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      2026届河南省洛阳市名校高考物理三模试卷含解析

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      2026届河南省洛阳市名校高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届河南省洛阳市名校高考物理三模试卷含解析,共13页。
      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,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其直流电阻忽略不计.下列说法正确的是( )
      A.S闭合瞬间,B先亮A后亮
      B.S闭合瞬间,A先亮B后亮
      C.电路稳定后,在S断开瞬间,B闪亮一下,然后逐渐熄灭
      D.电路稳定后,在S断开瞬间,B立即熄灭
      2、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      3、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO’匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是( )
      A.电压表示数始终为
      B.电流表示数的最大值
      C.线圈最大输出功率为
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大
      4、如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态.则下列判断中正确的是 ( )
      A.球B对墙的压力增大 B.球B对柱状物体A的压力增大
      C.地面对柱状物体A的支持力不变 D.地面对柱状物体A的摩擦力不变
      5、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      6、如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一个光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,让一个物块从槽上高h处由静止开始下滑。下列说法正确的是( )
      A.物块沿槽下滑的过程中,物块的机械能守恒
      B.物块沿槽下滑的过程中,物块与槽组成的系统动量守恒
      C.从物块压缩弹簧到被弹开的过程中,弹簧对物块的冲量等于零
      D.物块第一次被反弹后一定不能再次回到槽上高h处
      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、、为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星、做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示 、周围的a与r2 的反比关系,它们左端点横坐标相同,则
      A.的平均密度比 的大
      B.的第一宇宙速度比 的小
      C.的向心加速度比 的大
      D.的公转周期比 的大
      8、若取无穷远处分子势能为零,当处于平衡状态的两分子间距离为r0时,下列说法正确的是( )
      A.分子势能最小,且小于零
      B.分子间作用力的合力为零
      C.分子间引力和斥力相等
      D.分子间引力和斥力均为零
      E.分子势能大于零
      9、如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨在左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可忽略不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨由静止开始上滑,并上升h高度,在这一过程中( )
      A.作用在金属棒上的合力所做的功大于零
      B.恒力F所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
      C.恒力F与安培力的合力的瞬时功率一定时刻在变化
      D.恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
      10、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
      A.处的电场强度一定小于处的电场强度
      B.粒子在处的电势能一定大于在处的电势能
      C.间各点电场强度和电势都为零
      D.两点间的电势差等于两点间的电势差
      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)某同学利用如图装置来研究机械能守恒问题,设计了如下实验.A、B是质量均为m的小物块,C是质量为M的重物,A、B间由轻弹簧相连,A、C间由轻绳相连.在物块B下放置一压力传感器,重物C下放置一速度传感器,压力传感器与速度传感器相连.当压力传感器示数为零时,就触发速度传感器测定此时重物C的速度.整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度为g.实验操作如下:
      (1)开始时,系统在外力作用下保持静止,细绳拉直但张力为零.现释放C,使其向下运动,当压力传感器示数为零时,触发速度传感器测出C的速度为v.
      (2)在实验中保持A,B质量不变,改变C的质量M,多次重复第(1)步.
      ①该实验中,M和m大小关系必需满足M______m (选填“小于”、“等于”或“大于”)
      ②为便于研究速度v与质量M的关系,每次测重物的速度时,其已下降的高度应______(选填“相同”或“不同”)
      ③根据所测数据,为得到线性关系图线,应作出______(选填“v2-M”、“v2-”或“v2-”)图线.
      ④根据③问的图线知,图线在纵轴上截距为b,则弹簧的劲度系数为______(用题给的已知量表示).
      12.(12分)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为Cʹ。重力加速度为g。实验步骤如下:
      ①用天平称出物块Q的质量m;
      ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CCʹ的长度h;
      ③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
      ④重复步骤③,共做10次;
      ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到Cʹ的距离s。
      (1)请用实验中的测量量表示物块Q到达C点时的动能Ekc=_________以及物块Q与平板P之间的动摩擦因数µ=_________。
      (2)实验步骤④⑤的目的是__________________。如果实验测得的µ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是________。(写出一个可能的原因即可)。
      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,匀强磁场中有一矩形闭合金属线框abcd,线框平面与磁场垂直.已知磁场的磁感应强度为B0,线框匝数为n、面积为S、总电阻为R。现将线框绕cd边转动,经过Δt时间转过90°。求线框在上述过程中
      (1)感应电动势平均值E;
      (2)感应电流平均值I;
      (3)通过导线横截面的电荷量q。
      14.(16分)如图所示,水平地面上有一辆小车在水平向右的拉力作用下,以v0=6m/s的速度向右做匀速直线运动,小车内底面光滑,紧靠左端面处有一小物体,小车的质量是小物体质量的2倍,小车所受路面的摩擦阻力大小等于小车对水平面压力的0.3倍。某时刻撤去水平拉力,经小物体与小车的右端面相撞,小物体与小车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小物体与小车碰撞后速度的大小;
      (2)撤去拉力后,小车向右运动的总路程。
      15.(12分)一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为 0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0 时,P、Q 两质点相对平衡位置的位移相同,则:

      (1)波的传播周期为多少秒?
      (2)传播速度是多大?
      (3)t=0.8s 时刻算起到质点Q第二次回到平衡位置波传播的距离?
      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、D
      【解析】
      闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为正向电压,故电流可通过灯泡AB,即AB灯泡同时亮,故AB错误.因线圈的电阻为零,则当电路稳定后,灯泡A被短路而熄灭,当开关S断开瞬间B立刻熄灭,线圈中的电流也不能反向通过二极管,则灯泡A仍是熄灭的,故C错误,D正确.故选D.
      【点睛】
      该题两个关键点,1、要知道理想线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;2、要知道二极管的特征是只正向导通.
      2、C
      【解析】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      3、C
      【解析】
      AB.线圈中产生的交流电最大值为
      有效值
      电流表示数是
      电流表示数的最大值
      电压表两端电压是路端电压
      选项AB错误;
      C.当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为
      选项C正确;
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】对小球B受力分析,作出平行四边形如图所示:
      A滑动前,B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等,方向相反;如图中实线所示;而将A向右平移后,B受弹力的方向将上移,如虚线所示,但B仍受力平衡,由图可知A对B球的弹力及墙壁对球的弹力均减小,根据牛顿第三定律可知,球B对墙的压力减小,球B对柱状物体A的压力减小,故AB错误;以AB为整体分析,水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态,弹力减小,故摩擦力减小,故D错误;竖直方向上受重力及地面的支持力,两物体的重力不变,故A对地面的压力不变,故C正确。所以C正确,ABD错误。
      5、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AB.物块沿槽下滑过程中,物块与弧形槽组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,故AB错误;
      C.从物块压缩弹簧到被弹开的过程中,物块受到的冲量等于物块动量的变化,物体的动量变化量不为零,故物体受到的冲量不为零,C错误;
      D.物块反弹后追上弧形槽,上升到最高点时,物块和弧形槽具有相同的速度,全过程系统机械能守恒,故物块不能回到槽上高h处,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、AC
      【解析】
      由图可知,两行星的球体半径相同,对行星周围空间各处物体来说,万有引力提供加速度,故有,故可知的质量比的大,即的平均密度比的大,所以选项A正确; 由图可知,表面的重力加速比的大,由可知,的第一宇宙速度比的大,所以选项B错误;对卫星而言,万有引力提供向心加速度,即,故可知,的向心加速度比的大,所以选项C正确;根据可知,的公转周期比的小,所以选项D错误;
      考点:天体与万有引力定律
      8、ABC
      【解析】
      AE.分子势能与间距r的关系图,如图所示
      由图可知当两分子的间距为r0时,分子势能最小,且小于零,故A正确,E错误;
      BCD.当两分子的间距为r0时,分子间引力与斥力大小相等,方向相反,则合力为零,但是分子间引力和斥力的大小均不零,故BC正确,D错误。
      故选ABC。
      9、AD
      【解析】导体棒由静止向上加速,动能增大,根据动能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正确;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电路中发出的焦耳热,由于导体棒也存在电阻,故导体棒中也发生热量,故B错误;导体棒最终一定做匀速运动,则最后受力平衡,平衡后速度保持不变,则重力的功率不变,即恒力F与安培力的合力的瞬时功率不再变化,故C错误;由B分析可知,由于导体棒和电阻R均放出热量,故恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热,故D正确.故选AD.
      点睛:本题考查导体棒切割磁感线规律的应用,对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量.
      10、BD
      【解析】
      A.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;
      B.由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。
      C.从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;
      D.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,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、大于 相同 v2-
      【解析】
      试题分析:①根据题意,确保压力传感器的示数为零,因此弹簧要从压缩状态到伸长状态,那么C的质M要大于A的质量m;
      ②要刚释放C时,弹簧处于压缩状态,若使压力传感器为零,则弹簧的拉力为,因此弹簧的形变量为,不论C的质量如何,要使压力传感器示数为零,则A物体上升了,则C下落的高度为,即C下落的高度总相同;
      ③选取AC及弹簧为系统,根据机械能守恒定律,则有:,整理得,,为得到线性关系图线,因此应作出图线.
      ④由上表达式可知,,解得.
      考点:验证机械能守恒定律
      【名师点睛】理解弹簧有压缩与伸长的状态,掌握依据图象要求,对表达式的变形的技巧.
      12、 减小实验的偶然误差 圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力
      【解析】
      考查实验“测物体间的动摩擦因数”。
      【详解】
      [1].离开C后,物块做平抛运动:
      水平方向:
      竖直方向:
      物块在C点的动能:
      解得:

