精品解析:2026届河南省安阳市高三下学期三模物理试题

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2026-06-16
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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-三模
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 安阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.00 MB
发布时间 2026-06-16
更新时间 2026-06-16
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-06-16
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来源 学科网

内容正文:

2026届河南省安阳市高三下学期三模物理试题 高三年级练习资料(三) 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 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. 我国已经成功实现碳-14同位素的批量生产,彻底破解碳-14同位素依赖进口的难题。碳-14具有放射性,其衰变方程为,则下列说法正确的是(  ) A. 此衰变为α衰变 B. X为中子 C. 比的结合能大 D. 加热可加快碳-14的衰变 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据质量数、电荷数守恒可知,X为β粒子,因此为β衰变,故AB错误; C.衰变过程释放能量,因此,比的比结合能大,由于核子数相等,因此比的结合能大,故C正确; D.半衰期与物理状态无关,加热不改变碳-14的半衰期,故D错误。 故选C。 2. 一个气球在空中斜向右上方以速度v做匀速直线运动,关于空气对气球作用力的方向,下列说法正确的是(  ) A. 竖直向上 B. 与v反向 C. 与v同向 D. 在向上竖直线与v之间 【答案】A 【解析】 【详解】气球只受两个力,由于气球做匀速直线运动,因此合力为零,空气对气球的作用力与重力等大反向,方向竖直向上。 故选A。 3. 图中实线为某静电场中的电场线,从P点先后射出甲、乙两个相同的带电粒子。虚线是两个粒子的运动轨迹,粒子只受电场力作用,关于甲粒子从P点运动到B点和乙粒子从P点运动到C点,下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙两个粒子一定带负电 B. 甲粒子在B点的速度比在P点的速度大 C. 乙粒子在C点的加速度比甲粒子在B点的加速度大 D. 乙粒子的电势能增量比甲粒子大 【答案】D 【解析】 【详解】A.由于电场线的方向不确定,因此粒子的电性不确定,故A错误; B.由运动轨迹可知,甲粒子做减速运动,故B错误; C.由于B处电场线比C处密集,因此B处电场强度比C处电场强度大,因此乙粒子在C点时加速度比甲粒子在B点时加速度小,故C错误; D.由于P、C两点的电势差比P、B两点的电势差大,因此乙粒子克服电场力做功比甲粒子克服电场力做功多,因此乙粒子的电势能增量比甲粒子多,故D正确。 故选D。 4. 将A、B两个小球在空中分别以大小为v1、v2的初速度水平向右抛出,两球落地时的速度方向相同。已知A、B两球抛出点离地面的高度之比为4:3,不计空气阻力,不计球的大小,则等于(  ) A. 3:4 B. 4:3 C. :2 D. 2: 【答案】D 【解析】 【详解】两球竖直方向均做匀速直线运动,则 所以A、B两球落地时速度的竖直方向分速度大小之比 由于两球落地时速度方向相同,即 则 故选D。 5. 水面上一个浮桶在O点从平衡位置开始上下振动,起振方向向下,形成的水波(可认为振幅始终为A)向远处传播。t=0时刻的波形如图所示,实线为波峰,P、Q是波传播路径上的两个位置,图示时刻Q点第一次到达波峰,浮桶正在波谷,则下列判断正确的是(  ) A. 浮桶振动的越来越快 B. 波在P点的传播速度比在Q点大 C. t=0时刻Q处质点已振动的路程为3A D. 浮桶停止振动,形成的波将立即消失 【答案】C 【解析】 【详解】AB.波的传播速度由介质决定,因此波在P点和在Q点传播速度相同,由图可知,周期变大,则振动变慢,故AB错误; C.由于浮桶从平衡位置向下开始振动,因此Q处质点起振后先向下振动到波谷再到波峰,运动的路程为3A,故C正确; D.