2026届河南省南阳市方城县第一高级中学高三下学期迎二模物理模拟试题(四)
2026-04-21
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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 | 2.65 MB |
| 发布时间 | 2026-04-21 |
| 更新时间 | 2026-04-21 |
| 作者 | xkw-0925 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57450377.html |
| 价格 | 1.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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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(四)
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.如图甲所示,导热性能良好的玻璃管开口向下倒立在水槽内的水中,将玻璃管缓慢竖直向下移一些至如图乙所示位置,此过程环境温度不变,管中气体可视作理想气体,则一定增大的是管中气体的( )
A.体积 B.压强 C.温度 D.内能
2.如图所示,轻弹簧下端固定在水平地面上,上端连接一小物块,时刻将物块在弹簧原长位置由静止释放,同时在距离地面高处将一小球由静止释放。已知物块沿竖直方向做简谐运动的振幅为2cm,物块在第一次到达最低点时,小球恰好落地,忽略空气阻力,取向上为正方向,重力加速度g取,以下说法正确的是( )
A.小物块做简谐运动的周期是0.2s
B.小物块做简谐运动的频率是2.5Hz
C.在小球下落过程中,物块的加速度方向始终与小球相同
D.物块简谐运动的表达式为
3.用频率为的光照射某种金属发生光电效应,测出光电流i随电压U的变化图像如图所示。已知普朗克常量为h,电子的质量为m、带电荷量为,图像中、均已知。则( )
A.发生光电效应时金属每秒逸出的光电子数为
B.逸出光电子的最大初动能为
C.该金属发生光电效应的极限频率为
D.光电子物质波的最短波长为
4.如图,电梯与水平地面的夹角为37°,质量为60kg的人站在电梯上。当电梯斜向上做匀加速运动时,人与电梯仍然保持相对静止状态,人对电梯水平底面的正压力大小为750N,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,那么这时人对电梯水平底面的摩擦力大小为( )
A.90N B.120N C.150N D.200N
5.一同学在操场练习定点投篮,他将篮球以的速度以一定投射角从离地高度处投出,篮球从篮筐上方斜向下直接经过篮筐的中心点无碰撞进入篮筐。篮球从投出到进入篮筐的过程中,上升时间与下降时间之比为,篮筐距离地面的高度为。重力加速度,忽略空气阻力,则( )
A.篮球从投出到进入篮筐的时间为
B.篮球最高点速度大小为
C.篮球抛出点到篮筐中心的水平距离
D.投射角的正切值
6.“二十四节气”起源于黄河流域,是上古农耕文明的产物。地球围绕太阳公转的轨道是一个椭圆,将地球绕太阳一年转360度分为24份,每15度为一个节气。立春、立夏、立秋、立冬分别作为春、夏、秋、冬四季的起始。如图所示为地球公转位置与节气的对照图,设地球公转轨道的半长轴为a,公转周期为T,下列说法中正确的是( )
A.从节气划分来看,冬天的时间最短
B.太阳对地球的万有引力大于地球对太阳的万有引力
C.地球的质量为
D.地球每转过相同的角度,地球与太阳的连线扫过的面积相等
7.如图所示为远距离输电原理图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,降压变压器的副线圈匝数可调,为输电线上的电阻,为负载电阻。开始时开关断开,在升压变压器原线圈两端输入最大电压一定的正弦交流电,则下列说法正确的是( )
