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      江西省安福二中、吉安县三中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      江西省安福二中、吉安县三中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份江西省安福二中、吉安县三中2026届高三下学期联考物理试题含解析,共7页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、电动平衡车因为其炫酷的操作,被年轻人所喜欢,变成了日常通勤的交通工具。平衡车依靠人体重心的改变,来实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。下表所示为某款电动平衡车的部分参数,若平衡车以最大速度行驶时,电机恰好达到额定功率,则下列说法中正确的是( )
      A.电池最多输出的电能约为1800 J
      B.充满电的平衡车以额定功率行驶的最长时间约为2 h
      C.该平衡车以最大速度行驶时牵引力约为60 N
      D.该平衡车在标准情况下能骑行的最大里程约为3 km
      2、木块甲、乙分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是( )
      A.木块甲所受摩擦力大小是12.5 N
      B.木块甲所受摩擦力大小是11.5 N
      C.木块乙所受摩擦力大小是9 N
      D.木块乙所受摩擦力大小是7 N
      3、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。
      ①②③④以下判断正确的是( )
      A.x1是质子B.x2是中子C.x3是α粒子D.x4是氘核
      4、如图1所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,下列说法正确的是
      A.振子的振幅为4cm
      B.振子的振动周期为1s
      C.t=ls时,振子的速度为正的最大值
      D.t=ls时,振子的加速度为正的最大值
      5、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )
      A.Mg+mg
      B.Mg+2mg
      C.Mg+mg(sinα+sinβ)
      D.Mg+mg(csα+csβ)
      6、图示为一种应用逻辑电路制作的简易走道灯的电路图,虚线框内的C是一门电路,R0和R1中有一个是定值电阻,另一个是光敏电阻(受光照时阻值减小),R2是定值电阻。当走道里光线较暗或将手动开关S接通时灯泡L都会点亮,则电路中( )
      A.C是“或门”,R0是光敏电阻
      B.C是“或门”,R1是光敏电阻
      C.C是“与门”,R0是光敏电阻
      D.C是“与门”,R1是光敏电阻
      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、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线MN通有大小相等、方向相反的电流,a点在两根导线连线的中点,b点在a点正上方且距两根直导线的距离均为L,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的磁感应强度方向相同
      B.a点和b点的磁感应强度方向相反
      C.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      D.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      8、如图所示,甲图表示S1和S2两相干水波的干涉图样,设两列波各自的振幅均为5cm,且图示范围内振幅不变,波速和波长分别是1m/s和0.5m,B是AC连线的中点;乙图为一机械波源S3在同种均匀介质中做匀速运动的某一时刻的波面分布情况。两幅图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于两幅图的说法中正确的是( )
      A.甲图中AB两点的竖直高差为10cm
      B.甲图中C点正处于平衡位置且向水面下运动
      C.从甲图所示时刻开始经0.25s,B点通过的路程为20cm
      D.乙图所表示的是波的衍射现象
      E.在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高
      9、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源u=Umsin(ωt)(V)相连,副线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器,已知两个灯泡的额定电压均为U,且两者规格完全相同,电压表为理想电表,导线电阻不计。开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端,调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光(忽略灯丝电阻变化),下列说法正确的是( )
      A.在R的滑片P向上滑动的过程中,电源的输出功率将会变大
      B.在R的滑片P向上滑动的过程中,L1的亮度会变暗
      C.若小灯泡L2突然烧坏,电压表示数会减小
      D.交流电源的最大值为
      10、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      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)在“DIS描绘电场等势线”的实验中,
      (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。
      A.6V的交流电源
      B.6V的直流电源
      C.100V的直流电源
      D.电压传感器
      E.电流传感器
      F.力传感器
      (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__
      A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
      12.(12分)如图,物体质量为,静置于水平面上,它与水平面间的动摩擦因数,用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体,拉动4s后,撤去拉力F,物体最终停下来取试求:
      物体前4s运动的加速度是多大?
      物体从开始出发到停下来,物体的总位移是多大?
      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)用两只玩具小车A、B做模拟碰撞实验,玩具小车A、B质量分别为和,把两车放置在相距的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用一段时间后撤去,小车A继续运动与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起,滑行停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.2倍,重力加速度取。求:
      (1)两个小车碰撞后的速度大小;
      (2)小车A受到的恒力F的作用时间。
      14.(16分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:
      (1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;
      (2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。
      15.(12分)如图所示虚线矩形区域NPP' N’、MNN’M’内分别充满竖直向下的匀强电场和大小为B垂直纸面向里的匀强磁场,两场宽度均为d、长度均为4d, NN’为磁场与电场之间的分界线。点C’、C将MN三等分,在C’、C间安装一接收装置。 一电量为-e。质量为m、初速度为零的电子,从P'点开始由静止经电场加速后垂直进入磁场,最后从MN之间离开磁场。不计电子所受重力。求∶
      (1)若电场强度大小为E ,则电子进入磁场时速度为多大。
      (2)改变场强大小,让电子能垂直进入接收装置,则该装置能够接收到几种垂直于MN方向的电子。
      (3)在(2)问中接收到的电子在两场中运动的最长时间为多大。
      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】
      A.电池最多储存的电能为
      故A错误;
      B.由储存的电能除以额定功率可求得时间为
      故B正确;
      C.根据功率公式则有
      故C错误;
      D.由电池总电量除以百公里标准耗电量即可求出
      故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      AB.由于弹簧被压缩了,故弹簧的弹力
      对于甲来说弹簧对它的力是向左的,大小为8N,而甲静止,则甲最大的静摩擦力为:
      f甲=50N×0.25=12.5N>F
      则甲静止,则甲受到的摩擦力与F等大方向
      f甲=F=8N
      故甲受到的摩擦力为8N,方向水平向右,选项AB均错误;
      CD.对乙,其最大静摩擦力
      f乙=60N×0.25=15N
      它受向右的8N的弹力,还有向右的1N的拉力,故两力的合力大小为9N,方向水平向右,也小于其最大静摩擦力,乙也处于静止状态,受力平衡,故它受到的摩擦力等于弹簧对它的弹力和拉力的合力9N,方向水平向左,选项C正确,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;
      C.根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是α粒子,故C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为2cm,周期为2s,t=1s时,振子在平衡位置,切向y轴正向速度,加速度为零,故C正确。
      5、A
      【解析】
      本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。
      【详解】
      对木块a受力分析,如图,
      受重力和支持力
      由几何关系,得到:
      N1=mgcsα
      故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcsα…①
      同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcsβ… ②
      对斜面体受力分析,如图,

