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江西省抚州市临川一中2026年高考模拟卷(一)物理试题试卷含解析.doc

1、江西省抚州市临川一中2026年高考模拟卷(一)物理试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、如下图所示,ab间接入u=200sin100πtV的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,Rt为热敏电阻,且在此

2、时的环境温度下Rt=2Ω(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝L的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则 A.电压表的示数为100V B.保险丝的熔断电流不小于25A C.原副线圈交流电压的频率之比为2︰1 D.若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变 2、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线。实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,A、B、C为轨迹上的三点。下列判断正确的是(  ) A.轨迹在一条电场线上 B.粒子带负电 C.场强EAEC D.粒子的电势能EPAEPC 3、质点在Ox轴运动,时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线

3、0~1s内为直线,1~5s内为正弦曲线,二者相切于P点,则(  ) A.0~3s内,质点的路程为2m B.0~3s内,质点先做减速运动后做加速运动 C.1~5s内,质点的平均速度大小为1.27m/s D.3s末,质点的速度大小为2m/s 4、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(cos

4、α+cosβ) 5、硅光电池是一种直接把光能转换成电能的半导体器件,它的工作原理与光电效应类似:当光照射硅光电池,回路里就会产生电流。关于光电效应,下列说法正确的是(  ) A.任意频率的光照射到金属上,只要光照时间足够长就能产生光电流 B.只要吸收了光子能量,电子一定能从金属表面逸出 C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率有关 D.超过截止频率的入射光光强越强,所产生的光电子的最大初动能就越大 6、如图,一小孩在河水清澈的河面上以1m/s的速度游泳,t = 0时刻他看到自己正下方的河底有一小石块,t = 3s时他恰好看不到小石块了,河水的折射率n =,下列说法正确的是(

5、 A.3s后,小孩会再次看到河底的石块 B.前3s内,小孩看到的石块越来越明亮 C.这条河的深度为m D.t=0时小孩看到的石块深度为m 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,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  ) A.可能等于零 B.

6、可能等于 C.可能等于mv02+qEL-mgL D.可能等于mv02+qEL+mgL 8、下列说法中正确的是 。 A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性 B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的 C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小 D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性 9、下列说法正确的是________(填正确答案标号) A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动 B.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果 C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点

7、 D.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故 E.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果 10、如图所示,电路中均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器的极板水平放置。闭合开关,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,如果仅满足下列各选项中的条件,油滴仍可能静止不动的是(  ) A.增大的阻值,增大的阻值 B.增大的阻值,减小的阻值 C.减小的阻值,增大的阻值 D.减小的阻值,减小的阻值 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)为了探究加速度与力

8、的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a­F图像,已知重力加速度g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。 12.(12分)某实验小组的同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验时进行了如下的操作(滑轮的大小可忽略): ①滑块甲放在气垫导轨上,滑块乙

9、穿在涂有润滑剂的竖直杆上,调整气垫导轨水平,气垫导轨的适当位置放置光电门,实验时记录遮光条的挡光时间t; ②将两滑块由图中的位置无初速释放,释放瞬间两滑块之间的细绳刚好水平拉直; ③测出两滑块甲、乙的质量M=0.20kg、m=0.10kg,当地重力加速度为g=9.80m/s2。 回答下列问题: (1)如图,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=______cm; (2)实验小组在实验时同时对以下物理量进行了测量,其中有必要的测量是_____(填序号); A.滑轮到竖直杆的距离L=0.60m B.滑块甲到滑轮的距离a=1.50m C.物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m (3

10、)当遮光条通过光电门瞬间,滑块乙速度的表达式为v乙=________________; (4)若测量值t=_____s,在误差允许的范围内,系统的机械能守恒。(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)在xOy平面的x轴上方区域范围内存在着范围足够大的匀强磁场(如图甲所示)。在空间坐标(x=0,y=a)处有一粒子源,在某一时刻向平面内各个方向均匀发射N个(N足够大)质量为m、电荷量为-q,速度为v0的带电粒子:(不计粒子重力及粒子间的相互作用,题中N、a 、m、-q、v0均为已知量)

11、 (1)若放射源所发出的粒子恰好有不能到达x轴,求磁感应强度为多大; (2)求解第(1)问中,x轴上能接收到粒子的区域长度L; (3)若磁场仅限制在一个半径为a的圆形区域内,圆心在坐标处。保持磁感应强度不变,在x轴的正半轴 区间上铺设挡板,粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上并被挡板吸收,求:这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力。 14.(16分)如图所示,有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞,活塞质量为,面积为,厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦,开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为,距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体,初始时

