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      河南濮阳市油田三高2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      河南濮阳市油田三高2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份河南濮阳市油田三高2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析,共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点。则下列说法正确的是( )
      A.,
      B.,
      C.将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少
      D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大
      2、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )
      A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
      B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
      C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能
      D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s
      3、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是
      A.只有前两个是匀变速运动
      B.三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方向不同
      C.三种运动,在相等的时间内速度的增量相等
      D.三种运动在相等的时间内位移的增量相等
      4、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、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
      6、下列说法正确的是( )
      A.物体的动能增加,其内能也一定增加
      B.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动
      C.一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小
      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,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为θ=30°的斜面体置于水平地面上,A的质量为m,B的质量为4m。开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动。将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止。下列判断中正确的是( )
      A.B受到的摩擦力先减小后增大
      B.A下摆的过程中,绳的最大拉力为3mg
      C.A的机械能守恒
      D.A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒
      8、在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是________.
      A.甲波波源的起振方向为y轴正方向
      B.甲波的波速大小为20m/s
      C.乙波的周期为0.6s
      D.甲波波源比乙波波源早振动0.3s
      E.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置
      9、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,物体B上部半圆形槽的半径为R,将物体A从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A能到达B圆槽的左侧最高点
      B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      D.B向右运动的最大位移大小为
      10、如图,正方形abcd处于匀强电场中,电场方向与此平面平行。一质子由a点运动到b点,电场力做功为W,该质子由a点运动到d点,克服电场力做功为W。已知W>0,则( )
      A.电场强度的方向沿着ab方向
      B.线ac是一条等势线
      C.c点的电势高于b点的电势
      D.电子在d点的电势能大于在b点的电势能
      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)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。
      (1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______。
      (2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填“>““=”或“<“)
      12.(12分)用图甲所示的电路测量一电流表的内阻。图中是标准电流表,是滑动变阻器,是电阻箱,S和分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,实验电路电源电动势为E。依据实验原理完成下列填空。
      (1)将S拨向接点1,闭合,调节________,使指针偏转到适当位置,记下此时标准电表的读数I。
      (2)然后将S拨向接点2,调节________至适当位置,使的读数仍为I,此时R的读数即为待测电表内阻的测量值。
      (3)若在某一次测量中的示数如图乙所示,其电阻为________。该电阻箱可以提供的阻值范围为________。

      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)如图(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒M、N置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t=0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力F,F随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:
      (1)t0时刻导体棒M的速度vM;
      (2)0~t0时间内外力F的冲量大小;
      (3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。
      14.(16分)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发明了“激光致冷”的技术。即利用激光作用于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。
      (1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光致冷”与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板以速度v0水平向右运动;一个动量大小为p。质量可以忽略的小球水平向左射入小车后动量变为零;紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来。设地面光滑。求:
      ①第一个小球入射后,小车的速度大小v1;
      ②从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球?
      (2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率、请分析:
      ①哪束激光能被原子A吸收?并说明理由;
      ②说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。
      15.(12分)如图所示,倾角为37°的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:
      (1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;
      (2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。
      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】
      AB.等量异种电荷电场线和等势面的分布如图:
      根据电场线的分布结合场强的叠加法则,可知场强关系为
      根据等势面分布结合沿电场线方向电势降低,可知电势关系为
      A错误,B正确;
      C.、两点处于同一等势面上,所以将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,根据可知电势能不变,C错误;
      D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,电场线越来越密集,根据可知所受电场力逐渐增大,D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;
      B.根据

