河南漯河实验高级中学2025-2026学年高三上学期期末物理试题

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2026-02-09
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 漯河市
地区(区县) 源汇区
文件格式 ZIP
文件大小 8.42 MB
发布时间 2026-02-09
更新时间 2026-02-09
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-09
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年上学期 高三物理参考答案 1 3 4 5 6 8 9 10 B D B B D AD BC AD 11、(8分)(1)不需要(2分) (2)A(2分)(3) kR (2分) 0.25(2分) 12、(8分)(1)2200(2分) (2)1RD2 (2分) (3)TC(2分)(4) 4L12 8(2分) 13、(10分)(1)稳定后,活塞处于平衡状态,有 3mg+PoS=PS ----(2分) 解得 p=3mg+Po- ----(2分) (2)封闭气体做等温变化,有 P1(ds-V)=P(ds-V)----- (2分) Pos +mg P1s (2分) 解得 V= (5mg-Pos)ds 或v5ds- Pods2 (2分) 8mg 8 8mg 14、(12分)(1)设平底货箱滑上小车前瞬间的速度大小为v。,对平底货箱 从A点到滑上小车前, 由动能定理有(M+m)L=(M+m叫 (2分) 解得。=√2gL(1分) (3)平底货箱刚好在小车右端共速,则系统损失的动能刚好等于平底货箱 在小车上相对滑动产生的热量, 由动量守恒定律有 1 (M+m)y。=(M+m+m)v共(2分) 由能量守恒定律有 +m=5M+m+则r+以M+mg2分) 解得4=君(1分) (3)设小车被锁定时弹簧的弹性势能为E,根据能量守恒定律可知 5Cm+M+m)堡=E,(1分 解得 E,=答mgL(1分) 弹回过程中,弹性势能转化为平底货箱和小车的动能,而小车与水平轨道左 侧台阶碰撞时瞬间停止,则这一部分能量损失,此时平底货箱从挡板处滑上 h高度,则有 3,mL+mgh(1分 解得 h=23L (1分) 121 15、(16分)(1)当粒子沿y轴正方向以大小为的速度入射时,粒子恰 好垂直通过坐标为(L,L)的P点, 由几何关系可得 0=L(1分) 由牛顿第二定律有 2 9voB=m- 2分) 联立解得 Vo =9BL (1分) m (2)若粒子与y轴夹角60°向左上入射时,运动轨迹如图所示 由几何关系可得 L = =2L(1分) sin30° y P(L,L) P(LL) + + 60 x60 6做 粒子到达x=L界面时与x轴之间的距离 d=5+5cos30°=(2+V3)L(2分) 若粒子与y轴夹角60°向右上入射时,运动轨迹如图所示 由几何关系可得 L r2= =2L(1分) sin30° 粒子到达x=L界面时与x轴之间的距离 d,=5-5cos30°=(2-V3)L(2分) 所以两粒子间的距离为 3 d1-d2=2V3L(1分) (3)由题可知,所有粒子的圆心一定在x=L界面上,当0=60°时,通过界 面的速度最大,则保证此离子不能穿越电场区域且重回界面x=L即可,此 时速度v=2 恰好能重回界面的离子到达右边界的速度方向与界面平行,设其为, 对该离子竖直方向运用动量定理有 qy,B△t=m△v,-0(1分) 两边求和可得 qBL=mY(1分) 又由动能定理得 -Eg2L=m()2-m(2o2(2分) 联立解得 E=15gB2L(1分) 4m漯河实验高级中学2025—2026学年上学期高三试题 物 理 (时间75分钟 满分100分) 一、单项选择题:本题共7个小题,每题4分,共28分。