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      福建全国名校联盟2026届高三联合开学摸底考试物理试卷

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      福建全国名校联盟2026届高三联合开学摸底考试物理试卷

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      这是一份福建全国名校联盟2026届高三联合开学摸底考试物理试卷,共11页。试卷主要包含了0×1012 m/s2,50,3 10 ,0)等内容,欢迎下载使用。





      全国名校联盟 2026 届高三联合开学摸底考试
      物理试题评分参考2025.8
      题号
      1
      2
      3
      4
      答案
      C
      D
      B
      A
      一、单项选择题:本题共4 小题,每小题 4 分,共 16 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.
      二、双项选择题:本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分.每小题两项符合题目要求.全
      部选对的得 6 分,选对但 不全得 3 分,有选错的得0 分.
      答案:C
      【解析】A 点从最高点第一次运动到最低点时,车轮在水平方向上前进半个周长 x D ,
      2
      题号
      5
      6
      7
      8
      答案
      BC
      BD
      CD
      AC
      x2  D2
      竖直方向上高度降低直径 D,位移大小 s 
      答案:D
      【解析】由 q U  ma 可得加速度 a=3.0×1012 m/s2
      d
       112 cm
      答案:B
      【解析】在不考虑变压器的输入电压随负载变化的情况下,由理想变压器工作原理可知,输出电压不变,即 V2 示数保持不变;当住户使用的用电器减少时,负载总电阻增加,负载总功率减小,因此副线圈电流减小,即 A2 示数减小;由欧姆定律和串联电路电压分配原理,理想变压器副线圈两端电压等于负载电压与输电线两端电压之和,因副线圈电流减小,输电线的总电阻 R 两端的电压减小,故负载电压增大,即 V3 示数增大;同时由于 A2 示数减小,且理想变压器原线圈电流与副线圈电流成正比,可知原线圈电流也减小,即 A1 示数减小。 4.答案:A
      【解析】装置右侧视图如图甲所示,由受力分析可得:N=mgcs30°,装置正视图如图乙所
      示,由受力分析可得: f  N  1 mg ,拉力大小 F  1 mg ,与对角线 AC 的夹角为 60°,
      22
      则拉力做功的功率为 P=Fvcs60°= 1 mgv .
      4
      答案:BC
      71
      72
      【解析】A.镥-177 衰变后原子序数增加 1,说明释放的是粒子(电子),而非粒子(氦核),故 A 错误;B.比结合能越大,原子核越稳定。177 Lu 发生衰变说明其比结合能小于生成物 177 Hf 的比结合能, 故 B 正确; C . 衰变释放的能量由质量亏损决定,
      E  m  m  m c 2 ,故 C 正确;D.半衰期指半数原子衰变的时间,1 ml 镥-177 经过
      012
      13.4 天(两个半衰期)后剩余 0.25 ml 未衰变,故 D 错误。
      答案:BD
      a2 RR
      22
      b
      【解析】a、c 做圆周运动的角速度和周期相等,故向心加速度之比 a  ,由于T  T ,
      TTMm
      42
      a2rrac
      2
      r3
      r 3
      1
      r3TT
      2
      故 a  c ,由G TbTbr
      答案:CD
       mr 可知T  2
      T 2
      B2L2v
      ,故 a  c .
      GMTbTb
      【解析】安培力大小 F安  BIL 
      ,可知线框进出磁场过程速度越大,安培力越大。根
      R
      据能量关系可知,线框上升或下落经过同一位置时,上升的速度一定大于下落速度,可得同一位置上升的安培力大于下降的安培力,故上升的安培力做的功多,A 选项错误。线框克服安培力做功,转化为电路电能发热,故上升产生的热量多,D 选项正确。上升平均速度大,时间短,故上升过程重力的冲量小,B 选项错误。安培力的冲量,根据微元法思想有
      B2L2vB2L2
      B2 L2
      (R Δt) R (vΔt) 
      h , 可知上升过程与下落过程安培冲量大小一样均为
      R
      B2 L2 
      R
      2L ,C 选项正确。
      答案:AC
      【解析】A.小球经过O 点时加速度恰好为零,则有:mg  k (l  3 l ) ,得 k  5mg 。B.小
      5l
      球从O 点运动到 Q 点的过程中,弹簧弹力沿水平方向的分力不断减小,小球与杆之间的压力不断减小,滑动摩擦力也不断减小,小球加速度始终向下,速度一直增加。CD.小球从
      P 运动到 Q 点的过程中,弹簧弹力做的总功为零,由动能定理:8  W  1 mv 2  1 mv 2 ,
      mg l
      5
      f2120
      小球从 P 运动到O 点与从O 运动到 Q 点过程的摩擦力对称,摩擦力做功为W f
      2
      ,则对小球
      从 P 运 动 到 O 点 过 程 有 :
      41

      mg l
      k l 
      3 2
      l
      Wf 
      1 mv 2  1
      mv 2
      , 代 入 求 得

