江西省临川一中等2026年高三3月第一次模拟考试（物理试题理）试题含解析.doc

1、江西省临川一中等2026年高三3月第一次模拟考试（物理试题理）试题 考生请注意： 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、在竖直平面内有一条抛物线，在抛物线所在平面建立如图所示的坐标系。在该坐标系内抛物线的方程为，在轴上距坐标原点处，向

2、右沿水平方向抛出一个小球，经后小球落到抛物线上。则小球抛出时的速度大小为（取） A． B． C． D． 2、如图，正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场，△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场（图中未画出）．一带电粒子从d点沿da方向射入磁场，随后经过bd的中点e进入电场，接着从b点射出电场，不计粒子的重力，则（　　） A．粒子带正电 B．电场的方向是由c指向b C．粒子在b点和d点的动能相等 D．粒子在磁场、电场中运动的时间之比为p∶2 3、2020年1月7日23时20分，在西昌卫星发射中心，长征三号乙运载火箭托举“通信技术试验卫星五号”直冲云霄。

3、随后，卫星被顺利送入预定轨道做匀速圆周运动，发射任务取得圆满成功，为我国2020年宇航发射迎来“开门红”。下列说法正确的是（　　） A．火箭发射瞬间，该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力 B．火箭发射过程中，喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力相同 C．卫星绕地匀速圆周运动中处于失重状态，所受地球重力为零 D．由于卫星在高轨道的线速度比低轨道的小，该卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要减速 4、理想变压器的输入端、输出端所连接电路如图所示，图中交流电源的电动势e=311sin(100πt)V，三只灯泡完全相同。当电键S1、S2均断开时，交流电源的输出功率为理想变压器输出

4、功率的3倍。下列各说法中正确的是 （ ） A．理想变压器的匝数比为1：3 B．灯泡L1消耗的功率是灯泡L2消耗功率的4倍 C．断开电键S1，闭合电键S2时，灯泡L1两端的电压有效值为110V D．断开电键S2，闭合电键S1时，灯泡L1的亮度与C项情况下相比较较暗 5、三点构成等边三角形，边长为，匀强电场方向与构成的平面夹角30°，电势，，下列说法正确的是（　　） A．场强大小为 B．场强大小为 C．将一个正电荷从点沿直线移到点，它的电势能一直增大 D．将一个正电荷从点沿直线移到点，它的电势能先增大后减小 6、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建

5、近日透露，中国准备在2020年发射火星探测器，2021年探测器抵达火星，并有望实现一次“绕”、“落”和“巡”的任务。火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍，火星的直径约为地球的一半，质量仅是地球的0.1倍。由以上信息可知（ ） A．发射火星探测器需要的速度不能小于16.7km/s B．探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小 C．火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的4倍 D．在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度 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

6、分，有选错的得0分。 7、如图所示，斜面体置于粗糙水平地面上，斜面体上方水平固定一根光滑直杆，直杆上套有一个滑块．滑块连接一根细线，细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球．最初斜面与小球都保持静止，现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点，如果整个过程斜面保持静止，小球未滑离斜面，滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面，则下列说法正确的是 A．斜面对小球的支持力逐渐减小 B．细线对小球的拉力逐渐减小 C．滑块受到水平向右的外力逐渐增大 D．水平地面对斜面体的支持力逐渐减小 8、如图所示，粗糙的水平轨道BC的右端与半径R＝0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切，倾斜轨道AB与

7、水平方向间的夹角为，质量m＝0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下，小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L＝2m，小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为μ＝0.375，sin＝0.6，cos＝0.8，g取10m/s2，则下列说法正确的是（　　） A．若小球刚好运动到C点，则小球开始滑下时的高度为1.5m B．若小球开始滑下时的高度为2m，则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道 C．若小球开始滑下时的高度为2.5m，则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道 D．若小球开始滑下时的高度为3m，则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道 9、如左图所示,假设某星

8、球表面上有一倾角为θ的固定斜面,一质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上运动,其速度–时间图象如右图所示.已知小物块和斜面间的动摩擦因数为μ＝该星球半径为R=6×104km.引力常量G＝6.67×10－11N·m2/kg2,则下列正确的是:( ) A．该星球的第一宇宙速度 B．该星球的质量 C．该星球的自转周期 D．该星球的密度 10、如图所示，正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场，甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场．甲粒子垂直于bc边离开磁场，乙粒子从ad边的中点离开磁场．已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2，质量之比为1:2，不计粒