12、刻温度为。已知大气压强为,重力加速度为。求: (1)在活塞上放一重物时(图中未画出,重物与气缸壁不接触)活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动,此时气缸内气体温度为,则此重物的质量为多少? (2)在(1)中状态后,用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至活塞恰好与管口持平,则此时气缸内气体的温度是多少? 15.(12分)如图甲所示,两根由弧形部分和直线部分平滑连接而成的相同光滑金属导轨平行放置,弧形部分竖直,直线部分水平且左端连线垂直于导轨,已知导轨间距为L。金属杆a、b长度都稍大于L,a杆静止在弧形部分某处,b杆静止在水平部分某处。水平区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为

13、B。a杆从距水平导轨高度h处释放,运动过程中a杆没有与b杆相碰,两杆与导轨始终接触且垂直。已知a、b的质量分别为2m和m,电阻分别为2R和R,重力加速度为g;导轨足够长,不计电阻。 (1)求a杆刚进入磁场时,b杆所受安培力大小; (2)求整个过程中产生的焦耳热; (3)若a杆从距水平导轨不同高度h释放,则要求b杆初始位置与水平导轨左端间的最小距离x不同。求x与h间的关系式,并在图乙所示的x2-h坐标系上画出h=hl到h=h2区间的关系图线。 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】

14、 根据变压器初次级的匝数比求解次级电压有效值即为电压表读数;熔断电流是指有效值;变压器不改变交流电的频率;环境温度升高,则热敏电阻阻值减小,根据次级电压不变进行动态分析. 【详解】 ab端输入电压的有效值为200V,由于理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,可知次级电压有效值为100V,即电压表的示数为100V,选项A错误;次级电流有效值为 ,则初级电流有效值,则保险丝的熔断电流不小于25A, 选项B正确;变压器不改变交流电压的频率,原副线圈的交流电压的频率之比为1︰1,选项C错误;若环境温度升高,Rt电阻减小,但是由于次级电压不变,则电压表示数不变,电流表示数变大,次级功率变大,则变压器的

15、输入功率变大,选项D错误;故选B. 要知道有效值的物理意义,知道电表的读数都是有效值;要知道变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,并会计算;要会分析电路的动态变化,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况. 2、C 【解析】 A.因为电场线与等势线垂直,所以轨迹不可能在一条电场线上,故A错误; B.电场线的方向大体上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,与电场线方向大体相同,所以粒子应该带正电,故B错误; C.AB之间的距离小于BC之间的距离,AB与BC之间的电势差相等,根据公式可知,场强EAEC,故C正确; D.因为粒子带正电,A处的电

16、势要比C处的电势低,根据公式,所以粒子的电势能EPA<EPC,故D错误。 故选C。 3、D 【解析】 A.根据纵坐标的变化量表示位移,可知,内,质点通过的位移大小为3.27m,路程为3.27m。内,质点通过的位移大小为1.27m,路程为1.27m,故内,质点的路程为 A错误; B.根据图像的斜率表示速度,知内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,B错误; C.内,质点的位移大小0,平均速度大小为0,C错误; D.3s末质点的速度大小等于1s末质点的速度大小,为 D正确。 故选D。 4、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

17、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=mgcosα 故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcosα…① 同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcosβ… ② 对斜面体受力分析,如图, 根据共点力平衡条件,得到: N2′cosα-N1′cosβ=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

18、律,斜面体对地的压力等于Mg+mg; 故选:A。 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。 5、C 【解析】 AB.当入射光的频率大于金属的截止频率时就会有光电子从金属中逸出,发生光电效应现象,并且不需要时间的积累,瞬间就可以发生。所以AB错误; CD.根据爱因斯坦的光电效应方程 对于同一种金属,可知光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的光强无关。所以C正确,D错误。 故选C。

19、 6、C 【解析】 A.t = 3s时他恰好看不到小石块了,说明在此位置从小石块射到水面的光发生了全反射,则3s后的位置从小石块射到水面的光仍发生全反射,则小孩仍不会看到河底的石块,选项A错误; B.前3s内,从小石子上射向水面的光折射光线逐渐减弱,反射光逐渐增强,可知小孩看到的石块越来越暗,选项B错误; C.由于 则 可知水深 选项C正确; D.t=0时小孩看到的石块深度为 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

