内容正文:
·物理·
·河南专版·
叁考含桌及解折
高三物理(三)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
D
D
B
A
D
D
BD
CD
AD
一、单项选择题
得2kx1=2mg,所以x1不变,B正确,A、C、D
1.B【解析】大量处于n=4能级的氢原子向低
错误。
能级跃迁时,辐射的光子最多C-6种,A错5.A【解析】由vt图像可知两段的加速度大小
误;E3一E1=12.09eV,刚好能跃迁,B正确;
均为a=1.2m/s2。由牛顿第二定律得mg sin0-
氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放
uimg cos 0=ma,u2mg cos 0-mg sin 0=ma,
的光子的能量,一定小于13.6eV,C错误;大
代入数据解得1=0.6,42=0.9,A正确,B、C、
量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,
D错误。
能辐射出可见光的只有从n=4能级跃迁到6.D【解析】光路如图所示,由几何知识可知
n=2能级和从n=3能级跃迁到n=2能级两
a=60°,3=30°,则A点折射角y=45°,由n=
种,D错误。
siny,解得n=6
sin a
,A错误;此时△AB0为等
2.D【解析】由Ax=合,解得入=6X10'm
腰直角三角形,则AB=√2R,B错误;若点A
600nm,A错误;光屏上P'点与S2、S1的距离
差是半波长的5倍,所以P'处为暗条纹,B错
到MN的距离为
2R,则入射角。'=45,由
误;P点到P'点之间有两条亮条纹和两条暗条
sin a
n
纹,D正确,C错误。
sn7,可得折射角Y的正弦值sinY=
3.D【解析】足球从离开地面至运动到最高点
√3
余弦值c0s7-,此时,光在玻璃中的传
3
的过程中,不计空气阻力,只有重力做功,则有
Ew一弓ma=mgh,0:为足球在最高点的速
播路径长度AB'=2Rc0sY-2R,C错误
度,则足球被踢出的初动能E>mgh,A错
若点B和N点重合,则在A点人射角a1为折
误;足球从离开地面至运动到最高点的过程
射角Y1的2倍,由n=sin,即n=sin2y-=
sin Y
sin Yi
中,动能转化为重力势能,机械能守恒,B错
2cosY1,解得cosY1=
,则siny=
6
误;重力做功不改变机械能,足球下落过程中
4
机械能守恒,C错误;足球落地时的动能Ek
E,名no2=名m2十mg,解得。=
sina1=V
,所求点A到MN的距离为d=
√2gh十,D正确。
Rsin a =V15
R,D正确。
4
4.B【解析】因为同向电流相互吸引,反向电流
相互排斥,开始两金属环接人同向电流,相互
吸引,后接入反向电流,两金属环相互排斥,所
以x2变大;以整体为研究对象进行受力分析
·1
·物理·
参考答案及解析
7.D【解析】对小滑块在斜面上由A运动到B,
圈两端的电压U1=U一I1R1,副线圈两端的电
由动能定理得F电x十mgxsin日一umgxcos8
压U2=I2R2,根据理想变压器的原理
1_n1
2mui,解得un=√30
U2 n2
2
m/s,A错误;在B点
有-Rm,,可得0-R
I2R2 nR2
由牛顿第二定律有FN一ng cos0=m哈,
I2R2 n2
R,解得
,则增大R,时,山2将减小U,减小,根据变
FN=3√3N,B错误;重力与电场力的合力大
压器原理,可知U1减小,所以R1两端的电压
小为4√3N,方向斜向右下方,与水平方向成
增大,B错误;将开关置于位置2时,原线圈的
60°,故等效重力加速度g'=10√3m/s2,要使
小滑块到达E点,只需到达DE间的等效最高
匝数,藏小,根据一-可知,1指
点即可。由题知,在等效最高点的最小速度
大,故电流表示数增大,C正确;减小R2时,根
v高=√gR=√30m/s,C错误;设小滑块从
距离B点x1处释放,由动能定理得F电x1十
品7品R-可划1k:将诚小回
减小,D正确。
1
mgz1sin0-mgx1cos0=2moi,由题可知
10.AD【解析】在x≤0区域,小球受到合力大
等效最高点与B点在同一竖直线上,从B到
小为mg,方向沿x轴正方向,根据动能定理得
等效最高点,由动能定理可知一mg2Rcos0
gX0.8二mw6,解得vo=4m/s,在0≤x
F Rcos0=mo-n,解得z1=8m,