浮桶停止振动,已形成的波仍向前传播,故D错误。 故选C。 6. 如图所示,光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨处在平行导轨水平向右的匀强磁场中,在导轨左端a、b加上恒定电压。粗细均匀的金属棒PQ放在导轨上,由图示位置绕P点沿顺时针转到虚线位置,此过程金属棒始终与两导轨接触良好,金属导轨的电阻不计,则此过程金属棒受到的安培力(  ) A. 大小保持不变 B. 先变大后变小 C. 先变小后变大 D. 方向不断变化 【答案】B 【解析】 【详解】ABC.根据题意可知,金属棒的有效长度不变,但接入电路的电阻先变小后变大,因此金属棒中的电流先变大后变小,则金属棒受到的安培力先变大后变小,故AC错误;B正确; D.由左手定则,安培力方向始终垂直于导轨平面,保持不变,故D错误。 故选B。 7. 如图所示,a、b、c三颗卫星绕地球做匀速圆周运动,三颗卫星的轨道在同一平面内,三卫星绕地球运行的方向相同。某时刻三颗卫星与地心在同一直线上,从该时刻开始,经过t1时间,a、b两颗卫星第一次相距最近;经过t2时间,a、c两颗卫星第一次相距最近,经过t3时间,b、c两颗卫星第一次相距最近,则下列判断正确的是(  ) A. t1<t2 B. t1>t2 C. t1<t3 D. t1>t3 【答案】B 【解析】 【详解】卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力 整理得角速度 ,故 三颗卫星同向转动,初始共线,第一次相距最近时,角速度大的卫星比角速度小的卫星多转一圈,即​ 对、:,对、: 因为,所以​,因此  对、: 无法确定与大小关系,故与大小不确定,故B正确,ACD错误。 故选B。 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. 如图所示,一定质量的理想气体先后处于p-T图像上的a、b、c三个状态,a、b连线与横轴平行,b、c连线与纵轴平行,c、a连线延长线过原点,横轴为热力学温度。气体在a、b、c三个状态时的气体分子数密度分别为Na、Nb、Nc,则下列判断正确的是(  ) A. Na=Nc B. Na>Nc C. Nb>Na D. Nb<Nc 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.由题意知,在p-T图像中,a、c所在直线为等容线,因此a、c两个状态时气体体积相等,则,故A正确,B错误; CD.由于气体在b、c两个状态时温度相等,c状态时压强较大,则气体在c状态时的气体体积比b状态时的气体体积小,因此在c点气体分子数密度比在b点时大,即 所以,故C错误,D正确。 故选AD。 9. 如图所示的电路中,自耦变压器为理想变压器,电流表和电压表均为理想交流电表,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。在A、B两端加上电压有效值恒定的正弦交流电,开始时滑片P2在图示位置,在调节滑片P1或P2的过程中,下列判断正确的是(  ) A. 仅将P1顺时针转动,电压表示数变小 B. 仅将P1顺时针转动,电流表示数变大 C. 仅将P2从a端移到b端,电流表的示数变大 D. 仅将P2从a端移到b端,电压表的示数变小 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.仅将P1顺时针转动,副线圈匝数变少,根据变压比可知,副线圈两端的电压变小,则电压表的示数变小,电流表的示数变小,故A正确,B错误; D.仅将P2从a端移到b端,副线圈两端电压不变,滑动变阻器接入电路的电阻先变大后变小,因此副线圈电路中的总电阻先变大后变小,副线圈电路中的电流先变小后变大,R0两端的电压先变小后变大,因此电压表的示数先变大后变小,故D错误; C.P2从a端向中间滑动过程中,P2b两端的电压变大,电阻变小,电流表示数变大,P2从中间向b端滑动过程中,副线圈电路中电流变大,电压表示数变小,aP2段电阻变大,此部分电阻中电流变小,因此流经电流表的电流增大,电流表示数变大,故C正确。 故选AC。 10. 如图所示,AMC和DNG是间距为L的光滑平行金属导轨,MC、NG段直导轨固定在绝缘水平面内,AM、DN段是半径为L的竖直四分之一圆弧轨道,圆弧轨道最低点与水平直轨道相切。