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      江西省赣州市四所重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      江西省赣州市四所重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份江西省赣州市四所重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,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、2019年11月5日1时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)全部发射完毕。该卫星在轨道上运动的周期与地球自转周期相同,但该轨道平面与赤道平面有一定的夹角,因此该轨道也被称为倾斜同步轨道,根据以上信息请判断,下列说法中不正确的是( )
      A.该卫星做匀速圆周运动的圆心一定是地球的球心
      B.该卫星离地面的高度等于地球同步卫星离地面的高度
      C.地球对该卫星的万有引力一定等于地球对地球同步卫星的万有引力
      D.只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市的上空
      2、如图所示,物体A和小车用轻绳连接在一起,小车以速度向右匀速运动。当小车运动到图示位置时,轻绳与水平方向的夹角为,关于此时物体A的运动情况的描述正确的是( )
      A.物体A减速上升B.物体A的速度大小
      C.物体A的速度大小D.物体A的速度大小
      3、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      4、取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别是36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( )
      A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
      B.落到盘上的声音时间间隔相等
      C.依次落到盘上的速率关系为
      D.依次落到盘上的时间关系为
      5、下列说法正确的是( )
      A.单摆的摆球在通过最低点时合外力等于零
      B.有些昆虫薄而透明的翅翼上出现彩色光带是薄膜干涉现象
      C.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场
      D.一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度大
      6、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是( )
      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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是________。
      A.当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等
      B.该机械波的传播速度为5m/s
      C.质点c在0~0.6s时间内沿x轴正方向移动了3m
      D.质点d在0~0.6s时间内通过的路程为20cm
      E.质点d开始运动时方向沿y轴负方向
      8、如图所示为粗细均匀的裸铜导线制成的半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左侧上方的圆面积内存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆环的电阻为2R。一根长度为2r、电阻为R的均匀金属棒MN以圆环的圆心O点为旋转中心,紧贴着网环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,开始时MN与PQ重合( )
      A.金属棒中感应电动势的最大值为
      B.时间内通过金属棒MN的横截面电荷量为
      C.金属棒中电流的有效值是
      D.金属棒旋转一周电路中产生的热量为
      9、如图,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则 ( )
      A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出
      B.当粒子速度满足时,从CD边界射出
      C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过
      D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出
      10、如图所示,两端开门、内径均匀的玻璃弯管竖直固定,两段水银柱将空气柱B封闭在玻璃管左侧的竖直部分。左侧水银柱A有一部分在水平管中。若保持温度不变。向右管缓缓注入少量水则称定后( )
      A.右侧水银面高度差h1增大B.空气柱B的长度增大
      C.空气柱B的压强增大D.左侧水银面高度差h2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)某学校在为准备学生实验“测量电阻丝的电阻率实验”时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。
      (1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填“内接”或“外接”),滑动变阻器采用的是______(填“分压式”或“限流式”);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm。
      (2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的U-I图像中描出,由U-I图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。
      (3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶
      ①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”;
      ②然后将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”进行欧姆调零;
      ③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω。
      (4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)
      12.(12分)图甲,用伏安法测定电阻约5Ω的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下:
      A.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω)
      B.电流表A2(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
      C.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ)
      D.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)
      (1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选________,电压表应选________(填写仪器前字母代号)。
      (2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为________mm。
      (3)根据原理图连接图丙的实物图______。
      (4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出R-L图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为ΔR,对应的长度变化为ΔL,若电阻丝直径为d,则电阻率ρ=________。
      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,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      14.(16分)如图所示,气缸放在地面上,开口向上,缸内质量为m的活塞与气缸内部无摩擦,封闭一段理想气体,绕过光滑定滑轮的轻绳与活塞与放在地面上质量为2m的物块相连,开始时,绳处于伸直状态但无弹力,活塞面积为S,活塞离气缸内底的距离为h,大气压强为p0,缸内气体的温度为T1,气缸的质量大于物块的质量,重力加速度为g.
      ①要使物块对地面的压力刚好为零,需要将缸内气体温度降为多少?
      ②要使物块上升的高度,需要将缸内气体的温度降为多少?
      15.(12分)如图,物流转运中心的水平地面上有一辆质量M=4kg、长L=1.4m的平板小车,在平板车的右端放有质量m=1kg的快件(可视为质点),快件与平板车间的动摩擦因。物流中心的工作人员要将快件卸到地面上,他采用了用水平力F拉小车的方式,重力加速度g=10m/s2,不计小车与地面间的摩擦阻力,求:
      (1)要让快件能相对平板车滑动,需要施加的最小水平力F0;
      (2)若用F=28N的水平恒力拉小车,要将快件卸到地面上,拉力F作用的最短时间t为多少。
      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】
      A.倾斜同步轨道围绕地球做匀速圆周运动,圆心一定是地球的球心,故A正确,不符合题意;
      B.根据万有引力提供向心力

