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河南省鹤壁市重点中学2026届高三第三次模拟测试物理试题含解析.doc

1、河南省鹤壁市重点中学2026届高三第三次模拟测试物理试题 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、如图所示,圆环固定在竖直平面内,打有小孔的小球穿过圆环.细绳a的一端固定在圆环的A点,细绳b的一端固定在小球上,

2、两绳的联结点O悬挂着一重物,O点正好处于圆心.现将小球从B点缓慢移到B'点,在这一过程中,小球和重物均保持静止.则在此过程中绳的拉力(  ) A.一直增大 B.一直减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大 2、中国自主研发的 “暗剑”无人机,时速可超过2马赫.在某次试飞测试中,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和l s,则无人机的加速度大小是 A.20m/s2 B.40m/s2 C.60m/s2 D.80m/s2 3、如图所示,在某一水平地面上的同一直线上,固定一个半径为R的四分之一圆形轨道AB,轨道右侧固定一个倾

3、角为30°的斜面,斜面顶端固定一大小可忽略的轻滑轮,轻滑轮与OB在同一水平高度。一轻绳跨过定滑轮,左端与圆形轨道上质量为m的小圆环相连,右端与斜面上质量为M的物块相连。在圆形轨道底端A点静止释放小圆环,小圆环运动到图中P点时,轻绳与轨道相切,OP与OB夹角为60°;小圆环运动到B点时速度恰好为零。忽略一切摩擦力阻力,小圆环和物块均可视为质点,物块离斜面底端足够远,重力加速度为g,则下列说法正确的是( ) A.小圆环到达B点时的加速度为 B.小圆环到达B点后还能再次回到A点 C.小圆环到达P点时,小圆环和物块的速度之比为2: D.小圆环和物块的质量之比满足 4、5G是“第五代移

4、动通信网络”的简称,目前世界各国正大力发展 5G网络.5G网络使用的无线电波通信频率在3.0 GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及以下网络(通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率.未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10G bps(bps为bits per second的英文缩写,即比特率、比特/秒),是4G网络的50-100倍.关于5G网络使用的无线电波,下列说法正确的是 A.在真空中的传播速度更快 B.在真空中的波长更长 C.衍射的本领更强 D.频率更高,相同时间传递的信息量更大 5、 “天津之

5、眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( ) A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变 B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力 C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零 D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变 6、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是 A.贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子 B.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的 C.卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的 D.汤姆逊发现

6、电子使人们认识到原子内部是有结构的 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、如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变化的 图像,其中段为双曲线,段与横轴平行,则下列说法正确的是(  ) A.过程①中气体分子的平均动能不变 B.过程②中气体需要吸收热量 C.过程②中气体分子的平均动能减小 D.过程③中气体放出热量 E.过程③中气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数增大 8、如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用

7、户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器, T2的副线圈两端电压.(V),当用电器电阻R0=llΩ时( ) A.通过用电器R0的电流有效值是20A B.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小 C.发电机中的电流变化频率为100 Hz D.升压变压器的输入功率为4650W 9、如图所示,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中.现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间

8、安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是 A. B. C. D. 10、在光滑绝缘水平面上,一绝缘轻绳栓着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做顺时针方向的匀速圆周运动,磁场的方向竖直向下,其俯视图如图,若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后的运动情况,可能的是( ) A.小球做逆时针匀速圆周运动,半径不变 B.小球做逆时针匀速圆周运动,半径减小 C.小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变 D.小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小 三、实验题:本题共2小题,共18分。

9、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)如图甲所示的一黑箱装置、盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端 (1)为了探测黑箱,某同学进行了以下测量 A.用多用电表的电压档测量a、b间的输出电压 B.用多用电表的电阻档测量a、b间的电阻 你认为这个同学以上测量中有不妥的有______(选填字母); (2)含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两级,为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节电阻箱的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在如图所示的方格纸上建立U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图所