每小题中只有一个选项符合要 求。 1.如图是一名同学在进行“跳远”时的示意图,忽略空气阻力,该过程下列说法正确 的是() A.该同学起跳时的速度越大,惯性越大,跳得越远 B.该同学在空中时速度不断改变,做匀变速曲线运动 C.起跳后上升过程中,该同学处于超重状态 起跳 落地 行跳远动作 D.该同学落地过程中弯曲腿是为了减小动量变化量 2.氡 (Rn-22 22)是一种室内空气污染物,常常存在于刚装修好的房间中,因此刚装 修好的房子需要空置一段时间后方可入住。已知氡的半衰期为3.8天,衰变方程为 $$_ { 8 6 } ^ { 2 2 2 } R n \to { } _ { 8 4 } ^ { 1 1 8 } P o + X 。$$ 以下说法正确的是() A.氡222衰变为针218的过程是β衰变 B.衰变过程中产生的X是 $$_ { 2 } ^ { 4 } H e ,$$ ,它的贯穿能力强但电离能力弱 C.给房屋通风和放置绿植,可以减小氡222的半衰期 D.经过38天,氡的放射性降到初始值的0.1% 3.如图甲,由细小玻璃珠及反射层制成的玻璃微珠反光膜,它能将射向它的部分光逆 向照回(反射光线和入射光线方向相反),常被用于无光源的道路标志线、标志牌中, 以增强反光效果。一束光线平行直径方向射入折射率 $$n = \sqrt 3$$ 的玻璃微珠,光路如图乙所 示,已知光在空气中的传播速度为c,第一次折射时折射角为 $$3 0 ^ { \circ } ,$$ 玻璃球的半径为 R。下列说法正确的是() A.该玻璃的全反射临界角为 $$6 0 ^ { \circ }$$ 入光线 B.光线在玻璃微珠内的传播路程为: $$2 \sqrt 3 R$$ 反射光线 C.光线在玻璃中的传播时间为 $$\frac { 3 R } { c }$$ 试卷 第1页共6页 D.如果没有反射层,该束光线仍可以发生全发射 4.宇树科技机器人在2025年春晚表演“左右劈叉”时,从站立状态缀慢打开双腿, 上半身始终保持竖直,两脚与地面接触点连线水平。已知机器人总质量为m,劈叉过 程中机器人重心沿两脚连线中垂线缓慢下降,且重心始终在中垂线上。忽略肢体质量 分布变化,重力加速度为8,下列说法正确的是() A.地面对机器人的支持力大于机器人对地面的压力 B.地面对机器人的弹力由机器人的形变产生 C.劈叉过程中,机器人对地面的压力等于mg D.劈叉过程中,机器人对地面的压力大于mg 5.2025年10月16日,我国成功发射互联网低轨12组卫星,这些卫星在距地面200 至2000公里的低轨道绕地球做匀速圆周运动,信号延迟仅15至100毫秒,远低于地 球静止轨道卫星,如图所示。则互联网低轨卫星() 帝止轨道卫显 A.动能比地球静止轨道卫星的大 互联向低轨卫星 地球 B.线速度比地球静止轨道卫星的大 C.向心加速度比地球静止轨道卫星的小 D.和地心的连线在相等的时间内扫过的面积,与地球静止轨道卫星的相等 6.在图甲的直角坐标系中,x轴上固定两个等量正点电荷从、N,距坐标原点O均为L, y轴上有P、P、P,三点,其纵坐标值分别为L、L、L。y轴上各点电场强度E 随y变化的关系如图乙所示,图中0~二L的阴影部分面积为a,~L的阴影部分 面积为b。一个质量为m电荷量为-q(q>0)的带电粒子,由P,点静止释放,仅在电 场力作用下运动,则() A.带电粒子从P,到0的过程中先加速后减速 B.带电粒子从P1到0的过程中加速度一直减小 A 0 C.带电粒子运动到P3位置时速度为 2q(b-a) m D.带电粒子从P,到P,的过程中最大速度为 2q(b+a) m 7.如图所示,“”形光滑导轨ACD固定在水平面上,垂直于CD的边界N右侧有竖 试卷第2页共6页 直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,∠ACD=37°,C点到MN的距离为L。