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      2026届河南省南阳市省示范性高中联谊学校高三适应性调研考试物理试题含解析

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      2026届河南省南阳市省示范性高中联谊学校高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份2026届河南省南阳市省示范性高中联谊学校高三适应性调研考试物理试题含解析,共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、某次空降演练中,跳伞运动员从飞机上跳下,10s后打开降落伞,并始终保持竖直下落,在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示,则( )
      A.跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2
      B.跳伞运动员(含降落伞)在0~10s内所受的阻力越来越大
      C.10s时跳伞运动员的速度方向改变,加速度方向保持不变
      D.10~14s内,跳伞运动员(含降落伞)所受合力逐渐增大
      2、如图所示,质量分别为3m和m的两个可视为质点的小球a、b,中间用一细线连接,并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连,为使小球a和小球b均处于静止状态,且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为,需要对小球b朝某一方向施加一拉力F。若已知sin=0.6,cs=0.8,重力加速度为g,则当F的大小达到最小时,Oa细线对小球a的拉力大小为( )
      A.2.4mgB.3mgC.3.2mgD.4mg
      3、如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
      A.两列波在相遇区域发生干涉
      B.a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强
      C.此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A
      D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
      4、某探究小组计划以下述思路分析电容器间电场(可看作匀强电场)的特点。如图所示,把电容器的一个极板接地,然后用直流电源给电容器充电,接地极板连接电源正极,充电结束后电容器与电源断开。在两极板之间的P点固定一个负试探电荷,正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离。在平移过程中,电容C、场强E、P点电势、试探电荷在P点电势能与负极板移动距离x的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出六种不同频率的光子。让辐射出的光子照射某种金属,所有光线中,有三种不同波长的光可以使该金属发生光电效应,则下列有关说法中正确的是( )
      A.受到激发后的氢原子处于n=6能级上
      B.该金属的逸出功小于10.2eV
      C.该金属的逸出功大于12.75eV
      D.光电子的最大初动能一定大于2.55eV
      6、如图所示,质量为、长度为的导体棒的电阻为,初始时,导体棒静止于水平轨道上,电源的电动势为、内阻为。匀强磁场的磁感应强度大小为,其方向斜向上与轨道平面成角且垂直于导体棒开关闭合后,导体棒仍静止,则导体棒所受摩擦力的大小和方向分别为( )
      A.,方向向左B.,方向向右
      C.,方向向左D.,方向向右
      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、如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有的正弦交流电,图中D为理想二极管,定值电阻R=9 Ω.下列说法正确的是
      A.时,原线圈输入电压的瞬时值为18V
      B.时,电压表示数为36V
      C.电流表的示数为1 A
      D.电流表的示数为
      8、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的( )
      A.分位移的平方与成正比B.分位移的平方与成反比
      C.与时间成正比D.合速度的大小与时间成正比
      9、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与d成30°角的方向、大小不同的速率射入正方形内,则下列说法中正确的是( )
      A.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ad边射 出磁场
      B.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从cd边射出磁场
      C.若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定从ab边射出磁场
      D.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从bc边射出磁场
      10、如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( )
      A.点的电势一定比点的电势高
      B.匀强电场的电场强度方向必沿方向
      C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为
      D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功
      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DIS、定值电阻R0、电阻箱R1等实验器材测量电池a的电动势和内阻,实验装置如图甲所示.实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总电阻阻值R,用电压传感器测得端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.
      (1)由图线a可知电池a的电动势Ea=________V,内阻ra=________Ω.
      (2)若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”),两电池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”).
      12.(12分)在研究“加速度与力的关系”实验中,某同学根据学过的理论设计了如下装置(如图甲):水平桌面上放置了气垫导轨,装有挡光片的滑块放在气垫导轨的某处(档光片左端与滑块左端齐平)。实验中测出了滑块释放点到光电门(固定)的距离为s,挡光片经过光电门的速度为v,钩码的质量为m,(重力加速度为g,摩擦可忽略)
      (1)本实验中钩码的质量要满足的条件是__;
      (2)该同学作出了v2—m的关系图象(如图乙),发现是一条过原点的直线,间接验证了“加速度与力的关系”,依据图象,每次小车的释放点有无改变__ (选填“有”或“无”),从该图象还可以求得的物理量是__。
      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(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      14.(16分)质量为m=10kg的物体静止在光滑水平面上,零时刻开始物体受到水平向东F=100N的力作用,1s后,力F的大小不变,方向改为向北,作用1s。求:
      (1)物体第1s末的速度大小;
      (2)物体在2s内的位移大小。
      15.(12分)有两列简谐横波a和b在同一介质中传播,a沿x轴正方向传播,b沿x轴负方向传播,波速均为υ=4m/s,a的振幅为5cm,b的振幅为10cm。在t=0时刻两列波的图像如图所示。求:
      (i)这两列波的周期;
      (ii)x=0处的质点在t=2.25s时的位移。
      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.假设空降兵在空中做匀加速运动,10s时的速度刚好为v2,则这段时间内的下落位移应为
      但实际上由图可知,根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误;
      B.空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用,而由图像可知,空降兵在0~10s内的加速度不断减小,由牛顿第二定律
      可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大,故B正确;
      C.10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方,速度方向并未改变,但空降兵的速度走向由增大变为减小,故而加速度方向改变。故C错误;
      D.由图可知,10~14 s内,空降兵的速度逐渐减小,且减小的速率逐渐降低,表明空降兵的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力作出F在三个方向时整体的受力图:
      根据平衡条件得知F与T的合力与总重力总是大小相等、方向相反的,由力的合成图可以知道当F与绳子a垂直时F有最小值,即图中2位置,此时Oa细线对小球a的拉力大小为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据,频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A错误;
      B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
      C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
      ,,,
      C正确;
      D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
      故选C。
      4、D
      【解析】
      设原两极板的距离为,负极板右移x时,两极板的距离为
      两极板间的距离减小;
      A.两极板间距减小为时,由知
      则C增大,但C与x的关系不是一次函数,其图像不是直线,故A错误;
      B.由