圆弧轨道与直导轨分别在M、N两点通过一小段光滑绝缘部分连接,水平导轨处在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,金属棒b垂直放在水平导轨上处于静止状态,金属棒a在圆弧轨道的最高点由静止释放,同时给金属棒b一个水平向左大小为的初速度,g为重力加速度,a、b两金属棒的质量均为m、接入电路的电阻均为R,两金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,两金属棒最终不会相碰,导轨电阻不计,则下列说法正确的是(  ) A. 金属棒a第一次刚进磁场时,加速度大小为 B. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,通过金属棒截面的电荷量为 C. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,a、b间减小的距离为 D. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,金属棒a中产生的焦耳热为2mgL 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.设金属棒a第一次刚进磁场时的速度大小为v1,根据机械能守恒有 解得 金属棒a刚进磁场时电路中的电流 根据牛顿第二定律可得 解得,故A错误; B.设金属棒a第一次进磁场后向右运动至速度为零的过程中通过金属棒截面的电量为q,根据动量定理可得 即 解得,故B正确; C.设金属棒a向右运动过程中,a、b间减小距离的最大值为s,则 解得,故C正确; D.金属棒a的速度为零时,根据动量守恒可得 解得 设a中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒可得 解得,故D正确。 故选BCD。 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某实验小组用如图1所示装置探究加速度与合力的关系。打点计时器连接交流电源的频率为f。 (1)除了图1中的实验器材和弹簧测力计外,还需要的测量工具是______。 (2)安装好器材后按要求进行正确的调节,然后进行实验,打出的一条纸带如图2所示,A、B、C、D、E是五个连续的计数点,相邻两计数点间还有四个计时点未标出,C、D、E点到A点的距离已测出并标在了纸带上,未测量B点到A点的距离,由此求出小车运动的加速度大小a=______;实验得到小车的加速度与合力的关系图像如图3所示,由此说明,质量一定时,加速度与合力成______(填“正比”或“反比”),由图像求得小车的质量M=______(用a0、F0表示)。 (3)实验小组成员小王同学认为,不断增大砂桶中砂的质量,小车的加速度会不断增大直至趋近于无穷大,你认为小王同学的观点_______________ (填“正确”或“不正确”)。 【答案】(1)刻度尺 (2) ①. ②. 正比 ③. (3)不正确 【解析】 【小问1详解】 本实验探究加速度与合力的关系,需要用刻度尺测量纸带上点迹间的距离,所以除了图中的实验器材和弹簧测力计外,还需要的测量工具是刻度尺。 【小问2详解】 [1]由于交流电的频率为f,相邻两计数点间还有四个计时点未标出,则相邻两计数点间的时间间隔为 根据逐差法可得 [2][3]实验表明质量一定时,加速度与合外力成正比,即 结合图线可得小车的质量为 【小问3详解】 不断增大砂桶中砂的质量,小车的加速度不会达到无穷大,而是趋于重力加速度g,因此小王同学的观点是不正确的。 12. 要测量某电源的电动势和内阻,某同学根据实验室提供的器材组成了如图1所示的电路,实验室提供的器材:待测电源(电动势约3V);电压表(量程3V,内阻约3000Ω),电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω),定值电阻R0=5Ω,滑动变阻器R(最大电阻10Ω),开关S1、S2,导线若干。 (1)闭合开关前,将图1中滑动变阻器的滑片移到最右端,使其接入电路的电阻为零,将开关S2掷向1,闭合开关S1,记录此时电流表的示数I0、电压表的示数U0,则电流表的内阻rA=___________ (用物理量的符号表示)。 (2)将开关S2掷向2,多次调节滑动变阻器的滑片,每次调节后记录电压表的示数U和电流表的示数I,某次,电流表的示数如图2所示,此时电流表测得的电流I=_____________A;根据测得的电压和电流值作U-I图像,得到图像与纵轴的截距为b,图像斜率的绝对值为k,则可求得电源的电动势E=______________,内阻r=______________(用k、rA表示)。 (3)实验测量的结果,__________________ (填“存在”或“不存在”)因电表内阻引起的系统误差。 