A.仅将开关闭合,消耗的功率变小
B.仅将开关闭合,消耗的功率变小
C.仅将滑片P下移,输电线损耗的功率增大
D.仅将滑片P下移,降压变压器的输出功率变大
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,光滑绝缘半圆柱筒固定在水平面上,长直导线固定在水平面上与半圆柱筒的轴线重合,一段通电直导线紧靠半圆柱筒放在水平面上,、通有方向相同的恒定电流,给施加始终沿半圆柱筒切线方向的拉力,使沿半圆柱筒表面向上缓慢运动,始终相互平行,导线直径忽略不计。在向上运动过程中,下列说法正确的是( )
A.受到的安培力大小不变,方向不断变化
B.受到的安培力不断减小,方向保持不变
C.拉力不断减小
D.对半圆柱筒表面的压力不断增大
9.如图所示,虚线为某带电粒子在匀强电场中的运动轨迹,a、b为轨迹上两点,实线为方向未知的水平电场线。若带电粒子仅受电场力,则下列说法正确的是( )
A.粒子受到的电场力方向水平向左
B.电场强度方向一定是水平向左
C.粒子经过a点的速度一定小于经过b点的速度
D.粒子经过a点的速度一定大于经过b点的速度
10.在光滑水平面上两个有界匀强磁场的磁感应强度大小均为B,磁场宽度均为L,方向分别垂直桌面向上和向下,俯视图如图所示。在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,质量为m,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直。现使线框右边与磁场边界平行并以速度v水平向右进入磁场区域,当线框位移为L时的速度为,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.线框向右穿越磁场过程中线框内感应电流方向是先顺时针再逆时针
B.线框恰好可以完全离开右侧磁场
C.线框向右运动第一个距离L和第二个距离L过程中安培力的冲量大小之比为1∶2
D.线框向右运动第一个距离L和第二个距离L过程中线框产生的焦耳热之比为11∶24
三、实验题(本题共2小题,共14分)
11.某研究小组用如图甲所示的实验装置测自由落体加速度。(已知打点频率为50Hz。)
(1)除图甲中所示的装置之外,还必须使用的器材是
A.直流电源、秒表、刻度尺 B.直流电源、刻度尺
C.交流电源、秒表、刻度尺 D.交流电源、刻度尺
(2)关于本实验,下列说法正确的是 ;
A.纸带连着重物穿过限位孔,压在复写纸上方
B.重物释放前应尽量靠近打点计时器
C.释放前手应捏住纸带的上端,并保持纸带竖直
D.必须在接通电源时,同时释放纸带运动
(3)同学选取一条符合要求的纸带,为纸带上每隔一个计时点选取的计数点。各点的间距如图乙所示。根据此纸带,可求出在打点计时器打D点时重物的瞬时速度大小为_______m/s,重物下落的加速度________。(结果均保留三位有效数字)
(4)若在实验过程中,打点的频率略高于而实验者不知频率已改变,这样计算出的加速度与真实值相比______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
12.石墨丝因其高熔点和低热膨胀系数,广泛应用于冶金、半导体等高温工艺中。某实验小组通过实验测量一段石墨丝的电阻率。
(1)已知石墨丝的横截面为正方形,用螺旋测微器测得石墨丝横截面的边长d如图所示,则________mm。
(2)用伏安法测量石墨丝的电阻,实验室提供的器材,除了开关和导线外,还有:电源(电动势E约3.0V),电流表A(量程为0~0.6A,内阻约),电压表V(量程为0~3V,内阻约),滑动变阻器(最大电阻为,额定电流为1.0A),滑动变阻器(最大电阻为,额定电流为0.1A)。已知石墨丝的电阻为左右,为了测量尽可能准确,且使石墨丝两端的电压从零开始增加,滑动变阻器应该选择________(选填“”或“”),下列四个电路图中,合理的是________。