2.4m区域,由牛顿第二定律得mg一qE2=
D正确。
ma,解得小球的加速度大小为a=5m/s2,方
二、多项选择题
向向下,A正确;在0<x≤2.4m区域,由类平
8.BD【解析】地球的第一宇宙速度为最大环绕
抛运动可知,v,=at,x=vot,解得v,=3m/s,
速度,由万有引力提供向心力,有Gm
合速度为v=√十v?=5m/s,设小球进人复
R2
合场时速度方向与x轴正方向的夹角为0,则
,又GMm三g,解得01=√gR,A错误,
R2
m0-二=子,那么小球受到的电场力沿上前
GMm
在预定轨道上,R十=ma,解得a=
负方向,即在x>2.4m区域的匀强电场的方
向沿x轴负方向,B错误;根据左手定则可知,
GM
gR2
GMm
R十产=(R十),B正确:由R十)
磁场的方向垂直于坐标平面向里,C错误;小球
进人复合场做直线运动,即为匀速直线运动,
m4rCR+h),解得T=2π(R+h)R+五
T2
对小球受力分析可知quBcos37°=mg,解得
B=1.25T,D正确。
GMm mv2
gR2
错误;由R十h)=R十h,解得0=√R十h,
三、非选择题
D正确。
1.(1(2分)(2)是(2分)(3)名(2分)
to
g
9.CD【解析】电压表测量发电机输出的电压,
【解析】(1)某次光电门记录的挡光时间为t。,
故UE
,根据法拉第电磁感应定律可知Em=
则小钢球经过最低点时的速度大小为v=。
to
NBSw=NBSX2nπ,当线圈的转速n变化时,
(2)在最低点,细线拉力F和重力mg的合力
电压表的示数U发生变化,A错误;设原线圈
中的电流为I1,副线圈中的电流为I2,故原线
提供向心力,则有F-mg=m0=,
2
,解
·2·
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十mg,F与,为一次函数关
得F-md2,1
14.(1)极板g
(2)6V4m/s
系,则横轴为
1
(3)6.4×10-7C
【解析】(1)导体棒ab进入磁场,根据楞次定
(3)由(2)可知,截距6=mg,则m=6
律可知回路中将形成顺时针方向的电流,那
么电容器的极板g为高电势,带正电荷①
12.(1)M(2分)(2)50(2分)(3)2950
(2)当导体棒ab进入磁场匀速运动时,设电
(2分)(4)大(2分)
动势为E、速度大小为1,则动生电动势
【解析】(1)滑动变阻器采用分压式接法,为
E=BLw1②
了电路安全,在开关S闭合前,滑片P应移到
电路的总电阻
M端。
(2)该实验采用等效替代的方法来测量电流
R=+XR=1.80③
r+R2
表G的内阻,电压表示数均为U。,则电阻箱
设导体棒ab中流过的电流为I,则
接人电路的阻值等于电流表G的内阻,即电
流表G的内阻为502。
1贵
(3)由串联电路的特点,U=Ig(Rg十R),解得
受到的安培力
R=29502.
F=BIL④
(4)在测量电流表内阻时,存在误差,改装成
对两导体棒整体,根据平衡条件得
F=2 mg sin0⑤
电压表时,串联的电阻箱阻值略偏小,使得电
联立解得E=6V⑥
流略偏大,测量值略偏大,校准时,需要把电
v1=4m/s⑦
阻箱阻值略调大即可。
(3)当cd棒进人磁场匀速运动时,电路变成
13.(1)47℃
了双电源电路,设电动势为E',整个电路的总
e站
电阻
【解析】(1)T1=(273+7)K=280K
R'=2+R:=4.50
⑧
。-
①
根据平衡条件得
BE'L
得T2=320K②
R
=2 ng sinθ⑨
则t2=47℃③
解得E'=15V⑩
(2)设轮胎的体积为V。,胎压由300kPa变为
根据电路知识,cd棒未进人磁场前电容器两
280kPa时的体积为V,则
电极间的电压
p3V。=p2V④
得v贤。@
-层-是vm
cd棒进入磁场稳定后电容器两电极间的电压
放出气体的体积
U.-R-E-40V
R=3
△v-v-V,=。⑧
电容器的极性没有发生变化,由Q=CU可知
放出气体质量与原有气体质量之比
通过阻值为R,的定值电阻的电荷量为
△m_△V1
△Q=C(U2-U1)⑧
-V-15
⑦
m
解得△Q=6.4×10-7C@
评分标准:本题共10分,①③⑤⑦式各1分,
评分标准:本题共14分,①②③④⑤⑥⑦⑧
②④⑥各式2分。
⑨⑩①②③④式各1分。
·3·
·物理·
参考答案及解析
15.(1)5+26
5-2√6
mV凹槽十mV物块=mv四槽十mv物块
