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      河南省八市2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      河南省八市2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份河南省八市2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共15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、继我国探月工程之后,2020年我国计划启动火星探测任务,择机发射火星探测器。若已知引力常量G和火星的半径R,火星探测器环绕火星表面飞行的周期T,那么根据这些已知条件可估算( )
      A.火星的第一宇宙速度B.火星的自转角速度
      C.探测器的质量D.探测器受火星的引力
      2、如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:
      A.,方向从d到c B.,方向从c到d
      C.,方向从d到c D.,方向从c到d
      3、如图所示,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O.人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态.若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是( )
      A.OA绳中的拉力先减小后增大
      B.OB绳中的拉力不变
      C.人对地面的压力逐渐减小
      D.地面给人的摩擦力逐渐增大
      4、下列说法正确的是____________
      A.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
      B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子
      C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
      D.原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量
      5、马路施工处警示灯是红色的,这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )
      A.容易发生明显衍射B.容易发生稳定干涉
      C.容易发生折射现象D.容易发生光电效应
      6、如图甲所示,单匝矩形线圈abcd垂直固定在匀强磁场中。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。以顺时针方向为电流正方向,以向右方向为安培力正方向,下列关于bc段导线中的感应电流i和受到的安培力F随时间变化的图象正确的是( )
      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、小滑块以100J的初动能从倾角为37°的固定斜面底端O上滑,小滑块沿斜面上滑、下滑过程中的动能Ek随离开O点的位移x变化的图线如图中Ⅰ、Ⅱ所示。已知sin37°=0.6,重力加速度取10m/s2,则( )
      A.小滑块的质量为2kgB.小滑块与斜面间的动摩擦因数为0.5
      C.x=1m时小滑块的动能为60JD.小滑块的最大位移为5m
      8、a、b两束单色光从水中射向空气发生全反射时,a光的临界角大于b光的临界角,下列说法正确的是( )
      A.以相同的入射角从空气斜射入水中,a光的折射角小
      B.分别通过同一双缝干涉装置,a光形成的相邻亮条纹间距大
      C.若a光照射某金属表面能发生光电效应,b光也一定能
      D.通过同一玻璃三棱镜,a光的偏折程度大
      E.分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄
      9、如图是一定质量的理想气体的p-V图,气体状态从A→B→C→D→A完成一次循环,A→B(图中实线)和C→D为等温过程,温度分别为T1和T2.下列判断正确的是( )
      A.T1>T2
      B.C→D过程放出的热量等于外界对气体做的功
      C.若气体状态沿图中虚线由A→B,则气体的温度先降低后升高
      D.从微观角度讲B→C过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的
      E.若B→C过程放热200 J,D→A过程吸热300 J,则D→A过程气体对外界做功100 J
      10、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是( )
      A.在过程ab中气体的内能增加
      B.在过程ca中外界对气体做功
      C.在过程ab中气体对外界做功
      D.在过程bc中气体从外界吸收热量
      E.在过程ca中气体从外界吸收热量
      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)某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻较小)、电流表A(量程0.6A,内阻RA小于1Ω)、电流表A1(量程0.6A,内阻未知)、电阻箱R1(0-99.99Ω)、滑动变阻器R2(0-10Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。
      (1)测电流表A的内阻:
      闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.10Ω,则电流表A的内阻RA=______Ω
      (2)测电源的电动势和内阻:
      断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接______(填“C“或“D“),记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。
      数据处理:图乙是由实验数据绘出的图象,由此求出干电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω(计算结果保留二位有效数字)
      12.(12分)某同学猜想:弹簧的弹性势能与其劲度系数成正比、与其形变量的二次方成正比,即;其中b为与弹簧劲度系数成正比例的常数。该同学设计以下实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。如图所示,在水平桌面上放置一个气垫导轨,将弹簧一端固定于气垫导轨左侧。调整导轨使滑块能在导轨上自由匀速滑动。将光电门固定在离弹簧右侧原长点稍远的位置。推动滑块压缩弹簧一段合适的距离后,由静止释放滑块。滑块离开弹簧后运动通过光电门。通过测量和计算研究上述猜想。
      实验中进行以下测量:
      A.测得滑块的质量m;
      B.测得滑块上遮光片的宽度d;
      C.测得弹簧的原长;
      D.推动滑块压缩弹簧后,测得弹簧长度L;
      E.释放滑块后,读出滑块遮光片通过光电门的时间t;
      F.重复上述操作,得到若干组实验数据,分析数据并得出结论。
      回答下列问题。(前三个问题用实验测得的物理量字母及比例常数b表示)
      (1)滑块离开弹簧后的动能为________。
      (2)由能量守恒定律知弹簧被压缩后的最大弹性势能与滑块弹出时的动能相等。若关于弹簧弹性势能的猜想正确,则________。
      (3)用图像处理实验数据并分析结论,得出的图像如图所示。该图像不过坐标原点的原因是________________。(只填写一条)
      (4)若换用劲度系数更大的弹簧做实验,图像斜率将________。(选填“不变”“变大”或“变小”)
      (5)若实验中测得的一组数据:,,,,。由此计算比例常数________N/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.(10分)如图所示为一种研究高能粒子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称间距为2d的MN、PQ边界之间存在两个有界匀强磁场,其中K(K在x轴上方)下方I区域磁场垂直纸面向外,JK上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度均为B.直线加速器1与直线加速器2关于O点轴对称,其中心轴在位于x轴上,且末端刚好与MN、PQ的边界对齐;质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直MN、PQ边界进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节边界与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用,不计正、负电子的重力,求:
      (1)哪个直线加速器加速的是正电子;
      (2)正、负电子同时以相同速度ν1进入磁场,仅经过边界一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出v1的最小值。
