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      河南省许昌平顶山2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      河南省许昌平顶山2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份河南省许昌平顶山2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共55页。试卷主要包含了如图所示,有一棱镜,,等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则( )
      A.Q一定在虚线MP下方
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.q在M点的电势能比在N点的电势能小
      D.q在M点的加速度比在N点的加速度小
      2、如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A、B两点关于交点O对称,已知A点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°,且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
      A.根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同
      B.A、B两点磁感应强度大小均为
      C.A、B两点磁感应强度大小均为B
      D.在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零
      3、 “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
      4、如图所示,斜面体B放置在粗糙的水平地面上,在水平向左的推力F作用下,物体A和斜面体B均保持靜止。若减小推力F,物体A仍然静止在斜面体B上,则( )
      A.物体A受斜面体B的作用力一定减小
      B.物体A所受摩擦力一定减小
      C.斜面体B所受合力一定减小
      D.斜面体B所受地面的摩擦力可能增大
      5、体育课上,身高相同的、两位同学比赛跳高,同学采用跨越式,同学采用背越式,结果两同学的成绩相同,不计空气阻力。则下列分析正确的是( )
      A.同学跳高过程中克服重力做的功较多B.同学在最高点时的速度为0
      C.同学腾空过程用时较长D.同学起跳过程中先超重后失重
      6、我国自主研发的北斗卫星导航系统由35颗卫星组成,包括5颗地球静止同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,以及27颗相同高度的中轨道卫星。中轨道卫星轨道高度约为2.15×104km,同步轨道卫星的高度约为3.60×104km,己知地球半径为6.4×103km,这些卫星都在圆轨道上运行。关于北斗导航卫星,则下列说法正确的是( )
      A.中轨道卫星的动能一定小于静止同步轨道卫星的动能
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
      C.中轨道卫星的运行周期约为20h
      D.中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为
      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,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是
      A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg
      B.小球下降最大距离为
      C.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为
      D.小物块在D处的速度大小为
      8、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      9、下列说法正确的是________。
      A.夏天行车,给汽车轮胎充气,气压不宜过高,因为汽车高速行驶时胎压会增大
      B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      C.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势
      D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
      E.夏天开空调给车内降温,此时空调机从车内吸收的热量少于向车外排放的热量
      10、如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定于竖直平面内,a为圆环的最低点,c为圆环的最高点,b点与圆心O等高,该空间存在与圆环平面平行的匀强电场。质量为m、带电量为+q的小球P套在圆环上,沿环做圆周运动,通过a、b、c三点时的速度大小分别为、、。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场方向水平向右
      B.匀强电场场强大小为
      C.小球运动过程中对圆环的最大压力为7.5mg
      D.小球运动过程中对圆环的最小压力为1.25mg
      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)用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:两物体从静止释放,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g、m2=150g ,交流电的频率为50Hz,g取9.8m/s2则:(结果保留两位有效数字)
      (1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_________m/s;
      (2)在计数点0到计数点5过程中系统动能的增量△EK=_________J,系统势能的减少量△EP=_________J;
      (3)实验结论:______________。
      12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示.
      该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其他条件进行推算.
      (1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________.
      (2)已测得=8.89cm,=,=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/,试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%.由此推算出为________ Hz.
      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(甲)所示,粗糙直轨道OB固定在水平平台上,A是轨道上一点,B端与平台右边缘对齐,过B点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E=1.0×106N/C,方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体P电荷量是2.0×10-5C,质量为m=1kg。小物块P从O点由静止开始在水平外力作用下向右加速运动,经过0.75s到达A点,当加速到4m/s时撤掉水平外力F,然后减速到达B点时速度是3m/s,F的大小与P的速率v的关系如图(乙)所示。P视为质点,P与轨道间动摩擦因数μ=0.5,直轨道上表面与地面间的距离为h=1.25m,P与平台右边缘碰撞前后速度大小保持不变,忽略空气阻力,取g=10m/s2。求:
      (1)P从开始运动至速率为1m/s所用的时间;
      (2)轨道OB的长度;
      (3)P落地时的速度大小。
      14.(16分)如图所示,有一棱镜,,.某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,.求:
      ①该棱镜的折射率
      ②改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射?请说明理由。
      15.(12分)如图所示,一个半圆柱形透明介质,其横截面是半径为的半圆,AB为半圆的直径,为圆心,该介质的折射率;
