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      2026届郑州市高三第三次测评物理试卷含解析

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      2026届郑州市高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份2026届郑州市高三第三次测评物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
      A.每颗星做圆周运动的角速度为
      B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
      C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
      D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
      2、如图所示,在圆形空间区域内存在关于直径ab对称、方向相反的两个匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等,一金属导线制成的圆环刚好与磁场边界重合,下列说法中正确的是
      A.若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.若使圆环竖直向上平动,感应电流始终沿逆时针方向
      C.若圆环以ab为轴转动,a点的电势高于b点的电势
      D.若圆环以ab为轴转动,b点的电势高于a点的电势
      3、如图所示,甲球用细线悬挂于车厢顶,乙球固定在竖直轻杆的下端,轻杆固定在天花板上,当车向右加速运动时,细线与竖直方向的夹角为θ=45°,已知甲球的质量为m,乙球 的质量为2m,重力加速度为g。则轻杆对乙球的作用力大小等于( )
      A.mgB.mgC.2mgD.mg
      4、将一小球从高处水平抛出,最初1 s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,g取10 m/s1.根据图象信息,不能确定的物理量是( )
      A.小球的质量
      B.小球的初速度
      C.最初1 s内重力对小球做功的平均功率
      D.小球抛出时的高度
      5、某同学投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是( )

      A.两次在空中的时间可能相等B.两次碰的篮板的速度一定相等
      C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等D.两次抛出的初动能可能相等
      6、如图所示,水平放置的平行板电容器下极板接地,闭合开关S1,S2,平行板电容器两极板间的一个带电粒子恰好能静止在P点.要使粒子保持不动,但粒子的电勢能增加,则下列可行的指施有
      A.其他条件不变,使电容器上极板下移少许
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许井将上极板下移少许
      C.其他条件不变,使开关S2断开,并将电容器下极板上移少许
      D.其他条件不变,使开关S断开,并将电容器下极板上移少许
      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、如图所示的输电线路中,升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为r,T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化,电流表A2的示数增加ΔI,则
      A.电流表A1的示数增大
      B.电压表V2的示数减小
      C.电压表V1的示数增大
      D.输电线上损失的功率增加
      8、一定质量的理想气体经历下列过程后,说法正确的是( )
      A.保持体积不变,增大压强,气体内能增大
      B.降低温度,减小体积,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数可能增大
      C.保持体积不变,降低温度,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数减小
      D.压强减小,降低温度,气体分子间的平均距离一定减小
      E.保持温度不变,体积增大,气体一定从外界吸收热量
      9、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为2∶1,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω。已知通过R4的电流i4=2sin100πtA,下列说法正确的是( )
      A.a、b两端电压的频率可能为100Hz
      B.a、b两端电压的有效值为56V
      C.若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小
      D.若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大
      10、下列说法正确的有_________
      A.布朗运动直接反映了分子运动的无规则性
      B.水的饱和气压随温度升高而降低
      C.有些非晶体在一定条件下可转化为晶体
      D.荷叶上小水珠呈球形,是由于表面张力作用而引起的
      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)某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻,可选用的器材如下:
      E.滑动变阻器R1:1~211Ω
      F.滑动变阻器R2:1~2kΩ
      G.电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计
      H.开关、导线若干
      (1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“×111”挡,其它操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为 Ω.
      (2)为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为 (选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整.
      (3)该实验中滑动变阻器应该选用 (选填“R1”或“R2”).
      (4)用已知量R1和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1= .
      12.(12分)某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸.
      ①下列哪些措施能够提高实验准确程度______.
      A.选用两光学表面间距大的玻璃砖
      B.选用两光学表面平行的玻璃砖
      C.选用粗的大头针完成实验
      D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些
      ②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______.
      ③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于、点,再过、点作法线的垂线,垂足分别为、点,如图所示,则玻璃的折射率______.(用图中线段的字母表示)
      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)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为的速度匀速下降,热气球的总质量为M,当热气球离地某一高度时,释放质量为M的压舱物,结果热气球到达地面时的速度恰好为零,整个过程中空气对热气球作用力不变,忽略空气对压舱物的阻力,重力加速度为g,求:
      (1)释放压舱物时气球离地的高度h;
      (2)热气球与压舱物到达地面的时间差.