      52 5 
      
      2220
      
      v2  v2
      01 
      4
      25
      gl
      v .
      三、非选择题:本题共 8 题。共 60 分。
      答案:增大(2 分),增大(1 分)
      【解析】根据热力学第一定律有U  W  Q,密封设备可视为绝热容器,即有Q  0 ,将外界空气压缩进入密封设备的过程中,外界对气体做功,气体内能增大,气体压强增大,即气体分子对洞壁单位面积平均撞击力增大。
      10.答案:0.2(2 分);1.6(1 分)
      【解析】手机在竖直方向上做简谐运动,当加速度为零时速度最大,即 t=0.2 s 速度达到最大值;t=0.4 s 时,手机的加速度 a=-2 m/s2,以向上为正方向:-mg+F=ma,解得 F=1.6 N.
      11.答案:小于(2 分),3:4(1 分)
      【解析】根据光的双缝干涉规律,a 光干涉图样的 2 级亮纹中心与 b 光干涉条纹的 2 级暗纹
      中心正好位于同一位置,对应的光程差 2  3 ,故 :  3 : 4 ,a 光波长更小,根
      a2 bab
      据x  l ,可知 a 光干涉图样的条纹间距更小。
      d
      12.答案:(1)D(1 分);(2)0.80 m/s(2 分),3.0 m/s2(1 分);(3)C(2 分)
      【解析】(1)本实验中,力 F 由传感器直接得出,不需要测量钩码质量,亦不需要用钩码重力来近似绳中拉力,故不需要钩码质量远小于小车质量。
      v  AC  OC  OA , a  BD  OB ,其中 T=0.1 s,代入数据即得答案。
      B2T2T(2T )2
      由于实验小车在水平桌面上运动,未平衡摩擦力,故有 2F  f  Ma ,即 a  2 F  f ,
      MM
      即 a-F 图像有横截距。
      13.答案:(1)a(2 分)(2)2.50(2 分)(3) U1`  U2 (2 分)
      I1I2
      【解析】(1)控制电路选择的分压式接法,分压的滑动变阻器阻值越小分压效果越线性,越有利于实验者操作,故 R1 应该选滑动变阻器 a.
      电压表量程为 3 V,每小格精度 0.1 V,应估读到 0.01 V,故电压表读数为 2.50 V.
      x
      S2 接 1 时, U1`  R  R  R ,S2 接 2 时, U2`  R  R ,可得 R  U1  U2 .
      I
      I1
      14.(11 分)
      h  1 gt 2
      2
      解得t  1 s
      x  v0t
      0Ax0A
      2
      (2 分)
      (1 分)
      (2 分)

      I1I2
      解得 x  10 m
      vy  gt
      P  mgvy
      解得 P  300 W
      (1 分)
      (2 分)
      (2 分)
      (1 分)
      15.(12 分)
      长木板向上匀速,物块向下匀速,对物块
      T  mg sin 30  1mg cs 30(2 分)
      得:T=2.5 N(1 分)
      长木板向上匀速,对长木板
      F  Mg sin 30  1mg cs 30  T
      (2 分)
      得:F=25 N(2 分)
      长木板向上加速,物块向下加速,对物块
      T   mg sin 30  1mg cs 30  ma
      对长木板
      F   Mg sin 30  1mg cs 30  2 N2  T   Ma
      (2 分)
      (1 分)
      N2  (M  m)g cs 30(1 分)
      得: F   63 N
      (1 分)
      16.答案:(1)10VM 板正极(2)1.125 1014 kg  m  4.5 1014 kg
      3
      (3)( 0.9  4.3 30 , 0.3
      2
       4.3 10 ,0)
      2
      解:(1)M 极板带正电(1 分)
      Uq  Ek
      得U  10V
      v2
      qvB  m
      r
      (2 分)
      (1 分)
      (1 分)
      E  1 mv2
      k2
      (1 分)
      得 r 
      2mEk
      ,由几何关系知粒子从 ACC A
      面离开的最小半径 r  L ,最大半径
      qB
      r2  L
      1 112
      得粒子最小质量 m  9 1014 kg ,最大质量 m  9 1014 kg
      (2 分)
      1822
      设粒子 z 轴一直匀加速到 xOy 面,时间为 t 电
      L  1 Eq t
      2 ,得t 
      2mL
      Eq
      2 m 电电
      粒子在磁场中圆周周期T  2r  2m
      vqB
      粒子圆周的时间记为 t ,由于t


       m2 
      qB
      2m1 L ,可知粒子到达前表面时还未运动
      Eq
      到 xOy 面(2 分)
      故粒子从 ACC1A1 面离开正方体的质量满足1.125 1014 kg  m  4.5 1014 kg (1 分)
      2Ek
      m0
      当粒子质量为 m0 时, v3  10 10m / s
      由于 m  16 m ,故 r  4 r  2 L  0.6m
      09133 13
      由几何关系知,粒子在磁场中旋转了 2 ,  (1 分)
      33
      t  2m0  0.04s
      33qB
      粒子在 z 轴方向
      3
      z
      a  Eq  50m / s 2 , v
      m0
       a3t3
       2m / s , h3
       vz t
      2 3
       0.04m
      粒子从前表面射出的坐标
      x3  L
      y3  r3 sin 0.3 3m
      z3  L  h3  0.86m (2 分)
      出正方体空间后,粒子匀速直线运动t4
       z3  0.43s
      v
      z
      粒子运动到 xOy 面上的坐标:
      x  x  v t sin 0.9  4.3 30 (m)
      433 42
      y  y  v t cs 0.3 3  4.3 10 (m)
      433 42
      3
      粒子运动到 xOy 面的位置坐标( 0.9  4.3 30 , 0.3
      2
       4.3 10 ,0)(2 分)
      2

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