①
m/s
2
2
m/s
由机械能守恒定律有
(2)6次
2m6a+2muk=2mw情a+
1
1
2mv锡纯
四
(3)5s
【解析】(1)取向右为正方向,从凹槽开始运
解得0世精=V物块物块=V凹蒲⑧
动与物块第一次碰撞前,由动量守恒定律
即两者碰撞后交换速度
mv0=mvA十mvB①
凹槽从开始运动至第1次碰撞前,由动量定
由功能关系得
理得
L 1
-umgti=mv1-mvo
umg 2-2mv-
(2n+
②
物块从第1次碰撞后至第2次碰撞前,由动
5+2√6
量定理得
解得vA
2
:m/s③
-umgt2=mv2一mv1
5-2W6
同理,凹槽从第2次碰撞后至第3次碰撞前,
UB=
m/s④
由动量定理得
(2)从凹槽开始向右运动至两者刚相对静止
-umgt3=mv3一mv2
的过程,由动量守恒定律有
物块从第3次碰撞后至第4次碰撞前,由动
mvo=2mv⑤
量定理得
解得v=2.5m/s⑥
一umgt4=mu4一mv3
由能量守恒定律有
…
1
2(m+m)o2
从凹槽开始运动到两者相对静止所经历的
⑦
时间
解得物块相对凹槽运动的路程
t=t1+t2+t3+…
x=12.5m⑧
联立上述各式可得
因为10.5m≤7十n-1D·2L≤12.5m
⑨
-umgt=mv-mvo
☑
解得t=5s⑤
所以物块与凹槽右壁碰撞次数n=6次⑩
评分标准:本题共16分,①②③④⑥⑦⑧⑨
(3)凹槽与物块碰撞过程,对凹槽、物块由动
⑩①②③④⑤式各1分,⑤式2分。
量守恒定律有
4姓
名
准考证号
绝密★启用前
高三物理(三)
注意事项:
1.本试卷共8页。时间75分钟,满分100分。答题前,考生先将自己的姓名,准考证
号填写在试卷指定位置,并将姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上,然
后认真核对条形码上的信息,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂
黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。作答非选择题时,将答案
写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将试卷和答题卡一并收回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.氢原子的能级图如图所示,可见光光子的能量范围约为1.63eV~3.10eV。
下列说法正确的是
EleV
0
8彩
-1.51
-3.4
-13.6
A.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出4种不同
频率的光子
B.用能量为12.09eV的光子照射基态氢原子,可使氢原子跃迁到n=3
能级
C,氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于
13.6eV
D,大量处于=4能级的氯原子向低能级跃迁时,辐射的可见光有3种
物理试题(三)第1页(共8页)
2.真空中的双缝干涉装置如图所示,光屏上P'点与
双缝S2、S1的路程差r2一r1=1.5×10-6m。已
知双缝间距d=2.0×10-4m,双缝到屏的距离l=
0.70m,P点为S1、S2连线的中垂线与屏的交点。
平行单色光照射双缝,在光屏上形成干涉条纹的
相邻暗条纹中心间的距离△x=2.1mm,则下列说法正确的是
A.单色光的波长为700nm
B.条纹P'点为亮条纹
C.P'点与P点之间(不含P、P'两点)有三条亮条纹
D.P'点与P点之间(不含P、P'两点)有两条暗条纹
3.如图所示,运动员将足球从地面踢出后,足球的轨迹为抛物线,足球在最高
点时其距地面高度为h,已知足球的质量为m,重力加速度为g,不计空气
阻力,测下列说法正确的是
多
A.足球被踢出时的初动能为mgh
B.足球从离开地面至运动到最高点的过程中,有mgh的其他形式的能量
转化为机械能
C.足球下落过程中重力做正功,机械能增加
D.足球落到地面上时的速度大于√2gh
4.如图所示,用四根相同的绝缘轻质弹簧悬挂两个相同的金属环,两金属环始
终水平正对。当两金属环都接人顺时针(从上向下看)的电流I时,上方弹
簧的形变量为x1,下方弹簧的形变量为x2。若把下面的金属环接人逆时针
(从上向下看)的电流I,上面的金属环接人的电流不变,弹簧始终在弹性限
