1、2026届江西省赣中南五校高三高考第一次模拟考试物理试题试卷 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、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重
2、物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( ) A.F=FN=0 B.F=FN≠0 C.F≠0,FN=0 D.F=0,FN≠0 2、如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节A、B间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m1,小环乙的质量为m2,则m1∶m2等于( ) A.tan 15° B.tan 30° C.tan 60° D.tan 75°
3、3、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是 A.变压器原线圈通过的电流为 B.变压器副线圈通过的电流为 C.电阻R两端的电压为10 V D.电阻R消耗的功率为40 W 4、如图,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根质量为m、竖直悬挂的条形磁铁,细绳对磁铁的拉力为F。若线圈下落过程中,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合,则下列图中能正确描述拉力F随时间t变化的图像是( ) A. B. C. D. 5、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L
4、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,并以此位置开始计时做为导线框位移x的起点,随后导线框进入磁场区域,直至导线框的右边与磁场区域右边界重合。下列图象中,可能正确描述上述过程的是(其中q表示流经线框的电荷量,v表示线框的瞬时速度)( ) A. B. C. D. 6、如图所示,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( ) A.入射光强较弱 B.入射光频率太高 C.电源正负极
5、接反 D.光照射时间太短 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、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( ) A.AB边是匀速直线穿过磁场 B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动 C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,
6、此过程的电动势为 D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1 8、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( ) A.气体的密度增大 B.气体的压强增大 C.气体分子的平均动能减小 D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多 9、如图所示,用等长的绝缘线分别悬挂两个质量、电量都相同的带电小球A和B,两线上端固定于O点,B球固定在O点正下方。当A球静止时,两悬线的夹角为θ.下列方法中能保持两悬线的夹角不变的是( ) A.同时使两悬线长度减半 B.同时使两球的质量和电量都减半 C.同时使A球的质量和电量都减半 D.同时使两悬线
7、长度减半和两球的电量都减半 10、如图,竖直平面内有a、b、c三个点,b点在a点正下方,b、c连线水平。第一次,将一质量为m的小球从a点以初动能水平抛出,经过c点时,小球的动能为;第二次,使此小球带正电,电荷量为q,同时加一方向平行于abc所在平面、场强大小为的匀强电场,仍从a点以初动能沿某一方向抛出小球,小球经过c点时的动能为。下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度大小为g)( ) A.a、b两点间的距离为 B.a、b两点间的距离为 C.a、c间的电势差为 D.a、c间的电势差为 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。
8、 11.(6分)寒假期间,某课外活动小组用苹果自制了一水果电池组.现在要测量该电池组的电动势和内阻(电动势约为2V,内阻在1kΩ~2kΩ之间),实验室现有如下器材各一个 多用电表:欧姆挡(×1,×11,×111,×1k) 直流电流挡(1~1.5mA,1~1mA,1~11mA,1~111mA) 直流电压挡(1~1.5V,1~2.5V,1~11V,1~51V,1~251V,1~511V) 电压表:(1~3V,1~15V) 电流表:(1~1.6A,1~3A) 滑动变阻器:R1(1~11Ω),R2 (1~2111Ω) 开关及导线若干. (1)该小组同学先用多用电表直流电压“1~2.5
9、V”挡,粗测了电池组的电动势,指针稳定时如图甲所示,其示数为________V(结果保留两位有效数字); (2)为了更精确地测量该电池组的电动势和内阻,采用伏安法测量,应选________测电压,选_______测电流(填电表名称和所选量程);滑动变阻器应选______(填电阻符号); (3)请设计实验电路,并用线段代替导线将图乙中相关器材连成实物电路图. 12.(12分)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水
10、平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。 (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示) (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示) 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
11、出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),.x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电量为 q,A球距O点的距离为L。两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用。 (1)求A球的带电量qA; (2)将A、B间细线剪断,描述B球的运动情况,并分析说明理由; (3)剪断细线后,求B球的最大速度vm. 14.(16分)如图所示,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场
