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      河南省开封市兰考县第三高级中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      河南省开封市兰考县第三高级中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份河南省开封市兰考县第三高级中学2026届高三考前热身物理试卷含解析,共9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、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器( )
      A.变轨后将沿轨道3运动
      B.变轨后相对于变轨前运行周期变大
      C.变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等
      D.变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度
      2、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是
      A.B.
      C.D.
      3、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
      A.磁感应强度B.磁通量C.安培力D.磁感线
      4、如图所示,一个劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,弹簧上端固定一质量为2m的物块A,弹簧下端固定在水平地面上。一质量为m的物块B,从距离弹簧最上端高为h的正上方处由静止开始下落,与物块A接触后粘在一起向下压缩弹簧。从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中(弹簧保持竖直,且在弹性限度内形变),下列说法正确的是( )
      A.物块B的动能先减少后增加又减小B.物块A和物块B组成的系统动量守恒
      C.物块A和物块B组成的系统机械能守恒D.物块A物块B和弹簧组成的系统机械能守恒
      5、如图所示,一圆球固定在水平地面上,球心为O。直细棒AB的B端搁在地面上,棒身靠在球面上并和球心在同一竖直平面内,切点为P,细棒与水平面之间的夹角为θ。若移动棒的B端沿水平地面靠近圆球,使切点P恰好以O点为圆心做匀速圆周运动,则
      A.B端向右匀速运动B.θ角随时间均匀增大
      C.PB长度随时间均匀减小D.以上说法都不对
      6、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建近日透露,中国准备在2020年发射火星探测器,2021年探测器抵达火星,并有望实现一次“绕”、“落”和“巡”的任务。火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍。由以上信息可知( )
      A.发射火星探测器需要的速度不能小于16.7km/s
      B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小
      C.火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的4倍
      D.在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度
      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、下列说法正确的是( )
      A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
      B.物体内能增加,温度不一定升高
      C.物体的温度越高,分子运动的速率越大
      D.气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积
      E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      8、如图,两轴心间距离、与水平面间夹角为的传送带,在电动机带动下沿顺时针方向以的速度匀速运行。一质量的货物从传送带底端由静止释放,货物与传送带间的动摩擦因数。已知重力加速度大小为,,。则货物从底端运动至顶端的过程中( )
      A.货物增加的机械能为
      B.摩擦力对货物做的功为
      C.系统因运送货物增加的内能为
      D.传送带因运送货物多做的功为
      9、下列有关热现象的说法中,正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大
      B.气体的温度升高,所有分子的运动速率都增大
      C.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
      D.对物体做功不能改变物体的分子势能
      E.物体的内能跟物体的温度和体积有关
      10、阿列克谢·帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L>3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是
      A.线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcda
      B.线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三
      C.初速度大小为
      D.线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七
      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)某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度.可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14kΩ),滑动变阻器R1(最大阻值1500Ω),滑动变阻器R2(最大阻值500Ω),电阻箱(0~99999.9Ω),干电池(E=1.5V,r=1.5Ω),红、黑表笔和导线若干.
      (1)欧姆表设计
      将图(a)中的实物连线组成欧姆表.(____________)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω:滑动变阻器选____(填“R1”或“R2”).
      (2)刻度欧姆表表盘
      通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示.表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为____、____.
      (3)校准
      红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向___kΩ处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量.若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_______Ω.
      12.(12分)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并能生成如图乙所示的图象。
      (1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是______________(填字母编号);
      A.静止 B.匀速圆周运动 C.速度增大的圆周运动 D.速度减小的圆周运动
      (2)仅由图乙可以得到的结论是:____________;
      (3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_________不变,改变______,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:__________________。
      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)如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      14.(16分)如图所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在竖直向上的匀强电场,第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场边界与x轴相切于A(L,0)点,磁场方向垂直于纸面向里,现有一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子,从y轴上的P(0,)点以速度v0平行于x轴射入电场中,粒子恰好从A点进入磁场,然后从C点离开磁场(C点图中未标出),若匀强磁场的磁感应强度,不考虑粒子的重力,求C点的位置坐标。
      15.(12分)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:
      (1)小孩在木板上站稳时的速度大小;
      (2)木板的长度。
      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】
      根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.在轨道Ⅰ上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项A错误;
      B.在轨道Ⅰ上的速度大于经过Q点的圆轨道上的速度,即大于轨道Ⅱ上Q点的速度,选项B错误;
      C.探测器在轨道Ⅰ上运行,若经过P点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在P点加速时获得的速度越大,椭圆轨道的远火星点就越远,轨道Ⅲ的远火星点R比轨道Ⅱ上的远火星点Q更远,因此,选项C正确;
      D.设P点到火星中心的距离为r,Q点到火星中心的距离为r1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:,,,则,选项D错误.
      故选C.
      3、A
      【解析】
      A.磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;
      B.磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;
      C.安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;
      D.磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;
      故选A。
      4、A
      【解析】
      A.B物块开始自由下落速度逐渐增大,与A物块碰撞瞬间,动量守恒,选取竖直向下为正方向,则
      可知A、B碰后瞬间作为整体速度小于碰前B物块速度,随后AB整体向下运动,开始重力大于弹力,且弹力逐渐增大,所以整体做加速度减小的加速运动,当重力等于弹力时,速度达到最大,之后弹力大于重力,整体做加速度增大的减速运动,直至速度减为0,所以从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中,物块B的动能先减少后增加又减小,A正确;
      B.物块A和物块B组成的系统只在碰撞瞬间内力远大于外力,动量守恒,之后系统所受合外力一直变化,系统动量不守恒,B错误;
      CD.两物块碰撞瞬间损失机械能,所以物块A和物块B组成的系统机械能不守恒,物块A物块B和弹簧组成的系统机械能不守恒,CD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.将B点速度沿着平行杆和垂直杆方向分解,如图所示:

      其中v1=vp,P点做匀速圆周运动,故vp不变,由于θ变大,故v变大,即B端向右加速,故A错误;
      B.结合几何关系,经过时间t后的θ角增加为:
      故θ角随时间均匀增大,故B正确;
      C.PB的长度等于CB的长度,由于B点向右是加速运动,故PB长度不是随时间均匀减小,故C错误;
      D.由于B正确,故D错误;
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.火星探测器脱离地球,但没有脱离太阳系,其发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s即可,故A错误;
      B.根据引力,因为火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍,所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比为2:5。可得探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,有
      可得
      因火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,所以火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的倍,故C错误;
      D.在火星表面发射近地卫星的速度即火星的第一宇宙速度,由
      得第一宇宙速度公式
      可知火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1:,所以在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度,故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、ABD
      【解析】
      A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;
      B.物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;
      C.温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;
      D.气体的体积是所有气体分子占有空间的总和,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;
      E.气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。
      故选ABD。
      8、AD
      【解析】
      AB.当货物刚放上传送带时,对货物由牛顿第二定律得
      设货物与传送带共速时用时为,则,解得
      则这段时间内货物运动的位移
      传送带运动的位移
      货物从底端运动至顶端的过程中,滑动摩擦力对货物做的功
      静摩擦力对货物做的功
      故摩擦力对货物做的功
      根据功能关系得货物增加的机械能也为,故A正确,B错误;
      CD.系统因运送货物增加的内能为
      传送带因运送货物多做的功等于系统增加的内能与货物增加的机械能之和

      故C错误,D正确。
      故选AD。
      9、ACE
      【解析】
      A.物体温度高,其分子平均动能一定大。但分子数不确定,总动能不确定。且分子间势能也不确定,则物体内能不确定,A正确;
      B.气体温度升高,其分子运动平均速率增大。其中多数分子速率变大,也有少数分子速率变小,B错误;
      C.在引起外界变化时,物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功,C正确;
      D.对物体做功,物体内能增加。可表现为分子势能增加,或分子动能增加,或二者均增加,D错误;
      E.物体的内能是所有分子动能和分子势能之和,分子动能与温度有关,分子势能与体积等有关,则内能跟物体的温度和体积有关,E正确。
      故选ACE。
      10、BCD
      【解析】
      A.由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;
      B.将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得
      其中
      由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故
      故线框完全进入磁场后的速度为
      故B正确;
      C.根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理
      解得
      故C正确;
      D.线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为
      故,故D正确;
      故选BCD。
      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、 900 R1 45 5 0 35000.0
      【解析】
      (1)连线如图:
      根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900Ω;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;
      (2)在a处, ,解得Rxa=45kΩ;
      在b处,则,解得Rxb=5kΩ;
      (3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 kΩ处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.0Ω.
      12、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。
      (3)[3][4]物体做圆周运动的加速度为
      若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);
      [5]所以还需要的测量仪器是刻度尺。
      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)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。
      14、
      【解析】
      带电粒子在电场中做类平抛运动,假设粒子在竖直方向的加速度为,运动时间为,
      则沿轴方向:


      沿轴方向:

      设带电粒子进入磁场时速度与轴成角

      由①②③④得:

      因此,带电料子进入磁场时的速度

      设带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为


      得:

      做出带电粒子的运动轨迹,如图所示
      由几何关系可知:

      点的横坐标

      点的纵坐标

      因此点的坐标为⑫
      15、 (1)1.5m/s(2)2m
      【解析】
      (1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得
      代入数据,解得
      (2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知
      设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得
      设小孩位移大小为,由动能定理得

      设木板位移大小为,由动能定理得
      设木板长度为,则有
      联立以上各式并代入数据,解得

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