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      河南省郑州市第四中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      河南省郑州市第四中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份河南省郑州市第四中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、2018年11月6日,中国空间站“天和号”以1:1实物形式(工艺验证舱)亮相珠海航展,它将作为未来“天宫号”空间站的核心舱.计划于2022年左右建成的空间站在高度为400~450km(约为地球同步卫星高度的九分之一)的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
      A.空间站运行的加速度等于地球同步卫星运行的加速度
      B.空间站运行的速度约等于地球同步卫星运行速度的3倍
      C.空间站运行的周期大于地球的自转周期
      D.空间站运行的角速度大于地球自转的角速度
      2、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
      3、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( )
      A.甲车的加速度小于乙车的加速度
      B.前3s内甲车始终在乙车后边
      C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处
      D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处
      4、用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面的光电子的
      A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
      C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多
      5、下列说法中正确的是( )
      A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的
      B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
      C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中
      6、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      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、如图为磁流体发电机的原理示意图,间距为的平行金属板M、N间有磁感应强度大小为B且方向垂直纸面向里的匀强磁场,将一束含有大量带正电和带负电的等离子体以速度水平喷入磁场,两金属板间就产生电压.定值电阻、滑动变阻器(最大值为)及开关S串联后接在M、N两端,已知磁流体发电机的电阻为r(),则在电路闭合、滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动的过程中( )
      A.金属板M为电源正极,N为电源负极
      B.电阻消耗功率的最大值为
      C.滑动变阻器消耗功率的最大值为
      D.发电机的输出功率先增大后减小
      8、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图所示,倾斜的传送带以恒定速率逆时针运行,皮带始终是绷紧的。质量的货物从传送带上端点由静止释放,沿传送带运动到底端点,两点的距离。已知传送带倾角,货物与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。则( )
      A.货物从点运动到点所用时间为1.2s
      B.货物从运动到的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为0.8J
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为11.2J
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,货物减少的重力势能小于货物增加的动能与摩擦产生的热量之和
      9、如图所示,两个等量异种点电荷、固定在同一条水平线上,电荷量分别为和。是水平放置的足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为(可视为试探电荷,不影响电场的分布)。现将小球从点电荷的正下方点由静止释放,到达点电荷的正下方点时,速度为,为的中点。则( )
      A.小球从至先做加速运动,后做减速运动
      B.小球运动至点时速度为
      C.小球最终可能返回至点
      D.小球在整个运动过程中的最终速度为
      10、以下说法正确的是
      A.晶体具有各向同性,而非晶体具有各向异性
      B.液体表面张力与重力有关,在完全失重的情况下表面张力消失
      C.对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会影响液体所能达到的高度
      D.饱和汽压随温度而变,温度越高饱和汽压越大
      E.因为晶体熔化时吸收的热量只增加了分子势能,所以熔化过程中晶体温度不变
      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)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下∶
      (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=______mm;
      (2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;
      (3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___, 减少的重力势能Ep=____ (用m、g、l、d、t表示)。
      (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。
      12.(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C.定值电阻R0,阻值未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线若干和开关
      (1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____;
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_____(U10、U20、Rm表示);
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用k、a、R0表示)。
      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,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接一定值电阻R=2,匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上。质量m=0.2kg、电阻r=1的金属棒ab,其长度与导轨宽度相等。现给金属棒ab施加一个平行于导轨平面向上的外力F,使金属棒ab从静止开始沿轨道向上做加速度大小为a=3m/s2的匀加速直线运动。运动过程中金属棒ab始终与导轨接触良好,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)当电阻R消耗的电功率P=1.28W时,金属棒ab的速度v的大小;
      (2)当金属棒ab由静止开始运动了x=1.5m时,所施加外力F的大小。
      14.(16分)如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为S,高度为h,汽缸内有一质量为m,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。在汽缸内A、处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为0.5h。开始时,活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为T,外界大气压强大小为且保持不变。缓慢降低被封闭气体的温度,求:
      ①当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;
      ②当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5mg时,被封闭气体的温度。
      15.(12分)如图所示,轻质弹簧右端固定,左端与一带电量为+q的小球接触,但不粘连。施加一外力,使它静止在A点,此时弹簧处于压缩状态,小球的质量为m=0.5kg,撤去外力后,小球沿粗糙水平面AC进入竖直的光滑半圆形管道,管道的宽度忽略不计,管道半径r=1m,在边长为2m的正方形BPMN区域内有一匀强电场,电场强度大小为E=,方向与水平方向成45斜向右上,半圆形轨道外边缘恰好与电场边界相切。水平轨道AB的长度为L=2m,小球与水平面的动摩擦因数μ=0.5,小球到达B点时,速度的大小为m/s,所有的接触面均绝缘,g取10m/s2,求:
      (1)释放小球前,弹簧的弹性势能大小;
      (2)求小球过D点的速度;
      (3)求小球的落地点到C点的距离。
      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、D
      【解析】
      根据来判断空间站运动的速度、加速度、角速度以及周期的大小
      【详解】
      ACD、根据 可知半径越大,周期越大,而加速度、线速度、角速度都在减小,故AC错;D对;
      B、题目中给的是高度约为地球同步卫星高度的九分之一,那半径就不是九分之一的关系,所以空间站运行的速度不等于地球同步卫星运行速度的3倍,故B错;
      故选D
      【点睛】
      本题比较简单,但如果不仔细读题的话就会做错B选项,所以在做题过程中仔细审题是非常关键的.
      2、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。
      3、D
      【解析】
      A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;
      BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得
      解得
      在0-3.6s内,甲的位移
      0-4s内,乙的位移
      因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方
      0-3s内,甲、乙位移之差
      因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      根据E=hv知,照射光的频率增大,则光子能量增大,光的强度减弱,单位时间内发出光电子的数目减少.故C正确,ABD错误.
      5、C
      【解析】
      A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;
      B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误
      C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      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、BD
      【解析】
      A.等离子体喷入磁场后,由左手定则可知正离子向N板偏转,负离子向M板偏转,即金属板M为电源负极,N为电源正极,故A错误;
      B.等离子体稳定流动时,洛伦兹力与电场力平衡,即
      可得电源电动势,当滑片P位于b端时,电路中电流最大,电阻消耗的功率最大,且为
      故B正确;
      C.滑动变阻器最大阻值为,小于定值电阻与电源内阻之和,故滑动变阻器阻值为时消耗的功率最大,且为
      故C错误;
      D.因,所以滑片P由a端向b端滑动的过程中,外电路电阻减小,必然在某位置有
      由外电阻与内阻相等时电源输出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑动的过程中,发电机的输出功率先增大后减小,故D正确。
      故选:BD。
      8、AC
      【解析】
      A.物块在传送带上先做a1匀加速直线运动,对物体受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:
      mgsinθ+μmgcsθ=ma1
      解得
      a1=10m/s2
      加速到与传送带共速时的时间

