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      江西省高安第二中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      江西省高安第二中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份江西省高安第二中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
      A.每颗星做圆周运动的角速度为
      B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
      C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
      D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
      2、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      3、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)
      4、若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球从抛出到落地的位移为L。已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
      A.月球表面的重力加速度
      B.月球的质量
      C.月球的第一宇宙速度
      D.月球的平均密度
      5、空间存在一静电场,x轴上各点电势随x变化的情况如图所示。若在-x0处由静止释放一带负电的粒子,该粒子仅在电场力的作用下运动到x0的过程中,下列关于带电粒子的a-t图线,v-t图线,Ek-t图线,Ep-t图线正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间( )
      A.物体B的加速度大小为gB.物体C的加速度大小为2g
      C.吊篮A的加速度大小为gD.吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg
      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,两束单色光a、b从水下面射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是__________
      A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
      B.a比b更容易发生衍射现象
      C.在水中a光的速度比b光的速度小
      D.在水中a光的临界角大于b光的临界角
      E.若a光与b光以相同入射角从水射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a光
      8、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角为θ,以恒定速率v=4m/s顺时针转动。一煤块以初速度v0=12m/s从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.倾斜传送带与水平方向夹角的正切值tan=0.75:
      B.煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5
      C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s
      D.煤块在传送带上留下的痕迹长为m
      9、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是( )
      A.R0两端的电压之比为U1:U2=1:2
      B.回路中产生的总热量之比Q1:Q2=1:4
      C.外力的功率之比P1:P2=1:2
      D.通过导体横截面的电荷量q1:q2=1:1
      10、如图所示,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q时,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中( )
      A.导体棒作匀减速直线运动
      B.当棒发生位移为时,通过棒的电量为
      C.在通过棒的电荷量为时,棒运动的速度为
      D.定值电阻R释放的热量为
      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)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
      电阻箱R,定值电阻R0、两个电流表A1、A2,电键K1,单刀双掷开关K2,待测电源,导线若干.实验小组成员设计如图甲所示的电路图.
      (1)闭合电键K1,断开单刀双掷开关K2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;然后将单刀双掷开关K2接通1,调节电阻箱的阻值为R2,使电流表A2的示数仍为I0,则电流表A1的内阻为_____.
      (2)将单刀双掷开关K2接通2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,该同学打算用图像处理数据,以电阻箱电阻R为纵轴,为了直观得到电流I与R的图像关系,则横轴x应取(_________)
      A.I B.I2 C. D.
      (3)根据(2)选取的x轴,作出R-x图像如图乙所示,则电源的电动势E=_____,内阻r=______.(用R1,R2,R0,及图像中的a、b表示)
      12.(12分)某研究性学习小组用如图所示的实验装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验室提供的器材有:带定滑轮的长木板、有凹槽的木块、钩码若干、细线和速度传感器等。实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的全部放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用速度传感器测量木块的速度。
      具体做法是:先用刻度尺测量出A、B间的距离L,将木块从A点由静止释放,用速度传感器测出它运动到B点时的速度,然后从木块凹槽中移动钩码逐个悬挂到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的速度,由运动学公式计算对应的加速度,作出图象如图所示。回答下列问题:
      (1)设加速度大小为,则与及L之间的关系式是__________。
      (2)已知当地重力加速度g取,则木块与木板间的动摩擦因数__________(保留2位有效数字);的测量值__________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值,其原因是__________(写出一个即可)。
      (3)实验中__________(填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码的质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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)港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥,工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛,向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线,止于珠海洪湾,总长约55公里,在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种特殊圆环,建设者为了测试效果,做了如下的演示实验:如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计,重力加速度为g求:
      (1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度;
      (2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程;
      (3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功.
      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)如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
      (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
      (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2)
      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、D
      【解析】
      A.任意星之间所受万有引力为
      则任意一星所受合力为
      星运动的轨道半径
      万有引力提供向心力
      解得
      A错误;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
      C.根据题意可知
      C错误;
      D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
      变化后为
      D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      3、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。
      4、C
      【解析】
      A.由小球平抛,依题意有

      故A错误;
      B.由

      故B错误;
      C.第一宇宙速度
      故C正确;
      D.根据
      则月球平均密度
      故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      AB、由图可知,图像的斜率表示电场强度,从到的过程中电场强度先减小后增大,受到沿x轴正方向的电场力先减小后增大,粒子的加速度也是先减小后增大,在位置加速度为零;粒子在运动过程中,粒子做加速度运动,速度越来越大,先增加得越来越慢,后增加得越来越快,故B正确,A错误;
      C、粒子在运动过程中,受到沿x轴正方向的电场力先减小后增大,根据动能定理可知图像的斜率先变小再变大,在位置的斜率为零,故C错误;
      D、由于粒子带负电,根据电势能可知,变化规律与变化规律相反,故D错误;
      图线正确的是选B。
      6、D
      【解析】
      A.弹簧开始的弹力
      F=mg
      剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0,故A错误;
      BC.剪断细线的瞬间,弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律得
      即A、C的加速度均为1.5g,故BC错误;
      D.剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力,对A有