【答案】(1) (2) ①. 0.50 ②. b ③. k-rA (3)不存在 【解析】 【小问1详解】 将图1中滑动变阻器的滑片移到最右端,使其接入电路的电阻为零,电流表的内阻 【小问2详解】 [1]电流表的示数; [2]根据闭合电路欧姆定律可得 结合题意有, 所以 【小问3详解】 由于实验过程考虑了电流表的内阻,因此测量结果不存在因电表内阻产生的系统误差。 13. 光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。一根粗细均匀的光导纤维置于空气中,过光导纤维中轴线的截面及光路如图所示,AB段为圆弧,半径OA=R。一束激光在光导纤维内的传播过程中到达A点,方向与内表面夹角θ=15°,之后在圆形光导纤维内发生4次全反射(含A、E位置),从E点离开圆弧部分。已知该光导纤维对激光的折射率n=,光在D、E两点均恰好发生全反射,光在空气中的传播速度为c。求该激光从A点传播到E点所用的时间。 【答案】 【解析】 【详解】根据公式 可得临界角 光在光纤中的传播速度 由于 所以光线在A点的反射角等于75°,由几何关系可知 在三角形AOD中,根据正弦定理得 光从A到E的总路程 所以时间 14. 如图所示,质量为2kg的长木板静止在光滑水平面上,质量为1kg的物块B静止在长木板的中点。质量为1kg的物块A以4m/s的速度从长木板的左端向右滑上长木板,A、B碰撞过程为弹性碰撞(碰撞时间极短),物块B刚好不滑离长木板,两物块与长木板间的动摩擦因数均为0.2,重力加速度取10m/s2,两物块均可视为质点,求: (1)物块A滑上长木板的一瞬间,物块A和B的加速度分别为多大; (2)长木板的长度; (3)长木板加速运动的时间。 【答案】(1)2m/s2, (2)3m (3)1.5s 【解析】 【小问1详解】 设物块的质量为m、长木板的质量为M,则物块A滑上长木板的一瞬间,有 解得 假设B与板没有发生相对滑动,则 解得 假设成立,所以物块A滑上长木板的一瞬间,物块A、B的加速度大小分别为2m/s2,; 【小问2详解】 设最终A、B和长木板的共同速度为v,根据动量守恒定律有 解得 A在板上滑动时,A以加速度2m/s2做匀减速运动,B和板以大小为m/s2的加速度做匀加速运动,A与B碰撞过程发生弹性碰撞,质量相等交换速度,因此碰撞后,B做匀减速运动,A与板做匀加速运动,直至B刚好到达板的右端,设板长为L,由此分析可知 解得 【小问3详解】 设长木板加速的时间为t,长木板一直加速,加速度大小恒为 则 解得 15. 如图1所示,y轴左侧有两块水平放置且关于x轴对称的平行金属板M、N,两板间距为L,板长为,两板的右端均在y轴上,两板间所加电压如图2所示。y轴右侧有垂直坐标平面向里的有界匀强磁场,磁场右边界到y轴的距离为2.25L,在x轴上坐标为(,0)的P点有一粒子源,沿x轴正方向源源不断地射出质量为m、电荷量大小为q的带负电粒子,粒子射出的初速度大小均为v0,粒子在电场中运动的时间远远小于T,t=0时刻进入电场的粒子恰好从金属板M的右边缘进入磁场,且该粒子恰好不从磁场的右边界射出磁场。所有粒子均能打在位于y轴负半轴的荧光屏ab上,不计粒子的重力和粒子间相互作用,图2中U0未知,求: (1)U0为多大; (2)匀强磁场的磁感应强度为多大; (3)荧光屏的长度至少为多少? 【答案】(1) (2) (3)L 【解析】 【小问1详解】 对t=0时刻射出的粒子研究,设粒子在电场中的运动时间为t,根据题意可得, 根据牛顿第二定律 联立解得 【小问2详解】 设t=0时刻射出的粒子进磁场时的速度为v,根据动能定理可得 解得 设粒子进磁场时速度与y轴正向的夹角为θ,则 解得 设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,根据题意及几何关系可得 解得 根据牛顿第二定律可得 解得 【小问3详解】 设粒子进磁场时速度与y轴正向夹角为α,则 粒子在磁场中做圆周运动的半径 粒子进磁场的位置离打在荧光屏上的位置间距离 由于粒子进磁场的位置离打在荧光屏上的位置间距离为定值,且粒子进磁场区域的长度为L,因此使所有粒子均打在荧光屏上,荧光屏的长至少为L。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届河南省安阳市高三下学期三模物理试题 高三年级练习资料(三) 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 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. 我国已经成功实现碳-14同位素的批量生产,彻底破解碳-14同位素依赖进口的难题。碳-14具有放射性,其衰变方程为,则下列说法正确的是(  ) A. 