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      2026届河南省开封市第十七中学高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届河南省开封市第十七中学高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届河南省开封市第十七中学高三考前热身物理试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,如图所示,其轨道近地点高度约为440km,远地点高度约为2060km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786km的地球同步轨道上。设东方红一号在近地点的加速度为a1,线速度为v1,环绕周期为T1,东方红二号的加速度为a2,线速度为v2,环绕周期为T2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,自转线速度为v3,自转周期为T3,则a1、a2、a3,v1、v2、v3,T1、T2、T3的大小关系为( )
      A.T1>T2=T3B.a1>a2>a3C.a3>a1>a2D.v1>v3>v2
      2、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小
      3、一人站在滑板上以速度在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为。已知人与滑板的质量分别为,则人离开时滑板的速度大小为( )
      A.B.C.D.
      4、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      5、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是
      A.B.
      C.D.
      6、在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面,其上有一质量为m的物块,如图所示。物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为( )
      A.B.
      C.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、某同学用如图所示电路演示交流发电机的发电原理,线圈电阻不计,电表为理想电表。当线圈转动的转速增大1倍,下列说法正确的是( )
      A.当线圈处于图示位置时,灯泡两端电压最大B.电流表测量的是灯泡的最大电流
      C.电压表的示数增大为原来的2倍D.通过灯泡的电流频率为原来的2倍
      8、2019年9月11日,《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告:他们成功通过开普勒望远镜发现,一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽,含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体,其半径与地球半径之比为p,其质量与地球质量之比为q,则K2-18b和地球( )
      A.表面的重力加速度之比为B.表面的重力加速度之比为
      C.第一宇宙速度之比为D.第一宇宙速度之比为
      9、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,在原线圈两端加上如图乙所示交变电压,则下列说法中正确的是( )
      A.当开关与a连接时,电压表的示数为55V
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,电压表示数不变,电流表的示数变大
      C.开关由a扳到b时,副线圈电流表示数变为原来的2倍
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为原来2倍
      10、质量为m的小球穿在光滑细杆MN上,并可沿细杆滑动。已知细杆与水平面夹角30°,细杆长度为2L,P为细杆中点。小球连接轻弹簧,弹簧水平放置,弹簧右端固定于竖直平面的O点。此时弹簧恰好处于原长,原长为,劲度系数为。将小球从M点由静止释放,小球会经过P点,并能够到达N点。下列说法正确的是()
      A.小球运动至P点时受到细杆弹力为
      B.小球运动到P点处时的加速度为
      C.小球运动至N点时的速度
      D.小球运动至N点时弹簧的弹性势能为mgL
      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)某同学利用下列器材测量两节干电池的总电动势和总电阻。
      A.待测干电池两节;
      B.电压表、,量程均为,内阻很大;
      C.定值电阻(阻值未知);
      D.电阻箱;
      E.导线若干和开关。

      (1)根据如图甲所示的电路图,在实物图乙中补全相应的电路图_________。
      (2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻。先把电阻箱调到某一阻值,再闭合开关,读出电压表和的示数分别为、,则_______(用、、表示)。
      (3)实验中调节电阻箱,读出电压表和的多组相应数据、。若测得,根据实验描绘出图象如图内所示,则两节干电池的总电动势_______、总电阻________。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1Ω。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:
      A.量程为0~3V的电压表V B.量程为0~0.6 A的电流表A1
      C.量程为0~3 A的电流表A2 D.阻值为4.0Ω的定值电阻R1
      E.阻值为100Ω的定值电阻R2 F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3
      G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R4,
      (1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”);电流、表应该选择____(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择____(填“F"或“G").
      ②分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=____V,内阻r=_______Ω。(保留两位有效数字)
      ③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(__________)
      A.电压表的分流作用 B.电压表的分压作用
      C.电流表的分压作用 D.电流表的分流作用
      E.定值电阻的分压作用
      (2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”)
      ②实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=______V,内阻r=_______Ω。(小数点后保留两位小数)
      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,xOy坐标系中存在垂直平面向里的匀强磁场,其中,x≤0的空间磁感应强度大小为B;x>0的空间磁感应强度大小为2B。一个电荷量为+q、质量为m的粒子a,t=0时从O点以一定的速度沿x轴正方向射出,之后能通过坐标为(,)的P点,不计粒子重力。
      (1)求粒子速度的大小;
      (2)在a射出后,与a相同的粒子b也从O点以相同的速率沿y轴正方向射出。欲使在运动过程中两粒子相遇,求。(不考虑粒子间的静电力)
      14.(16分)如图所示,用质量为m,横截面积为S的活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,不计活塞厚度及活塞和气缸之间的摩擦。开始时活塞距气缸底的高度为h且气缸足够高,气体温度为T0,外界大气压强为P0,重力加速度为g,其中求∶
      (i)封闭气体的压强;
      (ii)在活塞上面放置一个物体,物体的质量也为m,再次平衡后,发现活塞距气缸底的高度为h,则此时气体。的温度为多少。
      15.(12分)如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:
      (1)匀强电场的电场强度大小E;
      (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
      (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
      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】
      A.根据开普勒第三定律可知轨道半径越大的卫星,周期越大,由于东方红二号卫星的轨道半径比东方红一号卫星的轨道半径大,所以东方红二号卫星的周期比东方红一号卫星的周期大;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,即有
      故A错误;
      BC.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,加速度越小,所以东方红二号卫星的加速度比东方红一号卫星的加速度小;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,根据可知东方红二号卫星的加速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度大,即有
      故B正确,C错误;
      D.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,线速度越小,所以东方红二号卫星的线速度比东方红一号卫星的线速度小;根据可知东方红二号卫星的线速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的线速度大,即有
      故D错误;
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;
      C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;
      D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      规定初速度v0的方向为正方向,根据动量守恒定律可知:
      解得
      负号表示速度与正方向相反,大小为;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D错误。
      故选:C。
      5、B
      【解析】
      由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
      【详解】
      设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
      所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
      根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
      由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
      所以在0-t1时间内,,故AC错误;
      从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
      电流:,电流为负(即,)
      其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
      故选B。
      【点睛】
      对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
      6、C
      【解析】
      设物块对斜面的压力为N,物块m相对斜面的加速度为a1,斜面的加速度为a2,方向向左;则物块m相对地面的加速度为
      由牛顿第二定律得
      对m有
      对M有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      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.当线圈处于图示位置时,位于与中性面垂直的平面,瞬时感应电动势最大,灯泡两端电压最大,故A正确;
      B.电流表测量的是通过灯泡电流的有效值,故B错误;
      C.根据
      可知当转速增加1倍,则电动势最大值增大为原来的2倍,根据
      可知电动势有效值增大为原来的2倍,即电压表的示数增大为原来的2倍,故C正确;
      D.根据
      当转速增大1倍,可知交流电的频率变为原来的2倍,即通过灯泡的电流频率为原来的2倍,故D正确。
      故选ACD。
      8、AD
      【解析】
      根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有
      得星球表面重力加速度

