河南南阳市方城县第一高级中学2026届高三下学期迎二模物理模拟试题(三)

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普通解析文字版答案
2026-04-20
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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 高考复习-二模
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 南阳市
地区(区县) 方城县
文件格式 DOCX
文件大小 3.33 MB
发布时间 2026-04-20
更新时间 2026-04-20
作者 xkw-0925
品牌系列 -
审核时间 2026-04-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57428541.html
价格 1.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

方城县第一高级中学2026届高三下学期迎二模物理模拟试题(三) 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分) 1.在物理学发展进程中,很多物理学家提出一些物理学思想方法。下列关于物理学研究方法的叙述正确的是(  ) A.在不考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法 B.伽利略研究力和运动关系的斜面实验采用了控制变量法 C.在利用光电门测速中,采用了极限思想法 D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 2.遥控小车在水平轨道上运动的速度—时间图像如图所示,t=0时刻小车位于坐标原点,下列说法正确的是(  ) A.在0~4s内,小车的加速度不变 B.在0~6s内,小车的速度方向改变了1次 C.在0~6s内,小车的平均速度的大小为3m/s D.在t=5s时刻,小车距离坐标原点最远 3.如图,可视为质点的小球,位于半径为半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点。过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为g=10)(  ) A. B. C. D. 4.如图,在空间直角坐标系中,有两个电荷量均为+q的点电荷分别位于坐标轴上的A点及C点,有两个电荷量均为的点电荷分别位于坐标轴上的B点及D点,四个点电荷到坐标原点的距离均为L,H为z轴上的一点。已知静电力常量为k,无穷远处电势为零。则下列说法正确的是(  ) A.坐标原点O的电场强度大小为0 B.H点电势大小不为零 C.将一个正试探电荷沿着z轴从H点移动到O点,电场力做正功 D.若H点到O点的距离也为L,则H点处的电场强度大小为 5.我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭,成功将实践二十九号卫星A星、B星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。实践二十九号卫星主要用于开展空间目标探测新技术验证试验,其中A星由中国航天科技集团八院抓总研制。长征七号改运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制,是我国新一代中型高轨液体运载火箭,具备一箭一星和一箭双星发射能力。人造地球卫星A、B分别在轨道Ⅰ、Ⅱ上绕地球做匀速圆周运动。卫星轨道Ⅰ、Ⅱ的半径分别为和,卫星A运行的周期为,引力常量为。下列说法正确的是(  ) A.卫星B的运行周期为 B.由知,卫星B的线速度是卫星A的2倍 C.卫星B的角速度的大小为 D.地球的质量为 6.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为滑动变阻器,R₂为电阻箱,电压表和电流表均为理想电表,两个定值电阻阻值均为R₀,在a、b两端加上正弦交流电,在调节滑动变阻器滑片的过程中,下列判断正确的是(  ) A.