,安培力为零,产生的感应电动势为:
      又知导体棒ab上分得电压为:
      故有:
      解得:
      (3)在导体棒ab加速过程中,设瞬间流过的电流为i,取很短时间为,安培力为:
      根据:
      动量定理:
      得:
      整理后有:
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)设斜面倾角为,小球在地球上做平抛运动时,有
      设斜面上的距离为l,则
      联立解得
      小球在星球上做平抛运动时,设斜面上的距离为,星球表面的重力加速为,同理由平抛运动的规律有
      联立解得星球表面处的重力加速度
      (2)飞船在该星球表面运动时,有
      近地有
      联立解得飞船的第一宇宙速度
      一质量为的飞船要摆脱该星球的吸引,其在星球表面具有的速度至少是第二宇宙速度,所以其具有的动能至少为

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