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      江西省崇仁县第二中学2026届高三下学期联考物理试题含解析2

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      江西省崇仁县第二中学2026届高三下学期联考物理试题含解析2

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      这是一份江西省崇仁县第二中学2026届高三下学期联考物理试题含解析2,共5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、质子的静止质量为,中子的静止质量为,粒子的静止质量为,光速。则粒子的结合能约为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相同
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.c、d两点的电场强度相同
      D.a点的电场强度小于b点的电场强度
      3、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      4、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
      A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
      B.粒子A、B的比荷之比为3:4
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
      D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
      6、关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
      A.放出的各种射线中,粒子动能最大,因此贯穿其他物质的本领最强
      B.原子的核外具有较高能量的电子离开原子时,表现为放射出粒子
      C.原子核发生衰变后生成的新核辐射出射线
      D.原子核内的核子有一半发生衰变时,所需的时间就是半衰期
      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、光滑平行导轨ab、cd水平放置,两导轨间距为L,两导轨分别与电容为C的电容器的两极板相连,两导轨的右端连接光滑绝缘的圆弧轨道bf、ce圆弧轨道的半径为R,水平导轨与圆弧轨道分别相切于b、c两点。把一质量为m,长度为L的金属杆置于bc位置,如图所示。闭合电键S,金属杆恰能滑到ef。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁场分布如图所示,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,下列各种说法中正确的是( )
      A.金属杆刚滑上圆弧轨道时,对轨道的压力为3mg
      B.从左向右看,电容器的左极板带负电,右极板带正电
      C.电容器两极板间的电势差减小了
      D.若磁场方向改为水平向右,则闭合电键S后,金属杆仍能上升R的高度
      8、如图甲所示,、为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置。线圈中通有如图乙所示的交变电流,则以下说法正确的是( )
      A.时刻,两线圈间作用力为零
      B.时刻,两线圈间吸力最大
      C.在到时间内,、两线圈相吸
      D.在到时间内,、两线圈相斥
      9、如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为4m
      B.若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内它传播的最小距离为3m
      E.若波向右传播,它的最大周期为0.8s
      10、一列简谐波以1m/s的速度沿x轴正方向传播。t=0时,该波传到坐标原点O,O点处质点的振动方程为y=10sin10πt(cm)。P、Q是x轴上的两点,其坐标xP=5cm、xQ=10cm,如图所示。下列说法正确的是 。
      A.该横波的波长为0.2m
      B.P处质点的振动周期为0.1s
      C.t=0.1s时,P处质点第一次到达波峰
      D.Q处质点开始振动时,P处质点向-y方向振动且速度最大
      E.当O处质点通过的路程为1m时,Q处质点通过的路程为0.8m
      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)某同学用图甲的实验装置验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测量立方体小钢块的边长d,测量结果如图乙,则d=____cm。
      (2)用电磁铁吸住小钢块,保持小钢块底面与水平面平行。用刻度尺测量小钢块与光电门的高度差h。
      (3)将电磁铁断电,小钢块由静止开始下落,测得小钢块通过光电门的时间t=3.20 ms。则小钢块通过光电门时的速度v=____________m/s。
      (4)改变小钢块与光电门的高度差h,重复步骤(2)(3),得到多组数据。
      (5)利用实验数据作出v2一h图像。若v2一h图线为一条过原点的直线,且直线的斜率k=____,则说 明小钢块下落过程中机械能守恒。(用题中给出的物理量符号表示)
      12.(12分)某学习小组利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验,其主要实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量挡光条的宽度为d,用天平测量滑块(含挡光条)的质量为M,砝码盘及砝码的总质量为m;
      B.调整气垫导轨水平;
      C.光电门移到B处,读出A点到B点间的距离为x1,滑块从A处由静止释放,读出挡光条通过光电门的挡光时间为t1;
      D.多次改变光电门位置,重复步骤C,获得多组数据。
      请回答下列问题:
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度时示数如图2所示,其读数为___________mm;
      (2)调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能__________,表明导轨水平了;
      (3)在实验误差允许范围内,机械能守恒定律得到验证,则如图丙图象中能正确反映光电门的挡光时间t随滑块的位移大小x的变化规律的是_________。
      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,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p1.
      (1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;
      (2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p1S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.
      14.(16分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      15.(12分)如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求:
      (1)P点的坐标;
      (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.
      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、B
      【解析】
      粒子在结合过程中的质量亏损为
      则粒子的结合能为
      代入数据得
      故B正确,ACD错误。
      2、A
      【解析】
      A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.
      C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;