12、.质量为m2=8×10-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=1×10-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力.已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为μ=0.1,取g=10m/s2,求: (1)碰后m1的速度; (2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角θ=30°,OP长为Lop=0.4m,求磁感应强度B的大小; (3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与
13、m1再次相碰,求B/的大小? 15.(12分)半径R=0.50 m的光滑圆环固定在竖直平面内,轻质弹簧的一端固定在环的最高点A处,另一端系一个质量m=0.20 kg的小球,小球套在圆环上,已知弹簧的原长为L0=0.50 m,劲度系数k=4.8 N/m,将小球从如图所示的位置由静止开始释放,小球将沿圆环滑动并通过最低点C,在C点时弹簧的弹性势能EPC=0.6 J,g取10 m/s2.求: (1)小球经过C点时的速度vc的大小; (2)小球经过C点时对环的作用力的大小和方向. 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
14、目要求的。 1、B 【解析】 刚开始时,对重物受力分析,根据受力平衡有,,弹簧的弹力大于重力;当箱子做竖直上抛运动时,重物处于完全失重状态,弹簧仍然处于压缩状态,弹簧的弹力F与箱子顶部的弹力FN大小相等,故B正确,ACD错误。 故选B。 2、C 【解析】 试题分析:小球C为轻环,重力不计,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,C环与乙环的连线与竖直方向的夹角为600,C环与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,A点与甲环的连线与竖直方向的夹角为300, 乙环与B点的连线与竖直方向的夹角为600,根据平衡条件,对甲环:,对乙环有:,得,故选C. 【名师点睛】小球C为轻环,受两边细线的拉力
15、的合力与杆垂直,可以根据平衡条件得到A段与竖直方向的夹角,然后分别对甲环和乙环进行受力分析,根据平衡条件并结合力的合成和分解列式求解. 考点:共点力的平衡条件的应用、弹力. 3、B 【解析】 由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为; , 由理想变压器的电压比等于匝数比,有: 可得副线圈的两端的电压为: AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为: 结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为: 故A项错误,B项正确; C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误; D.电阻R消耗的功率为:
16、 , 故D项错误。 故选B。 4、B 【解析】 铜环闭合,铜环在下落过程中,穿过铜环的磁通量不断变化,铜环中产生感应电流;由楞次定律可知,当铜环在磁铁上方时,感应电流阻碍铜环靠近磁铁,给铜环一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环位于磁铁下方时,铜环要远离磁铁,感应电流阻碍铜环的远离,对铜环施加一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环处于磁铁中央时,磁通量最大,没有感应电流,铀环对磁铁没有力的作用,细绳对磁铁拉力等于重力。 A.靠近和远离时拉力都小于重力,与上述结论不符,故A错误; B. 靠近和远离时拉力都大于重力,与上
17、述结论相符,故B正确; C.靠近时拉力大于重力,远离时拉力小于重力,与上述结论不符,故C错误; D.靠近时拉力小于重力,远离时拉力大于重力,与上述结论不符,故D错误。 5、D 【解析】 AB.线圈进入磁场时,产生的感应电动势为 E=BLv 感应电流为 线框受到的安培力大小为 由牛顿第二定律为 F=ma 则有 在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量 则q∝x,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得: 因为v减小,则q-t图象切线斜率减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故A
18、B错误; C.线圈进入磁场的过程做加速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误; D.线圈进入磁场的过程,根据动量定理得: 又 联立整理得 v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。 故选D。 6、C 【解析】 A.根据光电效应方程 可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误; B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误; C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确; D.光电管能否
19、产生光电效应与光照时间没有关系,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、BCD 【解析】 A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式 AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误; B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于