      [2].从A到B,由动能定理得:
      则物块到达B时的动能:
      由B到C过程中,由动能定理得:
      克服摩擦力做的功:
      B到C过程中,克服摩擦力做的功:
      得:

      [3].实验步骤④⑤的目的是测平均值,减少偶然误差;
      [4].实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,很有可能就是其它地方有摩擦,比如圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力。
      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);(3)
      【解析】
      (1)线圈从图示位置开始转过90°的过程中,磁通量的变化量为
      △φ=BS
      所用时间为
      根据法拉第电磁感应定律有
      则平均电动势为
      (2)依据闭合电路欧姆定律,那么感应电流的平均值为
      (3)由电量公式
      可得
      14、 (1) 4m/s;(2)
      【解析】
      (1)设小物体的质量为m,由于车底面光滑,因此小物体做匀速直线运动,小车在地面摩擦力作用下做匀减速运动。撤去拉力后,小车的加速度为a1
      由牛顿第二定律得
      k(mg+2mg)=2ma1
      代入数值得
      a1=4.5m/s2
      小物体与车碰撞时,小车的速度为v1,由运动学公式
      v1=v0-a1t
      代入数值得
      v1=3m/s
      碰撞过程由动量守恒定律得
      mv0+2mv1=3mv
      代入数值得:
      v=4m/s
      (2)碰撞前小车运动位移大小为x1
      碰后小车做匀减速直线运动,位移大小为x2
      由牛顿第二定律得
      k(mg+2mg)=3ma2
      可得
      a2=3m/s2
      由运动学公式
      v2=2a2x2
      故撤去外力后,小车向右运动的总路程
      s=x1+x2=m
      15、 (1)T=2.4s (2)v=5m/s (3)x=11.0m
      【解析】
      (1)由题意简谐横波沿x轴正向传播,分析得知,此时P点向下运动,Q点向上,
      它们周期相同,则T=2×(0.2s+1s)=2.4s
      (2)根据图象可知,λ=12m,则波速
      (3)根据题意可知,Q质点经过1s第一次回到平衡位置,再经过半个周期第二次回到平衡位置,设质点Q第二次回到平衡位置经过的时间为t,则
      波传播的距离为
      【点睛】
      本题关键要根据质点的振动过程确定其振动周期,得到波的周期;要注意介质中质点只在各自的平衡位置附近振动,不随波迁移.

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