10、示,并由图求出等效电源的内阻r’=___Ω;由于电压表有分流的作用,采用此测量电路,测得的等效电源的内阻,与真实值相比___(选填“偏大”、“偏小”或“不变”); (3)现探明黑箱中的电源和电阻如图丙所示,探出电阻R1=1.5Ω、R2=2Ω;推算出黑箱内电源的电动势E=____V,内阻r=____Ω 12.(12分)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R0=15 Ω,最大阻值50Ω的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E=6V的电源,成功测出了一个阻值大约为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤: (1)现有四只可供你选择的电流表:

11、 A.电流表(0~0.3 A,内阻为5.0 Ω) B.电流表(0~3 mA,内阻为2.0 Ω) C.电流表(0~3 mA,内阻未知) D.电流表(0~0.6 A,内阻未知) 则电流表A1你会选________;电流表A2你会选________。(填器材前的字母) (2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,表示接入电路的滑动变阻器长度,表示电流表A2的示数,则下列四个选项中能正确反映这种变化关系的是________。 (3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I

12、1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1-I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻Rx的阻值为________Ω(结果保留三位有效数字)。这样测得的Rx的阻值有无系统误差________。(填有或无) 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)如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态B时的热力学温度TB=300K,求: ①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC; ②该气体从状态A到状态C的过程中

13、气体内能的变化量△U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q. 14.(16分)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求 (1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小; (2)O、P两点间的电势差。 15.(12分)如图所示为水平放置玻璃砖横截面,上表面为半径为R的半圆,AOB为其直径,ABCD为正方形。M点为

14、CD中点。一束单色光从底面上距C点兮处的N点垂直于底边入射,恰好在上表面发生全反射。求: (1)玻璃砖的折射率; (2)现使光束从M点入射,且改变入射光的方向,使光线射入玻璃砖后恰好不从上表面射出,则入射角为多少度。 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、A 【解析】 对联结点O进行受力分析,受三个拉力保持平衡,动态三角形如图所示: 可知小球从B点缓慢移到B′点过程中,绳a的拉力逐渐变大,故A正确,BCD错误. 2、B 【解析】 第一段的平均速度;第二段的平均速度,中间时刻的速度等

15、于平均速度,则,故选B. 3、B 【解析】 A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误; B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确; C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误; D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从A到B的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为 由机械能守恒定律可得 解得

16、 选项D错误。 故选B。 4、D 【解析】 A、无线电波(电磁波)在真空的传播速度与光速相同,保持不变,其速度与频率没有关系,故A错误; BC、由公式可知:,频率变大,波长变短,衍射本领变弱,故BC错误; D、无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确. 5、B 【解析】 摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,选项A错误;圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,选项B正确;转动一周,重力的冲量为I=mgT,不为零,C错误;运动过程中,乘客的重力大

17、小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcosθ可知重力的瞬时功率在变化,选项D错误.故选B. 6、D 【解析】 贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,而不是原子核外的电子,A错 波尔的氢原子模型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错; 密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误; 电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。 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

18、 7、BDE 【解析】 根据理想气体状态方程,可得: 故可知,图象的斜率为: 而对一定质量的理想气体而言,斜率定性的反映温度的高低; A.图象在过程①的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐减小,表示理想气体的温度逐渐降低,可知平均动能减小,故A错误; B. 图象过程②的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐逐渐增大,则温度升高,吸收热量,平均动能增大,故B正确,C错误; D.过程③可读出压强增大,斜率不变,即温度不变,内能不变,但是体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律可知,气体向外界放出热量,故D正确; E.过程③可读出压强增大,温度不变,分子的平均动能不变,根据理

19、想气体压强的微观意义,气体压强与气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数、气体分子平均动能有关,在压强增大,温度不变以及体积减小的情况下,气体分子对容器壁的碰撞次数增大,故E正确; 故选BDE。 8、AD 【解析】 A. 降压变压器副线圈两端交变电压有效值为U=V=220V,负载电阻为11Ω,所以通过R0电流的有效值是20A,故A正确; B. 当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输出功率增大,则发电机的输出功率也增大,故B错误; C. 交流电经过变压器,频率不变,则交流电的频率f=ω/2π=50Hz.故C错误; D. 根据I3:I4=n4:n3得,输电线上的电流I3=5

