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      2026届福建省漳州第八中学高三下学期联考物理试题含解析

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      2026届福建省漳州第八中学高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份2026届福建省漳州第八中学高三下学期联考物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、如图,用一根不可伸长的轻绳绕过两颗在同一水平高度的光滑钉子悬挂一幅矩形风景画。现若保持画框的上边缘水平,将两颗钉子之间的距离由图示位置逐渐增大到不能再増大为止(不考虑画与墙壁间的摩擦),则此过程中绳的张力大小( )
      A.逐渐变大B.逐渐变小C.先变大,后变小D.先变小,后变大
      2、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中
      A.F逐渐变大,T逐渐变大
      B.F逐渐变大,T逐渐变小
      C.F逐渐变小,T逐渐变大
      D.F逐渐变小,T逐渐变小
      3、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1︰n2=l︰3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为20 V
      C.电阻R上消耗的电动率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的2倍
      4、如图所示,质量相等的物块放在粗糙的水平面上,两物块用水平轻绳连接且刚好拉直,物块a、b与地面间动摩擦因数相同,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现给物块a施加一水平向右的拉力F,缓慢增大F到物块a要滑动的过程中,下列说法正确的是
      A.地面对物块a的摩擦力一直增大
      B.地面对物块a的摩擦力与轻绳对物块a的拉力同步增大
      C.物块a刚好要滑动时,物块b也刚好要滑动
      D.物块b刚好要滑动时,轻绳拉力等于此时外力F的一半
      5、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      6、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )
      A.小物块受到的支持力方向竖直向上
      B.小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下
      C.小物块受到的静摩擦力为
      D.小物块受到的滑动摩擦力为
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是
      A.匀强电场的场强大小为
      B.小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4J
      C.小球做顺时针方向的匀速圆周运动
      D.小球所受的洛伦兹力的大小为3N
      8、如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,一带电量为+q、质量为m的小球在力F的作用下,沿图中虚线由M至N做竖直向上的匀速运动。已知力F和MN之间的夹角为45°,MN之间的距离为d,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.电场的方向可能水平向左
      B.电场强度E的最小值为
      C.当qE=mg时,小球从M运动到N时电势能变化量为零
      D.F所做的功一定为
      9、一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,则( )
      A.该原子核发生了衰变
      B.该原子核发生了衰变
      C.打出衰变粒子的反冲核沿小圆逆时针运动
      D.该原子核的衰变过程结束后,其系统的总质量略有增加
      10、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)为测量弹簧压缩时具有的弹性势能和滑块B的质量,某同学用如图的装置进行实验。气垫导轨上有A、B两个滑块,A上固定一遮光片,左侧与被压缩且锁定的弹簧接触,右侧带有橡皮泥。已知A的质量为m1,遮光片的宽度为d;打开电源,调节气垫导轨使滑块A和B能静止在导轨上。解锁弹簧,滑块A被弹出后向右运动,通过光电门1后与B相碰,碰后粘在一起通过光电门2。两光电门显示的遮光时间分别为△t1和△t2,由此可知碰撞前滑块A的速度为____________,锁定时弹簧只有的弹性势能为Ep=______,B的质量m2=________。(用已知和测得物理量的符号表示)
      12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示.
      该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其他条件进行推算.
      (1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________.
      (2)已测得=8.89cm,=,=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/,试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%.由此推算出为________ Hz.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,再经过1.5s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求:
      ①该列波的周期T和振源O点的振动方程;
      ②从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s。
      14.(16分)如图所示,可视为质点的质量为m=1.2kg的小滑块静止在水平轨道上的A点,在水平向右的恒定拉力F=4N的作用下,从A点开始做匀加速直线运动,当其滑行到AB的中点时撤去拉力,滑块继续运动到B点后进入半径为R=1.3m且内壁光滑的竖直固定圆轨道,在圆轨道上运行一周后从B处的出口(未画出,且入口和出口稍稍错开)出来后向C点滑动,C点的右边是一个“陷阱”,D点是平台边缘上的点,C、D两点的高度差为h=1.2m,水平距离为x=1.6m。已知滑块运动到圆轨道的最高点时对轨道的压力大小刚好为滑块重力的3倍,水平轨道BC的长度为l2=2.1m,小滑块与水平轨道AB、BC间的动摩擦因数均为=1.5,重力加速度g=11m/s2。
      (1)求水平轨道AB的长度l1;
      (2)试通过计算判断小滑块能否到达“陷阱”右侧的D点;
      (3)若在AB段水平拉力F作用的范围可变,要达到小滑块在运动过程中,既不脱离竖直圆轨道,又不落入C、D间的“陷阱”的目的,试求水平拉力F作用的距离范围。
      15.(12分)如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求:
      (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比;
      (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、D
      【解析】
      分析题意可知,画受到两段轻绳的拉力作用,根据共点力的平衡可知,拉力的合力与重力等大反向,即合力恒定不变。随着两颗钉子之间距离的增大,两端轻绳的夹角先减小,后增大,根据力的合成规律可知,两力合成时,合力一定的情况下,分力的夹角越大,分力越大,分力的夹角越小,分力越小。则轻绳的张力先变小后变大,当两轻绳处于竖直方向时,张力最小,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      以结点O为研究对象受力分析如下图所示:
      由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力
      TB=mg
      根据平衡条件可知:
      Tcsθ-TB=0,Tsinθ-F=0
      由此两式可得:
      F=TBtanθ=mgtanθ
      在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大。
      A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。
      B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。
      C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。
      D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D错误。
      3、B
      【解析】
      A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:
      Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V
      图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为
      e=40cs200t(V)
      故A错误;
      B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值
      故B正确;
      C. 根据变压比可知,副线圈输出电压:
      电阻R上消耗的功率:
      故C错误;
      D. 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。
      故选:B。
      4、D
      【解析】
      ABC.当摩擦力增大到最大静摩擦力之前,轻绳拉力为零,再增大F,摩擦力不再增大,此后a、b间的拉力从零开始增大,地面对b的摩擦力达到最大静摩擦力,此时物块b要开始滑动,故ABC错误;
      D. 物块a、b的质量相同,与地面的动摩擦因数相同,因此b刚好要滑动时,对a由牛顿第二定律得:
      对b由牛顿第二定律得:
      联立解得:
      故D正确。
      5、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      6、C
      【解析】
      由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。
      【详解】
      AB.以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;
      CD.由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得
      解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。
      故选C。
      【点睛】
      本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BD
      【解析】
      A、据题意和乙图可知,,故A错误;
      B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J,故B正确;
      C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;
      D、以上可知:mg=Eq,,联立以上解得:f=3N,故D正确.
      故选BD
      【点睛】
      本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减小.
      8、BC
      【解析】
      A.小球受力情况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,如图
      根据上图可知,电场力在右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;
      B.由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小。则得:qE=mgsinθ,所以电场强度的最小值为,故B正确;
      C.当mg=Eq时,根据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变化量为零,故C正确;
      D.由于电场力变化时,F大小也跟随着改变,所以做功也不能具体确定值,故D错误;
      9、BC
      【解析】
      AB.而衰变后两个新的带电粒子向相同方向偏转,故两粒子带异种电荷,原子核发生了β衰变,A项错误、B项正确;
      C.由于衰变后两带电粒子的动量大小相等,根据圆周运动的规律,带电粒子的轨迹半径,电荷量大的轨迹半径小,再利用左手定则判断反冲核沿逆时针方向运动,C项正确;
      D.衰变中有核能转变为其他形式的能,故系统发生质量亏损,即总质量略有减少,D项错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。
      故选:AD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、
      【解析】
      [1]由滑块A通过光电门1的运动时间可知,碰撞前滑块A的速度
      [2]解锁弹簧后,弹簧的弹性势能转化为A碰撞前的动能,故弹性势能
      [3]由碰撞后,AB整体通过光电门2的时间,可求得碰撞后AB整体的速度为
      A、B碰撞过程中动量守恒,则有
      联立解得
      12、 40
      【解析】
      (1)[1]打B点时,重物下落的速度等于AC段的平均速度,所以