A. B.
C. D.
(3)用刻度尺测得石墨丝接入电路的长度,用伏安法测得石墨丝的电阻,则该石墨丝的电阻率________(保留2位有效数字),若考虑电流表和电压表的内阻影响,则电阻率的测量值________真实值(选填“大于”“等于”或“小于”)。
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.半径为的半球形透明材料的截面图如图所示,点为球心,在直径上且。一单色光从点垂直射入半球形材料,折射后直接射到点。已知该单色光从点射入半球形材料时的入射角,光在真空中的传播速度为。求:
(1)半球形材料对该单色光的折射率;
(2)该单色光从点传播到点所用的时间。
14.某科研小组将威尔逊云室置于如图所示的匀强电场和匀强磁场中,用来显示带电粒子的运动径迹,进而研究带电粒子的性质。平面直角坐标系xOy位于竖直平面内,x轴上有M、N、P三点,三点的横坐标满足,。在区域内,存在沿y轴负方向的匀强电场;在区域内,存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一未知粒子从坐标原点O沿与x轴正方向成角射入(速度大小未知),在点以速度垂直于磁场边界射入磁场,并从P点射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子的重力,。
(1)求该粒子的比荷;
(2)求匀强电场的电场强度E的大小及N、P两点之间的距离lNP。
(3)若粒子进入磁场后受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,观察发现该粒子的轨迹呈螺旋状并与磁场左边界相切于D点(图中未画出)。求粒子由C点运动到D点的时间t,以及D点的纵坐标。
15.如图所示为设计师设计的货物运输装置。将货物从光滑斜面顶点由静止释放,货物滑过斜面后进入光滑圆弧部分,在圆弧的最低点有力传感器可以采集货物到达最低点时对圆弧轨道的压力。水平传送带与圆弧最低点相切,货物到达传送带上时,若传送带速度合适,货物可经传送带右端水平抛出后落入收集箱,货物的尺寸相对于收集箱的尺寸可忽略。传送带两转轴轴心间的距离,货物与传送带之间的动摩擦因数。传送带上表面到收集箱上边沿的竖直高度,水平距离,收集箱的长度,高度,货物的质量均为。已知货物到达圆弧最低点时传感器上的示数。若传送带静止时,货物恰好能到达传送带的最右端。忽略空气阻力,不考虑收集箱箱体厚度,可认为货物运动轨迹经过收集箱上边沿时货物能落入收集箱,重力加速度。
(1)求货物到达圆弧最低点时的速度大小以及圆弧的半径;
(2)要使货物都能落入收集箱内,求传送带的速度大小的取值范围。
试卷第6页,共9页
试卷第7页,共9页
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《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(四)》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
B
B
D
C
A
B
ACD
AD
BD
1.B
【详解】AB. 设大气压强为 p0,管内液面高于管外液面的高度差为 h,则管内气体压强 p= p0−ρgh
当玻璃管竖直向下移动时,假设气体体积 V 不变,则气柱长度不变,随着管子下移,管内液面也会随之下移,导致管内液面高出管外液面的高度差 h 减小。根据 p= p0−ρgh可知,气体压强 p 将增大。 根据玻意耳定律 pV=C(常数),在温度不变的情况下,若压强 p 增大,则体积 V 必然减小。 这说明气体实际上是被压缩,体积 V 减小,而压强 p 增大。 故A错误,B正确;
CD. 玻璃管导热性能良好,且缓慢移动,说明管内气体温度始终与环境温度保持一致。由于环境温度不变,所以气体的温度 T 不变。对于理想气体,内能只与温度有关,温度不变,则内能不变,故CD错误;
故选B。
2.B
【详解】AB.小球做自由落体运动,根据