      14.(16分)如图所示,R为变阻箱,电压表为理想电压表,电源电动势,当变阻箱阻值为时,闭合电键后,电压表读数,求:
      (1)电路中的电流I和电源内阻r;
      (2)电源的输出功率P和效率;
      (3)试推导说明当R为多大时,电源的输出功率最大。
      15.(12分)我们可以借鉴研究静电场的方法来研究地球周围空间的引力场,如用“引力场强度”、“引力势”的概念描述引力场。已知地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,将地球视为均质球体,且忽略自转。
      (1)类比电场强度的定义方法,写出地球引力场的“引力场强度E”的定义式,并结合万有引力定律,推导距离地心为r(r>R)处的引力场强度的表达式;
      (2)设地面处和距离地面高为h处的引力场强度分别为和,如果它们满足,则该空间就可以近似为匀强场,也就是我们常说的重力场。请估算地球重力场可视为匀强场的高度h(取地球半径R=6400km);
      (3)某同学查阅资料知道:地球引力场的“引力势”的表达式为(以无穷远处引力势为0)。请你设定物理情景,简要叙述推导该表达式的主要步骤。
      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.任意星之间所受万有引力为
      则任意一星所受合力为
      星运动的轨道半径
      万有引力提供向心力
      解得
      A错误;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
      C.根据题意可知
      C错误;
      D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
      变化后为
      D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      若圆环向右平动,由楞次定律知感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向,A正确;若圆环竖直向上平动,由于穿过圆环的磁通量未发生变化,所以圆环中无感应电流产生,B错误;若圆环以ab为轴转动,在0~90°内,由右手定则知b点的电势高于a点的电势,在90°~180°内,由右手定则知a点的电势高于b点的电势,以后a、b两点电势按此规律周期性变化,CD错误.故选A.
      3、D
      【解析】
      对甲球由牛顿第二定律知
      ma=mgtanθ
      则加速度大小为:
      a=gtanθ
      设杆对乙球的作用力为F,则
      解得:
      F=2mg;
      A. mg,与结论不相符,选项A错误;
      B. mg,与结论不相符,选项B错误;
      C. 2mg,与结论不相符,选项B错误;
      D. mg,与结论相符,选项D正确;
      4、D
      【解析】
      试题分析:小球被抛出后做平抛运动,根据图象可知:小球的初动能为5J,1s末的动能为30J,根据平抛运动的基本公式及动能的表达式即可解题.
      解:A、B、设小球的初速度为v0,则1s末的速度为:v1==,
      根据图象可知:小球的初动能为:EK0=mv01=5J,
      1s末的动能为:EK1=mv11=30J,
      解得:m=0.115kg,v0=4m/s,故A、B错误.
      C、最初1s内重力对小球做功的瞬时功率为:
      P=mgvy=mg•gt=0.115×101×1W=15W,则1s末小球重力的瞬时功率能确定.故C错误.
      D、根据已知条件只能求出1s内竖直方向下落的高度为:
      h=gt1=×10×11m=10m,而不能求出小球抛出时的高度,则D不能确定.故D正确.
      故选D.
      【点评】本题主要考查了平抛运动的基本公式及动能表达式的直接应用,要求同学们能根据图象读出有效信息.
      5、D
      【解析】
      A.将篮球的运动逆向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;
      B.篮球的运动逆向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞篮板的速度较大,故B错误;
      C.篮球的运动逆向视为平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,由可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;
      D.由于水平速度第二次大,竖直速度第一次大,根据速度的合成可知,抛出时的速度大小不能确定,有可能相等,所以两次抛出的初动能可能相等,故D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.为使粒子保持不动,则两板间的电场强度大小不变,由于粒子带负电,为使粒子的电势能增加,则P点的电势应降低,即P点与下板间的电势差减小.其他条件不变,使电容器上极板下移少许,两板间的电压不变,刚由E=可知,两板间的电场强度增大,A错误;
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许,电路 中的电流减小,两板的电压减小,将上板下移少许,由E=可保证板间的电场强度大小不变,但P点的电势不变, B错误;
      C.其他条件不变,开关S2断开,两板的带电量不变,将电容器下板上移少许,两板间电场强度不 变,P点与下板的电势差减小,C正确;
      D.其他条件不变,使开关S1断开,电容器放电,板间的电场强度减小,D错误.