      则有
      则E与x无关,其图像为平行于x轴的直线,故B错误;
      C.正极板接地其电势为0,且为最高值。P点与正极板距离不变,设为l,其电势为

      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为负值,故C错误;
      D.负试探电荷电势能为
      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为正值,故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.根据公式可知
      所以由跃迁规律可得由第4能级向低能级跃迁时,产生6种不同频率的光子,故A错误;
      BC.由题意及能级差关系可知跃迁到基态的三种光能使其发生光电效应,所以金属逸出功小于由跃迁到产生的光子能量
      金属逸出功大于由跃迁到产生的光子能量
      故B正确,C错误;
      D.由于金属的逸出功不知具体数值,所以根据可知光电子的最大初动能也不能确定具体值,故D错误;
      故选B。
      6、A
      【解析】
      磁场方向与导体棒垂直,导体棒所受安培力大小
      方向垂直于磁场方向与电流方向所确定的平面斜向下。
      其水平向右的分量大小为
      由力的平衡可知摩擦力大小为
      方向向左。
      选项A项正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      A、将时刻代入瞬时值公式可知,时,原线圈输入电压的瞬时值为,A选项错误;
      B、电压表的示数为有效值,输入电压的峰值为,根据正弦式交变电流有效值与最大值的关系可知,,B选项正确;
      C、D、电流表测量流过副线圈的电流,根据理想变压器电压和匝数的关系可知,副线圈的电压为9V,正向导通时电流为1A,根据电流的热效应可知,解得:;故C选项错误,D选项正确.
      故选BD.
      【点睛】
      准确掌握理想变压器的特点及电压、电流与匝数比的关系,明确电表测量的为有效值是解决本题的关键.
      8、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,y轴方向
      y=v0t
      而x轴方向
      x=at2
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有

      故C正确;
      D.x轴方向
      vx=at
      那么合速度的大小
      则v的大小与时间t不成正比,故D错误;
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      由题,带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为
      T=2t0
      A.当带电粒子的轨迹与ad边相切时,轨迹的圆心角为60°,粒子运动的时间为
      在所有从ad边射出的粒子中最长时间为,该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定不会从ad边射出磁场,故A错误;
      B. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则粒子轨迹的圆心角为
      速度的偏向角也为,根据几何知识得知,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角为30°,必定从cd射出磁场,故B正确;
      C. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为π,而粒子从ab边射出磁场时最大的偏向角等于
      故不一定从ab边射出磁场,故C错误;
      D. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为
      则它一定从bc边射出磁场,故D正确。
      故选:BD。
      10、CD
      【解析】
      将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确
      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、2 0.5 小于 大
      【解析】
      (1)图线与纵轴的交点表示外电路断路时的,即,所以,由得,所以图线的斜率为,即,所以;
      (2)当两外电阻相同时,由图象可知,,即,所以由得,由公式可知,图线的横截距的绝对值表示内阻的倒数,故由图可知,电池内电阻,又电池效率,在两外电阻相等的情况下,有
      【点睛】
      本题考查了闭合电路欧姆定律的数据处理的方法,应用了图象法及电源的输入功率的表达式,难度较大.
      12、钩码质量远小于滑块质量 无 滑块质量
      【解析】
      (1)设钩码质量为m,滑块质量为M,对整体分析,根据牛顿第二定律,滑块的加速度
      a=
      隔离对滑块分析,可知细绳上的拉力
      FT=Ma=
      要保证绳子的拉力FT等于钩码的重力mg,则钩码的质量m要远小于滑块的质量M,这时有FT;
      (2)滑块的加速度a=,当s不变时,可知加速度与v2成正比,滑块的合力可以认为等于钩码的重力,滑块的合力正比于钩码的质量,所以可通过v2﹣m的关系可以间接验证加速度与力的关系,在该实验中,s不变,v2—m的关系图象是一条过原点的直线,所以每次小车的释放点无改变;
      因为a与F成正比,则有:,则,结合图线的斜率可以求出滑块的质量M。
      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)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线
      14、(1)10m/s;(2)5m。
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律:
      F=ma
      解得a=10m/s2
      则第1s末的速度
      v=at
      解得:v=10m/s
      (2)物体第1s内向东的位移
      解得:m
      物体1s后做类平抛运动,根据牛顿第二定律有:
      解得向北的加速度10m/s2
      物体第2s内向东的位移
      m
      物体第2s内向北的位移
      =5m
      物体在2s内的位移
      解得m
      15、 (i) (ii) y=-5cm
      【解析】
      解:(i)由图可知
      根据可得:
      (ii)a波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随a波振动的时间为:;
      t=2.25s时x=0处的质点随a波振动到负向最大位移处,即:
      b波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随b波振动的时间为:,
      T=2.25s时x=0处的质点随b波振动到平衡位置处,即:
      故在t=2.25s时a、b波相遇叠加,x=0处质点的合位移为:y=-5cm

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