可得,小球下落的时间为
则小物块做简谐运动的周期为
频率为,故A错误,B正确;
C.在小球下落过程中,小球的加速度始终竖直向下;物块受到的重力不变,弹簧的弹力一直增大,则物块的合力先向下减小后向上增大,即物块的加速度先竖直向下后竖直向上,故C错误;
D.物块做简谐运动的圆频率为
物块简谐运动的表达式为
其中,当时,
可得,故D错误。
故选B。
3.B
【详解】A.光电流达到饱和光电流时,发生光电效应时每秒内逸出的光电子数等于每秒内进入光电路的光电子数,故每秒内逸出的光电子数为,故A错误;
B.根据动能定理有
可得,故B正确;
C.由光电方程有
又
联立解得,故C错误;
D.根据公式,
联立解得光电子物质波的最短波长,故D错误。
故选B。
4.D
【详解】电梯斜向上做匀加速运动时,加速度沿斜面向上。将加速度a分解为竖直分加速度a1和水平分加速度a2,人对电梯水平底面的正压力大小为750N,根据牛顿第三定律可得电梯水平底面对人的支持力为750N,竖直方向有
水平方向有
又
联立解得
根据牛顿第三定律可得人对电梯水平底面的摩擦力大小为
故选D。
5.C
【详解】A.设篮球投出到进筐过程中,上升时间为,下降时间为,由题意可得
其中
解得,
则篮球投出到进筐过程总时间故A错误;
BD.抛出瞬间篮球速度的水平分量为
篮球速度的竖直分量为
解得,,,
篮球在水平方向做匀速运动,因此篮球最高点速度大小为,故BD错误;
C.篮球抛出点到篮筐中心的水平距离满足,故C正确。
故选C。
6.A
【详解】A.由于地球公转轨道近似椭圆,地球在近日点运动速度较大,在远日点运动速度较小,冬天更靠近近日点,时间最短,故A正确;
B.由牛顿第三定律,太阳对地球的万有引力等于地球对太阳的万有引力,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力
解得中心天体太阳的质量为,故C错误;
D.地球每转过相同的角度,所需的时间不同,根据开普勒第二定律可知,地球与太阳的连线扫过的面积不相等,故D错误。
故选A。
7.B
【详解】A.仅将开关K 闭合,负载电阻 与并联,降压变压器副线圈的总电阻减小。设降压变压器匝数比为;根据变压器原理,等效到原线圈的电阻减小,输电线上的总电压不变,则输电线的电流增大,由可知,消耗的功率变大,故A错误;
B.仅将开关K闭合,输电线电流增大,输电线上的电压损失 增大。升压变压器副线圈电压 不变,则降压变压器原线圈电压减小。根据变压器电压与匝数的关系,降压变压器副线圈电压减小。 消耗的功率变小,故B正确;
C.仅将滑片P下移,降压变压器副线圈匝数减小。等效电阻增大。回路总电阻增大,输电线电流减小。由 可知,输电线损耗的功率减小,故C错误;
D.仅将滑片P下移,降压变压器副线圈匝数减小,变压比增大。等效电阻增大,输出功率
输电线的电阻与等效电阻大小未知,所以降压变压器的输出功率可能变小,故D错误。
故选B。
8.ACD
【详解】AB.导线 固定在圆心 处,导线 在半圆柱筒表面运动,两者距离始终等于圆柱半径 。根据长直导线磁场分布规律 可知, 在 处产生的磁感应强度大小不变。根据安培力公式 可知, 受到的安培力大小不变。由于 、 电流方向相同,根据同向电流相互吸引可知,安培力方向始终指向圆心 。随着 的位置变化,半径方向不断变化,所以安培力方向不断变化。故A正确B错误。
C.对导线 进行受力分析,设 所在位置的半径与水平面的夹角为 。 受到竖直向下的重力 、沿半径向外的支持力 、沿半径向内的安培力 和沿切线向上的拉力 。在切线方向上,根据平衡条件有
在 向上运动过程中,从增大到,不断减小,所以拉力不断减小。故C正确。
D.在法线(半径)方向上,根据平衡条件有
在 向上运动过程中,增大,增大,不变,所以支持力不断增大。根据牛顿第三定律, 对半圆柱筒表面的压力不断增大。故D正确。
故选 ACD。
9.AD
【详解】AB.粒子运动轨迹上某点的速度方向沿该点处轨迹切线方向,加速度方向指向凹侧,结合电场力沿电场线方向可知,粒子受到的电场力方向水平向左,由于不确定粒子带正电还是负电,无法确定电场强度方向,A正确,B错误;
