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      2026届河南省唐河县友兰实验高中高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届河南省唐河县友兰实验高中高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届河南省唐河县友兰实验高中高三考前热身物理试卷含解析,共27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、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是( )
      A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
      B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
      C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
      2、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      3、如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图.图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t时刻的波形图,经过1.5s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示.已知两列波的周期均大于1.3s,则下列说法中正确的是
      A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长
      C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率
      4、如图所示,OA是水平放置的弹性薄钢片,左端固定于O点,右端固定有一个软铁圆柱体,P为套在钢片上的重物。调节P的位置可以改变OA上下振动的固有频率,使其在40Hz—120Hz之间变化。在A的正下方固定一个带铁心B的线圈,线圈中通有f=50Hz的交变电流,使OA在磁场力作用下振动。关于OA稳定后的振动情况,下列说法中正确的是( )
      A.无论P位于何处,频率一定是50Hz
      B.无论P位于何处,频率一定是100Hz
      C.P所处位置的不同,频率可能取40Hz—120Hz间的任何值
      D.调节P使OA振动的固有频率为50Hz时OA的振幅最大
      5、以开发核聚变能源为目的,被誉为“人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      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、关于电场,下列说法正确的是( )
      A.过电场中同一点的电场线与等势面一定垂直
      B.电场中某点电势的值与零电势点的选取有关,某两点间的电势差的值也与零电势点的选取有关
      C.电场中电势高低不同的两点,同一点电荷在高电势点的电势能大
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小
      8、如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点O在传动带的左端,传送带右端A点坐标为XA=8m,匀速运动的速度V0=5m/s,一质量m=1kg的小物块,轻轻放在传送带上OA的中点位置,小物块随传动带运动到A点后,冲上光滑斜面且刚好能够到达N点处无机械能损失,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,斜面上M点为AN的中点,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
      A.N点纵坐标为yN=1.25m
      B.小物块第一次冲上斜面前,在传送带上运动产生的热量为12.5J
      C.小物块第二次冲上斜面,刚好能够到达M点
      D.在x=2m位置释放小物块,小物块可以滑动到N点上方
      9、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      10、关于动量冲量和动能,下列说法正确的是( )
      A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大B.物体的动量变化,其动能有可能不变
      C.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化D.物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上
      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)一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则,主要实验步骤如下:
      ①如图甲,细线OC一端连接一装满水的水壶,另一端连接圆环O,用电子秤的下端挂钩钩住圆环O,记下水壶静上时电子秤的示数F;
      ②如图乙,将细线AB一端拴在墙钉A处,另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态,在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1;
      ③如图丙,在白纸上以O为力的作用点,按定标度作出各力的图示,根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。
      (1)步骤①中_______(填“必须”或“不必”)记录O点位置;
      (2)步骤②中用细线穿过圆环O,而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________;
      (3)通过比较F与______的大小和方向,即可得出实验结论。
      12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
      (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
      (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。
      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)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。螺线管导线电阻,,,。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度按如图乙所示的规律变化。求:
      (1)螺线管中产生的感应电动势;
      (2)闭合,电路中的电流稳定后,电阻的电功率;
      (3)断开后,流经的电荷量。
      14.(16分)如图所示是研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在xOy平面坐标系的第一象限内,存在两个电场强度大小均为E,方向分别水平向左和竖直向上的匀强电场区域Ⅰ和Ⅱ。两电场的边界均是边长为L的正方形,位置如图所示。(不计电子所受重力)
      (1)在Ⅰ区域AO边的中点处由静止释放电子,求电子离开Ⅱ区域的位置坐标;
      (2)在电场区域Ⅰ内某一位置(x、y)由静止释放电子,电子恰能从Ⅱ区域右下角B处离开,求满足这一条件的释放点x与y满足的关系。
      15.(12分)如图所示,水平地面上某竖直平面内有一固定的内壁光滑的直角三角形管道ABC,直角边AB竖直向下,直角边BC水平朝右,C端开口。取3个小球,t=0时刻三个球1,2静止释放,3斜向抛出。1号球在拐角处可使速度大小不变方向变为向右。三者在C端相遇但不碰撞,继续运动到达地面。三个小球从释放到落到地面所经历的时间分别为T1,T2,T3。已知直角边BC距地面的高度和AB边长相同。求:
      (1)三角形C处的角度为多少;
      (2)T1:T2:T3。
      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】
      A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故
      又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
      B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为
      则输入原线圈的电压为,B错误;
      C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      3、A
      【解析】
      AC.经过1.5s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示,且周期均大于1.3s,则根据,可知,两波的周期分别可能为1s和,则根据波速度,可知,若甲的周期为,而乙的周期为1s,则甲的速度大于乙的速度,故A正确,C错误;
      B.由图可知,横波甲的波长为4m,乙的波长为6m,故说明甲波的波长比乙波的短,故B错误;
      D.若甲 的周期为1s而乙的周期为,则由可知,甲的频率大于乙的频率,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      ABC.因交流电的频率为f=50Hz,则线圈吸引软铁A的频率为f′=100Hz,由受迫振动的规律可知,无论P位于何处,频率一定是100Hz,选项AC错误,B正确;
      D.调节P使OA振动的固有频率为100Hz时产生共振,此时OA的振幅最大,选项D错误;
      故选B。
      5、C
      【解析】
      核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程
      是原子核的聚变反应;
      A. ,是原子核的人工核转变,故A错误;
      B. ,是原子核的人工核转变,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 属于裂变反应,故D错误。
      故选:C。
      6、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D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、AD
      【解析】
      A.假设过电场中同一点的电场线与等势面不垂直,则场强沿等势面有分量,沿该分量移动电荷电场力做功不为0,则电势变化,与等势面相矛盾,故A正确;
      B.电场中某点电势的大小与零电势点的选取有关,而两点间的电势差的大小则与零电势点的选取无关,故B错误;
      C.电场中电势高低不同的两点,正点电荷在电场中的高电势点电势能大,而负点电荷在电场中的高电势点电势能小,故C错误;
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小,电场力对点电荷做负功,该点电荷的电势能一定增大,故D正确。
      故选AD。
      8、AB
      【解析】
      A.小物块在传送带上匀加速运动的加速度
      a=μg=5 m/s2
      小物块与传送带共速时,所用的时间

