内容正文:
江西省重点中学协作体2026届高三第二次联考物理试卷
参考答案
题号
2
4
6
6
7
8
9
10
答案
C
D
C
A
B
B
D
BC
BC
AD
1.C
V=
=
【详解】激光进入水中后,速度为,可见激光在水中的速度较小,根据
f,可知
波长变小;故选C。
2.D
【详解】沿着电场线方向,电势降低,x2=1m处,p最低,在0到x2=1m之间,电场强
度方向沿+x轴方向,x2=1m右侧,电场强度方向沿x轴方向。E=空,x2=1m处,合场
强为0,故选D。
3.C
【详解】AB.急动度在随时间变化,则加速度不均匀变化:
个j/(m·s-3)
41
CD.由题意作出j-t图,j-t图线与t轴所围的面积表示加速度变化量,则t=2s时,加速度最
大,且最大加速度为4m/s2,t=4s时,a=0,速度达到最大。C正确,D错误。
故选C。
4.A
【详解】A.导体板内产生的涡电流大小是变化的,因为摆锤的摆动情况在变化,导致磁通
量变化情况也在变化,并非恒定的涡电流,A错误:
B.摆锤摆动时,导体板内产生涡电流是利用电磁感应现象,不需要外接电源,依靠摆锤运
动时磁通量变化产生感应电流,B正确:
C.导体板的电阻率越大,产生涡电流越小,阻尼效果越差,阻尼器就越不容易停摆,C正
确;
答案第1页,共8页
D.阻尼器做受迫振动,其振动频率与驱动力(即大楼的振动频率)相同,D正确。
故选A。
5.B
【详解】A.第一字宙速度(7.9km/s)是近地卫星绕地球做圆周运动的速度。由wm
r2n,
有v=
GM
该卫星运行轨道半径大于近地卫星运行轨道半径,绕行速度小于7.9km/s,A
错误;
B.发射速度等于7.9km/s时,卫星仅能沿地表做圆周运动,要进入更高轨道需更大的发射
速度。该卫星在500km高空,发射速度必然大于7.9km/s,B正确:
心.根据开普勒第三定律分=:可知,运行轨道半径越大,周期越大。该卫星运行轨道半径
小于地球同步卫星运行轨道半径,其周期应小于24h,C错误:
D.gmg,-ma,得a
,g>5m/s2,D错误;
故选B。
6.B
【详解】线圈在仁二时产生的感应电动势大小E=s”,A错误;
2
BSa
BSo
假设线圈产生的电动势有效值为E,则有E
√2
解得E=
.T=
R
R
将原副线圈、R2整体等效为一个新电阻,R
R=9R,
等效电路中的电阻R=9R+R=10R,
所以原线圈中的电流为1=一器。即为电流表的示数。
R1分压,UR=IR1=BS,
20
原线圈接入电压有效值为U1=E-UR,=9,
20
副线圈电压有效值为2=兴=”,即为电压表的示数为,B正确,C错误:
n1
线圈转动一圈,通过R1的电荷量为O,D错误;
故选B。
7.D
【详解】A.由图可知曲线I、的最大值不同,P柱受到的最大拉力不等于Q柱受到的最大
拉力,A错误:
答案第2页,共8页
B.由图可知,C初始位置离P点较近,Tp较大,曲线Ⅱ为Tp变化曲线。当PC=60cm时,此
时Tp最大,B错误:
C.曲线I、Ⅱ相交处,此时PC、QC与竖直方向夹角相等,设为0,延长QC线交于左边立
柱上,c0s日-2-D,2Tcos6=mg,T-T=mgWD
,C错误;
2(L2-D2)
D.PC水平时,设QC和竖直方向夹角为β,则Tp=To sin B
To cos B-mg
得7p-品nB=mg tanB=7云,D正确:
mg(D-x)
故选D。
8.BC
【详解】A.向心力是效果力,并不是小球实际受到的力,A错误:
B.根据受力分析可得ngtan6=mω2(ro+Lsim8),ω=
g
ro cotθ+Lcos6'