20、A,则输电线上损耗的功率P损= =25×10W=250W,降压变压器的输入功率P3=U4I4=220×20W=4400W,则升压变压器的输出功率P=P3+P损=4400+250W=4650W.故D正确; 故选AD 在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率. 9、AC 【解析】 导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定理可得①,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守

21、恒定律可得②,联立①②解得,由于,所以C正确BD错误. 10、ABC 【解析】 AB.如果小球带正电,则小球所受的洛伦兹力方向背离圆心,当洛伦兹力的大小等于小球原来所受合力大小时,绳子断后,小球做逆时针的匀速圆周运动,半径不变,也可能洛伦兹力大于之前合力的大小,则半径减小,故AB正确; CD.若小球带负电,则小球所受的洛伦兹力指向圆心,开始时,拉力可能为零,绳断后,仍然洛伦兹力提供向心力,顺时针做圆周运动,半径不变.若开始靠洛伦兹力和拉力的合力提供向心力,拉力减小为零,小球靠洛伦兹力提供向心力,速度的大小不变,半径变大,故C正确,D错误. 故选ABC。 三、实验题:本题共2小题,

22、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、B 1.0 偏小 3.0 0.5 【解析】 (1)[1]用欧姆挡不能直接测量带电源电路的电阻,故填B。 (2)[2] 根据电源的U-I图像纵轴的截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示电源的内阻,可得等效电源的电动势为 内阻 [3] 该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电流表测量的电流小于通过电源的真实电流;利用等效电源分析,即可将电压表与黑箱看成新的等效电源,则实验中测出的内阻应为原等效电源内阻和电压表内阻并联的等效电阻,所以测得的内阻与真实值相比偏小。 (3)[4

23、] [5] 等效电源的电动势为丙图中ab两端的电压,故 等效电源的内阻为丙图中虚线框内的总电阻,故 解得 12、A D D 46.6Ω(45.0-50.0Ω均可) 无 【解析】 (1)[1][2].由于在该实验电路中没有电压表,所以要将定值电阻R0和电流表改装成电压表使用,因此电流表A1的内阻应已知,通过该电流表的最大电流约为: A1应选用A电流表.由于电流表A2的内阻不是必须要知道的,其量程要大于电流表A1的量程,所以电流表A2应选择D电流表. (2)[3].流经电流表A2的电流为电路中的总电流,设滑动变阻器单位长度的电阻为r,

24、则有 又因为R0、Rx、RA1、RA2等均为定值,令,则上式可变为 由数学关系可知,D正确,故选D. (3)[4][5].根据图示电路图,由欧姆定律可知 (R0+RA1)I1=Rx(I2-I1) 整理可得 而即题图中I1-I2图线的斜率,由图可知 解得 Rx=46.6Ω. 由于实验中考虑到了电流表内阻,则这样测得的Rx的阻值无系统误差。 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气体从状态到状态过程做等容变化,有: 解得: 气体从状态到状态过程做等压

25、变化,有: 解得: ②因为状态和状态温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在该过程中: 气体从状态到状态过程体积不变,气体从状态到状态过程对外做功,故气体从状态到状态的过程中,外界对气体所做的功为: 由热力学第一定律有: 解得: 14、(1)1.5mg (2) 【解析】 (1)小球受到竖直向上的电场力: F = qE = 1.5mg>mg 所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理: 设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律: 联立解得: FT = 1.5mg (2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律 F - mg = ma 设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有: L = vt 小球在竖直方向上的位移为: 解得: O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为: d = L + y O、P两点间的电势差: UOP = Ed 联立解得: 15、 (1)2;(2) 【解析】 (1)由全反射可知,由几何关系可得 解得 (2)由折射定律可得,根据正弦定理有 解得

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