      物块运动的距离

      因为mgsinθ>μmgcsθ,可知共速后物块将继续加速下滑,加速度:
      mgsinθ-μmgcsθ=ma2
      解得
      a2=2m/s2
      根据



      解得
      t2=1s,
      则货物从A点运动到B点所用时间为
      t=t1+t2=1.2s
      选项A正确;
      B.货物在前半段加速阶段相对传送带的位移
      货物在后半段加速阶段相对传送带的位移
      则从A到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为

      选项B错误;
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为
      选项C正确;
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,对货物由动能定理:
      即货物减少的重力势能与摩擦力做功之和等于货物增加的动能;
      选项D错误;
      故选AC.
      9、BD
      【解析】
      A.根据等量异种点电荷的电场线分布,可知,两点电荷连线的中垂面是等势面,电势为0,正点电荷附近电势大于0,负点电荷附近电势小于0,根据对称关系可得
      其中

      所以小球从C到D运动过程中,只有电场力做功,且由于电势降低,所以电势能减小,电场力做正功,小球在做加速运动,所以A错误;
      B.小球由C到D,由动能定理得
      则由C到O,由动能定理可得
      所以B正确;
      C.由分析可知
      无穷远处电势也是0,小球由O到D加速运动,再由D到无穷远处,电势升高,电势能增加,电场力做负功,小球做减速运动,所有不可能返回O点,所以C错误;
      D.小球从O到无穷远处,电场力做功为0,由能量守恒可知,动能变化量也是0,即无穷远处的速度为
      所以D正确。
      故选BD。
      10、CDE
      【解析】
      A.晶体分为单晶体和多晶体,单晶体各向异性,多晶体各向同性,非晶体各向同性,故A错误;
      B.液体表面张力是微观的分子引力形成的规律,与宏观的超失重现象无关,则在完全失重的状态下依然有表面张力的现象,故B错误;
      C.浸润现象中,浸润液体在细管中上升时,管的内径越小,液体所能达到的高度越高,故对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会影响液体所能达到的高度,则C正确;
      D.饱和汽压与温度有关,温度越高饱和汽压越大,故D正确;
      E.晶体熔化时吸收热量,导致内能增大,但只增加了分子势能,故熔化过程中晶体温度不变,故E正确。
      故选CDE。
      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、12.40 mgl
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为
      则游标卡尺的最终读数为
      (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度
      A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的瞬时速度
      系统动能增加量
      [3]系统重力势能的减小量
      12、
      【解析】
      (1)[1]如图所示
      (2)[2]根据部分电路欧姆定律

      联立解得
      (3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      由题意可知
      解得

      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)6m/s;(2)1.76N
      【解析】
      (1)根据题意可得

      由闭合电路欧姆定律可得
      E=I(R+r)=2. 4V
      再由法拉弟电磁感应定律可得
      E=BLv1
      联立解得
      (2)根据题意,金属棒ab在上升过程中,切割磁感线可得
      E=BLv2
      F安=BIL
      E=I(R+r)
      由金属棒ab在上升过程中,做匀加速直线运动,由运动学规律可得

      对金属棒ab进行受力分析,根据牛顿第二定律可得

      联立解得
      F=1. 76N
      14、①;②。
      【解析】
      ①从开始降温到活塞恰好与卡环接触但无压力时的过程为等压变化
      由盖吕萨克定律可得
      解得
      ②当传感器显示活塞对卡环的压力为时,设被封闭气体压强为,则有
      解得
      由理想气体状态方程可得
      解得
      15、 (1)17.5J(2)m/s(3)(2+1) m
      【解析】
      (1)对小球从A到B过程,应用动能定理得:
      -μmgL+W弹=mvB2-0
      W弹=Ep
      得:
      Ep=17.5J
      (2)当小球进入电场后受力分析可得
      mg=qEsinθ
      故小球在BC粗糙水平面上运动时,对地面的压力为0,不受摩擦力。
      F合=qEcsθ=mg
      方向水平向右,小球从 B 到 D,应用动能定理可得:
      -F合2r=mvD2-mvB2
      得:
      vD=m/s
      (3)从 B 到 N,合外力做功为0
      vN=vB=5m/s
      由竖直方向运动
      2r=gt2
      得:
      则水平位移大小
      x=vNt=2m
      则落地点F距离C点的距离为
      lCF =(2+1) m

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