B正确:
C如图,对配重块分析:T=。,C正确;
D.ngtan0=mw(ro+Lsin),若增大小球质量m,绳子与竖直方向
F
的夹角0不变,D错误;
故选BC。
mg
9.BC
【详解】A.一群氢原子处于n=3激发态,可能发生的跃迁有3→2、2→1、3→1,最多
能辐射出C=3种频率光,A错误;
4.77×10-10
el.51eV,B正确:
C.n3能级跃迁到n=1能级时,辐射光子的能量e=3-e1=-1.51eV-(-13.6eV)
12.09eV>8.15eV,能使基态硅原子电离,C正确:
D.E=h,又P会1C得P名18960”kgm/s1.0x10-2kgm/s,D错误;
3.0×108
故选BC。
10.AD
【详解】A.通过导体棒的电流I恒定,运动到距离MN为x处B(8)=B+kx,导体棒受到安
培力Fx)=(Bo+)IL,A正确:
答案第3页,共8页
B.导体棒所受安培力
F)=(Bo+x)IL随位移x均匀变化,安培
个F/N
力做功:
(Bo +kx)IL--
W=8o+e+业xoLx(2B+ko)
2
B错误;
BoIL
C.恒定电流通过导体棒,整个过程中导体棒
上产生热量Q=I2Rt,
0
xo
若导体棒做匀加速运动,。=罗t,t四
题中导体棒Fs)=(B。+kx)La,做加速度增大的加速运动,速度从0到vo过程,运
动位移为xo,需要的时间t>t,故Q=PRtR,C错误:
Vo
D.前一段0-d:做功W1=ILd(B。+kd
后一段dxo:安培力F1=BIL,W2=BIL(xo-d)
W1+W2=W
得B=Bo+k(xo+d),D正确:
故选AD。
11.(1)小球在斜槽末端Q点处球心在坐标纸上的投影点(2)不是
2gL(3)小于
【详解】(1)小球在斜槽末端Q点处球心在坐标纸上的投影点
(2)若位置α是小球的抛出点,则小球竖直方向的运动满足初速度为0的匀变速直线运动
的规律,竖直方向连续相等时间内的位移之比满足135,根据题图可知比例不满足135…,
则位置a不是小球的抛出点:
竖直方向△y=L=gT
水平方向2L=yT
联立可得v。=2√gZ
(3)斜槽末端切线不水平时,小球初速度不沿水平方向,上述推导得到的结果只是初速度
的水平分量,因此第(②)问中求得小球的初速度大小Vo小于小球离开斜槽末端时的速度大小。
12.(1)红表笔(2)x1(3)150(4)1.35
【详解】(1)根据电流从黑表笔流出电表,从红表笔流入电表,故A端接黑表笔,B端接
红表笔:
(2)$接接线柱1时,干路最大电流1=1,+8,+2
R1
答案第4页,共8页
S接接线柱2时,干路最大电流2=1,+
R1+R2
代入数据解11=100mA,12=10mA
E
欧姆表调零后,中值电阻风,=Rn元,由于单刀双掷开关合向1比合向2时电路中
的最大电流大,因此合向1时欧姆调零后欧姆表的内阻小,倍率小,即倍率为“x1”:
(3)现将S接接线柱2时,由图示电路图可知,欧姆调零后干路电流12=10mA
,其中R,=R中=号
得Rx=1502
(4)当电动势E=1.5V时,欧姆调零:E=12·R内
测量时有:E=I(R内+R)
当电动势发生变化为E,欧姆调零:E=12R内
测量时有E=IR内+Rx)
R=3002,Rx=2702,联立可得E=1.35V
13.(1)1.2×105Pa;(2)11J
【详解】(1)状态A时的压强
卫.=p,-"g=1.010p阳2分
体积V4=600cm3;B态'。=500cm3,状态A到状态B为等温变化过程,根据
PAVA=PBVB
…2分
解得
Pg=1.2X105Pa.