      ①一束平行光垂直射向该介质的左表面,若光线到达右表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?
      ②一细束光线在点上侧且与点相距处垂直于从左方入射,求此光线从该介质射出点的位置?
      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、C
      【解析】
      A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;
      B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;
      C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
      D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
      故选C
      【点睛】
      曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
      解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
      (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
      (2)该点速度方向为轨迹切线方向.
      (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
      (4)电场线垂直于等势面.
      (5)顺着电场线电势降低最快.
      2、B
      【解析】
      A.根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在A、B两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,A、B两点的磁感应强度大小相等,A点磁场向下,B点磁场向上,方向相反,A错误;
      BC.两根导线在A点产生的磁感应强度的方向如图所示
      根据平行四边形定则进行合成,得到A点的磁感应强度大小为
      同理,B点的磁感应强度大小也为
      B正确、C错误;
      D.只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知O点的磁感应强度为零,D错误。
      故选B。
      3、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。
      4、A
      【解析】
      A.物体A始终处于平衡状态,所以物体A受到的重力、推力和物体A受斜面体B的作用力,根据平衡条件可知物体A受斜面体B的作用力为
      减小推力,物体A受斜面体B的作用力一定减小,故A正确;
      B.物体A始终处于平衡状态,所以物体A受到的重力、推力、斜面体B对物体A的支持力和摩擦力,设斜面的夹角为,若斜面体B对物体A的摩擦力方向沿斜面向上,根据平衡条件在沿斜面方向则有
      当减小时,物体A所受摩擦力增大;
      若斜面体B对物体A的摩擦力方向沿斜面向下,根据平衡条件在沿斜面方向则有
      当减小时,则物体A所受摩擦力减小,故B错误;
      C.斜面体B始终处于平衡状态,所以受到的合外力始终等于0,不变,故C错误;
      D.视物体A和斜面体B为整体,在水平方向受到推力和地面对斜面体B的摩擦力,根据平衡条件可知水平方向受到推力大小等于地面对斜面体B的摩擦力,当减小时,地面对斜面体B的摩擦力也减小,故D错误;
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.因两同学的质量关系不知,所以无法比较两人克服重力做功的多少,故A错误;
      B.两同学在最高点时都有水平方向的速度,故B错误;
      C.同学是跨越式,重心上升的位移较大,所以同学腾空过程用时较长,故C错误;
      D.走跳过程中人的重心向上先加速后减速,所以加速度先向上后向下,即先超重后失重,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.根据万有引力提供圆周运动向心力则有
      可得
      由于中轨道卫星的轨道半径小于静止同步轨道卫星的轨道半径,所以中轨道卫星运行的线速度大于静止同步轨道卫星运行的线速度,由于不知中轨道卫星的质量和静止同步轨道卫星的质量,根据动能定义式可知无法确定中轨道卫星的动能与静止同步轨道卫星的动能大小关系,故A错误;
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的周期为24h,小于月球绕地球运行的运行周期,根据可知静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星运行周期与静止同步轨道卫星运行周期之比为:
      中轨道卫星的运行周期为:
      故C错误;
      D.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为:
      故D错误。
      故选B。
      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、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;
      B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,,故B正确;
      C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;
      D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:
      ,解得,故D正确.
      点睛:解决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,以及知道物块与之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度.
      8、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      9、ADE
      【解析】
      A.夏天行车,气压不宜过高,因为汽车高速行驶时,温度会升高,由气态方程可得,胎压会增大,故A正确;
      B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子距离,故B错误;
      C.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间引力大于斥力,所以液体表面具有收缩的趋势,故C错误;
      D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,故D正确;
      E.白天很热时,开空调给车内降温,因空调本身也要产生热量,则此时空调机从车内吸收的热量少于向车外排放的热量,故E正确。
      故选:ADE。
      10、AC
      【解析】
      A.从最低点到最高点:
      解得:
      故ac连线为等势线,从a到b,有
      解得:
      电场线垂直于等势线,且沿电场线方向电势逐渐降低,故匀强电场方向水平向右,故A正确;
      B. 匀强电场场强大小
      故B错误;
      C.电场力
      当电场力与重力合力与圆心在一条直线上时,对圆环的压力达到最大和最小,根据几何关系可知,最大速度
      根据牛顿第二定律
      解得最大支持力为:
      根据牛顿第三定律可知,最大压力为1.5mg;根据几何关系可知,最小速度
      根据牛顿第二定律
      解得最小支持力为:
      故C正确D错误。
      故选AC。
      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、2.4 0.58 0.59 在误差允许的范围内,两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒
      【解析】
      (1)[1]在纸带上打下计数点5时的速度:
      (2)[2]在计数点0到计数点5过程中,系统动能的增量为:
      [3]系统重力势能减小量为:
      (3)[4[根据前面的数据,可以得到:在误差允许的范围内,两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒。
      12、 40
      【解析】
      (1)[1]打B点时,重物下落的速度等于AC段的平均速度,所以