此衰变为α衰变 B. X为中子 C. 比的结合能大 D. 加热可加快碳-14的衰变 2. 一个气球在空中斜向右上方以速度v做匀速直线运动,关于空气对气球作用力的方向,下列说法正确的是(  ) A. 竖直向上 B. 与v反向 C. 与v同向 D. 在向上竖直线与v之间 3. 图中实线为某静电场中的电场线,从P点先后射出甲、乙两个相同的带电粒子。虚线是两个粒子的运动轨迹,粒子只受电场力作用,关于甲粒子从P点运动到B点和乙粒子从P点运动到C点,下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙两个粒子一定带负电 B. 甲粒子在B点的速度比在P点的速度大 C. 乙粒子在C点的加速度比甲粒子在B点的加速度大 D. 乙粒子的电势能增量比甲粒子大 4. 将A、B两个小球在空中分别以大小为v1、v2的初速度水平向右抛出,两球落地时的速度方向相同。已知A、B两球抛出点离地面的高度之比为4:3,不计空气阻力,不计球的大小,则等于(  ) A. 3:4 B. 4:3 C. :2 D. 2: 5. 水面上一个浮桶在O点从平衡位置开始上下振动,起振方向向下,形成的水波(可认为振幅始终为A)向远处传播。t=0时刻的波形如图所示,实线为波峰,P、Q是波传播路径上的两个位置,图示时刻Q点第一次到达波峰,浮桶正在波谷,则下列判断正确的是(  ) A. 浮桶振动的越来越快 B. 波在P点的传播速度比在Q点大 C. t=0时刻Q处质点已振动的路程为3A D. 浮桶停止振动,形成的波将立即消失 6. 如图所示,光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨处在平行导轨水平向右的匀强磁场中,在导轨左端a、b加上恒定电压。粗细均匀的金属棒PQ放在导轨上,由图示位置绕P点沿顺时针转到虚线位置,此过程金属棒始终与两导轨接触良好,金属导轨的电阻不计,则此过程金属棒受到的安培力(  ) A. 大小保持不变 B. 先变大后变小 C. 先变小后变大 D. 方向不断变化 7. 如图所示,a、b、c三颗卫星绕地球做匀速圆周运动,三颗卫星的轨道在同一平面内,三卫星绕地球运行的方向相同。某时刻三颗卫星与地心在同一直线上,从该时刻开始,经过t1时间,a、b两颗卫星第一次相距最近;经过t2时间,a、c两颗卫星第一次相距最近,经过t3时间,b、c两颗卫星第一次相距最近,则下列判断正确的是(  ) A. t1<t2 B. t1>t2 C. t1<t3 D. t1>t3 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. 如图所示,一定质量的理想气体先后处于p-T图像上的a、b、c三个状态,a、b连线与横轴平行,b、c连线与纵轴平行,c、a连线延长线过原点,横轴为热力学温度。气体在a、b、c三个状态时的气体分子数密度分别为Na、Nb、Nc,则下列判断正确的是(  ) A. Na=Nc B. Na>Nc C. Nb>Na D. Nb<Nc 9. 如图所示的电路中,自耦变压器为理想变压器,电流表和电压表均为理想交流电表,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。在A、B两端加上电压有效值恒定的正弦交流电,开始时滑片P2在图示位置,在调节滑片P1或P2的过程中,下列判断正确的是(  ) A. 仅将P1顺时针转动,电压表示数变小 B. 仅将P1顺时针转动,电流表示数变大 C. 仅将P2从a端移到b端,电流表的示数变大 D. 仅将P2从a端移到b端,电压表的示数变小 10. 如图所示,AMC和DNG是间距为L的光滑平行金属导轨,MC、NG段直导轨固定在绝缘水平面内,AM、DN段是半径为L的竖直四分之一圆弧轨道,圆弧轨道最低点与水平直轨道相切。圆弧轨道与直导轨分别在M、N两点通过一小段光滑绝缘部分连接,水平导轨处在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,金属棒b垂直放在水平导轨上处于静止状态,金属棒a在圆弧轨道的最高点由静止释放,同时给金属棒b一个水平向左大小为的初速度,g为重力加速度,a、b两金属棒的质量均为m、接入电路的电阻均为R,两金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,两金属棒最终不会相碰,导轨电阻不计,则下列说法正确的是(  ) A. 金属棒a第一次刚进磁场时,加速度大小为 B. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,通过金属棒截面的电荷量为 C. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,a、b间减小的距离为 D. 金属棒a第一次进入磁场后向右运动过程,金属棒a中产生的焦耳热为2mgL 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某实验小组用如图1所示装置探究加速度与合力的关系。打点计时器连接交流电源的频率为f。 (1)除了图1中的实验器材和弹簧测力计外,还需要的测量工具是______。 (2)安装好器材后按要求进行正确的调节,然后进行实验,打出的一条纸带如图2所示,A、B、C、D、E是五个连续的计数点,相邻两计数点间还有四个计时点未标出,C、D、E点到A点的距离已测出并标在了纸带上,未测量B点到A点的距离,由此求出小车运动的加速度大小a=______;实验得到小车的加速度与合力的关系图像如图3所示,由此说明,质量一定时,加速度与合力成______(填“正比”或“反比”),由图像求得小车的质量M=______(用a0、F0表示)。 (3)实验小组成员小王同学认为,不断增大砂桶中砂的质量,小车的加速度会不断增大直至趋近于无穷大,你认为小王同学的观点_______________ (填“正确”或“不正确”)。 12. 要测量某电源的电动势和内阻,某同学根据实验室提供的器材组成了如图1所示的电路,实验室提供的器材:待测电源(电动势约3V);电压表(量程3V,内阻约3000Ω),电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω),定值电阻R0=5Ω,滑动变阻器R(最大电阻10Ω),开关S1、S2,导线若干。 (1)闭合开关前,将图1中滑动变阻器的滑片移到最右端,使其接入电路的电阻为零,将开关S2掷向1,闭合开关S1,记录此时电流表的示数I0、电压表的示数U0,则电流表的内阻rA=___________ (用物理量的符号表示)。 (2)将开关S2掷向2,多次调节滑动变阻器的滑片,每次调节后记录电压表的示数U和电流表的示数I,某次,电流表的示数如图2所示,此时电流表测得的电流I=_____________A;根据测得的电压和电流值作U-I图像,得到图像与纵轴的截距为b,图像斜率的绝对值为k,则可求得电源的电动势E=______________,内阻r=______________(用k、rA表示)。 (3)实验测量的结果,__________________ (填“存在”或“不存在”)因电表内阻引起的系统误差。 13. 光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。一根粗细均匀的光导纤维置于空气中,过光导纤维中轴线的截面及光路如图所示,AB段为圆弧,半径OA=R。一束激光在光导纤维内的传播过程中到达A点,方向与内表面夹角θ=15°,之后在圆形光导纤维内发生4次全反射(含A、E位置),从E点离开圆弧部分。已知该光导纤维对激光的折射率n=,光在D、E两点均恰好发生全反射,光在空气中的传播速度为c。求该激光从A点传播到E点所用的时间。 14. 如图所示,质量为2kg的长木板静止在光滑水平面上,质量为1kg的物块B静止在长木板的中点。质量为1kg的物块A以4m/s的速度从长木板的左端向右滑上长木板,A、B碰撞过程为弹性碰撞(碰撞时间极短),物块B刚好不滑离长木板,两物块与长木板间的动摩擦因数均为0.2,重力加速度取10m/s2,两物块均可视为质点,求: (1)物块A滑上长木板的一瞬间,物块A和B的加速度分别为多大; (2)长木板的长度; (3)长木板加速运动的时间。 15. 如图1所示,y轴左侧有两块水平放置且关于x轴对称的平行金属板M、N,两板间距为L,板长为,两板的右端均在y轴上,两板间所加电压如图2所示。y轴右侧有垂直坐标平面向里的有界匀强磁场,磁场右边界到y轴的距离为2.25L,在x轴上坐标为(,0)的P点有一粒子源,沿x轴正方向源源不断地射出质量为m、电荷量大小为q的带负电粒子,粒子射出的初速度大小均为v0,粒子在电场中运动的时间远远小于T,t=0时刻进入电场的粒子恰好从金属板M的右边缘进入磁场,且该粒子恰好不从磁场的右边界射出磁场。所有粒子均能打在位于y轴负半轴的荧光屏ab上,不计粒子的重力和粒子间相互作用,图2中U0未知,求: (1)U0为多大; (2)匀强磁场的磁感应强度为多大; (3)荧光屏的长度至少为多少? 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:2026届河南省安阳市高三下学期三模物理试题
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