1分
(2)从状态A到状态C,气体吸热Q=16,△U=27刃
△U=W+Q.2分
W=11J
从状态B到状态C,外界对系统不做功,故从状态A到状态B外界对系统做的功
W48-W=11小2分
14.(1)v=28g
(2)(0,√3L+L)(3)11V3L-19L
m
答案第5页,共8页
【详解】(1)通过作半径确定圆心,得微粒圆周运动的半径5L-2L…1分
cos30
v2
微粒在磁场中做匀速圆周运动Bvq
1分
得v=2Bg必
m
2分
(2)微粒通过磁场偏转第一次到y轴时,坐标为(O,L),速度斜向上,与水平方向成
60°夹角,把速度v沿x、y正交分解,o0s60;yn60气
在×方向上,粒子先匀减速到0,后反向匀加速到达y轴
△Vx
这一过程所需的时间仁一
1分
加速度a=g
m
1分
沿y轴方向,粒子匀速运动,经过t时间向上运动的位移syyt1分
代入数据得s=V5L
所以第二次到y轴的坐标为(0,√5L+L)1分
(3)由磁场偏转,第三次到y轴的坐标比第二次到y轴的坐标低2L的高度,
再次在电场中偏转到y轴时位置上升3L,随后重复上述过程,经过电场偏转到
y轴上时,纵坐标y=L+V3L+n(V3L-2L)
…2分
可知n=10时,在y轴上时离原点0的最近距离为
Ah2=11V3L-19L
2分
15.(1)h=0.4m
(2)
m
(3)x=1m
x-'m
【详解】(1)A、B弹性正碰,满足动量守恒和动能守恒,且m4B,发生速度交
换,碰后V40,VB=-25m/s方向向左…
…1分
B、C组成的系统水平方向动量守恒、机械能守恒,当滑到最高点时,B、C水
平方向共速,系统水平方向动量守恒:mBV1=(mB十mcV共1分
代入数据得:V=.
2m/s方向向左
3
Bc作用过程机械能守恒:m Var2=号(m+mc)V共24mBgh
1分
答案第6页,共8页
得h=0.4m
2分
(2)由第一问知,B滑上圆弧最高点时,
可得到B、C水平方向的相对位移△x√R-R=m
1分
由动量守恒mBVB+mcVc=mBVB1得mBX.+meXc-mB VBit
1分
又Xg-Xc=△X
…1分
联立方程得X=
30n
.2分
(3)
①当B滑离C时,B、C的速度为V2、Vc2
动量守恒:nBVBI=IB VB3+mBVc2
机械能守恒:mpVp12之msV2+meVc2
解得B滑离C的速度V一8
方向向右
1分
随后B与A发生弹性正碰,质量相等,发生速度交换,碰后A的速度VA125
i/s
物体A滑到O处后,受到电场力和摩擦力
设滑到D点速度第一次减到0,位移为x。
由动能定理W+W=mAVa2
1分
WrumAgx
WrEoEiqx
得x=1m,所以A物体第一次速度减为0时的坐标为X=lm1分
②A物体由O向右运动到最远点D的这一过程,可看作简谐运动的一部分,
平衡位置满足mgu=Eg得x1=2m,即平衡位置坐标为x=子m
该简谐运动的振幅为Alm~(-m)=号m
1分
则在时间内,A物体由O点(振幅)到D点(简谐运动的最大位移处)
当A物体由D点向左返回时,可看成另一个简谐运动,
平衡位置x满足mg=Eq,得x号m,即平衡位置坐标为x=;m
所以简谐运动的振幅Alm。;m=:m
1分
答案第7页,共8页
由于两次简谐运动的比例系数相同,周期不变,根据对称性:
t。一2内物体要从D点(简谐运动的最大位移处)到振幅处,…1分
所以26时,物体的位置为xm+m=号m
故2时,A物体的坐标为x号m
1分
答案第8页,共8页8300张6开舞he1202805040957
江西省重点中学协作体2026届高三第二次联芳
物理试题
2026.5
命题人:上饶中学卓红霞
鹰潭一中刘震
时间:75分钟分值:100分
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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,再选涂其他答案标号。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