      [2]同理打出C点时,重物下落的速度

      [3]由加速度的定义式得
      (2)[4]由牛顿第二定律得:

      解得:

      代入数值解得:
      f=40Hz.
      【点睛】
      本题主要考查验证机械能守恒定律实验、纸带数据分析.解决这类问题的关键是会根据纸带数据求出打某一点的瞬时速度、整个过程的加速度;解决本题要特别注意的是打点计时器的频率不是经常用的50 Hz.
      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)0.5s;(2)2.825m;(3)
      【解析】
      (1)P的速率从零增加到v1=1m/s,受外力F1=7N,设其做匀变速直线运动的加速度为a1,经过时间t1,位移为x1,有
      代入数据得
      a1=2m/s2,t1=0.5s,x1=0.25m
      (2)P从v1=1m/s运动至A点,F2=9N,设其做匀变速直线运动的加速度为a2,有:
      设P从速度v1经过t2时间,在A点的速度为v2,位移为x2,则

      v2=v1+a2t2
      解得
      v2=2m/s,x2=0.375m
      P从A点至B点,先做匀加速直线运动,速度达到v3=4m/s,位移为x3,有:
      解得
      x3=1.5m
      P达到速度v3时撤掉水平外力,在摩擦力作用下减速,减速到达B点时速度是v4=3m/s,位移为x4,有

      解得
      x4=0.7m
      轨道OB的长度

      (3)P从B点开始水平方向受向左的电场力,竖直方向上受重力,做曲线运动。水平方向的加速度大小
      水平方向上先向右做匀减速运动,再向左做匀加速运动,经时间
      与平台右边缘碰相碰。竖直方向上做自由落体运动,有,解得
      t4=0.5s
      落地时水平方向的速度
      落地时竖直方向的速度

      落地时的速度大小为
      14、①②激光能够从CD边出射
      【解析】
      ①如图所示,FG为法线
      ∠D=75°,则
      ∠EQA=75°,∠PQE=15°,∠PQA=60°,∠PQG=30
      所以入射角
      i=∠PQG=30°
      折射角
      r=45°
      由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率
      ②设全发射临界角为C,如图所示
      因而
      ∠OJD=60°
      激光在CD边的入射角30°<45°,因而激光能够从CD边出射。
      15、①;②从点下侧处且垂直AB向左射出
      【解析】
      ①由全反射原理
      解得
      作出光路图如图丙所示
      由几何关系得
      ②由题意作出光路图如图丁所示
      由几何关系得
      解得入射角
      由几何关系得出射光线从点下侧处且垂直AB向左射出。

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