20、0分。 7、BCD 【解析】 要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解. 【详解】 令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示 若电场方向平行于AC: ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1. 若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=

21、qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL. 由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2. 若电场方向平行于AB: 若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL 若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD. 解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能. 8、AB 【解析】 A.电子的衍射图

22、样证实了实物粒子的波动性,故A正确; B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确; C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误; D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。 故选AB。 9、BCE 【解析】 A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动,而不是反映花粉分子的热运动,选项A错误; B.由于表面张力的作用使液体表面收缩,使小雨滴呈球形,选项B正确; C.液晶的光学性质具有各向异性,彩色液晶显示器就利用了这一性质,选项C正确; D.高原地区水的沸点较低是因为高原地

23、区的大气压强较小,水的沸点随大气压强的降低而降低,选项D错误; E.由于液体蒸发时吸收热量,温度降低,所以湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,选项E正确。 故选BCE。 10、AD 【解析】 A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R2的电压,当增大R1、R2阻值时,可导致总电流减小,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故A符合题意; B.电路稳定时,当增大R1的阻值,减小R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压减小,极板间电场强度减小,油滴受到的电场力减小,则油滴向下运动,故B不符合题意;

24、C.电路稳定时,当减小R1的阻值,增大R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压增大,极板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上运动,故C不符合题意; D.电路稳定后,当减小R1的阻值,减小R2的阻值,可能导致总电流增大,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故D符合题意。 故选AD。 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、0.25(0.24~0.26均正确) 0.20(0.19~0.21均正确) 【解析】 [1

25、][2]根据 F﹣μmg=ma 得 a=﹣μg 所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=4,所以滑块质量 m=0.25kg 由图形得,当F=0.5N时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即 μmg=0.5N 解得 μ=0.20 12、0.420 AC 0.0020或2.0×10-3 【解析】 (1)[1]游标卡尺的读数由主尺读数和游标尺读数组成,遮光条的宽度 d=4mm+4×0.05mm=4.20mm=0.420

26、cm (2)[2]本实验验证系统的机械能守恒,即系统减少的重力势能等于系统增加的动能,研究滑块甲运动到光电门的过程,系统减少的重力势能 系统增加的动能 绳上的速度关系如图 则有 故必要的测量为滑轮到竖直杆的距离L=0.60m,物块甲的遮光条到光电门的距离b=0.40m,故AC正确,B错误。 故选AC。 (3)[3]利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,当遮光条通过光电门瞬间,滑块甲速度 根据绳上的速度关系可知,滑块乙的速度 (4)[4]由(2)的分析可知,系统机械能守恒,则满足 解得 t=2.0×10-3s 四、计算题:本题共2小题,共2

27、6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)由几关系可知左右两个相切圆为临界条件,由于有不能到达要x轴,所以 由几何关系知,磁场中做圆周运动半径为R=a 洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 则磁感应强度 (2)粒子打x轴上的范围如图所示, x轴右侧长度为 x轴左侧,与轴相切,由几何关系知 联立可得 (3)粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上,根据几何关系则有 解得 粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上的动量的变化量 粒子

28、源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最短时间 粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最长时间 这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力 14、 (1);(2) 【解析】 (1)开始时刻活塞静止 , 设重物质量为,当活塞和重物下降至距离气缸底部时 , ,,,由理想气体状态方程可得 , 联立解得: ; (2)气缸和活塞都绝热,气缸内的理想气体缓慢加热,故气缸内的气体压强不变,由盖一吕萨克定律可得 , ,,解得: 。 15、 (1) ;(2) ;(3) , 【解析】 (1)设a杆刚进入磁场时的速度为,回路中的电动势为,电流为,b杆所受安培力大小为F,则 解得 (2)最后a、b杆速度相同,设速度大小都是,整个过程中产生的焦耳热为Q,则 解得 (3)设b杆初始位置与水平导轨左端间的距离为x时,a杆从距水平导轨高度h释放进入磁场,两杆速度相等为时两杆距离为零,x即为与高度h对应的最小距离。设从a杆进入磁场到两杆速度相等经过时间为Δt,回路中平均感应电动势为,平均电流为,则 对b杆,由动量定理有 或者对a杆,有 图线如图所示(直线,延长线过坐标原点)。

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