1、2026届江西省宜丰县第二中学高三年级下学期第一次统练 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生
2、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、估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm。查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s。据此估算该压强约为( )(设雨滴撞击唾莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103kg/m3) A.0.15Pa B.0.54Pa C.1.5Pa D.5.1Pa 2、近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了
3、新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确的是( ) A.一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力 B.拐弯处总是内侧低于外侧 C.拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力 D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故 3、一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶,当驾驶员发现前方有险情时,立即进行急刹车,
4、刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时,刹车的距离x1为 A.12m B.12.8m C.14m D.14.8m 4、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( ) A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态 B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律 D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动 5、在超导托卡马克实验装置中,质量为的与质量为的发生核聚变反应,放出质量为的,并生成质量
5、为的新核。若已知真空中的光速为,则下列说法正确的是( ) A.新核的中子数为2,且该新核是的同位素 B.该过程属于衰变 C.该反应释放的核能为 D.核反应前后系统动量不守恒 6、竖直放置的肥皂膜在阳光照耀下,由于前后表面反射光通过的路程不同,形成两列相干光,薄膜上会呈现出彩色条纹.若一肥皂膜由于受重力和液体表面张力的共同影响,其竖直方向的截面如图所示,则光通过该肥皂膜产生的干涉条纹与下列哪个图基本一致( ) A. B. C. 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
6、有选错的得0分。 7、如图,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则( ) A.从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2 B.当A离开墙面时,B的动量大小为 C.A离开墙面后,A的最大速度为 D.A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为 8、下列说法正确的是______ A.水池中水的温度相同,水底一小气泡因扰动而上升时一定吸热 B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率基本相等 D.熵增加原理说明一切自然过程总
7、是向着分子热运动的无序性增大的方向进行 E.压缩汽缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力 9、关于波的干涉和衍射,下列说法正确的是_______。 A.对于同一列机械波,障碍物越小,越容易绕过去 B.如果波在传播过程中遇到尺寸比波长大得多的障碍物,该波就不能发生衍射 C.猛击音叉,围绕振动的音叉转一圈的过程中,会听到声音忽强忽弱,这是干涉现象 D.一束白光通过三棱镜后,在屏上出现彩色条纹,这是光的一种干涉现象 E.机械波、电磁波、光波均能产生衍射现象 10、下列说法正确的是( ) A.液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距
8、离 B.密闭容器中的理想气体温度不变,体积增大,则气体一定吸热 C.分子间距增大时,分子势能增大,分子力做负功 D.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其他变化 E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏 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)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道
9、倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0…. (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________; (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________. A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值 B.小钢球的质量m C.小钢球离开轨道后的下落高度h D.小钢球离开轨道后的水平位移x (3)请用上述必要的物理量写出探
10、究动能定理的关系式:W=______; (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示). 12.(12分)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5Ω的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材: A.直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小); B.直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω); C.直流电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.2Ω); D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为3kΩ); E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为6kΩ); F.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω); G.
11、开关、导线若干。 (1)在备选器材中,实验中电流表应选_____,电压表应选_____;(均填写器材前字母序号) (2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(______) (3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_____(选填“左”或“右”)端; (4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为________Ω;该测量值__________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。 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
12、式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,上端开口的竖直汽缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,两活塞用一根长度为L的刚性轻质细杆连接,两活塞间充有氧气,小活塞下方充有氮气,大、小活塞的质量分别为2m、m,横截面积分别为2S、S。氮气和汽缸外大气的压强均为p0,大活塞与大圆筒底部相距。现通过电阻丝缓慢加热氮气,使小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐位置。已知大活塞导热性能良好,汽缸及小活塞绝热,两活塞与汽缸壁之间的摩擦不计,重力加速度为g。求: ①初始状态下氧气的压强; ②小活塞与大圆筒底部平齐时,氧气的压强。 14.(16分)应用如图所示的装置研究带电粒子在电场、磁
13、场中的运动情况。相邻的区域I、II均为边长为的正方形。区域I内可以添加方向竖直向下的匀强电场;区域II内可以添加方向垂直纸面向里的匀强磁场。区域II的边缘处有可探测带电粒子的屏。一束带电粒子沿两区域中间轴线以速度水平射入区域I,粒子束中含有多种粒子,其电荷量由小到大的范围为,质量由小到大的范围为。粒子在电场中只受电场力,在磁场中只受洛伦兹力。 (1)若只在区域II内添加磁场,且能够在屏上探测到所有粒子,则磁感应强度为多大; (2)若只在区域I内添加电场,且能够在屏上探测到所有粒子,则电场强度为多大; (3)当两个区域分别添加上述(1)(2)中的电场及磁场,电荷量为、质量为的粒子能够在屏上
14、探测到。求解粒子在屏上显现的位置,试列出各求解方程式。(不对方程式求解) 15.(12分)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍. (1)求带电粒子到达B点时的速度大小; (2)求磁场的宽度L; (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间
15、最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值. 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】 由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。设雨滴受到支持面的平均作用力为F。设在△t时间内有质量为△m的雨水的速度由v=12m/s减为零。以向上为正方向,对这部分雨水应用动量定理有 得到 设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在△t时间内水面上升△h,则有 所以有压强 即睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强为0.15Pa。 故A正确,BCD错误。 故选A。 2、B 【解析】 ABC.
