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      2025-2026学年河南省漯河市高三第一次调研测试物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年河南省漯河市高三第一次调研测试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年河南省漯河市高三第一次调研测试物理试卷(含答案解析),共7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、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( )
      A.E带正电,F带负电,且QE > QF
      B.在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点
      C.过N点的等势面与EF连线垂直
      D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
      2、在空间P点以初速度v0水平抛出一个小球,小球运动到空中A点时,速度与水平方向的夹角为60°,若在P点抛出的初速度方向不变,大小变为,结果小球运动到空中B点时速度与水平方向的夹角也为60°,不计空气阻力,则下列说法正确的是
      A.PB长是PA长的2倍
      B.PB长是PA长的4倍
      C.PA与水平方向的夹角小于PB与水平方向的夹角
      D.PA与水平方向的夹角大于PB与水平方向的夹角
      3、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
      A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A
      B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A
      C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A
      D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A
      4、下列说法正确的是( )
      A.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构
      B.在一根长为0.2m的直导线中通入2A的电流将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,则匀强磁场的磁感应强度的大小可能是0.8T
      C.伽利略利用理想斜面实验得出物体不受外力作用时总保持静止或匀速直线运动的状态,开创了物理史实验加合理外推的先河
      D.比值定义法是物理学中定义物理量的一种常用方法,电流强度I的定义式是
      5、水平面内固定一个足够大且绝缘的粗糙斜面,其上有一个带电滑块匀速下滑且一直在斜面上运动。仅改变下列选项中的条件,滑块速度大小一定改变的是( )
      A.施加竖直方向的电场B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积
      C.施加水平方向的恒力D.改变滑块的质量
      6、有趣的“雅各布天梯”实验装置如图中图甲所示,金属放电杆穿过绝缘板后与高压电源相接。通电后,高电压在金属杆间将空气击穿,形成弧光。弧光沿着“天梯”向上“爬”,直到上移的弧光消失,天梯底部将再次产生弧光放电,如此周而复始。图乙是金属放电杆,其中b、b′是间距最小处。在弧光周而复始过程中下列说法中正确的是( )
      A.每次弧光上“爬”的起点位置是a、a′处
      B.每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处
      C.弧光消失瞬间,两杆间b、b'处电压最大
      D.弧光消失瞬间,两杆间c、c'处场强最大
      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、一质量为的电动汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶,当速度大小为时,其加速度大小为(),设汽车所受阻力恒为(),重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.汽车的功率为B.汽车的功率为
      C.汽车行驶的最大速率为D.汽车行驶的最大速率为
      8、一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,、、和这四段过程在图上都是直线段,其中的延长线通过坐标原点O,垂直于,而平行于,平行于轴。由图可以判断( )
      A.过程中气体分子的密集程度不断减小
      B.过程中外界对气体做功
      C.过程中气体内能不断增大
      D.过程中气体从外界吸收热量
      E.过程的内能减小量等于过程中气体内能增加量
      9、我国高铁技术处于世界领先水平.和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车.假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比.某列车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组( )
      A.启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
      B.做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3∶2
      C.进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
      D.与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1∶2
      10、图示是由质量相等的三颗星组成的三星系统,其他星体对它们的引力作用可忽略。设每颗星体的质量均为m,三颗星分别位于边长为r的等边三角形的三个顶点上,它们绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内以相同的角速度做匀速圆周运动。已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.每颗星体受到的向心力大小为B.每颗星体受到的向心力大小为
      C.每颗星体运行的周期均为D.每颗星体运行的周期均为
      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)小明想要粗略验证机械能守恒定律。把小钢球从竖直墙某位置由静止释放,用数码相机的频闪照相功能拍摄照片如图所示。已知设置的频闪频率为f,当地重力加速度为g。
      (1)要验证小钢球下落过程中机械能守恒,小明需要测量以下哪些物理量______(填选项前的字母)。
      A.墙砖的厚度d B.小球的直径D C.小球的质量m
      (2)照片中A位置______(“是”或“不是”)释放小球的位置。
      (3)如果表达式___________(用题设条件中给出的物理量表示)在误差允许的范围内成立,可验证小钢球下落过程中机械能守恒。
      12.(12分)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:
      A.电压表V1(量程为2V,内阻为2kΩ)
      B.电压表V2(量程为15V,内阻为15kΩ)
      C.电流表A1(量程为2A,内阻约为1Ω)
      D.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10Ω)
      E.定值电阻R1=4kΩ
      F.定值电阻R2=16kΩ
      G.滑动变阻器R3(0~5Ω,2A)
      H.剂动变鞋器R4(0~150Ω,0.5A)
      I.学生电源(直流9V,内阻不计)
      J.开关,导线若干
      (1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______,电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(填器材前的字母序号)
      (2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_______
      (3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为______
      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)在车辆碰撞实验中,质量为4m的大车与质量为m的小车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间大车和小车的速度大小分别为v和2v,碰撞后小车沿反方向运动,大车运动的方向不变,并且大车经过时间t停止运动。已知碰撞过程的时间很短,碰撞后两车都处于制动状态,两车与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g。求:
      (1)碰撞后瞬间大车的速度大小和碰撞后大车滑行的最大距离。
      (2)碰撞过程中小车受到的冲量大小。
      14.(16分)如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁相连,在B点正下方悬挂一个定滑轮(不计重力和摩擦),杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角.某人用轻绳绕过滑轮竖直向上匀加速地提起重物,已知重物的质量,加速度大小,人的质量,求此时:
      (1)地面与人之间的弹力的大小;
      (2)轻绳AB的弹力大小.
      15.(12分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      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、C
      【解析】
      根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据,q为负电荷,知,D错误;故选C.
      只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.电场线和等势面垂直.N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据,比较电势能.
      2、B
      【解析】
      CD.小球到达A点时,PA为位移,设PA与水平方向的夹角为,则,小球到达B点时,PB为位移,设PB与水平方向的夹角为,则,因此PA与水平方向的夹角等于PB与水平方向的夹角,选项CD错误;
      AB.因为,可知P、A、B在同一直线上,假设PAB为斜面,小球从P点运动到A点的时间
      水平位移


