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      江西省赣州市信丰县信丰中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      江西省赣州市信丰县信丰中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份江西省赣州市信丰县信丰中学2026届高三下学期联考物理试题含解析,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、如图所示,将一小木块和一小钢珠分别用手拿着并压缩两根一端分别竖直固定在地面上的弹簧上端。现同时释放小木块和小球,若小木块在整过运动过程中所受空气的阻力f与其速度v满足(k为常数),而小钢珠的运动忽略空气阻力,且两物体同时离开弹簧,取向上为运动的正方向,则下图能正确反应两物体离开弹簧后的运动情况的v-t图像的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。φM、φN和EM、EN分别表示电子在M、N两点的电势和电场强度,则电子从M点逆时针运动到N点( )
      A.φM>φN,EM<ENB.φM<φN,EM>EN
      C.电子的动能减小D.电场力对电子做了正功
      4、在平直公路上有甲、乙两辆汽车从同一位置沿着同一方向运动,它们的速度-时间图象如图所示,则( )
      A.甲、乙两车同时从静止开始出发
      B.在t=2s时乙车追上甲车
      C.在t=4s时乙车追上甲车
      D.甲、乙两车在公路上可能相遇两次
      5、如图所示,木板A的质量为m,滑块B的质量为M,木板A用绳拴住,绳与斜面平行,B沿倾角为θ的斜面在A下匀速下滑,若M=2m,A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,则动摩擦因数μ为( )
      A.tanθ B.2tanθ C.tanθ D.tanθ
      6、如图所示,材料相同的物体A、B由轻绳连接,质量分别为m1和m2且m1≠m2,在恒定拉力F的作用下沿斜面向上加速运动。则( )
      A.轻绳拉力的大小与斜面的倾角θ有关
      B.轻绳拉力的大小与物体和斜面之间的动摩擦因数μ有关
      C.轻绳拉力的小与两物体的质量m1和m2有关
      D.若改用F沿斜面向下拉连接体,轻绳拉力的大小不变
      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、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      8、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.对P的静电力大小为
      B.、的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做功为零
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      9、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则( )
      A.磁感应强度为B.磁感应强度为
      C.粒子在磁场中的飞行时间为D.粒子在磁场中的飞行时间为
      10、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有( )
      A.恒星的质量B.行星的质量C.行星运动的线速度D.行星运动的加速度
      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)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。
      (1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为=________。
      (2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须____________ 。
      A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.使连接小车的细线与长木板平行
      D.减小遮光片的宽度
      (3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小为_________.(用测得的物理量符号表示)。
      (4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小,车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出__________ (填或)图象,当图象为过原点的- -条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      12.(12分)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。
      (1)下面说法正确的是____________
      A.长木板必须水平放置
      B.小车的质量必须远大于重物的质量
      C.需要平衡小车与长木板间的摩擦力
      D.应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车
      (2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度___,小车的加速度 __________ (结果均保留两位有效数字)。
      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)如图所示的装置可以用来测量水的深度。该装置由左端开口的气缸和密闭的气缸组成,两气缸由一细管(容积可忽略)连通,两气缸均由导热材料制成,内径相同。气缸长为,气缸长为,薄活塞、密闭性良好且可以无摩擦滑动。初始时两气缸处于温度为27℃的空气中,气缸、中分别封闭压强为、的理想气体,活塞、均位于气缸的最左端。将该装置放入水中,测得所在处的温度为87℃,且活塞向右移动了。已知大气压强为,相当于高水柱产生的压强。求:
      (1)装置所在处水的深度;
      (2)活塞向右移动的距离。
      14.(16分)如图所示,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°。
      (1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;
      (2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      15.(12分)如图所示,质量为m1=0.5kg的物块A用细线悬于O点,质量为M=2kg的长木板C放在光滑的水平面上,质量为m2=1kg的物块B放在光滑的长木板上,物块B与放在长木板上的轻弹簧的一端连接,轻弹簧的另一端与长木板左端的固定挡板连接,将物块A拉至悬线与竖直方向成θ=53°的位置由静止释放,物块A运动到最低点时刚好与物块B沿水平方向发生相碰,碰撞后,B获得的速度大小为2.5m/s,已知悬线长L=2m,不计物块A的大小,重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)物块A与B碰撞后一瞬间,细线的拉力;
      (2)弹簧第一次被压缩后,具有的最大弹性势能。
      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】
      对于小钢球没空气阻力时只受重力,是竖直上抛运动,v-t图像是直线,故图中直线为钢球的运动图像。对于小木块有空气阻力时,上升阶段由牛顿第二定律得
      解得
      由于阻力随速度的减小而减小,故上升阶段加速度逐渐减小,最小值为g。同理,有空气阻力时,下降阶段由牛顿第二定律可得
      由于阻力随速度增大而增大,故下降过程中加速度逐渐减小,v-t图像的斜率表示加速度,故图线与t轴相交时刻的加速度为g,此时实线的切线与虚线平行。故D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有
      其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得
      根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      考查点电荷场强分布,电场力做功与电势能的变化。
      【详解】
      AB.在正电荷形成的电场中,越靠近点电荷的位置场强越大,电势越高,所以EM<EN,φM<φN,故AB错误;
      CD.当电子从M点向N点运动时,库仑力对电子先做正功,后做负功,运动的速度先增加后减小,根据功能关系可知,电子的电势能先减小后增加,电场力所做的总功为正,所以总的电势能减小,动能增大,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      由图像可知,乙车比甲车迟出发1s,故A错误.根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,知t=2s时,甲车的位移比乙的位移大,则知该时刻乙车还没有追上甲车,故B错误.在0-4s内,甲车的位移 x甲=×8×4m=16m,乙车的位移 x乙=×(1+3)×8m=16m,所以x甲=x乙,两者又是从同一位置沿着同一方向运动的,则在t=4s时乙车追上甲车,故C正确.在t=4s时乙车追上甲车,由于t=4s时刻以后,甲车的比乙车的速度大,两车不可能再相遇,所以两车只相遇一次,故D错误.故选C.
      点睛:解决本题的关键是要理解速度时间图线表示的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,相遇时两车的位移相等.
      5、C
      【解析】解:对B受力分析,如图所示:
      B物体沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsinθ,又因为 M=2m,f1=μmgcsθ,f2=μ(M+m)gcsθ,
      解得:μ=tanθ,故ABD错误,C正确;故选C.
      6、C
      【解析】
      ABC.以物体A、B及轻绳整体为硏究对象根据牛顿第二定律得
      解得
      再隔离对B分析,根据牛顿第二定律得
      解得
      则知绳子的拉力与斜面倾角无关,与动摩擦因数μ无关,与两物体的质量m1和m2有关,选项C正确,AB均错误;
      D.若改用F沿斜面向下拉连接体,以物体A、B及轻绳整体为硏究对象,根据牛頓第二定律得
      解得
      再隔离对A分析,根据牛顿第二定律得
      解得
      可知轻绳拉力的大小改变,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、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      8、BC
      【解析】
      AB.设a、c间的距离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得:


      联立可解得:

      故A错误,B正确。
      C.因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。
      D.由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。
      故选BC。
      9、AC
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
      AB.A点到CD的距离,则:
      ∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°

      ∠AQD=30°,∠AQO=15°
      粒子的轨道半径:
      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确B错误;
      CD.粒子在磁场中转过的圆心角:
      α=∠AQD=30°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期为:
      粒子在磁场中的运动时间为:
      故C正确D错误。
      故选:AC。
      10、ACD
      【解析】
      A.设恒星质量为M,根据
      得行星绕行有
      解得
      所以可以求出恒星的质量,A正确;
      B.行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;
      C.综合圆周运动规律,行星绕行速度有
      所以可以求出行星运动的线速度,C正确;
      D.由
      得行星运动的加速度
      所以可以求出行星运动的加速度,D正确。
      故选ACD。
      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. 670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺主尺读数为0.6 cm,游标尺第14条刻度与主尺上某一-刻度对齐,则游标读数为,所以最终读数为: 。
      (2)[2]将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,选项A错误;砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,选项B正确;使连接小车的细线与长木板平行是为了保持小车受到的合外力不变,选项C错误;减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,选项D错误。
      (3)[3][4]还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度
      (4)[5]由

      为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出图象,当图象为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      12、D 1.2 2.0
      【解析】
      (1)[1]只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。
      (2)[2]交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔
      [3]由逐差法可求得小车的加速度。根据
      代人数据,得

      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)气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程有
      放入水中后气缸中的气体压强与气缸中的气体压强相等,即
      在此处水产生的压强为
      解得
      高的水柱产生的压强为,所以此处水深
      (2)装置放在水中后,设活塞向右侧移动的距离为
      气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程
      解得
      14、(1)(2);
      【解析】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      【详解】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。
      设电场强度为E,有


      (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有


      设粒子速度大小为v′


      将代入得
      ,O′P=,故∠PO/D=600
      轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=


      【点睛】
      本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解.
      15、 (1)5.25N(2)
      【解析】
      (1)设物块A与B砸撞前速度大小为v1,根据机械能守恒可知

      解得
      v1=4m/s
      设A被反弹后的速度大小为v2,碳撞过程动量守恒,设B获得的速度大小为v3,则有
      m1v1=m2v3+m1v2
      解得
      v2=-1m/s
      设细线的拉力为F,根据牛顿第二定律有

      解得
      F=5.25N
      (2)当弹簧第一次被压缩到最短时,物块B和长木板C具有共同速度,设共同速度大小为v4,根据动量守恒定律有
      m2v3=(M+m2)v4
      解得
      根据能量守恒,得弹簧具有的最大弹性势能

      解得

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