一、选择题:本大题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,1~7小题只有一个选项正确,
选对得4分;8~10小题有多个选项正确,全部选对得6分,选对不全得3分,有错选或不答的得0分。
1.市面上常见的激光笔发射的绿色激光在真空中的波长为532nm,光速为3.0×10ms,水对激光的折射
率为1.33,激光进入水中后其波长()
A.仍为532nm
B.大于532nm
C.小于532nm
D.无法确定
2.真空中有电荷量为-4q和+g的两个点电荷,分别固定在x轴上-1m和0m处。x正半轴上各点电势φ随
x变化情况如图所示,x=;m处,p=0;x2=1m处,φ最低。则下列关于电场强度E说法正确的是()
A名=号m处,E方向沿-x轴方向
九p
B.x=写m处,E=0
C.2=1m处,E方向沿+x轴方向
o
D.x2=1m处,E=0
3.急动度是描述加速度变化快慢的物理量,定义式“j=~”。为评估某品牌新能源汽车起步时的平稳性,
一辆测试车从静止开始沿平直公路启动,车载系统在起步阶段“0-4s”内将急动度设定为:j户-2t+4
(ms-3)。已知0时,a=0,下列关于汽车在起步阶段“0-4s”内的说法正确的是()
A.汽车的加速度随时间均匀增加
B.汽车的加速度随时间均匀减小
C.汽车在2s时加速度达到最大值D.汽车在仁2s时速度达到最大值
4.台风登陆,大厦悬挂的千吨阻尼器随之晃动,减轻了台风对大厦的危害。阻尼器的原理可用图(乙)
表示:摆锤的底部附着永磁体,一起在导体板的上方摆动,导体板内产生涡电流。下列判断错误的是()
2E∠∠22eeE2
A.导体板中产生恒定的涡电流,耗散大厦振动的能量
B.该装置无需使用外接电源
摆锤
C.导体板的电阻率越大,阻尼器越不容易停摆
水碰体」
导休板
D.阻尼器做受迫振动,振动频率与大楼的振动频率相同
图(甲)
图(乙)
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5.2026年3月22日,我国在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,以“一箭十星”方式将“微厘
空间”02组卫星送入轨道高度约为500公里的预定轨道。假设其中一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,
地球表面重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是()
A.该卫星的运行速度大于第一宇宙速度
B.该卫星的发射速度大于7.9km/s
C.该卫星绕地球运行的周期约为24h
D.该卫星的向心加速度约为5m/s2
6.如图所示,竖直虚线MN为垂直纸面向里的匀强磁场右边界,单匝矩形线圈abcd的cd边与MN重合。
线圈绕MN轴以角速度O匀速转动产生交变电流,从图示位置开始计时,已知磁感应强度大小为B,
线圈的面积为S。将该交变电流作为电源接入图乙的理想变压器中,变压器原副线圈匝数比为3:1,
电表均为理想电表,线圈、导线电阻不计,定值电阻R1=R2=R,下列说法正确的是()
A线圈在t仁C时产生的感应电动势大小E
B.电压表的示数为
C.电流表的示数为2Bsa
20R
D.线圈转动一圈,通过R的电荷量为验
甲
7.为了研究人们用绳索跨越山谷过程中绳索拉力的变化规律,同学们设计了如图所示的实验装置。他们
将不可伸长轻绳的两端通过测力计(不计质量及长度)固定在相距为D的两立柱上,固定点分别为P
和Q,P低于Q,绳长为LL>PQ)。他们首先在绳上距离P点10cm处(标记为C)系上质量为m的
重物(不滑动),由测力计读出PC:QC的拉力大小Tp、TQ。随后。改变重物悬挂点C的位置,每次
将P到C的距离增加l0cm,并读出测力计的示数,最后得到Tp、To与绳长PC的关系曲线如图所示。
个1N
下列说法正确的是()
0
20
0
60
80100120
140 PC/cm