      因为倾斜地球同步轨道卫星的周期与赤道上空的同步卫星的周期相同,故它的轨道髙度与位于赤道上空的同步卫星的轨道高度相同,故B正确,不符合题意;
      C.根据
      可知,由于不知道该卫星和地球同步卫星质量的关系,所以无法判断万有引力的关系。故C错误,符合题意;
      D.倾斜同步轨道卫星相对于地球非静止的,所以倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,故该卫星不可能始终位于地球表面某个点的正上方,而且该卫星的周期为24h,所以只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市上空,故D正确,不符合题意。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      小车的速度分解如图所示,由图得
      小车向右匀速运动,不变,变小,则变大,变大,即物体A加速上升,故ABC错误,D正确。
      3、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      AB、 5个铁垫圈同时做自由落体运动,下降的位移之比为,可以看成一个铁垫圈自由下落,经过位移之比为,因为初速度为零的匀加速直线运动在相等时间内的位移之比为,知各垫圈落到盘中的时间间隔相等,故选项A错误,B正确;
      CD、因为各垫圈落到盘中的时间间隔相等,则各垫圈依次落到盘中的时间比为,则速度之比为,故选项C、D错误.
      5、B
      【解析】
      A.单摆的摆球在通过最低点时,回复力等于零,而合外力一定不等于零,故A错误;
      B.薄而透明的羽翼上出现彩色光带,是由于羽翼前后表面反射,进行相互叠加,是薄膜干涉现象,故B正确;
      C.均匀变化的电场产生稳定磁场,非均匀变化的电场产生非均匀变化的磁场,故C错误;
      D.根据相对论,则有沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度短,故D错误。
      故选:B。
      6、C
      【解析】
      由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有
      FTsinθ-FNcsθ=mω2Lsinθ
      FTcsθ+FNsinθ=mg
      联立解得
      FT=mgcsθ+ω2mLsin2θ
      小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有
      FTsinα=mω2Lsinα
      解得
      FT=mLω2
      故C正确。
      故选C。
      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、ABD
      【解析】
      AB.根据题意知,该波的传播速度为
      周期为
      t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。
      C.质点c只在y轴方向上振动,并不沿x轴正方向移动。故C错误。
      D.质点d在0~0.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在0~0.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。
      E.根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。
      故选ABD。
      8、BD
      【解析】
      A.只有当MO、NO分别切割磁感线时,环中才有电流。MO、NO中感应电动势
      故A错误;
      B.金属棒中有电流时,电流为
      半个周期内通过金属棒MN的电荷量
      故B正确;
      C.在一个周期内,只有半个周期的时间内金属棒中才有电流,即
      所以金属棒中电流的有效值
      故C错误;
      D.依题意的

      故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
      由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为,由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出,选项A错误,BC正确;
      D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场,故选项D错误。
      故选BC.
      10、BD
      【解析】
      AD.设水银密度为ρ,向右管注入少量水银,右侧的压强就增大,右侧的水银就会向左移动,从而左侧的水银A向上运动,h2就会变小,根据平衡B段气柱的压强
      可知,右侧水银面高度差h1减小,故A错误,D正确;
      BC.由于h2变小,则B段气柱的压强减小,因为温度不变,根据玻意耳定律:pV为定值,可知:空气柱B的体积变大,长度将增大,故B正确,C错误。
      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、外接 限流式 0.680 3.00 3.63×10-6 1400 140
      【解析】
      (1)[1]根据实物连接图分析可知该实验连接图中电流表采用的是内接,[2]滑动变阻器采用的是限流式,[3]螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5+0.180mm=0.680mm;
      (2)[4]由图像,据欧姆定律可得该小段金属合金丝的电阻为
      [5]金属合金丝的横截面积
      根据电阻定律可计算出金属合金丝的电阻率为
      (3)③[6]欧姆表选择×100挡,由图甲所示可知多用电表的表盘读数为14,该合金丝的电阻约为
      (4)[7]根据电阻定律可知长度之比等于电阻之比,即有
      所以金属合金丝的长度
      12、B C 0.700
      【解析】
      (1)[1]由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;
      [2]由I=可知电路中最大电流约为0.6A,则电流表选B。
      (2)[3]螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01 mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm。
      (3)[4]根据原理图连接实物图如图
      (4)[5]根据电阻定律
      ΔR=ρ,S=π
      解得
      ρ=
      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);(3)
      【解析】
      (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=
      14、①;②
      【解析】
      (1)开始时缸内气体的压强:p1=p0+mg/S
      当物块对地面的压力为零时,缸内气体的压强p2=p0-mg/S
      当物块对地面的压力为零时,缸内气体的温度为T2,气体发生等容变化,则
      解得:
      (2)当物块上升h的高度时,缸内压强仍为p2=p0-mg/S,设此时缸内气体温度为T3,气体发生等压变化,有:
      解得:
      点睛:本题关键是先确定气体的状态,然后确定封闭气体初末状态的各个状态参量,然后根据气体实验定律列式求解即可;注意两个状态的关联关系.
      15、 (1)20N(2)1s
      【解析】
      (1)当快件刚要相对小车滑动时,拉力F最小,有对快件:
      对快件及小车整体:
      解得:
      (2)当撤去拉力F后快件刚好能到达小车左端时,拉力F作用时间最短,设F的最短作用时间为tm,F作用时间内,快件在小车上滑动距离为L1,撤去拉力F时,快件的速度v1,小车的速度为v2,有对快件:
      对小车:
      另有
      撤去F后,有
      解得:
      s

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