9、子重力． 以下判断正确的是 A．甲粒子带负电，乙粒子带正电 B．甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍 C．甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍 D．甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍 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）学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率，实验室备选了如下器材： A电流表A1，量程为10mA，内阻r1=50Ω B电流表A1，量程为0.6A，内阻r2=0.2Ω C电压表V，量程为6V，内阻r3约为15kΩ D．滑动变阻器R，最大阻值为15Ω，最大允许电流为

10、2A E定值电阻R1=5Ω E.定值电阻R2=100Ω G.直流电源E，动势为6V，内阻很小 H.开关一个，导线若千 I.多用电表 J.螺旋测微器、刻度尺 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，如图1所示，则金属丝的直径D=___________mm． (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻，如图2所示，则金属丝的电阻为___________Ω (3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻，则电流表应选择___________，定值屯阻应选择___________．(填对应器材前的字母序号) (4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图． (5)电压表的示

11、数记为U，所选用电流表的示数记为I，则该金属丝电阻的表达式Rx=___________，用刻度尺测得待测金属丝的长度为L，则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_________．(用字母表示) 12．（12分）小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球，O为穿过轻杆的固定转轴，C为固定在支架上的光电门，初始时杆处于水平状态，重力加速度为g。实验步骤如下∶ (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示，则d=______mm； (2)用毫米刻度尺测得AO长为l， BO长为2l； (3)由静止释放两小球，当小球B通过光电门时，测得光线被小球挡住的

12、时间为t，则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___， 减少的重力势能Ep=____ （用m、g、l、d、t表示）。 (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep，则小球A、B组成的系统机械能守恒。 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）雨滴的实际形成及下落过程较为复杂，其中的一种简化模型如下所述。一个质量为的雨滴甲由静止竖直下落后，与另一个以的速度竖直匀速下落的雨滴乙碰撞，碰撞后合为一个较大的雨滴。雨滴乙的质量为，碰撞位置离地面的高度为，取重力加速度为。设各雨滴在空气中运动时所

13、受阻力大小相等。 (1)求雨滴下落过程所受空气阻力的大小； (2)若雨滴与地面的碰撞时间为，碰撞后的雨滴速度为零，求碰撞作用力的大小。 14．（16分）壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。圆形底面的直径为，圆筒的高度为R。 (1)若容器内盛满甲液体，在容器中心放置一个点光源，在侧壁以外所有位置均能看到该点光源，求甲液体的折射率； (2)若容器内装满乙液体，在容器下底面以外有若干个光源，却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源，求乙液体的折射率。 15．（12分）如图所示，“＜”型光滑长轨道固定在水平面内，电阻不计．轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场，磁感应强度B．一根质量

14、m、单位长度电阻R0的金属杆，与轨道成45°位置放置在轨道上，从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发，向右做加速度大小为a的匀加速直线运动，经过位移L．求： (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势． (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W．若改变水平拉力的大小，以4a大小的加速度重复上述前进L的过程，水平拉力做功多少？ (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆，到金属杆速度达到最大值vm时产生热量．（F与vm为已知量） (4)试分析(3)问中，当金属杆速度达到最大后，是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动？ 参考答案 一、单项选择题：本题共6小

15、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、C 【解析】 小球做平抛运动，如图所示 在竖直方向有 在水平方向有 由题意得 联立解得小球抛出时的速度大小为 故A、B、D错误，C正确； 故选C。 2、D 【解析】 A．带电粒子从d点沿da方向射入磁场，随后经过bd的中点e进入电场，偏转方向往右，由左手定则可知 ，粒子带负电，故A错误； B．粒子从e点射出时，速度方向与bd的夹角为，即水平向右射出，在电场中做类平抛运动，从b点射出电场，所受电场力方向由c指向b，负电荷所受电场力方向与场强方向相反，则电场方向由b指向c，