      同理得
      因此PB长是PA长的4倍,选项A错误,选项B正确.
      故选B.
      3、C
      【解析】
      AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;
      CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构,故A错误;
      B.长为0.2m的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,故有
      因为
      故可得,即大小可能是0.8T,故B正确;
      C.物体不受外力作用时总保持静止或匀速直线运动的状态,是牛顿在伽利略、笛卡尔的研究基础上得到的牛顿第一定律,故C错误;
      D.比值定义法是物理学中定义物理量的一种常用方法,电流强度I的定义式是
      故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      AD.当滑块匀速下滑时,对滑块进行受力分析可知,重力沿斜面向下的分力等于滑动摩擦力的大小。施加竖直方向的电场与改变滑块的质量效果相同,各力沿斜面向下的分力之和与滑动摩擦力的大小始终相等,滑块仍做匀速直线运动,AD错误;
      B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积,并未改变它与斜面间的摩擦力,所以滑块仍做匀速直线运动,B错误;
      C.施加水平向左的恒力时(滑块不脱离斜面),该力有沿斜面向下的分力,而且摩擦力减小,滑块将做加速运动;施加水平向右的恒力时,该力有沿斜面向上的分力,而且摩擦力增大,滑块将做减速运动,C正确。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      两根金属放电杆与高压电源相接,在电极最近处场强最大,空气首先被击穿,每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处,在c、c'处距离最远,场强最小,则最终弧光在c、c'处消失。弧光消失瞬间,两金属杆之间没有电场了。
      故选B。
      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、BC
      【解析】
      AB.车的额定功率为P,汽车的速度为v时,根据牛顿第二定律得

      故A错误,B正确。
      CD.汽车匀速运动时牵引力等于阻力, 速率最大,故有
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BCD
      【解析】
      A.根据理想气体状态方程可知,则P-T图中过原点的直线为等容变化,所以ab过程中气体体积不变,所以气体分子的密集程度不变,故A错误;
      B.过c点做过原点的直线,则为一条等容线,且斜率比ab斜率大,根据可知,Vc<Vb则由bc过程体积减小,外界对气体做功,故B正确;
      C.cd过程中气体温度升高,气体内能增加,故C正确;
      D.da过程,气体温度不变,则气体内能不变;压强减小,根据玻意耳定律可知,体积增大,则气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体应吸热,故D正确;
      E.bc垂直于ab,而cd平行于ab说明,ab的温度变化比cd的温度变化小,且理想气体内能只与温度有关,温度升高,内能增加,可知ab过程的内能减小量小于cd过程中气体内能增加量,故E错误;
      故选BCD。
      9、BD
      【解析】
      启动时乘客的加速度的方向与车厢运动的方向是相同的,所以启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同,故A错误;设每一节车厢的质量是m,阻力为,做加速运动时,对6、7、8车厢进行受力分析得:,对7、8车厢进行受力分析得:,联立可得:,故B正确;设进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离为s,则:,又,可得:,可知进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度的平方成正比,故C错误;设每节动车的功率为P,当只有两节动力车时,最大速率为v,则:,改为4节动车带4节拖车的动车组时,最大速度为,则:,所以,故D正确.
      10、BC
      【解析】
      AB.任意两颗星体间的万有引力,每颗星体受到其他两颗星体的引力的合力
      故A错误,B正确;
      CD.根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、A 不是
      【解析】
      (1)[1].此题为粗略验证机械能守恒,对于小球直径没有必要测量,表达式左右两边都有质量,所以质量没有必要测量,只需要测量墙砖的厚度.
      (2)[2].图片上可以看出,,所以A点不是释放小球的位置.
      (3)[3].由匀变速直线运动规律
      周期和频率关系
      其中
      若机械能守恒,则
      a=g
      即满足
      12、C G A E 见解析 U=3Uv
      【解析】
      (1)[1][2][3][4].由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。
      (2)[5].滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。
      (3)[6].根据串联电路知识可知
      = 3Uv
      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)设碰撞后瞬间大车的速度大小为v1,对于大车,根据动量定理有
      解得
      设碰撞后大车滑行的最大距离为s,根据动能定理有
      解得
      (2)设碰撞后瞬间小车的速度大小为v2,取大车碰撞前的运动方向为正方向,根据动量守恒定律有
      设碰撞过程中大车对小车的冲量大小为I,根据动量定理有
      解得
      14、(1)380N(2)
      【解析】
      (1)对重物:
      解得:
      T=120N
      对人:
      T+N=Mg
      解得:
      N=380N
      (2)因
      对B点:
      解得
      15、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR

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