CD.但无论运动方向如何,结合轨迹凹侧受力,粒子从a点运动到b点的过程中速度方向与加速度方向成钝角,速度减小,C错误,D正确。
故选AD。
10.BD
【详解】A.根据右手定则可知,线框向右穿越磁场过程中,线框内感应电流方向是先顺时针后逆时针再顺时针,故A错误;
B.由于
解得
当线框运动第二个L过程中磁通量改变量为,则
根据动量定理得
联立解得
同理,当线框运动第三个L过程中磁通量改变量为,则,
联立解得
可知速度刚好减为0,所以线框恰好可以完全离开右侧磁场,故B正确;
C.由动量定理可知,线框所受安培力冲量是线框动量的变化量,则,
冲量大小之比,故C错误;
D.线框向右运动第一个距离L过程产生的焦耳热
线框向右运动第二个距离L过程中线框产生的焦耳热
故,故D正确。
故选BD。
11.(1)D
(2)BC
(3) 1.05 9.45
(4)偏小
【详解】(1)除图甲中所示的装置之外,还必须使用的器材是交流电源、刻度尺,不能用直流电源,不需要用到秒表。
故选D。
(2)A.纸带连着重物穿过限位孔,压在复写纸下方,故A错误;
B.为了充分利用纸带,重物释放前应尽量靠近打点计时器,故B正确,
C.为了减小纸带与限位孔间的摩擦,释放前手应捏住纸带上端,保持纸带竖直,故C正确;
D.实验时,先接通电源,再释放纸带运动,故D错误。
故选BC。
(3)[1]计时器打点时间间隔为
相邻两点时间间隔为
根据匀变速直线运动规律可知打点计时器在打C点时物体的瞬时速度大小为
[2]根据逐差法可知所测得的重力加速度大小为
(4)打点的频率略高于而实验者不知频率已改变,可知实际打点周期比0.02s小,而进行计算时仍然用0.02s计算,这样计算出的加速度与真实值相比偏小。
12.(1)4.699/4.700/4.701
(2) C
(3) 小于
【详解】(1)石墨丝横截面的边长
(2)[1][2]为使石墨丝两端的电压从零开始增加,滑动变阻器应使用分压式接法,为了操作、控制方便选全阻值较小的,因电流表的内阻和待测电阻相差不多,且电阻值未知,故用电流表的外接法,故电路图合理的是C。
(3)[1]由电阻定律有
该石墨丝的电阻率
解得
[2]因电压表的分流作用造成电流的测量值偏大,故电阻的测量值偏小,则电阻率的测量值小于真实值。
13.(1)
(2)
【详解】(1)根据几何关系可知
对,根据余弦定理有
解得
因为,所以该单色光在点发生折射的折射角
又
解得
(2)该单色光在半球形材料中的传播速度为
又
解得
14.(1)
(2),
(3),
【详解】(1)由题意可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,且运动半径为r=d
洛伦兹力提供向心力,则
可得
(2)粒子在电场中做一个反向的平抛运动,则,
解得
由位移关系可得
可得
则
(3)由于阻力作用,粒子速度减小,故半径也减小,但是粒子运动的 周期与速度无关,由
可得
所以
又由粒子的运动轨迹可知
则粒子由C运动到D的时间为
设某时刻粒子的速度大小为v,方向如图所示,将速度分解为粒子到达D点时
把和f=kv作正交分解,则在x方向有
选择的微元过程,即上式两边同时乘以,并有;
对C点到D点全过程累加求和,且有
则
解得
15.(1),
(2)
【详解】(1)货物在圆弧最低点时,圆弧对货物的弹力和货物重力的合力提供向心力,
有
传送带静止时,货物在传送带上做匀减速运动,有
由牛顿第二定律得
联立解得,
(2)货物恰好经过收集箱左侧壁顶端时,抛出速度最小,设为
则有
解得,
传送带的最小速度为
货物恰好经过收集箱右侧壁顶端时,抛出速度设为,有
解得
设货物在传送带上从匀加速到离开传送带时的速度为,有
解得
,故货物在传送带上先加速后匀速,传送带的最大速度为
故传送带的速度满足时,货物都能落入收集箱内。
答案第8页,共9页
答案第9页,共9页
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