仅将滑动变阻器滑片向右移,原副线圈电路中定值电阻消耗的功率之比变大 B.仅将滑动变阻器滑片向右移,a、b端输入功率和变压器的输出功率均变大 C.仅将R₂变大,电压表和电流表的示数均变大 D.仅将R₂变大,电压表示数的变化量大小与电流表示数变化量大小△I比值变大 7.如图所示,水面上有两个相距4m、频率均为2Hz的波源S1和S2,水面上P点到S1的距离为3m,到S2的距离为5m。t=0时,两波源同时由平衡位置开始向下做简谐运动,t=1.5s时,P点开始振动。已知两波源发出的水波分别传到P点引起的振动振幅均为10cm,下列说法正确的是(  ) A.该水波的波长为2m B.0~3s内,P点运动的路程为120cm C.P点与S2的连线之间(不含P、S2两点)有6个振动减弱点 D.S1与S2的连线之间(不含S1、S2两点)有8个振动加强点 二、多项选择题(第8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,共18分) 8.如图所示,水平地面上放置相同材料制成的四个木块,其中两个质量为m的木块间用不可伸长的水平轻绳相连,下面两个木块质量分别为5m和3m。现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使四个木块一同水平向右匀速运动,则(  ) A.质量为3m的木块与地面间的摩擦力为 B.质量为5m的木块与地面间的摩擦力为 C.轻绳对m的拉力为 D.若轻绳能承受的最大拉力为F,则当作用在3m上的拉力为时,轻绳会被拉断 9.如图所示,质量为1kg的导体棒长为0.5m,电阻为1Ω,两端与长为1m的细软铜丝(电阻、质量可忽略)相连,悬挂在磁感线强度为1T、方向竖直向上的匀强磁场中。两细软铜丝之间可以接入一电流大小为I的恒流源,也可以直接短接。当铜丝之间接恒流源时,导体棒由纸面向里偏转,静止时铜丝与竖直方向夹角为θ=37°。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法正确的是(  ) A.导体棒中电流方向从b到a B.恒流源提供的电流大小为10A C.铜丝短接,将导体棒拉至铜丝与纸面一定夹角的某位置静止释放,最终导体棒会一直在竖直位置左右来回摆动 D.铜丝短接,将导体棒拉至铜丝与纸面夹角θ=37°的位置静止释放,则运动全程导体棒产生的焦耳热为2J 10.用粗细均匀的金属丝制成一边长l、匝数为N的正方形导线框abcd,线框质量为m,由高度h处自由下落,如图所示。其下边ab进入匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到其上边dc刚刚开始穿出磁场为止,此磁场区域宽度也是l。设线框在穿越磁场过程中产生的焦耳热为Q。若将线框匝数增加至2N匝,由同一位置释放,穿过磁场过程中产生的热量为,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. B. C. D. 三、实验与填空题(本题共2小题,共14分) 11.在地面上,测量物体的质量我们可以利用天平,但是在太空中,物体处于完全失重,用天平无法测量质量。甲、乙两位宇航员分别设计了在完全失重环境下测量物体质量的方法。 (1)甲宇航员在静止的A、B两物体中间夹了一个质量不计的压力传感器(未画出),现对A、B整体施加一个恒力,记录传感器的示数,已知B物体的质量为,则A物体的质量为________(用、、表示)。 (2)乙宇航员用长度可以调整的细绳连接小球和拉力传感器(未画出),现给小球的初速度,如图乙所示,使小球做匀速圆周运动,记录此时传感器的示数F和对应细绳的长度l,多次改变绳长,每次都以相同的速率做匀速圆周运动,重复上述步骤。已知小球半径远小于绳长,细绳质量可忽略不计。乙宇航员以F为纵坐标,以________(选填“l”、“”或“”)为横坐标建立平面直角坐标系,描点作图得到一条直线,测得直线的斜率为k,则小球的质量为________(用k、表示)。若小球半径不可忽略,则小球质量的测量值与真实值相比________(选填“偏大”、“不变”、“偏小”)。 