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      河南省三门峡市重点中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      河南省三门峡市重点中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份河南省三门峡市重点中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析,共3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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、如图,两端封闭的玻璃直管下方用一小段水银柱封闭了一定质量的理想气体,上方为真空.现在管的下方加热被封闭的气体,下图中不可能发生的变化过程是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( )
      A.4.54eVB.6.63eVC.10.20eVD.12.09eV
      3、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是( )
      A.FB一定小于mgB.FB与FC是一对平衡力
      C.FA与FC大小相等D.FB与FC合力大小等于3mg
      4、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )
      A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t
      B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t
      C.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t
      D.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
      5、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      6、 “嫦娥四号”实现了人类首次月背登陆,为实现“嫦娥四号”与地球间通信,我国还发射了“鹊桥”中继卫星,“鹊桥”绕月球拉格朗日点的Hal轨道做圆周运动,已知点距月球约6.5万千米,“鹊桥”距月球约8万千米,“鹊桥”距点约6.7万千米,月球绕地球做圆周运动的周期约为27天,地球半径为6400km,地球表面重力加速度为,电磁波传播速度为。下列最接近“嫦娥四号”发出信号通过“鹊桥”传播到地面接收站的时间的是( )
      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、甲、乙两车在平直公路上同向行驶时的v-t图像如图所示,t0时刻,两车并排行驶,下列说法正确的是( )
      A.t=0时,甲车在乙车前0.68 v0t0
      B.两车速度相等的时刻为1.2t0
      C.两车再次并排行驶的时刻为1.4t0
      D.两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为0.04v0t0
      8、如图所示,在竖直平面内的xOy坐标系中分布着与水平方向成30°角的匀强电场,将一质量为0.1kg、带电荷量为+0.01C的小球以某一初速度从原点O竖直向上抛出,它的轨迹方程为y1=x,已知P点为轨迹与直线方程y=x的交点,重力加速度g=10m/s1.则( )
      A.电场强度的大小为100N/C
      B.小球初速度的大小为
      C.小球通过P点时的动能为
      D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
      9、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.电场强度的方向由B指向C
      B.电场强度的大小为
      C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
      D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
      10、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源u=Umsin(ωt)(V)相连,副线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器,已知两个灯泡的额定电压均为U,且两者规格完全相同,电压表为理想电表,导线电阻不计。开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端,调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光(忽略灯丝电阻变化),下列说法正确的是( )
      A.在R的滑片P向上滑动的过程中,电源的输出功率将会变大
      B.在R的滑片P向上滑动的过程中,L1的亮度会变暗
      C.若小灯泡L2突然烧坏,电压表示数会减小
      D.交流电源的最大值为
      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)从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则__________________.
      A.波源的振动周期为1.2s
      B.波源的起振方向向下
      C.波速为8m/s
      D.若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大
      E.从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m
      12.(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      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,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      14.(16分)如图所示,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:
      (1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;
      (2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;
      (3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。
      15.(12分)如图所示,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.质量为m2=8×10-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=1×10-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力.已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为μ=0.1,取g=10m/s2,求:
      (1)碰后m1的速度;
      (2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角θ=30°,OP长为Lp=0.4m,求磁感应强度B的大小;
      (3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?
      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、B
      【解析】
      A、图A为P-T图象,气体先做等压变化,温度升高,后做等容变化,压强随温度的升高而增大;故A正确.
      B、图B为p-t图,图中的气体的第二段变化的过程压强不变,显然是不可能的;故B错误.
      C、图C是p-V图象,气体先做等压变化,体积增大,后做等容变化,压强增大;故C正确.
      D、图D是V-T图象,气体第一段图线不变,表示气体先做等压变化,体积增大,后做等容变化;故D正确.
      本题选择不可能的故选B.
      【点睛】
      该题结合气体的状态图象考查对理想气体的状态方程的应用,解答的关键是先得出气体的状态参量变化的规律,然后再选择图象.
      2、C
      【解析】
      由光电效应方程
      eUc=EKm=hγ-W0…①

