河南省鹤壁市浚县第二高级中学2025-2026学年下学期高三物理试题第三次模拟考试试卷含解析.doc

河南省鹤壁市浚县第二高级中学2025-2026学年下学期高三物理试题第三次模拟考试试卷 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手．首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2，如图所示．设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同．当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( ) A．木块静止,d1=d2 B．木块静止,d1<d2 C．木块向右运动,d1<d2 D．木块向左运动,d1=d2 2、如图所示，将一个质量为m的半球形物体放在倾角为37°的斜面上，用通过球心且水平向左的力F作用在物体上使其静止.已知物体与斜面间的动摩擦因数为，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g，.要使半球体刚好沿斜面上滑，则力F的大小是（ ） A．mg B．2mg C．3mg D．4mg 3、如图所示，图a中变压器为理想变压器，其原线圈接在（V）的交流电源上，副线圈与阻值R1=2Ω的电阻接成闭合电路，电流表为理想电流表。图b中阻值为R2=32Ω的电阻直接接到（V）的交流电源上，结果电阻R1与R2消耗的电功率相等，则（　　） A．通过电阻R1的交流电的频率为50Hz B．电阻R1消耗的电功率为9W C．变压器原、副线圈匝数比为8:1 D．电流表的示数为2.5A 4、如图，绝缘光滑圆环竖直放置，a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球，已知小球c位于圆环最高点，ac连线与竖直方向成60°角，bc连线与竖直方向成30°角，三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是（　　） A．a、b、c小球带同种电荷 B．a、b小球带异种电荷，b、c小球带同种电荷 C．a、b小球电量之比为 D．a、b小球电量之比 5、一物体在竖直方向运动的v—t图象如图所示。以下判断正确的是（规定向上方向为正）（　　） A．第5s内与第6s内的加速度方向不同 B．第4s末～第6s末物体处于失重状态 C．前2s内物体克服重力做功的平均功率大于第6s内物体重力做功的平均功率 D．第2s末～第4s末的过程中，该物体的机械能守恒 6、如图所示，强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p，另一端套在图钉A上，图钉A正上方有距它h的图钉B，此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A，则 A．小球继续做匀速圆周运动 B．小球做远离O的曲线运动，直到被图钉B拉住时停止 C．小球做匀速直线运动，直到被图钉B拉住时再做匀速圆周运动 D．不管小球做什么运动，直到被图钉B拉住时小球通过的位移为h 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，绝缘细线相连接的A、B两带电小球处于在竖直向下的匀强电场中，在外力F作用下沿竖直方向匀速向上运动，A、B两球质量均为m，均带正+q（q＞0）的电荷，场强大小E=，某时刻突然撤去外力F，则下列说法正确的是（　　） A．F的大小为4mg B．F撤去的瞬间，A球的加速度小于2g C．F撤去的瞬间，B球的加速度等于2g D．F撤去的瞬间，球A、B之间的绳子拉力为零 8、 “跳一跳”小游戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度，使其能跳到旁边平台上.如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹，其最高点离平台的高度为h，水平速度为v；若质量为m的棋子在运动过程中可视为质点，只受重力作用，重力加速度为g，则(　　) A．棋子从最高点落到平台上所需时间t＝ B．若棋子在最高点的速度v变大，则其落到平台上的时间变长 C．棋子从最高点落到平台的过程中，重力势能减少mgh D．棋子落到平台上的速度大小为 9、如图所示，轻绳一端连接小木块A，另一端固定在O点，在A上放小物块B，现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放，当轻绳摆到竖直方向时，A受到挡板的作用而反弹，B将飞离木块（B飞离瞬间无机械能损失）做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是（　　） A．若增大角再由静止释放，可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角 B．若增大角再由静止释放，平抛运动的水平位移将增大 C．A、B一起摆动过程中，A、B之间的弹力一直增大 D．A、B一起摆动过程中，A所受重力的功率一直增大 10、如图所示，一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动，传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面，一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带，经过一段时间后物块离开了传送带，已知物块与传送带间的动摩擦因数，重力加速度g取，则以下判断正确的是（　　） A．经过后物块从传送带的左端离开传送带 B．经过后物块从传送带的右端离开传送带 C．