      根据共点力平衡条件,得到:
      N2′csα-N1′csβ=0… ③
      F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④
      根据题意有:
      α+β=90°…⑤
      由①~⑤式解得:
      F支=Mg+mg
      根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;
      故选:A。
      【点睛】
      本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高。
      6、A
      【解析】
      当电键闭合时,输入为高电势,当光线较暗时,光敏电阻较大,输入端为高电势,因为当走道里光线较暗时或是将手动开关接通时,灯都会亮,可知只要有一个条件满足,事件就能发生,知该门电路是“或”门电路。当有光照时,光敏电阻阻值较小,输入端端需要输入低电势,所以光敏电阻不能放在的位置,可以放在的位置,A正确,BCD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、AD
      【解析】
      设通电导线在距离L处产的磁感应强度大小为,两导线MN在b点产生的磁感应强度方向成120°角,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;两导线MN在a点产生的磁感应强度大小均为,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;所以a点和b点的磁感应强度方向相同,大小之比为,故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      8、ACE
      【解析】
      A.甲图中AB都是振动加强点,其中A在波峰,B在平衡位置,则AB两点的竖直高差为2A=10cm,选项A正确;
      B.甲图中C点是振动加强点,正处于波谷位置,选项B错误;
      C.波的周期为
      从甲图所示时刻开始经0.25s=0.5T,B点通过的路程为2×2A=20cm,选项C正确;
      D.乙图所表示的是波的多普勒现象,选项D错误;
      E.在E点单位时间接受到的波面比F点多,则在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高,选项E正确。
      故选ACE。
      9、AD
      【解析】
      A.在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出功率变大,根据输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率变大,电源的输出功率变大,故A正确;
      B.在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出电流变大,根据变流比可知,原线圈的输入电流变大,流过灯泡L1的电流变大,亮度会变亮,故B错误;
      C.若小灯泡L2突然烧坏,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流减小,根据变流比可知,原线圈输入电流减小,流过灯泡L1的电流变小,灯泡L1两端电压变小,则原线圈输入电压变大,根据变压比可知,副线圈输出电压变大,电压表示数会增大,故C错误;
      D.两小灯泡正常发光,则副线圈输出电压为U,根据变压比可知,原线圈输入电压
      则交流电源的有效值
      U有效=U'+U=3U
      根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知,交流电源的最大值为
      故D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      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 D D
      【解析】
      (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;
      (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。
      【详解】
      (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;
      [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;
      (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;
      故选D。
      【点睛】
      本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。
      12、 42m
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度;
      (2)根据运动公式求解撤去外力之前时的位移;根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解总位移.
      【详解】
      (1)受力分析:正交分解:由牛顿第二定律得:


      联立解得:
      (2)前4s内的位移为,
      4s末的速度为:,
      撤去外力后根据牛顿第二定律可知:,
      解得:,
      减速阶段的位移为: ,
      通过的总位移为:.
      【点睛】
      此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁,运用正交分解法求解加速度是解题的重点.
      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)1m/s(2)ls
      【解析】
      (1)两小车碰撞后的滑行过程中,有
      解得 v3=1m/s
      (2)两车碰撞过程中,有
      解得 v2=4m/s
      恒力作用过程有

      撤去F至二车相碰过程有
      解得 t=1 s
      14、(1)10m;(2)3m。
      【解析】
      (1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律


      设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为
      由得

      由得

      设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律


      又得
      m/s
      m
      由几何关系知
      m
      (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。
      由牛顿第二定律得

      m
      s
      乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,
      s
      乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由

      s
      m
      当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得

      m/s2
      m

      甲做匀速直线运动的位移为
      m=1m
      乙落地时距甲右端的水平距离
      m
      15、 (1);(2)三种;(3)。
      【解析】
      (1)电子在电场中加速

      解得
      (2)磁场中n个半圆,则
      (2n+l)R=4d①
      半径满足

      解得
      2.5

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