12.某兴趣小组为了测量某电子元件的阻值。 (1)他们首先用多用电表欧姆挡的“×10”挡粗略测量该电子元件阻值,阻值约为90; (2)兴趣小组的某同学用螺旋测微器测量该电子元件的直径如图所示,则该电子元件的直径________mm。 (3)为了精确测量该电子元件的阻值,小组找到了如下实验器材: A.电源E(电源电压9V,内阻约为); B.电压表V(量程0~15V,内阻约为) C.电流表(量程0~15mA,内阻为) D.电流表(量程0~150mA,内阻为) E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω) F.滑动变阻器(最大阻值为) G.开关S,导线若干。 ①小组设计了如图(a)所示的实验原理图,其中电流表应选用_________;滑动变阻器应选用_________;(均填器材前序号) ②根据图(a),在图(b)中完成实物图连线________; ③兴趣小组在测量过程中发现电压表已损坏。他们找到了一个定值电阻R,并重新设计了如图(c)所示的电路图,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片处于M端。当开关S闭合后,改变滑动变阻器滑片的位置,记录电流表的示数、电流表的示数,作出了的图像,如图(d)所示,已知图线的斜率为k,则该电子元件的阻值_________(用R、、k字母表示)。 四、计算题(本题共3小题,共计40分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 13.如图为一透明材质的长方体纵截面,一束平行光以60°的入射角照射在上表面,AB为一长为L的不透光装饰长条(厚度不计),在长方体的左侧壁形成的影子CD长为L。已知光在真空中的传播速度为c。求: (1)透明材料的折射率; (2)求照射到D点和到C点的光在长方体中传播的时间差,并判断随着入射角变大,这个时间差如何变化? 14.如图所示,中心有小孔的金属板M、N竖直平行正对放置,M、N板间距为,紧靠N板右边有平行正对金属板P、Q水平放置,P、Q板长为,间距为,P、Q板右侧距离为处有足够长的竖直挡板,P、Q板中心线经N板小孔点和竖直挡板上的点。N板与Q板接地,M板的电势为,P板的电势未知。在M板小孔处有粒子源,粒子源能发出初速度为0、质量为、电荷量为的带正电粒子,粒子从N板的点进入PQ板间,粒子经偏转后经Q板边缘离开电场,不计粒子重力,M、N板间与P、Q板间均为匀强电场,求∶ (1)粒子经点的速度大小; (2)P板的电势; (3)粒子打到挡板的位置与点的距离。 15.如图所示,质量的物块(可视为质点)以的速度在点滑上倾角足够长的传送带。物块与传送带间的动摩擦因数,传送带顺时针转动且速率,重力加速度,,。求: (1)物块在传送带上向上运动的最大距离; (2)物块从点滑上传送带到返回点的过程中,整个系统由于摩擦产生的热量(结果可保留根号)。 试卷第6页,共8页 试卷第7页,共8页 学科网(北京)股份有限公司 《方城县第一高级中学2026届高三下学期迎二模物理模拟试题(三)》参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C A C D A B C AD AD BC 1.C 【详解】A.质点是忽略次要因素、突出主要因素构建的理想化物理模型,用质点代替物体的方法是理想模型法,不是等效替代法,故A错误; B.伽利略研究力和运动关系的斜面实验,通过合理外推得出物体不受力时的运动规律,采用的是理想实验法,不是控制变量法,故B错误; C.光电门测速时,取挡光时间极短的条件,用该极短时间内的平均速度近似等于瞬时速度,采用了极限思想法,故C正确; D.推导匀变速运动位移公式时,将整个运动过程分割为无数极小的小段,每段近似匀速后累加求和,采用的是微元法,不是理想模型法,故D错误。 故选C。 2.A 【详解】A.根据图像的斜率表示加速度,由题图可知,在0~4s内,小车的加速度不变,故A正确; B.由题图可知,在时,小车的速度方向发生改变;在时,小车的速度方向发生改变,故B错误; C.根据图像与横轴围成的面积表示位移,由题图可知,在0~6s内,小车的位移为0,则小车的平均速度为0,故C错误; D.