在t时间内传送带对物块做的功为-4J D．在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J 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）如图，物体质量为，静置于水平面上，它与水平面间的动摩擦因数，用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体，拉动4s后，撤去拉力F，物体最终停下来取试求： 物体前4s运动的加速度是多大？ 物体从开始出发到停下来，物体的总位移是多大？ 12．（12分）某实验小组用如图所示的装置，做验证机械能守恒定律的实验。当地重力加速度为： (1)电磁铁通过铁夹固定在铁架台上，给电磁铁通电，小球被吸在电磁铁下方（光电门的正上方）。电磁铁断电，小球由静止释放，测得小球通过光电门所用时间为，测得小球直径为，电磁铁下表面到光电门的距离为，根据测得数值，得到表达式_______（用已知和测得的物理量表示）在误差允许的范围内成立，则机械能守恒定律得到验证； (2)若保持电磁铁位置不变，改变光电门的位置，重复上述实验，得到多组及小球通过光电门的时间，为了能通过图像直观地得到实验结果，需要作出_____（填“”“”“”或“”）图像，当图像是一条过原点的倾斜直线时，且在误差允许的范围内，斜率等于___________（用已知和测得的物理量表示），则机械能守恒定律得到验证； (3)下列措施可以减小实验误差的是______。 A．选用直径较小，质量较大的小球 B．选用直径较大，质量较大的小球 C．电磁铁下表面到光电门的距离适当大些 D．尽量让小球球心通过光电门 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）一导热性能良好的圆柱形气缸固定在水平面上，气缸上端开口，内壁光滑，截面积为。A是距底端高处的小卡环。质量为的活塞静止在卡环上，活塞下密封质量为的氢气，C为侧壁上的单向导管。大气压强恒定为。环境温度为时，从处注入水，当水深为时，关闭C，卡环恰对活塞无作用力。接下来又从处缓慢导入一定量氢气，稳定后再缓慢提升环境温度到，稳定时活塞静止在距缸底处，设注水过程中不漏气，不考虑水的蒸发，氢气不溶于水。求： ①最初被封闭的氢气的压强； ②导入氢气的质量。 14．（16分）一列简谐横波沿轴正向传播，时的图像如图所示，此时处质点开始振动，此时刻后介质中质点回到平衡位置的最短时间为0.2s，质点回到平衡位置的最短时间为1s，已知时两质点相对平衡位置的位移相同，求： ①波的传播周期为多少？ ②传播速度是多大？ ③从时刻算起经过多长时间距点的质点第二次回到平衡位置？ 15．（12分）如图，在水橇跳台表演中，运动员在摩托艇水平长绳牵引下以16m/s的速度沿水面匀速滑行，其水橇（滑板）与水面的夹角为θ。到达跳台底端时，运动员立即放弃牵引绳，以不变的速率滑上跳台，到达跳台顶端后斜向上飞出。跳台可看成倾角为θ的斜面，斜面长8.0m、顶端高出水面2.0m。已知运动员与水橇的总质量为90kg，水橇与跳台间的动摩擦因数为、与水间的摩擦不计。取g=10m/s2，不考虑空气阻力，求： (1)沿水面匀速滑行时，牵引绳对运动员拉力的大小； (2)到达跳台顶端时，运动员速度的大小。 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】 左侧射手开枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正确. 2、B 【解析】 分析半球形物体的受力，如图所示 物体刚好沿斜面上滑时，由平衡条件得： ， 联立两式解得 A． mg，与分析不符，故A错误； B． 2mg，与分析相符，故B正确； C．3 mg，与分析不符，故C错误； D．4 mg，与分析不符，故D错误； 故选：B。 3、C 【解析】 A．根据可知ω=50πrad/s，故频率为 故A错误； B．R2消耗的功率为 故R1消耗的功率为4.5W，故B错误； D．有P=I2R1得 电流表的示数为1.5A，故D错误； C．电阻R1两端的电压为 U2=IR1=1.5×2=3V 故 故C正确。 故选C。 4、D 【解析】 AB．对a，a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力，重力的方向在竖直方向上，环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向，故c对a的库仑力为引力，同理可知，c对b的库仑力也为引力，所以a与c的电性一定相反，与b的电性一定相同。即：a、b小球带同种电荷，b、c小球带异种电荷，故AB错误； CD．对c小球受力分析，将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得 又 解得： 故C错误，D正确。 故选D。 5、B 【解析】 A．v—t图象图线的斜率表示运动的加速度，第5s内与第6s内的斜率相同，则加速度方向相同，故A错误； B．第4s末～第6s末图线斜率为负，则加速度为负值，即加速度的方向向下，物体处于失重状态，故B正确； C．v—t图象图线与坐标轴所围面积表示物体的位移，由图线可知，前2s内物体物体的位移大小为 第6s内物体的位移大小为 则前2s内克服重力做功的平均功率为 第6s内物体重力做功的平均功率为 所以前2s内克服重力做功的平均功率等于第6s内物体重力做功的平均功率，故C错误； D．第2s末～第4s末的过程中，物体匀速运动，动能不变，但物体升高，所以该物体的机械能增加，故D错误。 故选B。 6、C 【解析】 ABC.拔掉钉子A后，小球沿切线飞出，做匀变速直线运动，知道线环被钉子B套住，之后细线的拉力提供向心力，小球再做匀速圆周运动，故C正确，AB错误。 D,知道线环被钉子B套住前，匀速运动的位移为，故D错误。 