A.绳长PC增大的整个过程中,P柱受到的最大拉力等于Q柱受到的最大拉力
B.PC-60cm时,此时To最大
C.曲线I、相交处,此位置To=ngLL2-D
L2-D2
D.若绳长PC逐渐增大到x时,PC水平,此时Tp=aD+D-2西
mg(D-x)
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8.鹰潭方特东方神话中的旋风飞椅项目因可体验高空旋转离心快感和飞一般的感觉,广受游客喜爱。旋
风飞椅简化示意图如图所示:一根长度为L的轻绳,一端固定在半径为的圆盘上的P点,另一端系
着一个质量为m的小球(可视为质点)。小球随圆盘绕其竖直中心轴O0'在水平面内做角速度为ω的
匀速圆周运动,绳子张紧并与竖直方向保持一个稳定的夹角0。己知重力加速度为g,忽略空气阻力。
下列说法正确的是()
0
A.小球受到重力、绳子拉力和向心力三个力的作用
B.小球做圆周运动的角速度u=
g
ro cot 0+L cos 0
C.绳子张力T-≤
D.若增大小球的质量,夹角变小
9.我国光伏发电装机容量和发电量在世界遥遥领先,当太阳光照射光伏板时,光子被光伏板上的硅材料
吸收,硅原子获得能量并跃迁,基态硅原子的第一电离能约为8.15V。如图所示为氢原子的能级示意
图,若一群氢原子处于n=3的激发态,已知n=3激发态电子绕核做圆周运动的半径r3=4.77×10-10m,
k=9.0x10Nm2/C2,e=1.6x1019C,光在真空中传播速度c=3.0x10ms。下列说法正确的是()
EleV
A.这些氢原子最多能辐射出2种不同频率的光
B.电子在n=3轨道上运动的动能约为1.51eV
-1.51
-3.4
C.n=3能级跃迁到n=1能级时,辐射的光子能使基态硅原子电离
D.n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射光子的动量为6.3×10-27kg·m/s
-13.6
10.两根平行光滑导轨水平放置,间距为L,导轨左端接恒流源提供恒定电流I。导轨上M、N两点连线
垂直于导轨,连线右侧空间存在着竖直向上的非匀强磁场,其磁感应强度大小按B(x)=B十kx(其中B、
k为已知常量,x为某点到MN的距离)的规律分布,MN右侧导轨长为xo。一电阻为R、长度也为
L的导体棒从MN连线处由静止释放,将沿导轨做直线加速运动,速度为o时刚好离开导轨。导体
棒运动的过程中始终垂直于导轨,且与导轨接触良好,忽略一切阻力。下列说法正确的是()
A.导体棒运动到距离MN为x处所受安培力F(x)=(B0+k)IL
B.整个过程中安培力做的总功W=ILxo(Bo+kxo)
C.整个过程中导体棒上产生热量Q<2
Vo
D.若导体棒运动的位移为d(d<xo)时,变为匀强磁场,磁感应强度大小为B,
方向不变,为使导体捧离开导轨时的速度还是o,匀强磁场B=B,+k(x+山
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二、非选择题:本大题共5小题,共54分。请按要求作答。
11.(8分)用如图甲所示装置研究平抛运动的特点。将坐标纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直硬板上。
钢球A沿斜槽轨道PQ滑下后从斜槽末端Q水平飞出,落在水平挡板MN上,由于挡板靠近硬板一
侧较低,球落在挡板上时,会在坐标纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,依次重复上述操作,坐标
纸上将留下一系列痕迹点。
斜槽硬板
白纸
A球
垂
线
M
乙
(1)作图时应以
为原点0建立平面直角坐标系。
(2)小球在平抛运动过程中的几个位置如图乙中的a、b、c、d所示,已知小方格的边长为L,位置
A
(填“是”或“不是”)小球的抛出点,小球的初速度大小。=
(用
L、g表示)。
(3)若在实验中,斜槽末端切线不水平,仅从这一影响因素分析,第(②)问中求得小球的初速度大小
Vo.