      (3)正、负电子同时以v2速度进入磁场,求正、负电子在Ⅱ区域y轴上发生对心碰撞的位置离O点的距离。
      14.(16分)如图所示,在磁感应强度为、方向竖直向下的磁场中有两个固定的半径分别为和的水平放置的金属圆环形导线围成了如图回路,其总电阻为,开口很小,两开口端接有间距也为的且足够长的两个固定平行导轨,导轨与水平面夹角为,处于磁感应强度大小为、方向垂直于导轨向下的匀强磁场中。质量为、电阻为、长为的金属棒与导轨良好接触。滑动变阻器的最大电阻为,其他电阻不计,一切摩擦和空气阻力不计,重力加速度为。求:
      (1)电磁感应中产生的电动势;
      (2)若开关闭合、断开,求滑动变阻器的最大功率;
      (3)若开关断开,闭合,棒由静止释放,棒能沿斜面下滑,求棒下滑过程中最大速度以及某段时间内通过棒某一横截面的最大电荷量。
      15.(12分)水平地面上有质量分别为mA=1kg和mB=4kg的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ=0.4。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳处于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F=20 N作用下向右移动了距离S=10 m,重力加速度大小g=10 m/s2。求:
      (1)物块B克服摩擦力所做的功;
      (2)物块A、B的加速度大小。
      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、A
      【解析】
      A.由题中条件可求火星的第一宇宙速度
      选项A正确;
      B.由题中条件不能求解火星的自转角速度,选项B错误;
      C.根据
      而探测器的质量m从两边消掉了,则不能求解探测器的质量,选项C错误;
      D.探测器的质量未知,则不能求解探测器受火星的引力,选项D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      设磁场的磁感应强度为B,则有:Φ=BL2sin45°,求得,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcs45°=mg,解得:,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故A正确, BCD错误。
      3、D
      【解析】
      解:将重物的重力进行分解,当人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,
      则OA与竖直方向夹角变大,
      OA的拉力由图中1位置变到2位置,可见OA绳子拉力变大,OB绳拉力逐渐变大;
      OA拉力变大,则绳子拉力水平方向分力变大,根据平衡条件知地面给人的摩擦力逐渐增大;
      人对地面的压力始终等于人的重力,保持不变;
      故选D.
      【点评】本题考查了动态平衡问题,用图解法比较直观,还可以用函数法.
      4、C
      【解析】
      试题分析:β衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;
      考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁
      5、A
      【解析】
      A.红光在可见光中的波长最长,容易发生明显衍射,故选项A正确;
      B.干涉与光的颜色无关,选项B错误;
      C.所有的光都能发生折射,选项C错误;
      D.红光在可见光中频率最小,最不容易发生光电效应,选项D错误.
      6、A
      【解析】
      0~0.5T时间内,B减小,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿顺时针方向,为正值;
      由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为,不变,则E不变,感应电流i不变。由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段导线受到的安培力大小随B的减小而逐渐减小。
      在0.5T-T时间内,B增大,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针方向,为负值;
      由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为 ,不变,则E不变,感应电流i不变。由图知:在0.5T-T时间内的是0~0.5T时间内的2倍,则在0.5T-T时间内的感应电动势E是0~0.5T时间内的2倍,感应电流也是2倍。在0.5T-T时间内,由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向左,是负的,且由F=BiL,知在0.5T-T时间内bc段导线受到的安培力随B的增大而增大,且是0~0.5T时间内的4倍,故BCD错误,A正确。
      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、ABD
      【解析】
      AB.设小滑块的质量为m,小滑块与斜面间的动摩擦因数为,小滑块沿斜面上滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      小滑块沿斜面下滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      解得:m=2kg,=0.5,故AB正确;
      C.由图像可知,小滑块上滑和下滑经过x=1m位置时,小滑块的动能为80J或16J,故C错误;
      D.将图线延长,与x轴的交点横坐标为5m,此时动能为零,即小滑块的最大住移为5m,故D正确。
      故选ABD。
      8、BCE
      【解析】
      A.由题知a光的临界角大于b光的临界角,根据
      可知a光的折射率较小,波长较大,光以相同的入射角从空气斜射入水中,根据
      可知a光的折射角较大,故A错误;
      B.根据双缝干涉条纹间距公式
      因a光的波长较大,所以a光形成的相邻亮条纹间距大,故B正确;
      C.a光的频率小,照射某金属表面能发生光电效应,所以b光频率大,也一定能发生光电效应,故C正确;
      D.a光的折射率较小,通过玻璃三棱镜后,偏折程度小,故D错误;
      E.a光的频率小,波长长,通过单缝发生衍射,中央亮条纹宽,故E正确。
      故选BCE。
      9、ABE
      【解析】
      由图示图象可知,D→A过程为等压过程,气体体积变大,由盖吕萨克定律可知,气体温度升高,即A点的温度高于D点的温度,则,故A正确;C→D过程是等温变化,气体内能不变,,气体体积减小,外界对气体做功,,由热力学第一定律得,气体放出热量,由以上分析可知,C→D过程放出的热量等于外界对气体做的,故B正确;若气体状态沿图中虚线由A→B,则气体的温度先升高后降低,故C错误;从B→C过程,气体体积不变,压强减小,由查理定律可知,气体的温度T降低,分子的平均动能减小,由于气体体积不变,分子数密度不变,单位时间内撞击器壁的分子数不变,分子平均动能减小,分子撞击器壁的作用力变小,气体压强减小,故D错误;由热力学第一定律可知,若B→C过程放热200J,D→A过程吸热300J,则D→A过程气体对外界做功100J,故E正确;
      10、ABD
      【解析】
      A.从a到b等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温度,温度升高,则内能增加,A正确;
      B.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,B正确;
      C.在过程ab中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,C错误;
      D.在过程bc中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,D正确;
      E.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,E错误.
      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、0.20 D 1.5 0.25
      【解析】
      第一空.根据串并联电路的规律可知,流过电阻箱R1的电流I=(0.60-0.20)A=0.40 A;电压U=0.10×0.40 V=0.040 V,则电流表内阻RA= Ω=0.20Ω。
      第二空.测电源的电动势和内阻:断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接D。
      第三空.第四空.根据实验步骤和闭合电路欧姆定律可知:E=I(R+RA+r),
      变形可得:
      根据图象可知:,=0.3
      解得:E=1.5 V,r=0.25Ω;
      12、 滑块运动过程中受阻力 变小 15.625
      【解析】
      (1)[1].滑块匀速通过光电门有
      滑块动能
      解得