由题图可知,小车在0~2s内沿负方向远离坐标原点,在2~4s内沿正方向靠近坐标原点,在t=4s时刻,小车回到坐标原点;之后在4~5s内沿正方向远离坐标原点,在5~6s内沿负方向靠近坐标原点,在t=6s时刻,小车回到坐标原点。由于0~2s内小车的位移大小大于4~5s内小车的位移大小,所以在t=2s时刻,小车距离坐标原点最远,故D错误。 故选A。 3.C 【详解】小球做平抛运动,则水平方向 在B点时 解得 故选C。 4.D 【详解】A.由电场强度叠加原理,可知点的电场强度大小不为零,故A错误; BC.z轴在AB和CD等量异种点电荷的中垂线上,z轴上的电势均为零,故点的电势为零;则将一个正试探电荷沿着z轴从H 点移动到O点,电场力不做功,故BC错误; D.、两处点电荷在点的合场强为 同理、两处点电荷在点的合场强为 由于与垂直,故点电场强度大小为,故D正确。 故选D。 5.A 【详解】A. 根据开普勒第三定律,卫星绕同一中心天体运动时,周期平方与轨道半径立方成正比,即 代入,,,则有 解得,故A正确; B. 公式适用于地表附近物体,不适用于轨道卫星;卫星绕地球做圆周运动,由万有引力提供向心力,有 解得卫星线速度为 故 即卫星B的线速度是卫星A的一半,不是2倍,故B错误; C. 卫星B的周期,卫星B的角速度大小为,故C错误; D. 卫星A绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有 解得地球质量,故D错误。 故选A。 6.B 【详解】A.设原线圈中的电流为I,根据电流比可知,副线圈中电流为,因此原线圈和副线圈中的定值电阻消耗的功率之比始终为4∶1,故A错误; B.仅将滑动变阻器滑片向右移动,由 可知,变小,I变大,a、b端输入功率IU变大,副线圈中电流变大,变压器输出功率变大,故B正确; C.仅将变大,I变小,副线圈中电流也变小,因此电流表示数变小,原线圈电路中两电阻两端的电压变小,因此变压器原线圈输入电压变大,输出电压变大,电压表示数变大,故C错误; D.设电压表的示数为,电流表的示数为,a、b端输入电压为U,则 由此可知,与成线性关系,因此仅将变大,电压表的变化量大小与电流表变化量大小比值不变,故D错误。 故选B。 7.C 【详解】A.波速与介质有关,两个波源发出的水波波速一致,所以S1的水波先传到P点,传播距离,传播时间,求出波速 两个波源发出的水波频率均为2Hz,周期 求出波长,故A错误; B.时,S1的水波传到P点,P点开始振动,振幅为 S1的水波传到P点的时间 所以在内,P点振动的周期数 P点振动的路程 时,S1的水波在P点处于平衡位置开始向下做简谐运动,S2的水波刚传播到P点,也处于平衡位置开始向下做简谐运动,所以P点为加强点,此时振幅为 内,P点振动的周期数 P点振动的路程 所以内P点振动的路程,故B错误; C.在P点与S2的连线之间(不含P、S2两点)任取一点A,设S1A距离为、S2A距离为,根据振动减弱点的定义得 由几何关系得,从A点与P点重合到S1A垂直S2A的过程中,与在减小,也在减小。 A点与P点重合时 S1A垂直S2A时 所以在此过程中,有1个减弱点,即 从S1A垂直S2A到A点与S2点重合的过程中,增大,在减小,减小。 A点与S2点重合时 所以在此过程中,有5个减弱点,即 因此,共6个减弱点,故C正确; D.在S1点与S2的连线之间(不含S1、S2两点)任取一点B,设S1B距离为、S2B距离为,根据振动加强点的定义得 解得: , , , , , , , 共7个加强点,故D错误。 故选C。 8.AD 【详解】A.对整体,由平衡条件有 质量为3m的木块与地面间的摩擦力为 联立解得,故A正确; B.质量为5m的木块与地面间的摩擦力为 联立解得,故B错误; C.对左边两个物体,由平衡条件可知轻绳子对m的拉力大小与f等大,故轻绳子对m的拉力大小为,故C错误; D.若轻绳能承受的最大拉力为F,设轻绳刚要被拉断时作用在3m上的拉力为,对整体有 对左边两个物体有 联立解得,可以判断轻绳被拉断,故D正确。 故选AD。 9.AD 【详解】A.导体棒向纸面内偏转,则其所受的安培力垂直纸面向里,结合左手定则可知电流从b流向a,故A正确; B.根据受力分析,由平衡条件可得 则A 故B错误; CD.