      hγ0=W0…②

      …③
      由①②③式代入数据可得
      hγ0=4.54eV
      则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量
      Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV.
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知
      解得
      FB一定大于mg,选项A错误;
      B .FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;
      C.因FA=3mg>FC,则选项C错误;
      D.由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化.
      带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;
      【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,
      5、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      根据地球对月球的万有引力提供月球绕地球圆周运动的向心力,有
      忽略地球自转,在地球表面附近
      可计算地月间距
      万千米
      所以到地球距离为44.5万千米,根据勾股定理可计算地球到“鹊桥”距离约为45万千米,所以“嫦娥四号”到地球表面通讯距离为53万千米,即m,因此通信时间
      最接近2s,故A正确,BCD错误。
      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、BC
      【解析】
      A.根据“面积”大小表示位移,由图象可知0到内,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      根据题意则有时,乙车在甲车前
      故A错误;
      B.甲车做匀速直线运动,速度为
      乙车做匀加速直线运动,速度为
      两车速度相等,则有
      解得
      故B正确;
      C.设两车再次并排行驶的时刻为,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      其中
      解得
      故C正确;
      D.甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为
      故D错误;
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程y=x1,说明小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿x轴正方向,竖直方向:qE•sin30°=mg,所以:,选项A正确; 小球受到的合力:F合=qEcs30°=ma,所以a=g;P点的坐标为(1m,1m);由平抛运动规律有:;,解得,选项B错误;小球通过P点时的速度,则动能为,选项C正确; 小球从O到P电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即:,选项D错误;故选AC.
      点睛:本题考查类平抛运动规律以及匀强电场的性质,结合抛物线方程y=x1,得出小球在受到的电场力与重力大小关系是解答的关键.
      9、BC
      【解析】
      A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
      B.根据可知电场强度的大小为
      故B正确;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有
      联立解得
      故C正确;
      D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
      故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出功率变大,根据输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率变大,电源的输出功率变大,故A正确;
      B.在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出电流变大,根据变流比可知,原线圈的输入电流变大,流过灯泡L1的电流变大,亮度会变亮,故B错误;
      C.若小灯泡L2突然烧坏,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流减小,根据变流比可知,原线圈输入电流减小,流过灯泡L1的电流变小,灯泡L1两端电压变小,则原线圈输入电压变大,根据变压比可知,副线圈输出电压变大,电压表示数会增大,故C错误;
      D.两小灯泡正常发光,则副线圈输出电压为U,根据变压比可知,原线圈输入电压
      则交流电源的有效值
      U有效=U'+U=3U
      根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知,交流电源的最大值为
      故D正确。
      故选AD。
      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、ABE
      【解析】
      AC、由函数关系可得本题说对应的数学函数为: ,由题条件可知当x=1时,y=10cm,代入解得 ,P点在经过第一次回到平衡位置,所以在波的传播方向0.1s前进了1m,所以波速为 周期 ,故A正确;C错误;
      B、t=0时刻波刚好传播到M点,则M点的振动方向即为波源的起振方向,结合波振动方向的判断方法知波源的起振方向向下,故B正确;
      D、若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,由多普勒效应知观察者接受到波的频率变小,故D错误;
      E、波传播到N需要 ,刚传到N点时N的振动方向向下,那么再经过 ,所以质点P一共振动了
      所以,在此过程中质点P运动的路程为: 故E正确;
      综上所述本题答案是:ABE
      点睛:根据波的传播方向得到质点P的振动方向,进而得到振动方程,从而根据振动时间得到周期; 由P的坐标得到波的波长,进而得到波速;根据N点位置得到波峰传播距离,从而求得波的运动时间,即可根据时间求得质点P的运动路程.
      12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      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)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      线框下边切割磁感线,感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律
      安培力大小为
      根据牛顿第二定律
      解得
      (2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向
      解得
      从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      (3)线框未进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图:
      15、(1)0.4m/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T
      【解析】
      试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理
      -μm1gl=m1v-m1v
      代入数据解得:v1=0.4 m/s
      设v2=0.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有:
      m1v1=m1v1′+m2v2
      代入数据得:v1′=-0.4 m/s,方向水平向左
      (2)m2恰好做匀速圆周运动,所以qE=m2g
      得:q=2×10-3C
      粒子由洛伦兹力提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则
      qv2B=m2
      轨迹如图,由几何关系有:R=lOP
      解得:B=1 T
      (3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动.
      m1匀减速运动至停,其平均速度为:
      =v1′=0.2 m/s>v2=0.1 m/s
      所以m2在m1停止后与其相碰
      由牛顿第二定律有:f=μm1g=m1a
      m1停止后离O点距离:s=
      则m2平抛的时间:t=
      平抛的高度:h=gt2
      设m2做匀速圆周运动的半径为R′,由几何关系有:
      R′=h
      由qv2B′=
      联立得:B′=0.25 T
      考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力

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