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      江西省赣州市五校协作体2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      江西省赣州市五校协作体2026届高三第三次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五校协作体2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
      A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量
      2、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)
      A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105NB.I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N
      C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105ND.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N
      3、如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上,a、b带正电,电荷量均为q,c带负电,整个系统置于方向水平的匀强电场中,已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则下列说法中正确的是( )
      A.a球所受合力斜向左
      B.c球带电量的大小为2q
      C.匀强电场的方向垂直于ab边由ab的中点指向c点
      D.因为不知道c球的电量大小,所以无法求出匀强电场的场强大小
      4、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      5、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则( )
      A.S1闭合时,灯A、B都逐渐变亮B.S1闭合时,灯A中无电流通过
      C.S2闭合时,灯B立即熄灭D.S2闭合时,灯A中电流由b到a
      6、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      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、两个质量相等、电荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是( )
      A.甲粒子带正电荷
      B.乙粒子所带的电荷量比甲粒子少
      C.甲粒子在圆形区域中电势能变化量小
      D.乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大
      8、如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势φ与坐标x的关系如图中曲线所示,曲线过(0.1,4.5)和(0.15,3)两点,图中虚线为该曲线过点(0.15,3)的切线。现有一质量为0.20 kg、电荷量为+2.0×10-8 C的滑块P(可视为质点),从x=0.10 m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02,取重力加速度g=10 m/s2。则下列说法中正确的是( )
      A.滑块P运动过程中的电势能逐渐减小
      B.滑块P运动过程中的加速度逐渐增大
      C.x=0.15 m处的电场强度大小为2.0×106 N/C
      D.滑块P运动的最大速度为0.5 m/s
      9、如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OB.A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等.有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )
      A.固定在B点的电荷带正电
      B.固定在B点的电荷电荷量为Q
      C.小球在滑槽内做匀速圆周运动
      D.C、D两点的电场强度大小相等
      10、一定质量的理想气体沿图示状态变化方向从状态a到状态b,到状态c再回到状态a.三个状态的体积分别为va、vb、vc,则它们的关系正确的是( )
      A.va=vb
      B.va=vc
      C.vb=vc
      D.vc=va
      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)某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。请回答下面相关问题。
      (1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为___ 。某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小为F,则滑块运动的加速度大小应表示为____(用题干已知物理量和测得物理量字母表示)。
      (2)下列实验要求中不必要的是(_________)
      A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
      B.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些
      C.应将气垫导轨调节至水平
      D.应使细线与气垫导轨平行
      12.(12分)某同学用气垫导轨做验证动能定理实验装置如图甲所示,重力加速度为g,按要求完成下列问题。
      (1)实验前先用游标卡尺测出遮光条的宽度测量示数如图乙所示,则遮光条的宽度d=___________mm。
      (2)实验中需要的操作是___________。
      A.调节螺钉,使气垫导轨水平
      B.调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行
      C.滑块与遮光条的总质量M一定要远大于钩码的质量m
      D.使滑块释放的位置离光电门适当远一些
      (3)按图示安装并调节好装置,开通气源,将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为△t,则物块通过光电门时的速度为v=___________(用测得的物理量字母表示)
      (4)若保持钩码质量不变,改变滑块开始释放的位置,测出每次释放的位置到光电门的距离x及每次实验时遮光条通过光电门的时间△t,通过描点作出线性图象来反映合力的功与动能改变量的关系,则所作图象关系是___________时才能符合实验要求。
      A.x-△t B.x-(△t)2 C.x-(△t)-1 D.x-(△t)-2
      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,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5,重力加速度g取10 m/s2。求:
      (1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;
      (2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;
      (3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。
      14.(16分)2019年12月以来,我国部分地区突发的新型冠状病毒肺炎疫情威胁着人们的身体健康和生命安全,勤消毒是一种关键的防疫措施,如图甲所示。图乙是喷雾消毒桶的原理图,消毒桶高为h。在室外从加水口加注高度为的消毒液,关闭喷雾口阀门K,密封加水口,上部封闭有压强为p0、温度为T0的空气。将喷雾消毒桶移到室内,一段时间后打开喷雾口阀门K,恰好有消毒液从喷雾口溢出。已知消毒液的密度为,大气压强恒为p0,喷雾管的喷雾口与喷雾消毒桶顶部等高。忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体,重力加速度为g。
      (1)求室内温度。
      (2)关闭K,在室内用打气筒向喷雾消毒桶内充入空气。然后,打开K,在室内喷雾消毒。消毒完成时,发现桶内消毒液的液面刚好降到桶底。求充入空气与原有空气的质量比。(假设整个过程中气体温度保持不变。)
      15.(12分)如图所示,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      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、A
      【解析】
      棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大.根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和.
      【详解】
      A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由动能定理:WF+WG+W安=△EK
      得WF+W安=△EK+mgh
      即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量.故A正确.
      B.由动能定理,动能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和.故B错误.
      C.棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量.故C错误.
      D.棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量.故D错误
      【点睛】
      本题运用功能关系分析实际问题.对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏.
      2、B
      【解析】
      汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小
      平均撞击力,根据动量定理可知
      带入数据解得:
      A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误;
      B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确;
      C. I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误;
      D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。
      故选:B。
      3、B
      【解析】
      A.a球处于静止状态,所受合外力为0,故A错误;
      BC.因为带负电的c球受力平衡处于静止状态,根据平衡条件可知电场线方向竖直向上
      则对a球受力分析,水平方向上ab之间的库仑力和ac之间库仑力在水平方向上的分力平衡
      解得
      故B正确,C错误;
      D.对c球受力分析
      解得
      故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      【点睛】
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      5、D
      【解析】
      AB.S1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;
      C.S2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;
      D.开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。
      故选B。
      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.甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;
      B.两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有
      y==
      E、t、m相等,则
      y∝q
      可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;
      C.电场力对粒子做功为
      甲粒子电荷量少,偏转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;
      D.水平方向有
      x=v0t
      相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D错误。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A.在φ-x图像中,图线的斜率表示电场强度,由图可知,滑块P运动过程中,电场方向不变,电场力始终做正功,则电势能逐渐减小,故A正确;
      BC.由A可知,图线的斜率表示电场强度,处的场强为
      则此时的电场力大小为
      滑动摩擦力大小为
      此时电场力与滑动摩擦力大小相等,由图可知图线斜率逐渐减小,故在之前,电场力大于摩擦力,滑块做加速运动,加速度逐渐减小,在之后,电场力小于摩擦力,做减速运动,加速度逐渐增大,故B错误,C正确;
      D.滑块加速度为零时,速度最大,由BC选项可知,在时,电场力和摩擦力大小相等,加速度为零,此时滑块的速度最大,根据动能定理得
      由图可知处和处的电势差大约为,代入解得最大速度大约为,故D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A.由小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度知:小球在C点的合力方向一定沿CO,且指向O点.
      A对小球吸引,B对小球排斥,因此小球带负电、B带负电,故A错误;
      B.由∠ABC=∠ACB=30°知:∠ACO=30°,AB=AC=L;
      BC=2ABcs30°=
      由力的合成可得

