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      江苏省盐城中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      江苏省盐城中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省盐城中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析,共7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、水平地面上的物体由静止开始竖直向上运动,在运动过程中,物体的动能Ek与位移x的关系图像如图所示,则满足机械能守恒的阶段是( )
      A.0~hB.h~2hC.2h~3hD.3h~5h
      2、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是( )
      A.在荧光屏上只出现1个亮点
      B.三种粒子出偏转电场时的速度相同
      C.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
      D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2
      3、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )
      A.周期约为B.加速度大小约为
      C.线速度大小约为D.角速度大小约为
      4、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态
      B.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态
      C.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=
      D.月球的密度为ρ=
      5、完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
      A.由以上数据可以估算出每列车总长约为200m
      B.由以上数据可以估算出每列车总长约为400m
      C.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s
      D.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
      6、氢原子能级示意图如图所示.光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为
      A.12.09 eVB.10.20 eVC.1.89 eVD.1.5l eV
      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、下面是有关地球和月球的一些信息:(1)月球轨道半径约为地球半径的60倍;(2)月球密度约为地球密度的;(3)月球半径约为地球半径的。地球和月球均可视为质量均匀分布的球体且忽略自转,根据以上信息可得( )
      A.月球表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的
      B.月球表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的
      C.月球绕地球运行的加速度约为地球表面重力加速度的
      D.月球绕地球运行的速率约为第一宇宙速度的
      8、如图所示,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动.则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是
      A.无论粘在哪个木块上面,系统加速度都将减小
      B.若粘在A木块上面,绳的拉力减小,A、B间摩擦力不变
      C.若粘在B木块上面,绳的拉力增大,A、B间摩擦力增大
      D.若粘在C木块上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小
      9、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
      A.处的电场强度一定小于处的电场强度
      B.粒子在处的电势能一定大于在处的电势能
      C.间各点电场强度和电势都为零
      D.两点间的电势差等于两点间的电势差
      10、如图甲所示为一台小型发电机的构造示意图,其线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为,接灯泡的电阻为,则( )
      A.电压表的示数为
      B.发电机的输出功率为
      C.时刻,穿过线圈的磁通量最大
      D.时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
      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)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。

      (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更________(选填“敏感”或“不敏感”)。
      (2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步骤正确的顺序是_______。(填写各步骤前的序号)
      a.将热敏电阻接入电路
      b.观察到继电器的衔铁被吸合
      c.断开开关,将电阻箱从电路中移除
      d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值
      e.断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至
      (3)若热敏电阻的阻值与温度的关系如下表所示,
      当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对30~80之间任一温度的控制,电源应选用_______,滑动变阻器应选用_______。(填选项前的字母)
      A.电源(,内阻不计) B.电源(,内阻不计) C.滑动变阻器 D.滑动变阻器
      12.(12分)某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻,可选用的器材如下:
      E.滑动变阻器R1:1~211Ω
      F.滑动变阻器R2:1~2kΩ
      G.电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计
      H.开关、导线若干
      (1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“×111”挡,其它操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为 Ω.
      (2)为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为 (选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整.
      (3)该实验中滑动变阻器应该选用 (选填“R1”或“R2”).
      (4)用已知量R1和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1= .
      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)竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强p0=75cmHg。
      (1)若从右侧缓慢注入一定量的水银,可使封闭气体的长度减小为20cm,需要注入水银的总长度为多少?
      (2)若将玻璃管绕经过A点的水平轴顺时针转动90°,当AB段处于竖直、BC段处于水平位置时,封闭气体的长度变为多少?
      14.(16分)如图所示,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝.三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转.忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失.求:

      (1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?
      (2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?
      (3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?
      15.(12分)如图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
      (1)求匀强磁场磁感应强度的大小;
      (2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;
      (3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。
      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】
      0-h阶段,动能增加量为2mgh,重力势能的增加量为mgh,所以机械能增加了3mgh;h-2h阶段,动能不变,重力势能增加mgh,所以机械能不守恒;2h-3h阶段,重力势能增加mgh,动能减小mgh,所以机械能守恒;3h-5h阶段,重力势能增加2mgh,动能减小mgh,机械能增加,ABD错误,不符合题意;C正确,符合题意。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      ABC.根据动能定理得
      则进入偏转电场的速度
      因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度
      则出电场时的速度
      因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移
      因为
      则有
      与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;
      D.偏转电场的电场力对粒子做功
      W=qEy
      因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有
      解得
      故A错误;
      B.设地球半径为R,由公式
      解得
      故B正确;
      C.由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小
      故C错误;
      D.根据,代入数据可得空间站的角速度大小
      故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误;
      B. 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误;
      C. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引力提供向心力,即:
      解得:
      故C错误;
      D. 月球表面的重力近似等于万有引力,则:

      月球的密度:
      故D正确。
      故选:D。
      5、B
      【解析】
      AB.两列车相向运动,每列车总长为:
      故A错误,B正确;
      CD.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间为:
      故C、D错误;
      故选B。
      6、A
      【解析】
      由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在1.63eV~3.10eV的可见光.故.故本题选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、BC
      【解析】
      AB.天体质量
      根据可知
      故A错误B正确;
      C. 根据可知,月球绕地球运行的加速度
      且,因为 ,所以
      故C正确;
      D. 根据可知,月球绕地球运行的速率
      第一宇宙速度
      所以
      故D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A、因无相对滑动,所以,无论橡皮泥粘到哪块上,根据牛顿第二定律都有:,a都将减小.A正确;
      B、若粘在A木块上面,以C为研究对象,受F、摩擦力μmg、绳子拉力T, ,则得: ,a减小,F、μmg不变,所以,T增大,对A:,a减小,即减小,B错误;
      C、若粘在B木块上面,a减小,以A为研究对象,m不变,由知,A所受摩擦力减小,以C为研究对象,,T增大,故C错误;
      D、若粘在C木块上面,a减小,对A有:,可知A的摩擦力减小,以AB为整体,有,得:,则T减小, D正确;
      故选AD.
      9、BD
      【解析】
      A.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;
      B.由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。
      C.从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;
      D.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.由题图乙知,交流发电机电动势的有效值为6V,则灯泡两端电压的有效值
      A项错误;
      B.灯泡消耗的功率
      B项正确;
      C.由题图乙知,时刻,电动势为零,此时穿过线圈的磁通量最大,C项正确;
      D.时刻,电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,D项错误。
      故选BC。
      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、敏感 edbca B D
      【解析】
      (1)[1]图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感
      (2)[2]要实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca;
      (3)[3]在30时,电源电动势的最小值
      所以电源应选用,故选B;
      [4]在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为
      所以滑动变阻器应选用,故选D。
      12、(1)3411;
      (2)乙;连图如图;
      (3)R1;
      (4)
      【解析】
      试题分析:(1)用多用电表测得的电压表的内阻为34×111Ω=3411Ω;
      (2)甲图中,因为电压表V2的电阻与R1阻值相当,通过电压表V2的电流不能忽略,故用通过R1的电流作为通过V1的电路,则误差较大;故用乙电路较合理;电路连接如图;
      (3)实验中滑动变阻器要用分压电路,故用选取阻值较小的R1;
      (4)根据欧姆定律可知:
      考点:测量电压表的内阻
      【名师点睛】此题使用电压表及定值电阻测定电压表的内阻;关键是要搞清实验的原理,认真分析实验可能带来的系统误差,结合部分电路的欧姆定律来处理实验的结果;此题是伏安法测电阻的改进实验,立意较新颖,是一道考查学生实验能力的好题.
      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)30cm,(2)39.04cm。
      【解析】
      (1)由玻意耳定律:
      得到:
      解得:p2=125cmHg
      右侧水银总高度h2=50cm,注入水银的总长度为:
      (h2-h1)+(L1-L2)=30cm;
      (2)设顺时针转动90°后,水银未溢出,且AB部分留有x长度的水银,
      玻意耳定律:
      代入数据,得到:
      变形为
      x2-125x+1250cm=0
      解得>0,假设成立,不合题意,舍去;则:
      末态气体长度
      L3=L1+l1-。
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做匀加速直线运动,进入磁场后做圆周运动,结合几何关系找到半径,求解加速电场的电压;(2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则可能的情况是:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍;要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切;(3)根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹图,找到圆周运动的圆心角,结合圆周运动周期公式,求出在磁场中运动的最短时间;
      【详解】
      (1)粒子在电场中加速,qU=mv2
      粒子在磁场中,qvB=
      r=
      解得
      (2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则r和v应满足以下条件:
      ①粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍,
      即 (n=1,2,3,… )
      ②要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,
      即r≤a-a
      解得n≥3.3,即n=4,5,6…
      得加速电压(n=4,5,6,…).
      (3)粒子在磁场中运动周期为T
      qvB=,T=
      解得T=
      当n=4时,时间最短,即 tmin=3×6×+3×T=T
      解得tmin=.
      15、 (1);(2);(3)或者
      【解析】
      (1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律


      联立,解得

      (2)如图a所示
      速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



      粒子沿轴方向的分速度

      联立,解得

      说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有


      最远处的横坐标

      联立,解得
      (3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示
      周期相同,均为

      粒子在磁场中的运动时间
      以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间
      以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有
      联立,解得
      或者
      /℃
      30.0
      40.0
      50.0
      60.0
      70.0
      80.0
      199.5
      145.4
      108.1
      81.8
      62.9
      49.1
      A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩ
      B.电压表V2:量程15V,内阻约21kΩ
      C.电流表A:量程3A,内阻约1.1Ω
      D.定值电阻R1:2.1kΩ

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