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      江西省赣州市南康三中、兴国一中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      江西省赣州市南康三中、兴国一中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份江西省赣州市南康三中、兴国一中2026届高考仿真卷物理试题含解析,共3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、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )
      A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t
      B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t
      C.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t
      D.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
      2、A、B两小车在同一直线上运动,它们运动的位移s随时间t变化的关系如图所示,已知A车的s-t图象为抛物线的一部分,第7s末图象处于最高点,B车的图象为直线,则下列说法正确的是( )
      A.A车的初速度为7m/s
      B.A车的加速度大小为2m/s2
      C.A车减速过程运动的位移大小为50m
      D.10s末两车相遇时,B车的速度较大
      3、一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为,正常匀速行驶过程中发现前方处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前处。若该驾驶员的反应时间大约为,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,P球质量为2m,物体Q的质量为m,现用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,物体Q位于墙壁和球P之间,已知P、Q均处于静止状态,轻绳与墙壁间的夹角为30°, 重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.P对Q有方向竖直向下的摩擦力,大小为mg
      B.若增大P球的质量,则P对Q的摩擦力一定变大
      C.若增大Q球的质量,则P对Q的摩擦力一定变大
      D.轻绳拉力大小为
      5、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
      A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
      B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
      C.丁车在t2时刻领先丙车最远
      D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等
      6、下列现象中,与原子核内部变化有关的是( )
      A.天然放射现象B.光电效应现象
      C.原子发光现象D.α粒子散射现象
      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,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
      8、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      9、如图所示,倾角为α=37°的足够长的粗糙斜面AB固定在水平面上,一小物块从距B点l0m的A点由静止释放后,下滑到B点与弹性挡板碰撞后无能量损失反弹,恰能冲上斜面的Q点(图中未画出)。设物块和斜面间的动摩擦因数为0.5,以B点为零势能面(sln37°=0.6,cs37°=0.8)。则下列说法正确的是( )
      A.Q点到B点距离为2m
      B.物块沿斜面下滑时机械能减少,沿斜面上滑时机械能增加
      C.物块下滑时,动能与势能相等的位置在AB中点上方
      D.物块从开始释放到最终静止经过的总路程为15m
      10、以下说法正确的是( )
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
      C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
      D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
      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)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率,所用器材如下:
      A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
      B.电流表G:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
      C.定值电阻R1=1200Ω
      D.电阻箱R2和R3:最大阻值999.99Ω
      E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
      F.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干
      (1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内=________Ω,欧姆表的倍率是________(选填“×10”或“×100”);
      (2)闭合开关S:
      第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=________Ω且R3=________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
      第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为________。
      12.(12分)为了测定金属丝的电阻率,某实验小组将一段金属丝拉直并固定在米尺上,其两端可作为接线柱,一小金属夹夹在金属丝上,且可在金属丝上滑动.请完成以下内容.
      (1)某次用螺旋测微器测该金属丝的直径,示数如图甲所示,则其直径d=____mm.
      (2)实验中先用欧姆表测出该金属丝的阻值约为3Ω.
      (3)准备的实验器材如下:
      A.电压表V(量程0~3 V,内阻约20 kΩ)
      B.定值电阻10Ω
      C.定值电阻100Ω
      D.蓄电池(电动势约12 V,内阻不计)
      E.开关S一只
      F.导线若干
      实验小组利用上述器材设计并完成实验.实验中通过改变金属夹的位置进行了多次测量,在实验操作和测量无误的前提下,记录了金属丝接入电路中的长度l和相应的电压表的示数U,并作出了-的关系图像,如图乙所示.根据题目要求,在图丙所示的虚线框内完成设
      计的实验电路图.其中定值电阻R应选____(填“B”或“C”);金属丝电阻率的表达式=____________________(用a、b、c、d、R表示).
      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, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
      (1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
      (2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
      14.(16分)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:
      (1)小孩在木板上站稳时的速度大小;
      (2)木板的长度。
      15.(12分)如图所示,在直角坐标系xy的第一象限中有两个全等的直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调, C点坐标为(4L,3L),M点为OC的中点.质量为m带电量为-q的粒子从C点以平行于y轴方向射入磁场Ⅱ中,速度大小为,不计粒子所受重力,粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场.
      (1)若粒子无法进入区域Ⅰ中,求区域Ⅱ磁感应强度大小范围;
      (2)若粒子恰好不能从AC边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;
      (3)若粒子能到达M点,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值.
      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】
      试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化.
      带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;
      【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,
      2、B
      【解析】
      AB.A车做匀变速直线运动,设A车的初速度为,加速度大小为,由图可知时,速度为零,由运动学公式可得:
      根据图象和运动学公式可知时的位移为:
      联立解得,,故选项B正确,A错误;
      C.A车减速过程运动的位移大小为,故选项C错误;
      D.位移时间图象的斜率等于速度,10s末两车相遇时B车的速度大小为:
      A车的速度为:
      两车的速度大小相等,故选项D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      在驾驶员的反应时间内汽车匀速运动,其位移为
      刹车阶段内匀减速运动,位移为
      又有,解得
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.Q受到重力、墙壁的弹力、P的压力和向上静摩擦力,即P对Q的摩擦力的方向向上,大小为mg.故A错误.
      B.由A的分析可知,增大P的质量,P对Q的摩擦力不变,故B错误.
      C.由B的分析可知,增大Q的质量,Q受到的静摩擦力增大,故C正确.
      D.P、Q整体受到重力、支持力和绳子的拉力,共3个力作用,设绳子的拉力为F,在竖直方向:
      Fcs30°=3mg
      所以绳子的拉力:
      F=2mg.
      故D错误.
      5、C
      【解析】
      A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;
      B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;
      C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确;
      D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。
      6、A
      【解析】
      A.天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,故A正确;
      B.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误;
      C.原子发光是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,没有涉及到原子核的变化,故C错误;
      D.α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,故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、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.
      8、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.物块从A到Q全过程由动能定理得
      代入,
      解得
      选项A正确;
      B.全过程摩擦力一直做负功,物块的机械能不断减少,选项B错误;
      C.物块从A下滑到AB中点时,由能量守恒定律可得
      显然此处重力势能大于动能,继续下滑时重力势能将减小,动能增加,故动能与重力势能相等的位置在AB中点下方,则选项C错误;
      D.因为,所以物块最终静止在挡板处,根据能量守恒得
      代入数据解得
      s=15m
      选项D正确。
      故选AD。
      10、ACE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与分子密度和分子平均速率有关,即与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关,故A正确;
      B.布朗运动是悬浮小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则热运动,故B错误;
      C.两分子从无穷远逐渐靠近的过程中,分子间作用力先体现引力,引力做正功,分子势能减小,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,之后体现斥力,斥力做负功,分子势能增大,故C正确;
      D.根据理想气体状态方程
      可知温度升高,体积变化未知,即分子密度变化未知,所以压强变化未知,故D错误;
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,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、149.5 1500 ×100 14.5 150 10
      【解析】
      (1)[1][2].由闭合电路欧姆定律可知:
      欧姆表的内阻为

