1、2026年河北省部分重点中学高三下学期阶段性考试(期末考)物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,
2、乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( ) A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些 B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些 C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些 D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等 2、港珠澳大桥(Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠
3、江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( ) A. B. C. D.mv 3、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( ) A. B. C. D. 4、如图,质量为m=2kg的物体在=30°的固
4、定斜个面上恰能沿斜面匀速下滑。现对该物体施加水平向左的推力F使其沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,则推力F的大小为( ) A. B. C. D. 5、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( ) A. B. C. D. 6、一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如图甲所示,此时P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )
5、 A.这列波沿x轴负方向传播 B.这列波的波速是50m/s C.从t=0.6s开始,紧接着的Δt=0.9s时间内,A质点通过的路程是4cm D.从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置 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、我国正在建设北斗卫星导航系统,根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。2018年1月12日7时18分,我国在西昌卫星发
6、射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第26、27颗北斗导航卫星,将与前25颗卫星联网运行.其中在赤道上空有2颗北斗卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,其轨道半径分别为地球半径的和,且卫星B的运动周期为T。某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,如图所示。则下列说法正确的是 A.卫星A、B的加速度之比为 B.卫星A、B的周期之比为是 C.再经时间t=,两颗卫星之间可以直接通信 D.为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星 8、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,
7、物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( ) A.物体在传送带上的划痕长 B.传送带克服摩擦力做的功为 C.电动机多做的功为 D.电动机增加的功率为 9、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( ) A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹
8、力大小应为F B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为 C.推力F越大,就越大,且与F成正比 D.推力F减小,飞船与火箭组将分离 10、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则( ) A.边两端电压的有效值为 B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为 C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为 D.线框转动一周产生的焦耳热为 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。 11.(6分)热敏
9、电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。 (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更________(选填“敏感”或“不敏感”)。 (2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步骤正确的顺序是_______。(填写各步骤前的序号) a.将热敏电阻接入电路 b.观察到继电器的衔铁被吸合 c.断开开关,将电阻箱从电路中移除 d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值 e.断开开关,用电阻箱替换热
10、敏电阻,将阻值调至 (3)若热敏电阻的阻值与温度的关系如下表所示, /℃ 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 199.5 145.4 108.1 81.8 62.9 49.1 当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对30~80之间任一温度的控制,电源应选用_______,滑动变阻器应选用_______。(填选项前的字母) A.电源(,内阻不计) B.电源(,内阻不计) C.滑动变阻器 D.滑动变阻器 12.(12分)某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律
11、实验主要步骤如下:(不考虑空气阻力的影响) ①将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上; ②将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个轻质光滑定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行; ③测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t; ④根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。 (1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_________; A.小车上遮光板的宽度d B.小车和遮光板总质量m1 C.钩码的质量m2 D.钩码下落的时间t′ (2)图中游
12、标卡尺所测遮光板宽度d为_______mm; (3)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,改变L的大小,重复步骤③、④,可得到系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量,其原因可能是________________ 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)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加
13、速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。 14.(16分)质量为M的滑块由水平轨道和竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上.质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始滑下,以速度v从滑块的水平轨道的左端滑出,如图所示.已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为µ,圆弧轨道的半径为R. (1)求物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小和方向; (2)求水平轨道的长度; (3)若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件. 15.(12分)如