铜丝短接,导体棒切割磁感线,会在回路中产生电流,进而使导体棒受安培力。整个运动过程中安培力做负功,最后静止在竖直位置。根据功能关系,重力做功等于克服安培力做功,等于导体棒产生的热量,为,故C错误,D正确。 故选AD。 10.BC 【详解】AB.导线框下边ab进入匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到其上边dc刚刚开始穿出磁场为止。 由能量守恒定律可知导线框减少的重力势能转化为内能,故线框在穿越磁场过程中产生的焦耳热为,故A错误,B正确; CD.导线框下边ab刚进入匀强磁场区域时 设导线框电阻为,下边ab进入匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,有 将线框匝数增加至2N匝,质量为,电阻为,由同一位置释放,导线框下边ab刚进入匀强磁场区域时 导线框下边ab受到的安培力,故导线框仍做匀速运动。 由能量守恒定律可知导线框减少的重力势能转化为内能,故线框在穿越磁场过程中产生的焦耳热为,故D错误,C正确; 故选BC。 11.(1) (2) 偏小 【详解】(1)由于处于完全失重状态,在恒力的作用下,物体A、B一起匀加速运动,加速度均为。 对物体A、B整体进行受力分析,根据牛顿第二定律得 对物体A进行受力分析,根据牛顿第二定律得 联立得 (2)[1] 由于处于完全失重状态,小球做匀速圆周运动,拉力充当向心力,列式得 所以 为使图像为一条直线,横坐标为 [2]由于 图像斜率为 解得 [3] 若小球半径不可忽略,则实际半径 测量值 真实值 联立得 所以测量值与真实值相比偏小。 12. 3.204/3.205/3.206 D E 【详解】(2)[1]根据螺旋测微器的读法可知,金属丝直径为 (3)①[2]电子元件的阻值约为,电源电压为,故流过电子元件的最大电流为,故电流表可以满足测量要求。 [3]滑动变阻器的连接方式为分压法,为了方便线性调节电压,应挑选最大电阻小的滑动变阻器,故选E。 ②[4]根据图(a),实物图连线如下图所示 ③[5]根据欧姆定律可知 化简得 故 13.(1) (2),变小 【详解】(1)由题意可知,光路图如图所示 其中,入射角为,折射角为,过C点作左侧壁的垂线交BD于E,则四边形ACDE为平行四边形,所以 则 根据几何关系可知, 可得透明材料的折射率为 联立,解得 (2)光在透明材料中的速度为 照射到D点比到C点的光在长方体中传播多用的时间为 解得 若入射角变大,则折射角变大,又因为 则DE变小,故时间差变小。 14.(1) (2) (3) 【详解】(1)N板接地电势为0, M 板的电势为 ,即 M、N板间的电压为 ,由动能定理有 解得粒子经 O点的速度 (2)P板的电势为 ,PQ板间的电压为 ,粒子在PQ板间做类平抛运动 PQ板间的电场强度 由牛顿第二定律有 沿PQ板方向做匀速运动有 垂直 板方向做匀加速运动有 联立解得 (3)粒子从Q板边缘飞出后做匀速运动,设粒子打到挡板的位置与点的距离为 ,平抛及类平抛速度的反向延长线交于匀速运动的位移中点,由相似三角形有 解得 15.(1)1.6m (2) 【详解】(1)物块所受滑动摩擦力为 物块所受重力沿传送带的分力为 所以物块减速至与传送带速度一致后会继续减速,则物块减速至2m/s前,根据牛顿第二定律可得 解得 物块减速至2m/s后,根据牛顿第二定律可得 解得 则物块减速至2m/s过程,运动的距离为 物块从2m/s减速至0m/s过程,运动的距离为 则物块在传送带上向上运动的最大距离为 (2)物块减速至2m/s过程,所花时间为 此过程传送带移动距离为 则此过程摩擦产生的热量为 物块从2m/s减速至0m/s过程,所花时间为 此过程传送带移动距离为 则此过程摩擦产生的热量为 物块达到最高点后,沿传送带向下做匀加速直线运动,加速度大小仍为,则有 代入数据解得 此过程传送带移动距离为 则此过程摩擦产生的热量为 故物块从点滑上传送带到返回点的过程中,整个系统由于摩擦产生的热量为 答案第10页,共10页 答案第9页,共10页 学科网(北京)股份有限公司 $

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