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      2026届福建省漳州市华安县第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      2026届福建省漳州市华安县第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份2026届福建省漳州市华安县第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
      A.vA′=3 m/s,vB′=4 m/sB.vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s
      C.vA′=2 m/s,vB′=4 m/sD.vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s
      2、米歇尔•麦耶和迪迪埃•奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( )
      A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度
      B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m1:m2
      C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1
      D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2
      3、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源A、B两点沿x轴相向传播,时的波形图像如图所示,若两列波的波速都是,下列说法正确的是( )
      A.甲乙两列波的频率都是4Hz
      B.时,甲乙两波相遇
      C.时,处质点的位移为负方向最大
      D.时,处质点与处质点的振动方向相反
      4、下列说法正确的是( )
      A.天然放射现象揭示了原子具有核式结构
      B.衰变成要经过6次β衰变和8次α衰变
      C.α、β和γ三种射线中α射线的穿透力最强
      D.氢原子向低能级跃迁后,核外电子的动能减小
      5、工在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器。其中A、B为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上(电源电压小于材料的击穿电压)。当流水线上通过的产品厚度减小时,下列说法正确的是( )
      A.A、B平行板电容器的电容增大
      B.A、B两板上的电荷量变大
      C.有电流从a向b流过灵敏电流计
      D.A、B两板间的电场强度变大
      6、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      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、为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )
      A.甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等
      B.甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等
      C.乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等
      D.乙图中小球下滑至斜面3、4底端时的速度大小相等
      8、匀强电场中,一带正电粒子仅在电场力的作用下自点以垂直于电场方向的初速度开始运动,经过点,则( )
      A.电场中,点电势高于点电势
      B.粒子在点的电势能小于在点的电势能
      C.在两点间,粒子在轨迹可能与某条电场线重合
      D.在两点间,粒子运动方向一定与电场方向不平行
      9、下列说法中正确的是
      A.物体做受迫振动,驱动力频率越高,物体振幅越大
      B.机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变
      C.质点做简谐运动,在半个周期的时间内,合外力对其做功一定为零
      D.用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球
      E.交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,则
      10、如图,从倾角为45°的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为m的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速度为g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是
      A.物体距斜面的最远距离为
      B.以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为
      C.经过时间,物体回到斜面
      D.物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为
      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)一个小电珠上标有“”的字样,现在要用伏安法描绘出这个电珠的图象,有下列器材供选用:
      A.电压表(量程为,内阻约为)
      B.电压表(量程为,内阻约为)
      C.电流表(量程为,内阻约为)
      D.电流表(量程为,内阻约为)
      E.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      F.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      (1)实验中电压表应选用_______,电流表应选用_______(均用器材前的字母表示)。
      (2)为了尽量减小实验误差,要电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器调节方便,滑动变阻器应选用_________(用器材前的字母表示)。
      (3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图_____,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图_______