14、图所示,在光滑水平面上距离竖直线MN左侧较远处用弹簧锁定不带电绝缘小球A,弹性势能为0.45J,A球质量M=0.1kg,解除锁定后与静止在M点处的小球B发生弹性正碰,B球质量m=0.2kg、带电量q=+10C。MN左侧存在水平向右的匀强电场E2,MN右侧空间区域范围内存在竖直向上、场强大小E1=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里磁感应强度为B=0.2T的匀强磁场。(g=10m/s2,不计一切阻力)求: (1)解除锁定后A球获得的速度v1; (2)碰后瞬间B球速度v2; (3) E2大小满足什么条件时,B球能经电场E2通过MN所在的直线;(不考虑B球与地面碰撞再次弹起的情况) (4
15、)在满足(3)问情景下B球在电场E2中与MN的最大距离。 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、C 【解析】 设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大
16、.故C正确. 2、A 【解析】 根据动能定理进行解答。 【详解】 根据动能定理可得,解得,故选A. 3、C 【解析】 如图所示 最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得 万有引力提供向心力有 解得 故C正确,ABD错误。 4、C 【解析】 无F时,恰能沿斜面下滑,有 mgsinθ=μmgcosθ 则有 有F时,沿下面匀速上滑,对物体进行受力分析如图所示 有 Fcosθ=mgsinθ+μ(mgcosθ+Fsinθ) F(cosθ-μsinθ)=2mgsinθ 解得 故C正确,ABD错误。 故选C。 5、
17、A 【解析】 先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象. 【详解】 线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先
18、均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误. 6、D 【解析】 A.由乙图读出t=0.6s时刻质点A的速度方向为沿y轴负方向,由甲图判断出该波的传播方向为沿x轴正向,故A错误; B.由甲图读出该波的波长为λ=20m,由乙图得周期为T=1.2s,则波速为 v= m/s=m/s 故B错误; C.因为 t=0.6s时质点A位于平衡位置,则知经过,A质点通过的路程是 故C错误; D.图示时刻质点P沿y轴正方向,质点Q沿y轴负方向,此时PQ两质点的位移均为-1cm,故质点P经过回到平衡位置,质点Q经过回到平衡位置,故质点P比质点Q早 回到
19、平衡位置,故D正确。 故选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,有选错的得0分。 7、AD 【解析】AB、由万有引力提供向心力有,解得,卫星A、B的加速度之比为,故A正确;解得,卫星A、B的周期之比为,故B错误; C、再经时间t两颗卫星之间可以直接通信,则有,又,解得,故C错误; D、由B卫星的分布图求的所辐射的最大角度, ,则,则辐射的最大角度为,需要的卫星个数,为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星,故D正确; 故
20、选AD。 【点睛】万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出加速度、周期之比,由几何关系为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要颗数卫星。 8、AD 【解析】 A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间 在这段时间内物块的位移 传送带的位移 则物体相对位移 故A正确; BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于 产生的热量 传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误; D.电动机增加的功率即为克服摩擦
21、力做功的功率,大小为 故D正确。 故选AD。 9、BC 【解析】 A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有 设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有 解得 故A错误; B.由运动学公式,有,且 解得 故B正确; C.对整体 由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确; D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。 故选BC。 10、AB 【解析】 A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的
22、电动势的瞬时值为 则交流电的电动势的有效值为 边两端电压的有效值为 所以A正确; B.当线框平面与中性面的夹角为时,即 则此时的电动势为 所以B正确; C.由图象可得交流电的周期为 从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为 由电动势的瞬时值表达式可知 则 所以C错误; D.此交流电的电流有效值为 根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为 所以D错误。 故选AB。 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、敏感 edbca B
23、 D 【解析】 (1)[1]图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感 (2)[2]要实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热
24、敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca; (3)[3]在30时,电源电动势的最小值 所以电源应选用,故选B; [4]在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为 所以滑动变阻器应选用,故选D。 12、ABC 5.70 小车与长木板之间存在摩擦阻力做功 【解析】 (1)[1]要得到小车与钩码组成的系统动能的增加量,则要得到小车的速度,所以要测量小车上遮光板的宽度d和小车和遮光板总质量m1,钩码的质量m2,由于小车运动的距离即为钩码下降的距离,所以不用测量钩码下落的时间t′,故选ABC; (2)[2]由图可知,游标卡尺所测遮光板宽度 (3)[3
25、]由于实验过程中小车与长木板之间存在摩擦阻力做功,系统有部分机械能转化为内能,则系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量。 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、 【解析】 设气缸总容积为V,初始状态 ① 最终平衡状态 ② A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得 ③ ④ 联立解得 ⑤ 14、(1),方向水平向右 (2)(3) 【解析】 (1)对于滑块M和物块m组成的系统,物块沿轨道滑下的过程中,水平方向动量守恒,物块滑出时,有 滑块M的速度 ,方向向右. (2)物块滑下
26、的过程中,物块的重力势能,转化为系统的动能和内能,有 解得 (3)物块以速度v0冲上轨道,初速度越大,冲上圆弧轨道的高度越大.若物块刚能达到最高点,两者有相同的速度V1,此为物块不会越过滑块的最大初速度.对于M和m组成的系统,水平方向动量守恒,有 相互作用过程中,系统的总动能减小,转化为内能和重力势能,有 解得: 要使物块m不会越过滑块,其初速度 15、 (1)3m/s,方向水平向右;(2)2m/s,方向水平向右;(3)E2≥0.283V/m;(4)0.142m 【解析】 (1)球和弹簧系统机械能守恒 得 即解除锁定后获得的速度大小为3m/s,方向水平向右 (2)A、B在MN处理碰撞动量守恒,系统机械能守恒 方向水平向右 (3)B球进入MN右侧后,电场力 = 即重力电场力平衡,因此小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得 在电磁场区域运动半个圆周后速度方向垂直MN水平向左射出,出射点距M点距离 在MN左侧的运动竖直方向为自由落体运动,水平方向类似于竖直上抛运动,若B球返回MN,必须满足(向右为正方向): 得 (4)由以上可知当()时,B球恰好能回到M点,在此过程中水平方向速度为零时距离MN最远