      可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;
      C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;
      BC.速度增量为△v=g△t,故速度增量相同,故B错误,C正确;
      D.做自由落体运动的位移增量为
      △h=g(t+△t)2−gt2=gt△t+g△t2,
      竖直上抛运动的位移增量为
      △h′=v0(t+△t)− g(t+△t)2−vt+gt2=v0△t−gt△t−g△t2
      两者不等,故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      5、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.
      6、D
      【解析】
      A.物体的内能由分子动能和分子势能构成,与宏观的机械能大小无关,A错误;
      B.布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;
      C.根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。
      故选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、ABC
      【解析】
      AB.开始时B物块静止,轻绳无拉力作用,根据受力平衡:
      方向沿斜面向上,小球A从静止开始摆到最低点时,以O点为圆心做圆周运动,应用动能定理:
      落到最低点,根据牛顿第二定律:
      解得A球下落过程中绳子的最大拉力:
      此时对B物块受力分析得:
      解得B物块受到的静摩擦力:
      方向沿斜面向下,所以B物块在A球下落过程中,所受静摩擦力先减小为0,然后反向增大,AB正确;
      CD.A球的机械能由重力势能和动能构成,下落过程中只有重力做功,A球机械能守恒,同理,A、B系统也只有A球的重力做功,所以A、B系统的机械能守恒,C正确,D错误。
      故选ABC。
      8、BCE
      【解析】
      甲波传播到x=24m处,根据波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为=20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为=0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为=1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为=1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y=15sin5πt+10sinπt(cm),那么,t=0.6s时,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE.
      【点睛】
      在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v=求得波速.
      9、AD
      【解析】
      A.运动过程不计一切摩擦,系统机械能守恒,且两物体水平方向动量守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,A正确;
      BC.设A运动到圆槽最低点时的速度大小为vA,圆槽B的速度大小为vB,规定向左为正方向,根据A、B在水平方向动量守恒得
      0=mvA-2mvB
      解得vA=2vB
      根据机械能守恒定律得
      解得,,BC错误;
      D.当A运动到左侧最高点时,B向右运动的位移最大,设为x,根据动量守恒得
      m(2R-x)=2mx
      解得x=,D正确。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      B.由题意可知,一质子由a点运动到b点,电场力做功为W;该质子由a点运动到d点,电场力做功为-W;根据公式可知
      又根据几何关系可知,b、d两点关于ac连线轴对称,所以ac是此匀强电场中的等势线,B正确;
      AC.由于质子由a点运动到b点,电场力做正功,所以,所以电场强度的方向为垂直于ac线,指向b点,A错误C正确;
      D.根据,又电子带负电,所以电势低的地方电势能高,即电子在d点的电势能小于在b点的电势能,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、 R0 >
      【解析】
      (1)[1].待测电压表电阻(3000欧姆)远大于滑动变阻器R1的电阻值(100欧姆),故滑动变阻器R1采用分压式接法;电路图如图所示:
      (2)[2][3].根据设计的电路进行的实验步骤是:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在的支路分压最小;
      闭合开关s1、s2,调节R1,使电压表的指针满偏;
      保持滑动电阻器滑片位置不变,断开s2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏;
      读取电阻箱所示的电阻值,此即为测得的电压表内阻;
      电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大,故Rv<Rv′
      12、 50
      【解析】
      (1)[1].将S拨向接点1,接通,调节使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表的读数I。
      (2)[2].然后将S拨向接点2,调节,使标准电流表的读数仍为I,记下此时的读数。
      (3)[3].读取电阻箱各旋盘对应的数值后,再乘相应的倍率。其电阻为
      [4].该电阻箱可以提供的最大阻值为
      电阻箱可以提供的阻值范围为
      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、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)设t0时刻棒中的感应电流为i0,由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律
      导体棒受到的安培力大小为
      F安=BLi0
      对导体棒N,由平衡条件得
      F安=mg
      整理得t0时刻导体棒M的速度

      (2)设t0时刻导体棒M受到的拉力大小为F0,根据牛顿第二定律得
      解得
      F0=3mg
      0t0时间内外力F的冲量大小为

      (3)设导体棒M开始运动的时刻是t1,此时导体棒M受到拉力大小等于摩擦力
      F1=mg
      由F—t图像可知
      设t1t0时间内的平均电流为I,导体棒M的位移为x。则t1t0时间内的平均电流为
      在过程中,根据动量定理,有
      整理得
      此过程导体棒M与导轨因摩擦产生的内能

      14、 (1)① v0;②;(2)①激光束,理由见解析b ;②减小
      【解析】
      (1)①取向右方向为正,小车与小球水平方向动量守恒

      ②设入射n个小球后小车将停下来,由动量守恒定律得
      解得。
      (2)① 激光束b
      理由是原子A向右运动,是迎着激光束b运动的,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束b的频率升高,进一步接近了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束b吸收光子的几率增大。原子A的运动方向和激光束a的传播方向相同,所以它感受到激光束a的频率减小,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束a的频率降低,进一步远离了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束a吸收光子的几率减小。综上所述,原子A吸收了激光束b的光子。
      ②减小。由动量守恒定理得
      所以是减小了。
      15、见解析
      【解析】
      (1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      隔离A,有:
      代入数据得:
      f=5.5m
      而A、B间的最大静摩擦力
      所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。
      小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2
      当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:
      得 f=6.5m>fm,即A相对于B向下滑动。对A有:
      代入数据解得:
      (2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足
      代入数据解得:
      v0=1m/s
      当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:
      代入数据解得:
      当小物体A刚到P1时,小物体速度满足
      代入数据解得:
      小物体A从P2到P1运动时间为:
      B、C速度为:
      此过程中B运动距离为:
      因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:
      此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。
      隔离B,有:
      代入数据解得:
      对A、B,有:
      解得:
      此时平板B速度为:
      此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:
      代入数据解得:
      平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:
      因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:

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