(选填“大于”、“小于”或“等于”)小球离开斜槽末端时的速度大小。
12.(8分)某同学自制了一个双量程的欧姆表,该简易欧姆表有“×1”、“×10”两个倍率,电表电路
如图所示,A、B分别接表笔。所用器材如下:
A.电流表G(满偏电流L2=2mA,内阻Rg=2002);
R
B.定值电阻R1=52、R2452:
C.滑动变阻器R(最大阻值为1202);
D.电源(电动势为1.5V,内阻不计);
E.单刀双掷开关S;
F红黑表笔各一支、导线若干。
(1)B端接
(填“红表笔”或“黑表笔”)。
(2)将S接接线柱1时,应为
(填“×10”或“×1”)倍率。
(3)现将S接接线柱2,经过欧姆调零后,将待测电阻R接在A、B间,发现指针指在表盘的正中
央刻度处,该待测电阻的阻值为
2。(结果保留三位有效数字)
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(4)若因长时间使用,欧姆表内电池的电动势略有下降,但仍可欧姆调零。当开关S接接线柱2时,
欧姆调零后,实际阻值为2702的标准电阻的测量值为3002,分析可知表内电池的电动势等于
V。(结果保留三位有效数字)
13.(9分)如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积S=100cm2,质量m=1kg的活塞封闭一定质
量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,
其体积V=600cm3。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积V。=500cm3。固定活塞,升高热
源温度,气体达到状态C,此时压强P=1.5×105Pa。已知从状态A到状态C,气体从外界吸收热
量Q=16J:从状态B到状态C,气体内能增加△U=27J;大气压P。=1.01×10Pa。求:
(1)气体在状态B的压强PB:
热源
2
(2)气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功WAB。
14.(12分)如图所示,在空间中有一坐标系,x心0的范围有平行x轴向左的匀强电场,电场强度E=2
x<0的范围有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,现有一带正电微粒从A(√L,0)点以
某一初速度沿x轴正方向运动,到达y轴上时的速度偏转角为60°,己知微粒质量m,带电量为q,微
粒重力忽略不计。求:
(1)微粒的初速度大小;
(2)微粒第二次到达y轴上时的坐标;
(3)粒子经电场偏转直接到达y轴上时,离原点O的最近距离是多少?(可用根式表示)
十
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15.(17分)如图所示,绝缘水平地面上0点左侧光滑,放有可视为质点的A、B两个物体,A和B的
质量都为1kg,A物体带负电,带电量为C;B绝缘不带电。在B的左侧,有一表面光滑,质量
为2kg,半径为1m的四分之一圆弧轨道C静止放于地面上,轨道末端与地面相切。0点右侧粗糙,
动摩擦因素=,以0为原点建立向右为正方向的一维坐标系。现给A一水平向左、大小为2W5
ms的初速度,随后A、B发生弹性正碰,碰撞过程中A的电荷量不变。重力加速度g=10m/s2,求:
(1)B物体滑上C轨道时离地的最大高度:
(2)若B刚滑上C到运动至最高点过程历时、,求这一过程中C的对地位移;
(3)经过B与A第二次弹性正碰,A开始向右运动,当物体A运动到0点位置瞬间,开始计时。
同时在0点右侧空间加上一范围足够大的电场,电场强度大小E=x(vm)(x为相对原点O
的位置坐标),电场的正方向与x轴正方向相同。经过时间o,A物体速度第一次减为0,求此
时A的坐标和2to时刻A的坐标?
江西省重点中学协作体2026届高三第二次联考物理试卷
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