      D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析.
      3、A
      【解析】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。
      故选A.
      4、D
      【解析】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      5、B
      【解析】
      设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
      对粒子B有
      联立解得
      故A错误,B正确;
      C.由v=at得
      故C错误;
      D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.在三种放射线中,粒子动能虽然很大,但贯穿其他物质的本领最弱,选项A错误。
      B. 衰变射出的电子来源于原子核内部,不是核外电子,选项B错误。
      C.原子核发生衰变后产生的新核处于激发态,向外辐射出射线,选项C正确。
      D.半衰期是放射性原子核总数有半数发生衰变,而不是原子核内的核子衰变,选项D错误;
      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、AC
      【解析】
      A.金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有
      mv2=mgR
      金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有
      FN-mg=m
      两式联立解得
      FN=3mg
      所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确
      B.闭合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为负极板,故B错误;
      C.金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有
      由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量Δq=t,电容器两极板间电势差的减小量ΔU=,联立解得
      ΔU=
      故C正确;
      D.若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,故D错误。
      故选AC。
      8、ACD
      【解析】
      A.时刻,A线圈中电流变化率为零,B线圈中感应电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故A正确;
      B.时刻A线圈中电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故B错误;
      C.在到时间内,A线圈中电流在减小,B线圈中磁通量在减小,根据楞次定律,AB两线圈相吸,故C正确;
      D.在到时间内,A线圈中电流在增大,B线圈中磁通量在增大,根据楞次定律,AB两线圈排斥,故D正确。
      故选ACD。
      9、ADE
      【解析】
      A.根据图像可知波长,A正确;
      B.若波向右传播,质点不随波迁移,根据同侧法可知处的质点0时刻向轴正方向运动,B错误;
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴正方向,C错误;
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内根据图像可知图中波峰的移动的最小距离为3m,则它传播的最小距离为3m,D正确;
      E.若波向右传播,经过时
      (n=1,2,3…)
      解得
      (n=1,2,3…)
      当时,最大周期为,E正确。
      故选ADE。
      10、ACE
      【解析】
      B.O点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期
      P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误;
      A.波长
      故A正确;
      C.振动从O点传到P点所需时间为
      故P处质点振动时间
      由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确;
      D.由题意知,P、Q之间的距离为
      结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误;
      E.当O处质点通过的路程为1m时,有
      故经历的时间为
      因为
      所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程
      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、0.96 3.0 2g
      【解析】
      (1)[1].用游标卡尺测量立方体小钢块的边长 d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。
      (3)[2].小钢块通过光电门时的速度
      (4)[3].由,则v2=2gh,则做出的v2-h图像的斜率为2g。
      12、3.40 静止 D
      【解析】
      (1)[1]因游标尺是20分度的,则游标卡尺的精确度为0.05mm,则其读数
      (2)[2]调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能静止,表明导轨水平。
      (3)[3]动能的增量
      重力势能的减小量
      机械能守恒需要验证动能的增量等于重力势能的减小量,则
      则有
      ABC错误D正确。
      故选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、 (1) T′=1.5T (2) p′=4p1
      【解析】
      (1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V
      由盖—吕萨克定律得:
      解得
      T′=1.5T.
      (2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临
      解得
      p临=4p1<
      由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,
      p′=4p1.
      点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强.
      14、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      15、(1);(2)2R;
      【解析】
      (1)设P点的坐标为,粒子进磁场时的速度为v1,
      根据动能定理有
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      求得
      由牛顿第二定律有
      求得
      所以P点坐标为
      (2)设粒子进磁场时的速度大小为,根据动能定理
      设粒子在圆形区域内磁场中做圆周运动的半径为r2,根据牛顿第二定律
      求得
      r2=R
      同理可知,粒子在圆形区域外磁场内做圆周运动的半径也为R
      根据几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,
      由几何关系可知,A点到C点的距离
      设粒子第一次在电场中运动的时间为t1,则
      求得
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      粒子从A点到C点在磁场中运动的时间
      因此粒子从点到C点运动的时间

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