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      2026届江西省南昌第二中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届江西省南昌第二中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份2026届江西省南昌第二中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共15页。
      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、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      2、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )
      A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法
      B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证实了万有引力定律的正确性
      C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法
      3、如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光.从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )
      A.图示位置穿过线框的磁通量变化率最大
      B.灯泡中的电流方向每秒改变次
      C.线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt
      D.变压器原、副线圈匝数之比为
      4、物理老师在课堂上将一张薄面纸夹在一本厚厚的“唐诗辞典”的最下层两个页面之间,并将它们静置于桌面上要求学生抽出面纸,结果面纸总被拉断.然后物理老师为学生表演一项“绝活”——手托“唐诗辞典”让其运动并完好无损地抽出了面纸,则“唐诗辞典”可能( )
      A.水平向右匀速运动B.水平向左匀速运动
      C.向下加速运动D.向上加速运动
      5、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是: ( )
      A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同
      B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同
      C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)
      6、2017年11月24日,国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示,嫦娥五号任务将是我国首次月球表面采样返回任务,这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走”顺利收官。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是( )
      A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间t
      B.嫦娥五号贴近月球表面做匀速圆周运动,测出运行周期T
      C.嫦娥五号在高空绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期T
      D.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T
      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,两端开门、内径均匀的玻璃弯管竖直固定,两段水银柱将空气柱B封闭在玻璃管左侧的竖直部分。左侧水银柱A有一部分在水平管中。若保持温度不变。向右管缓缓注入少量水则称定后( )
      A.右侧水银面高度差h1增大B.空气柱B的长度增大
      C.空气柱B的压强增大D.左侧水银面高度差h2减小
      8、如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接理想电流表A、理想电压表V,副线圈上通过输电线接有一个灯泡L,一个电吹风M,输电线的等效电阻为R,副线圈匝数可以通过调节滑片P改变。S断开时,灯泡L正常发光。以下说法中正确的是( )
      A.滑片P位置不动,当S闭合时,电压表读数增大
      B.滑片P位置不动,当S闭合时,电流表读数增大
      C.当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向上滑动
      D.当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向下滑动
      9、在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ( )
      A.在电场中的加速度之比为1:1
      B.在磁场中运动的半径之比为
      C.在磁场中转过的角度之比为1:2
      D.离开电场区域时的动能之比为1:3
      10、如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1和R2,R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl产生的电热为Q,下列说法中正确的是
      A.初始时刻棒所受安培力的大小为
      B.棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于
      C.棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为
      D.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于
      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)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用.
      (1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:
      A.10Ω 2.5 W B.100Ω 1.0 W
      C.200Ω 1.0 W D.2 000Ω 5.0 W
      本实验应选哪一种规格?答______ .
      (2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图 (b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1 V-1).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为_____V,内阻r为______Ω.(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某小组要测定某金属丝的电阻率。
      (1)用螺旋測微器测量金属丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件______(选填“A”、"B"、“C”或"D”)。从图中的示数可读出金属丝的直径为______mm.

      (2)某同学采用如图乙所示电路进行实验。测得金属丝AB的直径为d,改变金属夹P的位置,測得多组金属丝接入电路的长度L及相应电压表示数U、电流表示数I,作出-L如图丙所示,测得图线斜率为k,则该金属丝的电阻率为______
      (3)关于电阻率的测量,下列说法中正确的有______
      A.开关S闭合前,滑动变阻器R1的滑片应置于最右端
      B.实验中,滑动变阻器R1的滑片位置确定后不可移动
      C.待测金属丝AB长时间通电,会导致电阻率測量结果偏小
      D.该实验方案中电流表A的内阻对电阻率测量结果没有影响
      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)如图,在xOy平而内,x=0与x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于xOy平面,x轴为两磁场的分界线;在第I象限内存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。
      (1)求A点的坐标;
      (2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;
      (3)若粒子能从O'(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。
      14.(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为μ2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:
      (1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。
      (2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。
      (3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。
      15.(12分)如图所示,两根平行的导电轨道M、N水平放置,相距为L。其末端放置一个与导轨垂直接触的质量为m的导体棒。导体棒距离地面的高度为h,且处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度为B。当导轨中突然通以一个强电流脉冲时,导体棒向右抛出。导体棒运动过程中始终与地面水平,其水平射程为x。求:
      (1)导体棒抛出时速度的大小;
      (2)开关闭合瞬间流经电路的电荷量。
      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】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。
      3、C
      【解析】
      图示位置穿过线框的磁通量最大,但是磁通量的变化率为零,选项A错误;交流电的周期为,一个周期内电流方向改变两次,则灯泡中的电流方向每秒改变 次,选项B错误;交流电的电动势最大值:Em=nBSω,则线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt,选项C正确;交流电的有效值为 ,则 ,选项D错误;故选C.
      点睛:此题关键是掌握交流电的瞬时值、最大值及有效值的意义,知道它们之间的关系;掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.
      4、C
      【解析】
      学生抽出面纸总被拉断,说明面纸所受的最大静摩擦力大于面纸所承受的拉力;而老师却能把面纸拉出,可知面纸所受到的最大静摩擦力小于面纸承受的拉力,面纸受到的正压力减小了,说明辞典可能发生了失重,即可能向下做加速运动。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,D错误.
      6、B
      【解析】
      设月球的质量为M,半径为r,则月球的密度
      A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t,根据,可知算出月球的重力加速度,根据,可以算得月球的质量,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故A错误;
      B.根据得,所以,已知T就可算出密度,故B正确;
      C、根据得,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故C错误;
      D、观察月球绕地球的圆周运动,只能算出地球的质量,无法算出月球质量,也就无法算出月球密度,故D错误;
      故选B。
      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、BD
      【解析】
      AD.设水银密度为ρ,向右管注入少量水银,右侧的压强就增大,右侧的水银就会向左移动,从而左侧的水银A向上运动,h2就会变小,根据平衡B段气柱的压强
      可知,右侧水银面高度差h1减小,故A错误,D正确;
      BC.由于h2变小,则B段气柱的压强减小,因为温度不变,根据玻意耳定律:pV为定值,可知:空气柱B的体积变大,长度将增大,故B正确,C错误。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.滑片P位置不动,当S闭合时,电阻变小,原线圈电压及匝数比不变,副线圈电压不变,电压表读数不变,故A错误;
      B.滑片P位置不动,当S闭合时,副线圈电压不变,电阻变小,输出功率变大,输入功率变大,根据P1=U1I1,知电流表读数变大,故B正确;
      CD.因为副线圈电压不变,电阻变小,则副线圈电流变大,所以等效电阻R两端的电压增大,并联部分的电压减小,为了使灯泡L正常发光,必须增大电压,滑片P应向上滑动,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BCD
      【解析】
      A.两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错.
      B.离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:.又由知,,所以其半径之比为:1,故B正确.
      C.由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30°,可知P3+角度为60°,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确.
      D.离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确.
      10、BD
      【解析】
      A. 由F=BIL及
      I==,
      得安培力大小为
      FA=BIL=,
      故A错误;
      B. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,由动能定理得:当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势小于BLv0,则R2的电功率小于,故B正确;
      C. 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,两个电阻相同并联,故产生的热量相同,则电路中产生总热量为2Q,所以两根弹簧具有的弹性势能为