质量 为m的金属棒ab放在导轨上,给金属棒施加一个水平向右的拉力,使金属棒先向右 做加速运动,金属棒进入磁场后,以速度ν做匀速运动,金属棒运动过程中始终与导 轨接触良好且始终与CD垂直,金属棒和导轨单位长度的电阻均为ro。sin37'=0.6, cos37=0.8,则下列说法正确的是( ) A金属棒刚进磁场时,拉力F的大小为3B B.金属棒在磁场中导轨上运动时,金属棒中的电流均匀减小 C.金属棒在磁场中导轨上运动时,回路中的电流是顺时针 N。。 D.全过程道过C点的电显为光 二、多项选择题:本题共3小题,每题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目 要求。全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的不得分。 8.我国新一代09IV系列战略核潜艇,它通过声呐信号探测敌方舰船的位置,并通过 雷达信号纠正导弹的弹道轨迹。下列说法正确的是( ) A.雷达信号可以在真空中传播,声呐信号不能在真空中传播 B.声呐信号和雷达信号传播速度均是光速 C.声呐发射的信号在水中发生衰减,指其频率不断减小 D.若声呐接收到的信号频率大于发射频率,说明敌方舰船正在靠近 9.如图所示,a、b端输入电压有效值不变的交变电流,变压器为自耦式理想变压器, 滑片T用于调节副线圈匝数,R、R为定值电阻,R为滑动变阻器,电压表和电流表 均为理想交流电表。当副线圈上的滑片T移动或者滑动变阻器的滑片P移动时,电压 表和电流表示数变化量的绝对值分别为△U和△I,下列说法正确的是() A.滑片T保持不动,滑片P上移,电压表的示数减小 B。滑片T保持不动,滑片P下移,兴保持不变 C.滑片P保持不动,滑片T上移,电流表的示数增大 D.滑片P保持不动,滑片T下移,变压器的输出功率变大 10.如图所示,质量为m的木板B与直立轻弹簧的上端拴接,弹簧下端固定在地面上。 平衡时弹簧的压缩量为h,一质量为m的物块A从木板B正上方距离为3h的高处自由 试卷第3页共6页 落下,打在木板上并与木板粘在一起向下运动(A、B可以看作质点)。从A、B碰撞后 到两者到达最低点经历的总时间为,已知弹簧的弹性势能三,=松,k为弹簧的劲度 系数,×为弹簧的形变量,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,空气阻力忽略 不计。则在1时间内,下列说法正确的是() A,A、B碰后的速度为V6g亚 2 3h B.A和B碰后弹簧最大形变量为6h C.A和B一起运动的最大加速度是2g D.A、B碰撞后一起做简谐振动的周期T=3t 7777777777777 三、实验题(共2小题,每空2分,共16分) 11.(8分)某同学利用如图所示的装置来测量物块与木板CD间的动摩擦因数,轨道ABC 的BC段为圆弧轨道,C点为轨道的最低点,此处安装的压力传感器能测出物块经过C 点时对轨道的压力。木板CD水平放置且与BC平滑连接。将质量为m的物块从轨道的 某点释放后,读出物块经过C点时传感器的示数为F,测量物块停止运动后高C点的 距离为X。 F/N 3.5 1.0 1.0 (1)此实验 (填“需要”或“不需要”)满足ABC轨道光滑。 (2)除F和X外,还需要测量的物理量有 A.圆弧轨道的半径R B.斜面的倾斜角度 C.物块释放时的高度b (3)为减小实验误差,某同学想到了多次从不同高度释放物块并利用图像法处理数 据的实验方法,得到了如图所示的F-X图像。如果图线的斜率为k、与纵轴的截距为 b,圆形轨道的半径R,请写出滑动摩擦因数表达式 μ= (用k、b、R表示)。若R=0.20m,利用图中数据可得4=_。(计算 结果保留两位有效数字) 12.(8分)某同学利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性,制作了一个简易的汽车低 油位报警装置。 