      R2=R内-R1-Rg-r=(1500-1200-150-0.5)Ω=149.5 Ω,
      中值电阻应为1500 Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×100”。
      (2)[3][4].为了得到“×10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 Ω;
      电流为

      此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.01-0.001)A=0.009 A,
      并联电阻为
      R3= Ω=150 Ω;
      R2+r=Ω=15 Ω

      R2=(15-0.5)Ω=14.5 Ω ;
      [5].图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA
      则总电阻为
      R总=×103 Ω=250 Ω
      故待测电阻为
      R测=(250-150)Ω=100 Ω;
      故对应的刻度应为10。
      12、0.750 B
      【解析】
      (1)螺旋测微器固定刻度最小分度为1mm,可动刻度每一分度表示0.01mm,由固定刻度读出整毫米数包括半毫米数,由可动刻度读出毫米的小数部分。
      (2)电路分为测量电路和控制电路两部分。测量电路采用伏安法。根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系,选择电流表外接法。变阻器若选择R2,估算电路中最小电流,未超过电流表的量程,可选择限流式接法。
      【详解】
      (1)螺旋测微器固定刻度为0.5mm,可动刻度为25.0×0.01mm,两者相加就是0.750mm。
      (2)因为只有电压表,当连入电路的电阻丝变化时,其两端的电压也将发生变化,找到电压U与长度l的关系,画出图象就能求出电阻丝的电阻率,按题意就可以画出电路如图所示,
      由于电阻丝的电阻只有3Ω,所以定值电阻选较小的B.
      (4)据欧姆定律可以写出电阻丝两端的电压
      所以
      结合图象有: (截距)
      当时,
      而S=π()2
      联立可得:
      【点睛】
      本实验测电阻丝的电阻率比较巧妙,利用图象法减小了偶然误差,再结合数学图象的知识,更是本题的精华部分;测量电阻最基本的原理是伏安法,电路可分为测量电路和控制电路两部分设计。测量电路要求精确,误差小。
      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) (2)
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得:

      解得:

      当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示.
      粒子在磁场中运动的时间为:

      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为:

      匀速直线运动为:

      由几何关系可得点M到荧光屏的距离为:

      设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得:

      解得

      故粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为:

      带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有:

      带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为:

      (2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'=2R


      带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为:

      该带电粒子距离发射源的间距为:
      点睛:本题是带电粒子在电场及在磁场中的运动问题;关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出运动轨迹,结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分运动规律和几何关系分析.
      14、 (1)1.5m/s(2)2m
      【解析】
      (1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得
      代入数据,解得
      (2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知
      设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得
      设小孩位移大小为,由动能定理得

      设木板位移大小为,由动能定理得
      设木板长度为,则有
      联立以上各式并代入数据,解得
      15、(1);(2);(3)若粒子由区域Ⅰ达到M点,n=1时,;n=2时,;n=3时,;②若粒子由区域Ⅱ达到M点,n=0时,,n=1时,
      【解析】
      (1)粒子速度越大,半径越大,当运动轨迹恰好与x轴相切时,恰好不能进入Ⅰ区域
      故粒子运动半径
      粒子运动半径满足: 代入
      解得
      (2)粒子在区域Ⅰ中的运动半径
      若粒子在区域Ⅱ中的运动半径R较小,则粒子会从AC边射出磁场.恰好不从AC边射出时满足∠O2O1Q=2θ

      解得
      代入
      可得:
      (3)①若粒子由区域Ⅰ达到M点
      每次前进
      由周期性:即
      ,解得
      n=1时,
      n=2时,
      n=3时,
      ②若粒子由区域Ⅱ达到M点
      由周期性:
      即,解得,解得
      n=0时,
      n=1时,
      点睛:本题考查了带电粒子在磁场中的运动情况,做诸如此类问题时要注意正确画出运动轨迹图,并结合几何关系求出运动的半径,并分析运动的可能性,由于运动的多解性,所以要求我们做此类题目时要细心再细心.

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