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      福建省“超级全能生”2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      福建省“超级全能生”2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份福建省“超级全能生”2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      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选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
      A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s
      B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1∶4
      C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2∶1
      D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
      2、原子核有天然放射性,能发生一系列衰变,可能的衰变过程如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.过程①的衰变方程为
      B.过程①的衰变方程为
      C.过程②的衰变方程为
      D.过程②的衰变方程为
      3、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L1=3m,L2=2m,则A、B两小球( )
      A.周期之比T1:T2=2:3B.角速度之比ω1:ω2=3:2
      C.线速度之比v1:v2=:D.向心加速度之比a1:a2=8:3
      4、某气体星球的半径为,距离星球中心处的点的重力加速度为。若该星球的体积在均匀膨胀,膨胀过程中星球质量不变,且密度均匀。当星球半径膨胀为时,点的重力加速度为。已知质量分布均匀的球壳对球壳内物体的引力为零。则与的比值为( )
      A.B.1C.D.
      5、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小2B0,方向水平向左
      C.大小4 B 0,方向水平向右
      D.大小4 B 0,方向水平向左
      6、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      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、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )
      A.圆环的机械能先减小后增大,再减小
      B.弹簧的弹性势能先增大再减小
      C.与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处
      D.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大
      8、如图所示,质量为2kg的木块A与轻质弹簧连接,弹簧的另-端固定在墙上,开始时木块A静止在光滑水平面上的O点,现有一质量为3kg的木块B以10m/s的初速度向右运动,与木块A发生碰撞并粘在一起,下列说法正确的是( )
      A.木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为6m/s
      B.弹簧的最大弹性势能为90J
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为150J
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的冲量为0
      9、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的有( )
      A.小球运动到B点时的速度大小为
      B.弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
      C.小球运动到B点时重力的功率为
      D.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
      10、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      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)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。

      (1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为____。
      (2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须__________。
      A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.减小遮光片的宽度
      (3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小为_______(用测得的物理量符号表示)。
      (4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图像能直观地反映物理量之间的关系,应该作出______(填“”、“”、“”或“”)图像,当图像为过原点的一条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      12.(12分)某同学用如图甲所示的实验装置某测量木块与木板间动摩擦因数:
      (1)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。打点计时器的电源频率是50Hz,根据测量结果计算:则打C点时纸带的速度大小为___________m/s;纸带运动的加速度大小为___________m/s2。(结果保留3位有效数字)
      (2)通过(1)测得木块的加速度为a,还测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=_________。
      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,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体.求:
      ①稳定后活塞D下降的距离;
      ②改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
      14.(16分)如图甲所示,一列简谐波沿x轴传播,A、B为平衡位置相距4m的两个质点,它们的振动图像如图乙所示。求该波的波速。
      15.(12分)如图所示是研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在xOy平面坐标系的第一象限内,存在两个电场强度大小均为E,方向分别水平向左和竖直向上的匀强电场区域Ⅰ和Ⅱ。两电场的边界均是边长为L的正方形,位置如图所示。(不计电子所受重力)
      (1)在Ⅰ区域AO边的中点处由静止释放电子,求电子离开Ⅱ区域的位置坐标;
      (2)在电场区域Ⅰ内某一位置(x、y)由静止释放电子,电子恰能从Ⅱ区域右下角B处离开,求满足这一条件的释放点x与y满足的关系。
      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、B
      【解析】
      A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;
      B.由题意可知,卫星的周期

      万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比
      故B正确;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得
      该卫星加速度与同步卫星加速度之比
      故C错误;
      D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。
      故选AB。
      2、D
      【解析】
      AB.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故AB错误;
      CD.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AB.小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为θ。
      对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:
      在竖直方向有
      Fcsθ-mg=0…①
      在水平方向有
      …②
      由①②得

      分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcsθ,相等,所以周期相等
      T1:T2=1:1
      角速度
      则角速度之比
      ω1:ω2=1:1
      故AB错误;
      C.根据合力提供向心力得
      解得

      根据几何关系可知
      故线速度之比
      故C正确;
      D.向心加速度:a=vω,则向心加速度之比等于线速度之比为
      故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      设点放置质量为的物体,则有
      解得

      如图所示,星球膨胀后质量不变,有
      点以下球体质量为
      解得
      结合①式得

      所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:
      根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      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、AC
      【解析】
      AB.开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;
      C.A点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:
      解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;
      D.弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。
      故选AC。
      8、AB
      【解析】
      A.木块A、B碰撞,视A、B为系统,动量守恒,则有
      解得木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为
      故A正确;
      B.木块A、B碰后压缩弹簧过程,根据能量守恒可得弹簧的最大弹性势能为
      故B正确;
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为
      故C错误;
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的作用力不为零,所以根据公式可知墙对弹簧的冲量为0,故D错误;
      故选AB。
      9、BD
      【解析】
      A.小球在A点和B点时,弹簧的形变量相同,则弹性势能的变化量为零,根据能量守恒得
      解得
      故A错误;
      B.除重力以外其它力做功等于机械能的增量,当弹簧长度等于R时,弹簧弹力做功最多,则小球的机械能最大,故B正确;
      C.小球运动到B点时,重力的方向与速度方向垂直,则重力的功率为零,故C错误;
      D.在A点,有
      在B点,根据牛顿第二定律得
      解得
      可知小球在A、B两点对圆环的压力差为4mg,故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      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、0.670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺主尺读数为,游标尺上第14条刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为
      所以最终读数为
      (2)[2]A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,故A错误;
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,故B正确;
      C.减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,故C错误。
      故选B;
      (3)[3][4]还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度
      (4)[5]由

      为了使图像能直观地反映物理量之间的关系,应该作出图像,当图像为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      12、1.18m/s 1.50m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].因纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,设s1=9.50cm、s2=11.00cm、s3=12.5cm、s4=14.00cm,打C点时纸带的速度大小为
      代入数值得
      vc=1.18m/s
      加速度
      代入数值得
      a=1.50m/s2
      (2)[3].对木块、砝码盘和砝码组成的系统,由牛顿第二定律得
      mg-μMg=(M+m)a
      解得
      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、(i)(ii)℃
      【解析】
      (1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:
      活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有:
      根据玻意耳定律,得:
      解得:x=2l

      活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l
      (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得
      解得:t2=377℃
      【点睛】
      本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.
      14、
      【解析】
      根据图乙知,该列波周期:
      T=0.4s
      由A、B振动图像可知,若简谐波沿x轴正方向传播,振动由质点A传播到质点B所需的时间为
      (n=1,2,3……)
      根据波速定义式有:
      联立解得:
      (n=0,1,2,3)
      由A、B振动图像可知,若简谐波沿x轴负方向传播,振动由质点B传播到质点A所需的时间为
      (n=0,1,2,3)
      根据波速定义式有:
      联立解得:
      (n=0,1,2,3)
      15、 (1)(2.5L,0.5L);(2)
      【解析】
      (1)在Ⅰ区域中电子做初速度为零的匀加速直线运动,

      在Ⅱ区域电子做类平抛运动,假设电子从BC边射出,由运动规律得水平方向

      竖直方向


      联立①②③④解得
      假设成立,电子离开Ⅱ区域的位置坐标
      即坐标为
      (2)在Ⅰ区域有

      在Ⅱ区域有


      联立④⑤⑥⑦解得

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      福建省厦门市下学期2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析:

      这是一份福建省厦门市下学期2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共18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。

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