16、故B错误； C．粒子从d到e过程中洛伦兹力不做功，但在e到b的类平抛运动过程中，电场力做下功，则粒子在b点的动能大于在d点的动能，故C错误； D．假设ab边长的一半为r，粒子从d点射入磁场的速度为v，因为粒子在磁场中运动的时间为弧长de除以速率v，即，粒子在电场中做类平抛运动，其在平行ab方向的分运动速度大小为v的匀速直线运动，分位移为r，可得粒子在电场中运动时间为，故D正确。 故选D。 3、A 【解析】 A．由牛顿第二定律可知，火箭发射瞬间，卫星加速度向上，则该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力，A正确； B．火箭发射过程中，喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用

17、力大小相等，方向相反，B错误； C．卫星绕地运动过程中处于失重状态，所受地球重力不为零，C错误； D．卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要加速，D错误． 故选A。 4、B 【解析】 AB．变压器的输出功率等于输入功率，电源的输出功率等于灯泡L1的功率和变压器的输入功率之和，所以由已知条件知灯泡L1的功率等于变压器输入功率的2倍，也就是灯泡L1的功率等于灯泡L2、L3的功率之和的2倍，所以灯泡L1的功率是灯泡L2功率的4倍，则变压器原线圈的电流是副线圈电流的2倍，由理想变压器电流与匝数成反比，可得匝数比为1：2，故A错误，B正确； C．断开电键S1，闭合电键S2时，由上面分析知，则

18、UL1=2UL2 变压器的输入电压和输出电压关系为 U2=2U1 而 U2=UL2 UL1+U1=V=220V 所以 UL1=176V，UL2=88V 故C错误； D．断开电键S2，闭合电键S1时，U1=220V，则U2=440V，所以 UL2=220V 与C中相比电压升高，灯泡变亮，故D错误。 故选B。 5、B 【解析】 AB．匀强电场在构成的平面上的电场强度分量 因为电势，，所以AB为等势线，电场线与AB垂直指向C，则 解得 故A错误，B正确； C．根据，将一个正电荷从点沿直线移到点，电势一直降低，它的电势能一直减小，故C错误； D．因为

19、AB为等势线，所以将一个正电荷从点沿直线移到点，它的电势能不变，故D错误。 故选B。 6、D 【解析】 A．火星探测器脱离地球，但没有脱离太阳系，其发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s即可，故A错误； B．根据引力，因为火星的直径约为地球的一半，质量仅是地球的0.1倍，所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比为2：5。可得探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大，故B错误； C．根据万有引力提供向心力，有 可得 因火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍，所以火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的倍，故C错误； D．在火星表面发射近地卫星的速

20、度即火星的第一宇宙速度，由 得第一宇宙速度公式 可知火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1：，所以在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度，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、BC 【解析】 AB．对小球受力分析可知，沿斜面方向：，在垂直斜面方向：（其中是细线与斜面的夹角，为斜面的倾角），现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点，变小，则细线对小球的拉力变小，斜面对小球的支持力变大，故选项B正确

21、A错误； C．对滑块受力分析可知，在水平方向则有：，由于变小，则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大，故选项C正确； D．对斜面和小球为对象受力分析可知，在竖直方向则有：，由于变小，所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大，故选项D错误． 8、ABD 【解析】 A．若小球刚好运动到C点，由动能定理，研究小球从A点到C点的过程得 mgh1－μmgcos－μmgL＝0－0 解得 h1＝1.5m 故A正确； B．若小球开始滑下时的高度为2m，根据动能定理，从A点到C点有 mgh2－μmgcos－μmgL＝EkC－0 解得 EkC＝0.25mg 由动能定理得小球要运动到D点(右半部

22、分圆轨道上与圆心等高的点为D点)，在C点的动能至少是 mgR＝0.45mg 所以小球不能到达D点，在C点与D点之间某处速度减为零，然后沿圆轨道返回滑下，故B正确； C．小球做完整的圆周运动，刚好不脱离轨道时，在圆轨道最高点速度最小是，由动能定理得 －2mgR＝mv2－Ek0 理可得要使小球做完整的圆周运动，小球在C点动能最小值为 Ek0＝mg 若小球开始滑下时的高度为2.5m，则小球在C点的动能是0.5mg，若小球开始滑下时的高度为3m，则小球在C点的动能是0.75mg，这两种情况下小球通过D点后都会在D点与最高点之间某一位置做斜抛运动，即小球将离开轨道，故C错误，D正确。 故