度内,则下列说法正确的是
A,x1变大,x2不变
B.x1不变,x2变大
C.x1变小,x2不变
D.x1不变,x?变小
物理试题(三)第2页(共8页)
5.如图甲所示,C是周定斜面上AB段的中点,且BC段与AC段的粗糙程度
不同,有一小滑块从B点运动到底端A点的速度随时间变化的图像如图乙
所示。已知斜面倾角0=37°,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则
小滑块与斜面BC段和AC段的动摩擦因数分别为
↑/m's-)
2.4
B
C
1<10
甲
A.0.60.9
B.0.90.6
C.0.60.8
D.0.30.6
6.如图所示,透明半圆柱体玻璃的横截面的半径为R,M、N是直径的两个端
点,O为圆心。一细束单色光沿平行于MN的方向由A点射入玻璃,从B
点射出,若A,B点到MN的距离分别为R,是
2R、2R,下列说法正确的是
A.玻璃对该单色光的折射率n=√3
B.光在玻璃中的传播路径长度为√R
C,调整A点到离MN的距离为R,在玻璃中的传播路径长度为
D.把A点调整到离MN的距离为R,则B点将和N点重合
7.如图所示,在竖直平面内,倾角为30°的倾斜直轨道与光滑的圆弧轨道
BCDE相切于B点,O为圆弧的圆心,半径R=√3m,E、O、C在同一水平
线上,整个绝缘轨道处在平行于倾斜轨道向下的匀强电场中。现有一质量
m=0.4kg的带正电小球(可视为质点)从直轨道上的A点由静止释放,已
知A,B间距离为x=0,5,小球受到的电场力大小为4N,小球与倾斜直
轨道间的动摩擦因数为-,取:=10m/:.下列说法正确的是
物理试题(三)第3页(共8页)
E
A.小球到达B点的速度大小为3√2m/s
B.小球到达圆弧轨道上B点时对轨道的压力大小为2√N
C.若小球能从E点离开圆弧轨道,则小球在圆弧轨道上运动过程中的最
小速度为6m/s
D.若小球能从E点离开圆弧轨道,则小球在斜面上的释放点距B点至少为8m
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选
项中,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。
8.2026年1月13日22时16分,我国成功将遥感五十号01星顺利送人预定
轨道,此卫星在离地面高为h的圆轨道上做匀速圆周运动。已知地球的半
径为R,地球表面的重力加速度为g,不考虑地球自转的影响,下列说法正
确的是
A.地球的第一宇宙速度为
gR2
R+h
B.卫星在预定圆轨道上运行的加速度大小为R十h
8R2
C.卫星在预定圆轨道上运行的周期为2π
R+h
·g
D.卫星在预定圆轨道上运行的速度大小为,√R十九
gR2
9,交流发电机的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的
交流电接人如图所示的电路的α、b端,理想变压器原线圈接入电路的匝数
可通过单刀双掷开关改变,开始时开关S置于位置1,变压器原、副线圈所
在电路分别接有电阻箱R,和R2,其余电阻不计,电流表、电压表均为理想
交流电表,下列说法正确的是
物理试题(三)第4页(共8页)
A.仅增加发电机线圈的转速,电压表示数不变
B.仅增大电阻箱R,接入电路的阻值,则电阻箱R,两端电压减小
C.仅把开关置于位置2,则电流表示数增大
D.仅减小电阻箱R2接入电路的阻值,则电阻箱R2两端电压减小
10.如图所示,在竖直平面直角坐标系xOy内,x≤0区域的匀强电场方向与
水平方向成45°角斜向右上方,电场强度大小为E1=5,√2V/m,在0<x≤
2.4m区域的匀强电场方向竖直向上,电场强度大小为E2=2.5V/m,在
x>2.4区域有垂直于坐标平面的匀强磁场(图中未画出)和水平方向的
匀强电场(图中未画出),磁感应强度大小为B,电场强度大小为E3。已知
A点坐标为(一0.8m,0),C点坐标为(2.4m,0)。质量m=2.0×10-2kg、电
荷量q=4.0×10-2C的带正电小球(可视为质点)从A点由静止释放,小
球进入x>2.4m区域的复合场后沿直线运动,取g=10m/s2,sin37°=
0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
◆y/m
E
E2
C
x/m
J45
A,小球在0<x≤2.4m区域的匀强电场中运动时的加速度大小为5m/s2,
