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      江苏省盐城市龙冈中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      江苏省盐城市龙冈中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省盐城市龙冈中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
      A.刚撤去外力F时,
      B.弹簧弹力等于F时,
      C.两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
      D.弹簧恢复原长时,FN=mg
      2、关于近代物理的知识,下列说法正确的有( )
      A.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      B.铀核裂变的一种核反应方程为
      C.中X为中子,核反应类型为β衰变
      D.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能
      3、一个做变速直线运动的物体,其加速度方向不变而大小逐渐减小至零,那么该物体的运动情况不可能是( )
      A.速度不断增大,加速度减小到零时速度最大
      B.速度不断减小,加速度减小到零时速度也减小到零
      C.速度先减小后增大,加速度减小到零时速度最大
      D.速度先增大后减小,加速度减小到零时速度最小
      4、一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
      A.B.C.D.
      5、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      6、跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落,已知运动员和他身上装备的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有12条相同的拉线(拉线重量不计),均匀分布在伞面边缘上,每根拉线和竖直方向都成30°角。那么每根拉线上的张力大小为( )
      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、一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
      A.0时刻与时刻电子在同一位置
      B.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、,其大小比较有
      C.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、,其大小比较有
      D.电子从0时刻运动至时刻,连续运动至时刻,电场力先做正功后做负功
      8、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )
      A.2v0B.3v0C.D.
      9、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图像,乙图为参与波动质点P的振动图像,则下列判断正确的是________.
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播4m
      D.该波在传播过程中若遇到2m的障碍物,能发生明显衍射现象
      E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
      10、有一台理想变压器及所接负载如下图所示。在原线圈c、d两端加上交变电流。已知b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,电容器的耐压值足够大。下列说法正确的是( )
      A.开关S1始终接a,当滑片P向下滑动时电压表V1示数不变,电压表V2示数变大,电流表A2示数变小
      B.开关S1始终接b,当滑片P向上滑动时R1的电功率增大,V2示数的变化量与A2示数的变化量之比不变
      C.保持滑片P的位置不变,将开关S1由b改接a,变压器输入功率变大
      D.保持滑片P的位置不变,将开关S1由a改接b,电容器所带电荷量将增大
      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)图(甲)是演示简谐运动图像的装置,它由一根较长的细线和较小的沙漏组成。当沙漏摆动时,漏斗中的细沙均匀流出,同时匀速拉出沙漏正下方的木板,漏出的细沙在板上会形成一条曲线,这条曲线可以理解为沙漏摆动的振动图像。图(乙)是同一个沙漏分别在两块木板上形成的曲线(图中的虚线表示)。
      (1)图(乙)的P处堆积的细沙比Q处_________________(选填“多”、“少”或“一样多”)。
      (2)经测量发现图(乙)中OB=O′B′,若木板1的移动速度v1=3m/s,则木板2的移动速度v2=_________________。
      12.(12分)某实验小组做“探究加速度和力、质量的关系”实验。
      (1)用如图甲所示的装置做实验,图中带滑轮的长木板放置于水平桌面上,拉力传感器可直接显示细线所受拉力的大小。实验时,下列操作必要且正确的是__________。
      A.将长木板右端适当垫高,使小车前端的滑轮不挂砂桶时,小车能自由匀速滑动
      B.为了减小误差,实验中要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
      C.实验时,拉小车前端滑轮的细线必须保持水平
      D.实验时,使小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
      (2)在正确、规范的操作下,打出一条如图乙所示的纸带,每相邻两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,纸带上的数字为相邻两个计数点间的距离,打点计时器电源的频率为。则打计数点3时,小车的速度大小__________;小车做匀加速直线运动的加速度大小__________。(结果均保留三位有效数字)
      (3)带滑轮的长木板水平放置,保持小车质量不变,改变砂桶里砂的质量测出每次拉力传感器的示数和小车对应的加速度,作图象。下列图线正确的是_____。
      A. B. C.D.
      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,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:
      (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;
      (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;
      (3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;
      (4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围
      14.(16分)如图所示,两平行的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨间距为L、足够长且电阻忽略不计,条形匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直。长度为2d的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝导线框连接在一起组成装置,总质量为m,置于导轨上。导体棒与金属导轨总是处于接触状态,并在其中通以大小恒为I的电流(由外接恒流源产生,图中未画出)。线框的边长为d(),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合。将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直,重力加速度为g。试求:
      (1)装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热Q;
      (2)经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离xm。
      15.(12分)如图所示,用两个质量均为m、横截面积均为S的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热气缸内的理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分,当在活塞A下方悬挂重物后,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0。已知环境温度、大气压强p0均保持不变,且满足5mg=p0S,不计一切摩擦。当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,活塞A上升的高度为,求悬挂重物的质量。
      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】
      在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。
      2、D
      【解析】
      A. 比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项A错误;
      B. 铀核裂变的核反应方程中,反应物必须有中子,选项B错误;
      C. 中X质量数为4电荷数为2,为α粒子,核反应类型为α衰变,选项C错误;
      D. 平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能。故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.当速度的方向和加速度的方向相同时,则可以做加速度逐渐减小的加速运动,故A正确;
      B.当加速度的方向和速度方向相反时,则可以做减速运动,当加速度减小到零时速度也恰好减小到零,故B正确;
      C.刚开始的时候速度和加速度的方向相反,则先做减速运动,当减速到零时再做反向加速,加速度减小到零时速度最大,故C正确;
      D.只有当加速度的方向和速度的方向相同时,做加速运动,因为加速度方向不变,所以无法再做减速运动,故D错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      设全程为2s,前半程的时间为:.后半程的运动时间为:.则全程的平均速度为:.故B正确,ACD 错误.故选B.
      5、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      以一根拉线为例,每根拉线拉力向上的分力
      由共点力的平衡条件可知:
      12F1=G1
      解得:

      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项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、AC
      【解析】
      A.电子只受电场力作用沿直线运动,该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确;
      B.电子受电场力向左,则场强方向向右,沿电场线方向电势逐渐降低,则有
      所以B错误;
      C.图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大,过程加速度减小。又有
      则有
      所以C正确;
      D.由图象知过程速度减小,过程速度增大,则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功,后做正功。所以D错误。
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      设竖直高度为h,小球以v0平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有
      水平方向的位移
      设当平抛速度为时,经与地面n次碰撞,反弹后仍与A点碰撞,则运动的时间为
      水平方向的位移不变,则有
      解得
      (n=1,2,3…..)
      故当n=2时;当n=3时;故AB错误,CD正确。
      故选CD。
      9、ADE
      【解析】
      A.由甲图读出该波的波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=1s,则波速为v==4m/s,故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不随波的传播方向向前传播,故C错误;
      D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差较多,故能发生明显的衍射现象,故D正确;
      E.经过t=0.5s=,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为S=2A=2×0.2m=0.4m,故E正确.
      10、ABD
      【解析】
      A.开关始终接a不变,变压器输入电压不变,原、副线圈的匝数不变,变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,所以电流会减小,电流表示数变小,而
      所以会变大,即电压表示数变大,故A正确;
      B.开关始终接b,由于原、副线圈的匝数不变,变压器输入电压不变,则变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,根据欧姆定律可知,电流表示数增大,电阻消耗的电功率增大,将原线圈和电阻看作等效电源,则示数的变化量与示数的变化量之比等于等效电源的内阻,恒定不变,故B正确;
      C.保持滑片P的位置不变,将开关由b改接a时,原线圈匝数增大,根据变压比可知
      可知变小,根据
      可知副线圈输出功率变小,则原线圈输入功率变小,故C错误;
      D.保持滑片P的位置不变,将开关由a改接b,原线圈匝数减小,根据变压比可知
      可知增大,电容器两端电压增大
      所带电荷量增大,故D正确。
      故选ABD。
      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、多 4m/s
      【解析】
      (1)[1]在图(乙的处时,沙摆的速度最小,在处时,沙摆的速度最大,所以堆积的细沙比处多;
      (2)[2]根据单摆周期公式:
      它们在同一地点,且摆长相同,则周期相同,设为,段经历的时间是:
      段经历的时间为:
      设板长为,则:
      比较可得:

      12、AD 1.13 2.50 B
      【解析】
      (1)[1]A.为使小车的合外力等于小车受到的拉力,必须平衡摩擦力,故A正确;
      B.小车受到的拉力等于拉力传感器的两倍,不需要用细线的拉力近似等于砂和砂桶的重力,实验中不需要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量,故B错误;
      C.细线必须与木板保持平行,因为平衡了摩擦力,木板不水平,所以细线也不水平,故C错误;
      D.为充分利用纸带,小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数,故D正确。
      故选AD。
      (2)[2] 打点计时器电源的频率为,相邻两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,则相邻计数点间时间间隔
      根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于这段的平均速度可得
      代入数据可得
      [3]根据逐差法有
      代入数据可得
      (3)[4]木板水平放置时,没有平衡小车受到的摩擦力,则有
      整理得
      则图象为不过原点的斜线,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      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)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4)
      【解析】
      (1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有
      甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:
      联立解得:vB=5m/s;
      (1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1
      由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s
      根据能量守恒,弹簧的弹性势能E==90J
      (3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=1
      从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得
      联立解得vM=1
      由于vM=1>,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出.设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:
      乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt
      联立解得;
      (4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=
      为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:
      一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:
      另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有
      联立解得:
      【点睛】
      (1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;
      (1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;
      (3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;
      (4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)因为导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,所以导体棒所受安培力方向竖直向上,根据左手定则可知导体棒通有电流的方向水平向右;安培力大小为
      设装置由静止释放到导体棒运动到磁场下边界的过程中,作用在线框上的安培力做功为W,由动能定理得

      解得
      (2)线框每进磁场一次都要消耗机械能转化为焦耳热,所以经过足够长时间后,线框在磁场下边界与最大距离xm之间往复运动,由动能定理得
      解得
      15、2m
      【解析】
      对气体I分析,初状态的压强为
      末状态的压强为
      由玻意耳定律有
      对气体1分析,初状态
      末状态
      由玻意耳定律
      A活塞上升的高度
      联立解得
      m'=2m。

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