      (2)[2].弹簧被最大压缩后的最大弹性势能

      最大弹性势能与滑块的动能相等,解①②式得

      (3)[3].该图像在纵轴上有正截距。则③式为
      (c为截距)
      则滑块的动能小于弹簧的最大弹性势能,主要原因是滑块运动过程中受阻力,或导轨右侧高于左侧。
      (4)[4].由③式知,图像的斜率为。换用劲度系数更大的弹簧做实验,则b更大,则图像斜率变小。
      (5)[5].由③式得
      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)直线加速器2(2);(3)△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1。
      【解析】
      (1)正负电子进入磁场后要在Ⅱ区域相遇,因此正负电子出加速器以后都向上偏转,根据左手定则可知直线加速器2加速得为正电子
      (2)如图所示:d=2Rsinθ,R(1﹣csθ)=h
      或直接得:
      整理得:R
      即当,即h时,Rmin
      根据ev1B=m,求得:v1
      (3)当v,则R,距离总是满足:△y=2h
      情况一:h>R,只有一种情况h=R,△y
      情况二:h<R,,h=R,
      那么△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1
      14、 (1);(2);(3),
      【解析】
      (1)处在均匀变化的磁场中的有效面积
      根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为
      (2)根据闭合电路欧姆定律
      滑动变阻器的功率

      当时,有最大值
      所以
      (3)棒切割磁感线产生的最大感应电动势
      通过分析知道沿整个回路的感应电动势都为逆时针方向,因此总电动势为
      对于整个回路,根据闭合电路欧姆定律有
      当棒匀速下滑时速度达到最大,此时受力平衡
      解得
      当物体下滑速度最大时,在时间内通过导体棒的电荷量也最大
      解得
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)物块移动了距离,则物块移动的距离为

      物块受到的摩擦力大小为

      物块克服摩擦力所做的功为

      联立①②③式代入数据,解得
      (2)设物块、的加速度大小分别为、,绳中的张力为,由牛顿第二定律
      对于物块

      对于物块

      由和的位移关系得

      联立④⑤⑥式解得

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