      故D正确。
      故选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、ABD
      【解析】
      由图可知,单色光a偏折程度小于b的偏折程度,根据折射定律知,a光的折射率小于b光的折射率,则知a光的波长大.根据双缝干涉条纹的间距公式,可得,干涉条纹间距与波长成正比,所以a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距,故A正确;a光的波长长,波动性强,更容易发生衍射现象,故B正确;由知,在水中a光的速度大,故C错误;由全反射临界角公式,知折射率n越大,临界角C越小,则知在水中a光的临界角大于b光的临界角,故D正确;若a光与b光以相同入射角从水射向空气时,由于在水中a光的临界角大于b光的临界角,所以b光的入射角先达到临界角,则b光先发生全反射,首先消失的是b光,故E错误.
      8、AD
      【解析】
      AB.由v-t图像得0~1s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下;1~2s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下。0~1s,对煤块由牛顿第二定律得
      ,对煤块由牛顿第二定律得
      mgsinθ一μmgcsθ=ma2
      解得
      tanθ=0.75,μ=0.25
      故A正确,B错误;
      C.v-t图像图线与时间轴所围面积表示位移大小,所以煤块上滑总位移大小为x=10m,由运动学公式得下滑时间为
      所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;
      D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m,1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m。内传送带向上运动,煤块向下运动,划痕总长为

      故D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      A.两种情况下杆产生的电动势分别为

      回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为

      故电流之比为
      根据欧姆定律,R0两端的电压之比
      故A正确;
      B.两次运动所用的时间为
      故产生的热量之比为
      故B错误;
      C.由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故
      故C错误。
      D.两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为
      故通过电阻横截面的电荷量为
      q1:q2=1:1
      故D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.由于导体棒向右减速运动,则电动势减小,则电流减小,则导体棒的安培力减小,即合力减小,根据牛顿第二定律可知其加速度减小,则导体棒做变减速运动,故A错误;
      B.棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当棒发生位移为时,则通过棒的电量为,故B正确;
      C. 棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当流过棒的电荷为时,棒发生的位移为:
      根据牛顿运动定律可得棒运动的加速度为:
      设棒运动的时间为,则有:
      所以有:
      即:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      解得:
      故C错误;
      D.棒的速度减为零的过程中,定值电阻R释放的热量为:
      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、R2-R1 C E= r=a-R0-(R2-R1)
      【解析】
      (1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表A1内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即.
      (2)单刀双掷开关K2接通2时,据欧姆定律可得:,整理得:,为得到直线图线,应作图象.故C项正确,ABD三项错误.
      (3)由图象结合得:图象斜率、图象纵截距,解得:电源的电动势、电源的内阻.
      12、 0.34(0.32~0.35均可) 大于滑轮与轴承 细线间有摩擦 不需要
      【解析】
      (1)[1].根据匀变速直线运动的规律有。
      (2)[2].设木块的质量为M,钩码的总质量为,根据牛顿第二定律有
      联立解得加速度
      由题图可知,当时,,则木块与木板间的动摩擦因数;
      [3].因滑轮与轴承、细线间有摩擦,所以测量值大于真实值。
      (3)[4].实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码的总质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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)a环=(k-1)g,方向竖直向上(2)(3)
      【解析】
      (1)设棒第一次上升过程中,环的加速度为a环
      环受合力
      F环=kmg-mg ①
      由牛顿第二定律
      F环=ma环 ②
      由①②得
      a环=(k-1)g
      方向竖直向上.
      设以地面为零势能面,向上为正方向,棒第一次落地的速度大小为v1
      由机械能守恒的:

      解得
      .
      设棒弹起后的加速度a棒
      由牛顿第二定律
      a棒=(k+1)g
      棒第一次弹起的最大高度
      解得:

      棒运动路程
      (3)设环相对棒滑动距离为L,
      根据能量守恒
      mgH+mg(H+L)=kmgL ③
      摩擦力对棒及环做的总功及是摩擦生热

      由③④解得
      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) (2)1m/s
      【解析】
      (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
      a1==gsinθ﹣μcsθ
      在水平面有:
      a2==μg
      物体的最大速度:
      vm=a1t1=a2t2
      整个过程物体的位移:
      s=t1+t2
      解得:
      vm=
      (2)已知μ=0.1,解得:
      a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
      最大速度:
      vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
      由匀变速直线运动的速度位移公式得:
      s2==
      由位移公式得:
      s1=t1′=×1=
      而:
      已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
      vt=1m/s

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