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、ACD 【解析】 A．对整体进行分析： F=2mg+2Eq 且 E= 解得 F=4mg 故A正确； BC．F撤去的瞬间，对整体进行分析 2mg+2Eq=2maAB 且 E= 解得 aAB=2g 故B错，C正确； D．F撤去的瞬间，由于aAB=2g，可知球A、B之间的绳子拉力为零，故D正确。 故选ACD。 8、AC 【解析】 A、从最高点速度水平，只受重力做平抛运动，由得：；A项正确. B、下落时间只与竖直高度有关，与初速度v无关，B项错误. C、下落过程中，重力势能减少mgh，C项正确. D、由机械能守恒定律：，得：，D项错误. 故选AC. 斜上抛运动可以由运动的分解和运动的对称性分析. 9、BC 【解析】 A．设绳子的长度为L，A的质量为M，B的质量为m，A从最高点到最低点的过程中机械能守恒，设到达最低点时的速度为v，则： (M+m)v2＝(M+m)gL(1−cosθ) 可得 若增大θ角再由静止释放，则A到达最低点的速度增大； B开始做平抛运动时的速度与A是相等的，设抛出点的高度为h，则B落地时沿水平方向的分速度 B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α，则 可知θ增大则α减小，所以增大θ角再由静止释放，B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误； B．若增大θ角再由静止释放，平抛运动的水平位移 可知增大θ角再由静止释放，平抛运动的水平位移将增大，故B正确； C．A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力，在任意位置时 在摆动的过程中A与B的速度越来越大，绳子与竖直方向之间的夹角减小，所以支持力FN越来越大。故C正确； D．A、B一起摆动过程中，开始时它们的速度为零，则重力的功率为零；A与B一起恰好到达最低点时，沿竖直方向的分速度为零，所以重力的瞬时功率也等于零，可知A所受重力的功率一定是先增大后减小，故D错误。 故选BC。 10、BD 【解析】 AB．当物块滑上传送带后，受到传送带向右的摩擦力，根据牛顿第二定律有 代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2，方向向右，设物块速度减为零的时间为t1，则有 代入数据解得t1=1s；物块向左运动的位移有 代入数据解得 故物块没有从传送带左端离开；当物块速度减为0后向右加速，根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带，离开时速度为1m/s，在传送带上运动的时间为 t=2t1=2s 故A错误，B正确； C．在t=2s时间内，物块速度大小不变，即动能没有改变，根据动能定理可知传送带对物块做的功为0，故C错误； D．由前面分析可知物块在传送带上向左运动时，传送带的位移为 当物块在传送带上向右运动时，时间相同传送带的位移也等于x1，故整个过程传送带与物块间的相对位移为 在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为 故D正确。 故选BD。 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、 42m 【解析】 （1）由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度； （2）根据运动公式求解撤去外力之前时的位移；根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移，最后求解总位移. 【详解】 （1）受力分析：正交分解：由牛顿第二定律得： ； ； 联立解得： （2）前4s内的位移为， 4s末的速度为：， 撤去外力后根据牛顿第二定律可知：， 解得：， 减速阶段的位移为： ， 通过的总位移为：． 此题是牛顿第二定律的应用问题；关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁，运用正交分解法求解加速度是解题的重点． 12、 ACD 【解析】 (1)[1]由机械能守恒有 故要验证的表达式为。 (2)[2][3]由得 即为了直观地得到实验结果，应作图像，在误差允许的范围内图像的斜率为，则机械能守恒定律得到验证。 (3)[4] AB．为了减少实验误差，应选用质量大、体积小的小球，选项A正确，选项B错误； CD．电磁铁下表面到光电门的距离适当大些可以减小长度及速度测量的误差，尽量让小球球心通过光电门，减小因小球遮光长度不是直径引起的误差，选项C、D正确。 故填ACD。 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 设设注水前气体的体积为V1，从最初到水深为时，气体经历等温过程，注水后气体压强为p2，由玻意耳定律 其中 对活塞，有 联立解得 ②设导入气体后且尚未升温时气体总度为h，显然此时活塞已经离开卡环，接下来升温过程为等压过程，则有 解得 考虑到此h高度的气体中，原有气体点高为，故后导入的气体点高为 解得 设此时密度为，则有 解得 14、①2.4s；②；③2.8s。 【解析】 ①由题意简谐横波沿轴正向传播，分析得知，此时点向下运动，点向上，它们周期相同，则 ②根据图像可知则波速 ③距O点20m的质点M第二次回到平衡位置时，波向前传播14m，则经过的时间 即经过2.8s质点M第二次回到平衡位置。 15、 (1)60N；(2)14m/s 【解析】 (1)设沿水面匀速滑行时绳的拉力大小为，水对水橇支持力的大小为，则 ， 由几何关系有 ， 解得 (2)设运动员沿台面滑行时加速度大小为a，到达跳台顶端时速度的大小为，则 ， 解得 v=14m/s