      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、AB
      【解析】
      A. T2原、副线圈匝数比为k,所以 ,所以电流表A1的示数增大,A正确。
      B. 因为电流表A1的示数增大,所以输电线上损失电压增加,变压器T2原线圈电压减小 ,根据变压器原理 得电压表V2的示数减小,B正确。
      C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,所以电压表V1的示数不变,C错误。
      D. 因为输电线上电流增大,根据功率方程可知,输电线损失功率增加量一定不是,D错误。
      8、ABC
      【解析】
      A.保持体积不变,增大压强,则温度升高,气体内能增大,选项A正确;
      B.降低温度,减小体积,则气体的压强可能变大,因气体分子数密度变大,分子平均速率减小,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的平均冲力减小,则碰撞次数可能增大,选项B正确;
      C.保持体积不变,气体分子数密度不变,降低温度,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的碰撞次数一定减小,选项C正确;
      D.压强减小,降低温度,气体的体积不一定减小,气体分子间的平均距离不一定减小,选项D错误;
      E. 真空等温膨胀 ,不一定吸热,选项E错误。
      故选ABC。
      9、BD
      【解析】
      A.通过的电流,则角速度
      频率为
      变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;
      B.通过的电流最大值为,则有效值为
      根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:
      根据变流比可知,原线圈的输入电流
      两端电压为
      副线圈两端电压
      根据变压比可知,原线圈的输入电压
      则、两端电压
      故B正确;
      C.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;
      D.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;
      故选BD。
      10、CD
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中的固体微粒做无规则运动,间接反映了周围的分子做无规则的热运动,故A错误;
      B.与液体处于动态平衡的蒸气叫饱和蒸气;反之,称为不饱和蒸气。饱和蒸气压力与饱和蒸气体积无关!在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,这个压强叫做饱和蒸气压力。蒸发面温度升高时,水分子平均动能增大,单位时间内脱出水面的分子增多(此时,落回水面的分子数与脱出水面的分子数相等),故高温时的饱和水汽压比低温时要大,故B错误;
      C.晶体和非晶体区别在于内部分子排列,有些通过外界干预可以相互转化,如把晶体硫加热熔化(温度超过300℃)再倒进冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体硫,故C正确;
      D.荷叶上小水珠呈球形,是因为表面层的水分子比较稀疏,分子间表现为分子引力,从而表面有收缩的趋势,是由于表面张力作用而引起的,故D正确;
      故选CD。
      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、(1)3411;
      (2)乙;连图如图;
      (3)R1;
      (4)
      【解析】
      试题分析:(1)用多用电表测得的电压表的内阻为34×111Ω=3411Ω;
      (2)甲图中,因为电压表V2的电阻与R1阻值相当,通过电压表V2的电流不能忽略,故用通过R1的电流作为通过V1的电路,则误差较大;故用乙电路较合理;电路连接如图;
      (3)实验中滑动变阻器要用分压电路,故用选取阻值较小的R1;
      (4)根据欧姆定律可知:
      考点:测量电压表的内阻
      【名师点睛】此题使用电压表及定值电阻测定电压表的内阻;关键是要搞清实验的原理,认真分析实验可能带来的系统误差,结合部分电路的欧姆定律来处理实验的结果;此题是伏安法测电阻的改进实验,立意较新颖,是一道考查学生实验能力的好题.
      12、AD D
      【解析】
      采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误.
      根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误
      由折射定律可知折射率,,,联立解得
      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)由题意知F浮=Mg
      释放压舱物后:
      即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:
      由于热气球到地面时的速度刚好为零,则
      (2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有:
      解得:
      设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则
      解得:
      因此两者到达地面所用时间差为:
      14、 (1),;(2),;(3)当时最大输出功率为
      【解析】
      (1)电路中的电流
      根据闭合电路欧姆定律,解得内阻为
      (2)电源的输出功率
      效率为
      (3)电源的输出功率为
      可知当时,电源输出功率最大,即
      15、 (1)引力场强度定义式,推导见解析;(2)h=64976m;(3)推导见解析.
      【解析】
      (1)引力场强度定义式
      联立得
      (2)根据题意
      解得
      h=64976m
      (3)定义式引力势,式中为某位置的引力势能
      把某物体从无穷远移动到某点引力做的功

      则当质量为m的物体自无穷远处移动到距离地球r处时,引力做功为
      通过计算得
      所以
      A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩ
      B.电压表V2:量程15V,内阻约21kΩ
      C.电流表A:量程3A,内阻约1.1Ω
      D.定值电阻R1:2.1kΩ

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