      [2]同理打出C点时,重物下落的速度

      [3]由加速度的定义式得
      (2)[4]由牛顿第二定律得:

      解得:

      代入数值解得:
      f=40Hz.
      【点睛】
      本题主要考查验证机械能守恒定律实验、纸带数据分析.解决这类问题的关键是会根据纸带数据求出打某一点的瞬时速度、整个过程的加速度;解决本题要特别注意的是打点计时器的频率不是经常用的50 Hz.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、①0.5s,;②3cm,0.45m。
      【解析】
      ①根据波形图可知,这列波从P点传播到Q点,传播距离,时间
      t=1.5s,所以波传播的速度

      因为波长λ=2m
      所以周期

      O点振动方程

      ②根据波形图可知t=0时刻距离Q点最近的波峰在x=0.5m处,传播到Q点的距离
      需要的时间
      因为,即经过质点Q到达波峰,所以相对平衡位置的位移y=3cm
      经过的路程
      14、 (1)2.4m(2) 不能(3)
      【解析】
      (1)设小滑块运动到竖直圆轨道最高点时的速度大小为,则有
      从点运动到最高点的过程中,设小滑块到达点时的速度大小为,由机械能守恒定律有
      代入数据解得
      小滑块由到的过程中,由动能定理可得
      代入数据可解得

      (2)设小滑块到达点时的速度大小为,
      则由动能定理可得
      代入数据解得
      设小滑块下落所需要的时间为,则有
      解得
      故小滑块在水平方向上运动的距离为
      故小滑块将落入“陷阱”中,不能运动到点。
      (3)由题意可知,若要滑块既不脱离圆轨道,又不掉进“陷阱”,则需要分三种情况进行讨论:
      ①当滑块刚好能够到达与圆心等高的点时,设恒力作用的距离为,则由动能定理可得:
      代入数据可解得
      故当恒力作用的距离满足时符合条件。
      ②当滑块刚好能经过圆轨道的最高点时,设滑块经过最高点时的速度大小为,则有
      设此时恒力作用的距离为,则有
      代入数据可解得
      当滑块刚好运动到点时速度为零,设此时恒力作用的距离为,则有
      代入数据可解得
      故当恒力作用的距离满足时符合条件。
      ③当滑块刚好能够越过“陷阱”,设滑块到达点时的速度大小为,则由平抛运动规律可得
      代入数据解得
      设此时恒力作用的距离为,故有
      代入数据解得
      故当恒力作用距离满足时符合条件。
      15、 (i) (ii)
      【解析】
      试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解.
      (i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强
      对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为
      由玻意耳定律得:
      解得:
      B中气体进入气缸A中所占体积为
      对原来B中气体,由玻意耳定律得:
      解得:
      B中剩余气体与原有气体的质量比为
      (ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为
      D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为
      由盖吕萨克定律得:
      解得:
      【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解.

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