试爸第4贞共6项 RT/ko 5.0 报警器 20 10 4.0 ●。。⊙人<常 wmw 3.0 温控 2.0 1.0 10203040506070/℃ 丙 (1) 该同学首先利用多用电表电阻“×100”挡粗测该热敏电阻的阻值。示数如 图甲所示,则此时热敏电阻的阻值R,= 2。 (2)该同学为了进一步探究该热敏电阻阻值随温度变化的关系,设计了如图乙所 示的实验电路,已知热敏电阻的长度为L,直径为D,定值电阻Ro,改变滑动变 阻器的滑片,记录毫安表A1的示数为I1,A2的示数为I2,两电表可视为理想电 表,则热敏电阻的电阻率的表达式为p= (用I1、I2、L、D、R等表示) (3)经过多次测量,该同学得到长度L=40cm的热敏电阻阻值随温度变化的关 系图像如图丙所示。热敏电阻分为正温度系数PT℃(温度越高,阻值越大)和负 温度系数NT℃(温度越高,阻值越小)两类,则该热敏电阻是 (填“PTC” 或“NTC”)。 (4)该同学利用此热敏电阻设计的汽车低油位报警装置如图丁所示,其中电源电 动势E=6.0V,定值电阻R=1.6k2,长度L=40cm的热敏电阻下端紧靠在油箱 底部,不计报警器和电源的内阻。己知流过报警器的电流I≥2.5mA时报警器开 始报警,若测得报警器报警时油液(热敏电阻)的温度为20℃,油液外热敏电阻 的温度为70℃,由此可知油液的警戒液面到油箱底部的距离约为 cm。 四、计算题(共3小题,38分) 13.(10分)在圆柱形容器中放有一文物,圆柱形容器上端开口,容器内有一质 量为m的活塞,横截面积为S,重力加速度大小为g,大气压强为Po,活塞底面 到容器底的距离为d,保持环境温度不变,在活塞上轻放质量为2m的物体,稳 定后活塞底面到容器底的距离为,未与文物接触,求: (1)稳定后,封闭气体的压强p: (2)文物的体积V。 文物 14.(12分) 某物流公司设计了如图所示的自动卸货装置,质量为m的平底货箱内装有质量 为M=4m的货物,从光滑圆弧轨道上高为L的A点由静止释放,平滑滑上静止 在足够长的光滑水平轨道上的平板小车,小车长为L、质量为。货箱在小车 上滑行恰好在小车右端与车共速。而后随小车向右运动至水平轨道右端时,压 缩固定在水平轨道右端的弹簧,当弹簧被压缩到最短时将小车锁定。卸下货物 后将平底货箱紧靠挡板放置并解除对小车的锁定,弹簧能量全部释放,将小车 及货箱一起弹回。当小车与水平轨道左侧台阶碰撞后立即停止,货箱滑出小车 冲上圆弧轨道。设货箱长和宽远小于L,货物不会在平底货箱中滑动,弹簧的 形变始终处于弹性限度内,重力加速度为g。求: (1)货箱滑上小车前瞬间的速度大小: (2)求货箱与小车间的滑动摩擦因数μ; 圆弧轨道 (3)空货箱返回后在圆弧轨道上升的最大 高度。 台阶 600 水平轨道 15.(16分) 如图所示,在xOy平面内存在区域足够大的方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁 感应强度大小为B,x=L的虚线将磁场分成左右两部分。位于坐标原点O处的 粒子源能在xOy平面内持续发射质量为m、电荷量为-q(q>0)、速率不同的粒 子,粒子入射速度与y轴夹角0最大值为60°。已知当粒子沿y轴正方向以o 的速度入射时,粒子恰好垂直通过坐标为(L,L)的P点。现让夹角0逐渐增 大,同时增大粒子速度大小,保证所有粒子都垂直通过x=L的虚线界面,当 0=60°时,粒子的速度恰好增大到2o,不计粒子的重力及粒子间的相互作用, 并忽略磁场的边界效应。 求: (1)求vo的大小; (2)当=60时,求这两个粒子垂直通过x=L + 界面时的间距; (3)若在界面x=L右侧磁场区域再加一宽度为 /60 土且沿x轴正方向的匀强电场,如图所示。为 使所有粒子都不能穿越电场区域且重回界面 + x=L,求所加电场的电场强度的最小值。

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