16、车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC错误,B正确; D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D错误。 故选B。 3、B 【解析】 由题意可知,汽车做匀减速直线运动,设加速度大小a,由公式,其中,代入解得:, 当时,汽车刹车的位移为,故B正确。 故选:B。 4、D 【解析】 A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误; B.行星在圆周轨道上保持匀速
17、率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误; C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误; D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确; 故选D。 5、A 【解析】 A.由质量数守恒和电荷数守恒可知新核的质量数和电荷数分别为4和2,新核是,是的同位素,中子数为2,故A正确; B.该过程是核聚变反应,不属于衰变,故B错误; C.该反应释放的核能为 故C错误; D.核反应前后系统动量守恒,故D错误。 故选A。 6、B 【解析】 薄膜干涉为前后两
18、个面反射回来的光发生干涉形成干涉条纹,故从肥皂薄膜的观察到水平干涉条纹,用复色光时出现彩色条纹,由重力作用,肥皂膜前后表面的厚度从上到下逐渐增大,从而使干涉条纹的间距变密,故B正确,ACD错误. 本题考查了薄膜干涉的原理和现象,抓住薄膜干涉的形成原因:前后两表面反射的光发生干涉,是考试的重点. 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、BCD 【解析】 A.设当A离开墙面时,B的速度大小为vB.根据功能关系知 得 从撤去外力到A离开墙面的过程中,
19、对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小 故A错误; B.当A离开墙面时,B的动量大小 故B正确; C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有 mvB=2mvA+mv′B ① 由机械能守恒有 ② 由①②解得:A的最大速度为 故C正确; D.B撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1.根据动量守恒和机械能守恒得 mvB=3mv 联立解得:弹簧的弹性势能最大值为
20、 故D正确。 故选BCD。 8、ABD 【解析】 A.气泡上升过程压强不断减小,气泡逐渐胀大,就要对外做功,然而温度还不变,于是它肯定不断吸热.所以A正确. B.悬浮在液体中的颗粒越小,在某一瞬间跟它相撞击的分子数越小.布朗运动微粒大小在10-6m数量级,液体分子大小在10-10m数量级,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因此,布朗运动越明显.B正确. C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率不一定相等,C错误. D.按机械能与内能转化的方向性表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.熵增加原理的内容:在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小.如果过程可
21、逆,则熵不变;如果过程不可逆,则熵增加. 从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展.所以D正确. E.分子间的引力和斥力是同时存在的,它们的大小随分子间的距离而发生变化.当时,合力表现为斥力,当时,合力表现为引力.E错误. 所以选择ABD. 9、ACE 【解析】 A.障碍物越小,机械波越容易绕过去,越容易发生衍射,A正确; B.只有当障碍物的尺寸与波的波长差不多或比波长短时,才会发生明显的衍射现象,当障碍物的尺寸比波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,B
22、错误; C.围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果,C正确; D.白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的折射现象,D错误; E.衍射是波的特性,一切波都能发生衍射,E正确。 故选ACE. 10、ABE 【解析】 A.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间距离,分子力表现为引力,故液体表面存在表面张力;故A正确; B.密闭容器中的理想气体温度不变,气体内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可得 气体一定要从外界吸热,故B正确; C.当分子间作用力表制现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间作用力表现为
23、引力时,距离增大,分子力做负功,分子势能增大。故C错误; D.根据热力学第二定律的另一种表述可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化,故D错误; E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也就是说,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层由收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润,所以E正确。 故选ABE。 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、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的
24、位置 B 【解析】 (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置; (1)根据动能定律可得:W=mv1 根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1 联立可得探究动能定理的关系式:W=, 根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B. (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=. (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1. 12、B D 右 4.79
25、 小于 【解析】 (1)[1][2]因 所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。 (2)[3]因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示 (3)[4]当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。 (4)[5][6]题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值 由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。 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
26、析】 ①分析初始状态下两活塞的受力情况,根据力的平衡有 解得初始状态下氧气的压强 ②初始状态氧气体积 当小活塞缓慢上升到上表面与大圆筒底部平齐时,氧气体积,压强为p2,根据玻意耳定律有,解得 14、 (1);(2);(3), 【解析】 (1)如图甲所示,磁场中运动有 ① 由几何关系得 得 ② 解①②式得 电荷量为、质量为时磁场磁感应强度最大,有 (2)如图乙,在电场中运动,竖直方向有 ③ 又有 ④ 水平方向有 ⑤ 又有 ⑥ 由几何关系得 ⑦ 解③~⑦式得 电荷量为、质量为时电场强度最大,有 (3
27、)如图丙,电场中有 ,⑧ 又有 ⑨ 磁场中运动的半径为 ⑩ 由几何关系得 15、【小题1】 【小题2】 【小题3】B2≥1.5B1 【解析】 粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度. 【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ= 则θ=30° 根据速度关系有:v= 【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图: 由几何关系得:L=r1 解得:L= 【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图: 同理得: 根据几何关系有:L=r2(1+sinθ) 解得:B=1.5B1 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.