      故C错误;
      D. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.从初始时刻到第一次运动至最右端的过程中电路中产生总热量为2Q,则从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路中产生的焦耳热应大于×2Q,故D正确.
      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、C 10 41.7
      【解析】
      (1)[1]当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为50mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值为:

      所以定值电阻R0应选C.
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律:E=U+,变形得:=+,结合与的图像可知,截距为=0.1,电源电动势E=10V;斜率k===4.17,所以内阻:r=41.7Ω。
      12、B 0.410 D
      【解析】
      (1)[1][2]为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先转动锁紧手柄部件B,合金丝的直径为0.0mm+41.0×0.01mm=0.410mm;
      (2)[3]设电流表内阻为RA,根据欧姆定律可知待测电阻:
      根据电阻方程:,截面积:
      联立解得:
      图像斜率:
      所以电阻率
      (3)[4]A.为了保护电路,实验开始前应使待测回路电流最小,滑动变阻器滑片处于最左端,故A错误;
      B.实验要测量多组电压、电流值,通过改变滑片位置,改变电压表示数,滑动变阻器滑片需要移动,故B错误;
      C.待测金属丝AB长时间通电,因为电流热效应存在,温度升高,电阻率变大,故C错误。
      D.根据可知,电流表的内阻存在不会改变图像的斜率,对电阻率没有影响,故D正确。
      故选D。
      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)(,0);(2);(3)B可能的取值为,,
      【解析】
      (1)粒子由A点到P点的运动可看成由P点到A点做类平抛运动,设运动时间为t,加速度大小为a,有
      xA=v0t ①
      qE=ma ②

      由①②③得

      A点的坐标为(,0)⑤
      (2)只要粒子不会从左边界离开,粒子就能到达右边界,设B的最大值为Bm,最小轨迹半径为R0,轨迹如答图a,图示的夹角为θ,则
      根据几何关系有
      2R0csθ=R0⑥
      R0sinθ+R0=⑦
      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑥⑦⑧得

      即磁感应强度的取值范围为

      (3)设粒子到达O′点的过程中,经过x轴n次,一次到达x轴的位置与坐标原点O的距离为xn,如答图b,
      若粒子在第一次到达x轴的轨迹圆心角大于90°,即当时粒子将不可能到达O′点,故xn需要满足


      (2n-1)xn=3L⑫
      故n只能取1、2、3(如答图c)
      即x可能的取值为3L,L,⑬
      又轨迹半径Rn满足

      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑪⑫⑬⑭⑮得B可能取值为,,⑯
      14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m
      【解析】
      (1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得

      代入数据,解得v1=8 m/s
      设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得
      代入数据,解得h1=2.8 m。
      (2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律
      木板的加速的为a1,由牛顿第二定律
      解得,。
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,
      由运动学公式可知

      解得
      该过程中木板的位移
      滑块走过的位移
      由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度
      联立以上各式,解得
      (3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知
      解得
      滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得
      随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得
      代入数据,解得
      15、 (1) ;(2)。
      【解析】
      (1)平抛运动的竖直方向有
      水平方向有
      解得
      (2)瞬时加速过程的时间为,导体棒受安培力
      由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      电荷量
      解以上各式得

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