      运动的位移

      故小物块与传送带达到相同速度后以v0=5 m/s的速度匀速运动到Q,然后冲上光滑斜面到达N点,由机械能守恒定律得

      解得
      yN=1.25 m
      选项A正确;
      B.小物块与传送带速度相等时,传送带的位移
      x=v0t=5×1=5m
      传送带受摩擦力的作用,小物块在传送带上运动产生的热量
      Q=f(x-△x)=μmg(x-△x)=0.5×10×2.5=12.5J
      选项B正确;
      C.物块从斜面上再次回到A点时的速度为5m/s,滑上传送带后加速度仍为5m/s2,经过2.5m后速度减为零,然后反向向右加速,回到A点时速度仍为5m/s,则仍可到达斜面上的N点,选项C错误;
      D.在x=2m位置释放小物块,则小滑块在传送带上仍滑动2.5m后与传送带相对静止,则到达A点时的速度等于5m/s,则小物块仍可以滑动到N点,选项D错误。
      故选AB。
      9、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。
      故选AB。
      10、BD
      【解析】
      A.根据动量定理可知,动量的改变量越大,冲量越大,动量和冲量无直接联系,故A错误;
      B.匀速圆周运动的速度方向时刻变化,但速度大小不变,所以动量变化,但动能不变,故B正确;
      C.匀速圆周运动的合外力的冲量不为零,但动能不变,故C错误;
      D.由公式可知,由于动量和动量变化为矢量,遵循平行边形定则,则物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上,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、不必 两分力一次同时测定,减小误差(或由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同)
      【解析】
      (1)[1]因为重力恒竖直向下,只要保证水壶静止即可,读出OC绳的拉力即可,故第一次不需要记录O点位置。
      (2)[2]由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同,故可以两分力一次同时测定,减小误差。
      (3)[3]OA和OB绳子的拉力作用效果和OC一条绳子的拉力的作用效果相同,而OC一条绳子作用力为F,OA和OB绳子的合力为根据平行四边形定则画出来的,所以只要比较F和的大小和方向,即可验证试验。
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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)1.2V;(2);(3)
      【解析】
      (1)根据法拉第电磁感应定律有
      代入数据解得
      (2)根据闭合电路欧姆定律有
      电阻的电功率
      (3)断开后流经的电荷量即为闭合时电容器极板上所带的电荷量;闭合时,电容器两端的电压
      流经的电荷量
      14、 (1)(2.5L,0.5L);(2)
      【解析】
      (1)在Ⅰ区域中电子做初速度为零的匀加速直线运动,

      在Ⅱ区域电子做类平抛运动,假设电子从BC边射出,由运动规律得水平方向

      竖直方向


      联立①②③④解得
      假设成立,电子离开Ⅱ区域的位置坐标
      即坐标为
      (2)在Ⅰ区域有

      在Ⅱ区域有


      联立④⑤⑥⑦解得
      15、 (1)(2)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。
      【解析】
      (1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有
      在BC段有
      可得
      根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有
      gt1=gsin(t1+t2)
      所以
      可得
      其中
      解得
      即;
      (2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有
      结合(1)的结果可得
      到达C端后的运动对1号球
      解得
      对2号球
      解得
      对3号球
      解得
      又因为
      解得
      所以有
      所以联立可得
      T1:T2:T3=1:0.837:0.767

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