      可知A正确,B错误;
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度

      可知C错误,D正确。
      故选AD。
      9、ABC
      【解析】
      A.根据输入电压的图像可读出变压器原线圈两端的电压有效值为
      而变压器两端的电压比等于匝数比,有
      电压表测量的是副线圈输出电压的有效值为55V,故A正确;
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,因不变,则不变,即电压表的示数不变,负载电阻变小,则副线圈的电流变大,即电流表的示数变大,故B正确;
      C.开关由a扳到b时,副线圈的电压变为
      电压变为原来的2倍,负载电阻不变,则电流表的示数变为原来的2倍,故C正确;
      D.变压器能改变电压和电流,但不改变交流电的频率,则当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率不变,故D错误。
      故选ABC。
      10、AC
      【解析】
      AB.小球运动至P点时,根据几何关系可得OP之间的距离为:
      则弹簧的弹力大小为:
      对小球受力分析,可知受重力、弹簧的弹力和轻杆的弹作用,如图所示:
      在垂直斜面方向上,根据平衡条件有:
      解得:
      在沿斜面方向上,根据牛顿第二定律有:
      解得:,A正确,B错误;
      CD.根据几何关系,可知
      ON=OM=
      故小球从M点运动至N点,弹性势能变化量为零,所以在N点的弹性势能为零,则整个过程小球减小的重力势能全部转化为小球的动能,根据机械能守恒有:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      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、 3.0 2.4
      【解析】
      (1)[1]

      (2)[2] 闭合开关后,根据串并联电路规律可知,两端电压,电流为,根据欧姆定律
      (3)[3] 根据闭合电路欧姆定律可知
      变形可得
      由图象可知,当时,,则有
      图象的斜率为
      联立解得,。
      12、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05
      【解析】
      (1)①[1][2]测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为
      AA
      如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;
      测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为
      Ω=7.5Ω
      考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;
      [3]为方便实验操作,滑动变阻器应选F;
      ②[4][5]由表达式
      U=-5.8I+4.6
      根据闭合电路欧姆定律有
      联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8Ω,
      ③[6]由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;
      故选A;
      (2)①[7]用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;
      ②[8][9]由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为
      A=0.295A
      电源内阻为
      1.05Ω
      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)和
      【解析】
      (1)设粒子速度的大小为v,a在x>0的空间做匀速圆周运动,设半径为,则有
      由几何关系有
      解得
      联立以上式子解得
      (2)粒子a与b在x≤0的空间半径相等,设为,则
      解得
      两粒子在磁场中运动轨迹如图
      只有在M、N、O、S四点两粒子才可能相遇。粒子a在x>0的空间做匀速圆周运动的周期为,则
      粒子a和b在x≤0的空间作匀速圆周运动的周期为,则
      (i)粒子a、b运动到M的时间
      (ii)同理,粒子a、b到N的时间
      粒子不能在N点相遇。
      (iii)粒子a、b到O的时间

      粒子不能在O点相遇。
      (iv)粒子a、b到S的时间

      所以粒子b与a射出的时间差为和时,两粒子可以相遇。
      14、(i);(ii)
      【解析】
      (i)以活塞为研究对象,由平衡条件得

      (ii)对活塞由平衡条件可知
      ,,
      由理想气体方程得
      解得
      15、(1);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
      2L=v0t
      解得
      ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:
      ,方向与x轴正向成45° 斜向上
      粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
      解得R=L
      由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
      (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
      半径为:
      可得
      根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°

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