      12.(12分)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x.
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=_____cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得△t=50s,则遮光条经过光电门1时的速度v=_____m/s;
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x及其对应的t,作出﹣t图象如图丙,其斜率为k,则滑块加速度的大小a与k关系可表达为a=_____.
      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)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为
      A.18mB.54m
      C.72mD.198m
      14.(16分)如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,,取不计空气阻力求:
      (1)弹簧最初具有的弹性势能;
      (2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;
      (3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小.
      15.(12分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速释放,A 与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为m=0.1kg,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数 =0.2。取重力加速度 g =10m/s2。求:
      (1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;
      (2)碰撞过程中A对B的冲量I的大小;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。
      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、C
      【解析】
      A.碰前系统总动量为:
      碰前总动能为:
      如果,,则碰后总动量为:
      动量不守恒,不可能,A错误;
      B.碰撞后,、两球同向运动,球在球的后面,球的速度大于球的速度,不可能,B错误;
      C.如果,,则碰后总动量为:
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能减小,满足碰撞的条件,C正确;
      D.如果,,则碰后总动量为
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能增加,不可能,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      BD.双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误;
      C.根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比,即r1:r2=m2:m1,故C正确;
      A.线速度之比等于半径之比,即v1:v2=m1:m2,故A错误。
      故选C.
      3、C
      【解析】
      A.两列波长均为,根据可知频率为
      A错误;
      B.两波初始时刻相距,相遇用时
      B错误;
      C.时,结合B选项和波形平移法可知,甲、乙两列波在处均为波谷位置,所以质点的负向位移最大,C正确;
      D.根据同侧法可知时,处质点与处质点的振动方向均向上,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核有复杂的结构,但不能说明原子具有核式结构,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒知,质量数少32,则发生8次α衰变,导致电荷数少16,但是电荷数共少10,可知,发生了6次β衰变,故B正确;
      C.γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线的穿透能力最弱,电离能力最强,故C错误;
      D.根据玻尔理论可知,氢原子向低能级跃迁后,电子轨道的半径减小,由库仑力提供向心力得
      可知核外电子的动能增大,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.根据可知当产品厚度减小,导致减小时,电容器的电容C减小,A错误;
      BC.根据可知极板带电量Q减小,有放电电流从a向b流过,B错误,C正确;
      D.因两板之间的电势差不变,板间距不变,所以两板间电场强度为不变,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      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、BC
      【解析】
      A.设斜面与水平面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得加速度为
      甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为
      小球运动的时间为
      可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;
      B.达斜面底端的速度为
      与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;
      C.乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为
      根据得
      可知和时,时间相等,故C正确;
      D.根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      CD.由于电场力和初速度相互垂直,所以粒子做类平抛运动,其运动轨迹是曲线,所以其速度方向和电场力不共线,故运动方向和电场方向不平行,故C不符合题意,D符合题意。
      AB.粒子运动过程中电场力做正功,所以粒子的电势能减小,粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能。由于粒子带正电,根据EP=qφ可知电势逐渐减小,P点电势高于Q点电势,故B不符合题意,A符合题意。
      故选AD。
      9、BCD
      【解析】
      A. 物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,振幅达最大,这种现象称为共振。故A错误;
      B. 机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变,故B正确;
      C. 振子做简谐运动,在半个周期时间内,振子的速率不变,根据动能定理得知合外力做的功一定为0,故C正确;
      D.为了减小阻力的影响,用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球,故D正确;
      E. 交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,因为相互远离,根据开普勒效应可知,故E错误。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      AC.根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越来越远,故AC错误;
      B.物体在竖直方向上上升的最大高度为
      则重力势能的最大值为

      故B正确;
      D.物体重力势能最大时,竖直方向的速度为0,所用时间为
      水平方向的速度为

      所以水平风力的瞬时功率为

      故D正确。
      故选BD。
      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、A D E
      【解析】
      (1)[1]因为电珠的额定电压为,为保证实验安全,选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,所以只能选用量程为的电压表,故选A;
      [2]由得,电珠的额定电流
      应选用量程为的电流表,故选D。
      (2)[3]由题意可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中,为调节方便应选总阻值小的滑动变阻器,故选E。
      (3)[4][5]电珠内阻
      电压表内阻远大于电珠内阻,应采用电流表外接法,故电路图和实物连接图分别如图乙、丙所示
      12、0.75 0.15
      【解析】
      (1)主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度d=0.75cm,
      (2)滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.
      则滑块经过光电门时的速度为:
      (3)据及得图像的斜率,解得
      点睛:图象法处理数据时,要根据物理规律写出横纵坐标之间的关系式.结合图象的截距、斜率等求解.
      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、B
      【解析】
      试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=μFN=μmg=1.2×21N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的速度为:v=at=2×3=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6×(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=6×3+×2×32=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4==9+18+27=54m,所以B正确;
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解.
      14、; 30N; 2.
      【解析】
      (1)设小物块在C点的速度为,则在D点有:
      设弹簧最初具有的弹性势能为,则:
      代入数据联立解得:;
      设小物块在E点的速度为,则从D到E的过程中有:

      设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有:
      代入数据解得:,
      由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30
      设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E到最大距离的过程中有:

      小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为,则

      小物体在D点的动能为,则:
      代入数据解得:,,
      因为,故小物体不能返回D点
      小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为,则有:

      代入数据解得:
      答:弹簧最初具有的弹性势能为;
      小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30 N;
      小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2 .
      【点睛】
      (1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;
      物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;
      假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度.
      15、(1)3N;(2);(3)0.25m
      【解析】
      (1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有

      滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得
      两式联立可得
      FN=3N
      由牛顿第三定律可得,A对轨道的压力
      N=FN=3N
      (2)AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得
      mv=2mv′
      对滑块B由动量定理得
      (3)对AB在桌面上滑动,水平方向仅受摩擦力,则由动能定理得
      解之得
      l=0.25m

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