23、选ABD。 9、ABD 【解析】 上滑过程中，根据牛顿第二定律，在沿斜面方向上有，下滑过程中，在沿斜面方向上有，又知v-t图像的斜率表示加速度，则上滑和下滑过程中的加速度大小分别为：，，联立解得，故该星球的第一宇宙速度为，A正确；根据黄金替代公式可得该星球的质量为，B正确；根据所给条件无法计算自转周期，C错误；该星球的密度，D正确． 10、CD 【解析】 根据粒子运动轨迹，应用左手定则可以判断出粒子的电性；粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据题意求出粒子轨道半径关系，然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题；根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子

24、的运动时间． 【详解】 由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知，甲粒子向上偏转，所以甲粒子带正电，由粒子从ad边的中点离开磁场可知，乙粒子向下偏转，所以乙粒子带负电，故A错误；由几何关系可知，R甲=2L，乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°，弦长为，所以：=2R乙sin60°，解得：R乙=L，由牛顿第二定律得：qvB=m，动能：EK=mv2=，所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍，故B错误；由牛顿第二定律得：qvB=m，解得：，洛伦兹力：f=qvB=，即，故C正确；由几何关系可知，甲粒子的圆心角为300，由B分析可得，乙粒子的圆心角为120°，粒子在磁场中的运动时间：t=T，粒子做圆周运动的周期：

25、 可知，甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍，故D正确．. 题考查带电粒子在匀强磁场中的运动，要掌握住半径公式、周期公式，画出粒子的运动轨迹后，利用洛伦兹力提供向心力，结合几何关系进行求解；运用粒子在磁场中转过的圆心角，结合周期公式，求解粒子在磁场中运动的时间． 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、1.700 60 A E 【解析】 （1）由于流过待测电阻的最大电流大约为，所以不能选用电流表A2，量程太大，要改装电流表； （2）根据闭合电路知识

26、求解待测电阻的表达式 【详解】 （1）根据螺旋测微器读数规则可知 （2）金属丝的电阻为 （3）流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表，所以选用A、E （3）电路图如图所示： （5）根据闭合电路欧姆定律 解得： 根据 可求得： 在解本题时要注意，改装表的量程要用改装电阻值表示出来，不要用改装的倍数来表示，因为题目中要的是表达式，如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的电流值． 12、12.40 mgl 【解析】 (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm，游标读数为 则游标卡尺的最终读数为

27、 (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度 A、B转动的半径之比为1：2，A、B的角速度相等，根据知A、B的速度之比为1：2，所以A的瞬时速度 系统动能增加量 [3]系统重力势能的减小量 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) ；(2) 【解析】 (1)乙雨滴匀速运动，受力平衡有 解得 雨滴下落过程所受空气阻力的大小； (2)甲雨滴匀加速下落有 又有 两雨滴碰撞过程动量守恒，有 整体匀加速下落有 又有 与地面碰撞，取竖直向上为正方向

28、根据动量定理 解得 碰撞作用力的大小。 14、 (1)；(2) 【解析】 (1)盛满甲液体，如图甲所示，P点刚好全反射时为最小折射率，有 由几何关系知 解得 则甲液体的折射率应为 (2)盛满乙液体，如图乙所示，与底边平行的光线刚好射入液体时对应液体的最小折射率， A点 由几何关系得 B点恰好全反射有 解各式得 则乙液体的折射率应为 15、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后，将做减速运动 【解析】 (1)由位移﹣速度公式得 2aL=v2﹣0 所以前进L时的速度为 v= 前进L过

29、程需时 t= 由法拉第电磁感应定律有： = (2)以加速度a前进L过程，合外力做功 W+W安=maL 所以 W安=maL﹣W 以加速度4a前进L时速度为 =2v 合外力做功 WF′+W安′=4maL 由可知，位移相同时： FA′=2FA 则前进L过程 W安′=2W安 所以 WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F，达到最大速度，由几何关系可知，接入电路的杆的有效长度为2d，则 所以 d= 由动能定理有 所以： Q=Fd﹣ (4)根据安培力表达式，假设维持匀速，速度不变而位移增大，安培力增大，则加速度一定会为负值，与匀速运动的假设矛盾，所以做减速运动。