方向竖直向下
B.在x>2.4m区域的匀强电场的方向沿x轴正方向
C.匀强磁场的方向垂直于坐标平面向外
D.磁感应强度的大小为1.25T
物理试题(三)第5页(共8页)
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某实验小组用如图甲所示的装置来探究向心力与速度大小的关系。
轻质细线的一端系着小钢球,另一端与固定在铁架台上的力传感器相连,
光电门在力传感器的正下方。调节好细线长度,将小钢球拉起一定高度后
由静止释放,光电门测出小钢球经过最低点时的挡光时间t,力传感器测出
此时细线的拉力大小F。已知小钢球的直径为d,当地的重力加速度
为g。
力传感器
一光电门
甲
乙
(1)某次光电门记录的挡光时间为t。,则小钢球经过最低点时的速度大小
为
。(用题中所给物理量的字母表示)
(2)多次改变小钢球的释放位置,测出多组F和t的数据,作出如图乙所
示的图像,则横坐标应为
(填或)
(3)若图乙中图像与纵轴交点的纵坐标值为b,则小钢球的质量为
(用题中所给物理量的字母表示)
12.(8分)某实验小组设计实验,先测量电流表G(满偏电流Ig=1mA,内阻
R。未知)的内阻,再将该电流表改装成电压表,并用标准电压表对其进行
校准,选用合适的电源、滑动变阻器,电阻箱、开关和标准电压表等实验器
材,按如图所示连接电路,S1为单刀双掷开关,可接触点a或触点b,S2为
单刀单掷开关,只能接触点b。
a
G
S2
b
R
P
M N
物理试题(三)第6页(共8页)
(1)开关S闭合前,滑片P应移动到
(填“M”或“N”)端。
(2)测量电流表G的内阻时,S,接触点a,S2断开,调节滑动变阻器滑片P
至合适位置,记录标准电压表的电压值U。,断开S,保持滑片位置不变,S2接
触点b,调节电阻箱R,的阻值,使标准电压表的示数仍为U。,此时电阻箱的阻
值为502,则电流表G的内阻为
2。
(3)把电流表G改装成量程为3V的电压表,需调节电阻箱阻值为
2,
并把S与触点b连接。
(4)由于在测量电流表内阻时存在偶然误差,在进行校准时,发现改装后
电压表的测量值始终比标准电压表的示数略大,可以把电阻箱R1的阻值略微
调
。(填“大”或“小”)
13.(10分)汽车轮胎压力检测系统(TPMS)是一种通过实时自动监测轮胎气
压保障行车安全的安全装置,我国新生产的乘用车都已安装该系统。汽车
放在环境温度为7℃的车位上(此时轮胎内温度与环境温度相同),左前轮
的胎压为245kPa。已知该轮胎体积始终保持不变,热力学温度T=t+
273K,气体可视为理想气体。
(1)该汽车经过高速行驶一段时间后,左前轮胎压为280kPa,求此时该轮
胎内气体的温度为多少摄氏度;
(2)该汽车继续行驶一段时间后,发现该轮胎的胎压300kPa,从左前轮放
出一部分气体,使胎压回到280kPa。放气前后,轮胎内气体温度不变。求放
出气体质量和轮胎内原有气体质量之比。
物理试题(三)第?页(共8页)
14.(14分)如图所示,倾角0=30°的U形光滑金属导轨足够长,间距L=
1.5m,顶端连接-个电容器和两个定值电阻,电容C=6×10-8F,R,=
2.0D,R2=4.0D,g、h为电容器两极板。用绝缘轻杆连接的两导体棒ab、
©d垂直于导轨放置并与导轨保持良好接触,每根导体棒的电阻均为r
1.0n、质量均为m=0.5kg,虚线ef垂直于导轨,其下方有垂直于导轨所
在平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=1.0T。由静止从ef上方某
处释放导体棒,αb进入磁场后的瞬间恰好做匀速运动,导轨电阻不计,取
g=10m/s2,求:
(1)电容器带正电的极板;
(2)ab进入磁场匀速运动时的电动势E和速度v1的大小;
(3)导体棒cd进入磁场且稳定后与cd棒进入磁场前相比,通过定值电阻
R:的电荷量。
、
15.(16分)如图所示,凹槽A静止在光滑水平地面上,两端的槽壁间距L=
1.0m,中点处放置一物块B(可视为质点),两者的质量均为m,它们之间
的动摩擦因数μ=0.05,凹槽突然获得vo=5m/s的初速度,向右运动,物
块与槽壁碰撞没有能量损失,且碰撞时间极短,取g=10m/s。求:
(1)物块与凹槽第一次碰撞前瞬间,A、B各自的速度大小
(2)从凹槽开始运动到两者相对静止时,物块与右侧槽壁碰撞的次数;
(3)从凹槽开始运动到两者刚相对静止所经历的时间。
物理试题(三)第8页(共8页)