20、重力,做匀速直线运动,故B正确; D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则 AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有 设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有 联立解得 所以D正确; C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为 联立解得 故C正确。 故选BCD。 8、BD 【解析】 一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变.故A错误.根据气体状态方程PV/T=C,如
21、果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大.故B正确.温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误.气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多.故D正确.故选BD. 点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志,当温度越高时,分子平均动能增大;当温度越低时,分子平均减小. 9、CD 【解析】 同时使两悬线长度减半,若角度θ不变,球间距减半,根据公式,静电斥力增加为4倍,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故A错误;同时使两球的质
22、量和电荷量减半,A球的重力减小为一半,静电力都减小为四分之一,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故B错误;同时使A球的质量和电荷量减半,A球的重力和静电力都减小为一半,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故C正确;同时使两悬线长度和两球的电荷量减半,球间距减为一半,根据公式,静电力不变,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故D正确。所以CD正确,AB错误。 10、BC 【解析】 AB.不加电场时根据动能定理得 mghab=5Ek0-Ek0=4Ek0 解得 故A错误,B正确; CD.加电场时,根据动能定理得 mghab+Uacq=13E
23、k0-Ek0 解得 故C正确,D错误; 故选BC。 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)1.8V;(2)电压表,1-3V;多用电表直流电流档1mA;R2;(3)连线图见解析; 【解析】 试题分析:(1)万用表读数为1.8V;(2)用伏安法测量电源的电动势及内阻,应选用1-3V的电压表测量电压,因为通过水果电池的最大电流不超过1mA,故选择多用电表直流电流1mA档;因为电池内阻在1kΩ-2 kΩ之间,所以滑动变阻器选择R2; (3)实物连线如图所示. 考点:测量电源的电动势及内阻; 12、
24、 【解析】 (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得 解得 (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得 μm1g=m1a 解得 a=μg 据速度位移关系公式得 设A与B碰撞后速度为v2,同理得 根据A、B碰撞过程动量守恒得 m1v1=(m1+m2)v2 联立解得 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)qA=-4q (2)B球做往复运动 (3)vm= 【解析】 (1)A、B两球静止时,A球所
25、处位置场强为 B球所处位置场强为 对A、B由整体受力分析,由平衡条件可得: 解得: qA=-4q (2)剪断细线后,B球初始受到合力 F=mg-mg=mg 方向竖直向下,B球开始向下运动; 运动后,B球受力为 F合=mg-kxq, 随x增大,F合减小,所以B球做加速度减小的加速运动; 当F合减小为零时,B球速度达到最大,继续向下运动,F合方向向上,并逐渐增大,B球做加速度增大的减速运动。 当速度减小为零后,此时电场力大于重力,B球反向运动,最终B球做往复运动。 (3)当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为x0 解得: x0=3L 当B球下落
26、速度达到最大时,B球距O点距离为3L 运动过程中,电场力大小线性变化,所以对B球下落到速度最大过程由动能定理得: 解得: vm= 14、(1)0.4m/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T 【解析】 试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理 -μm1gl=m1v-m1v 代入数据解得:v1=0.4 m/s 设v2=0.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有: m1v1=m1v1′+m2v2 代入数据得:v1′=-0.4 m/s,方向水平向左 (2)m2恰好做匀速圆周运动,所以qE=m2g 得:q=2×10-3C 粒子由洛伦兹力
27、提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则 qv2B=m2 轨迹如图,由几何关系有:R=lOP 解得:B=1 T (3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动. m1匀减速运动至停,其平均速度为: =v1′=0.2 m/s>v2=0.1 m/s 所以m2在m1停止后与其相碰 由牛顿第二定律有:f=μm1g=m1a m1停止后离O点距离:s= 则m2平抛的时间:t= 平抛的高度:h=gt2 设m2做匀速圆周运动的半径为R′,由几何关系有: R′=h 由qv2B′= 联立得:B′=0.25 T 考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动
28、和数形结合能力 15、 (1) 3 m/s. (2) 3.2 N,方向向上. 【解析】 试题分析:(1)设小球经过C点的速度为vc,小球从B到C,据机械能守恒定律得 mg(R+Rcos60°)=EPC+mv, (3分) 代入数据求出vc=3 m/s. (2分) (2)小球经过C点时受到三个力作用,即重力G、弹簧弹力F、环的作用力FN. 设环对小球的作用力方向向上,根据牛顿第二定律F+FN-mg=m, (2分) 由于F=kx=2.4 N, (2分) FN=m+mg-F, 解得FN=3.2 N,方向向上. (1分) 根据牛顿第三定律得出小球对环的作用力大小为3.2 N.方向竖直向下. (1分) 考点:考查匀速圆周运动 点评:难度中等,本题的关键在于找到提供向心力的合力,在C点由竖直方向的合力提供向心力