      故B正确;
      C.圆周上各点电势相等,小球在运动过程中电势能不变,根据能量守恒得知,小球的动能不变,小球做匀速圆周运动,故C正确;
      D.由库仑定律及场强的叠加知,D点的电场强度大于C点,故D错误.
      故选BC.
      10、BC
      【解析】
      根据图象求出各状态下的压强与温度,然后由理想气体状态方程解题。
      【详解】
      由图示可知,pa=p0,pb=pc=2p0,Ta=273+27=300K,Tc=273+327=600K,由数学知识可知,tb=2ta=54℃,Tb=327K;由理想气体状态方程得:

      则,由理想气体状态方程可知:
      故BC正确,AD错误;
      故选BC。
      【点睛】
      解题时要注意横轴表示摄氏温度而不是热力学温度,否则会出错;由于题目中没有专门说明ab是否在同一条直线上,所以不能主观臆断b状态的温度。
      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、0.96cm A
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为12×0.05mm=0.60mm,所以最终读数为:
      [2]已知初速度为零,位移为,要计算加速度,需要知道末速度,故需要由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,末速度:
      由得:
      (2)[3]A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,不必要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量,故A符合题意;
      B.应使位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B不符合题意;
      C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C不符合题意;
      D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D不符合题意。
      12、5.45 ABD D
      【解析】
      (1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为,所以最终读数为5.45mm;
      (2)A项:调节螺钉,使气垫导轨水平,故A正确;
      B项:为了使绳的拉力等于滑块的合外力,调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行,故B正确;
      C项:对系统来说,无需滑块与遮光条的总质量M远大于钩码的质量m,故C错误;
      D项:使滑块释放的位置离光电门适当远一些,可以减小测量滑块运动位移的误关,故D正确。
      故选:ABD。
      (3)滑块通过光电门的速度为:;
      (4)由公式,解得: ,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)0.8m ;(2)2N;(3)48J
      【解析】
      (1)(5分)滑块在板上做匀减速运动,
      a=
      解得:
      a=5m/s2
      根据运动学公式得:
      L=v0t1 -
      解得
      t=0.4s (t=2.0s 舍去)
      (碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s>2m/s,说明滑块一直匀减速)
      板移动的位移
      x=vt=0.8m
      (2)对板受力分析如图所示,
      有:
      F+=
      其中
      =μ1(M+m)g=12N,
      =μ2mg=10N
      解得:
      F=2N
      (3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q1=·(L-x) =μ2mg (L-x)=12J
      滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q2=μ2mg(L-x)=12J
      整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:
      Q3=μ1(M+m)g•L=24J
      所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量
      Q=Q1+Q2+Q3=48J
      法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)
      F1做功为
      W1=F1x=2×0.8=1.6J
      滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:
      F2=+=μ1(M+m)g+μ2mg=22N
      F2做功为
      W2=F2(L-x)=22×1.2=26.4J
      碰到挡板前滑块速度
      v1=v0-at=4m/s
      滑块动能变化:
      △Ek=20J
      所以系统因摩擦产生的热量:
      Q= W1+W2+△Ek=48J
      14、 (1) ;(2)。
      【解析】
      (1) 设室内温度为T1,消毒桶移到室内一段时间后,封闭气体的压强为p1
      气体做等容变化,由查理定律得:
      解得
      (2)以充气前消毒桶内空气为研究对象。设消毒桶的横截面积为S。充气前压强为p1时,设体积为V1,则

      消毒完成后,设压强为p2,体积为V2,对应的气柱高度为h2,则

      因气体做等温变化,由玻意耳定律得
      解得
      在同温同压下,同种气体的质量比等于体积比。设原有空气的质量为m0,打进空气的质量为m,则
      解得:
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .

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