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      福建省福州市格致中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      福建省福州市格致中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份福建省福州市格致中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )
      A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等
      B.和绕地球运动的线速度大小之比为
      C.和绕地球运动的周期之比为
      D.和绕地球运动的向心力大小一定相等
      2、下列说法中正确的是( )
      A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线弱
      B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
      C.已知质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
      D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核外的电子发生电离产生的
      3、关于近代物理的知识,下列说法正确的有( )
      A.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      B.铀核裂变的一种核反应方程为
      C.中X为中子,核反应类型为β衰变
      D.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能
      4、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为( )
      A.B.
      C.D.
      5、下列说法正确的是( )
      A.物体的动能增加,其内能也一定增加
      B.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动
      C.一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小
      6、如图所示,一轻绳绕过光滑的轻质定滑轮,一端挂一水平托盘,另一端被托盘上的人拉住,滑轮两侧的轻绳均沿竖直方向。已知人的质量为60kg,托盘的质量为20kg,取g=10m/s2。若托盘随人一起竖直向上做匀加速直线运动,则当人的拉力与自身所受重力大小相等时,人与托盘的加速度大小为( )
      A.5m/s2B.6m/s2C.7.5m/s2D.8m/s2
      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,等边三角形线框由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点、与直流电源两端相接,已知导体棒受到的安培力大小为,则( )
      A.导体棒受到的安培力垂直于线框平面
      B.导体棒中的电流是导体棒中电流的2倍
      C.导体棒和所受到的安培力的合力大小为
      D.三角形线框受到的安培力的大小为
      8、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与d成30°角的方向、大小不同的速率射入正方形内,则下列说法中正确的是( )
      A.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ad边射 出磁场
      B.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从cd边射出磁场
      C.若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定从ab边射出磁场
      D.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从bc边射出磁场
      9、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      10、如图所示,煤矿车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,煤块与两传送带间的动摩擦因数均为,每隔在传送带甲左端轻放上一个质量为的相同煤块,发现煤块离开传送带甲前已经与甲速度相等,且相邻煤块(已匀速)左侧的距离为,随后煤块平稳地传到传送带乙上,乙的宽度足够大,速度为取,则下列说法正确的是( )
      A.传送带甲的速度大小为
      B.当煤块在传送带乙上沿垂直于乙的速度减为0时,这个煤块相对于地面的速度还没有增加到
      C.一个煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为
      D.一个煤块在乙传送带上留下的痕迹长度为
      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)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用电池的电动势为,内阻为(均保持不变)。
      (1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为和是定值电阻,利用和表头构成量程为的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用两个接线柱,电压表的量程为;若使用两个接线柱,电压表的量程为。则定值电阻的阻值为_________,_____,______。
      (2)用量程为,内阻为的标准电压表对改装表挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为和。为了方便实验中调节电压,图中应选用最大阻值为______的滑动变阻器。校准时,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近端______(填“”或“”)。
      (3)在挡校对电路中,开关全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片从端缓慢向端滑动的过程中,表头的示数_________,电源的输出功率_______,电源的效率_______(填变化情况)。
      (4)若表头上标记的内阻值不准,表头内阻的真实值小于,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数__________(填“偏大”或“编小”)。
      12.(12分)某实验小组想用下图所示装置验证动能定理。垫块的作用是使长木板产生一个合适的倾角来平衡小车运动过程中受到的阻力,小车的凹槽可以添加钩码以改变小车的质量,用小桶以及里面的细沙的重力来替代小车受到的合力,可以改变细沙的多少来改变合力的大小。已知打点计时器的打点频率为f,当地重力加速度为g。
      (1)要完成实验,必须测量哪些物理量___
      A.纸带上某两点间的距离x,以及这两点的瞬时速度
      B.长木板的倾角α
      C. 小车及凹槽内钩码的总质量M
      D. 小桶及里面细沙的总质量m
      (2)仔细平衡小车受到的阻力,并多次改变小车的质量M和小桶里面细沙的质量m,通过测量和计算发现:合力的功总是大于两点动能的差值,这___(填“符合”或“不符合“)实验的实际情况。

      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)如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
      ①A管封闭气体压强pA′
      ②活塞C向上移动的距离x。
      14.(16分)如图所示,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m=5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27℃、压强为p1=1.0×105Pa。已知大气压强为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。
      (1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度?
      (2)继续升高环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少?
      15.(12分)如图所示,R为变阻箱,电压表为理想电压表,电源电动势,当变阻箱阻值为时,闭合电键后,电压表读数,求:
      (1)电路中的电流I和电源内阻r;
      (2)电源的输出功率P和效率;
      (3)试推导说明当R为多大时,电源的输出功率最大。
      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.由
      可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;
      B.由
      可得

      则和绕地球运动的线速度大小之比为
      故B正确;
      C.由
      可得
      和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为
      故C错误;
      D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A、β射线是电子流,不是电磁波,穿透本领比γ射线弱,故A错误;
      B、半衰期具有统计意义,对大量的原子核适用,对少量的原子核不适用,故B错误;
      C、根据爱因斯坦质能方程可得释放的能量是,故C正确;
      D、β衰变是原子核的衰变,与核外电子无关,β衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子的同时释放出来的,故D错误;
      故选C.
      3、D
      【解析】
      A. 比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项A错误;
      B. 铀核裂变的核反应方程中,反应物必须有中子,选项B错误;
      C. 中X质量数为4电荷数为2,为α粒子,核反应类型为α衰变,选项C错误;
      D. 平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能。故D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则
      其中

      联立可得
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.物体的内能由分子动能和分子势能构成,与宏观的机械能大小无关,A错误;
      B.布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;
      C.根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      设人的质量为M,则轻绳的拉力大小
      T=Mg
      设托盘的质量为m,对人和托盘,根据牛顿第二定律有
      2T一(M+m)g=(M+m)a
      解得
      a=5m/s2
      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、BD
      【解析】
      A.由图可知,导体棒MN电流方向有M指向N,由左手定则可得,安培力方向平行于线框平面,且垂直于导体棒MN,故A错误;
      B.MLN边的有效长度与MN相同,等效后的电流方向也与MN相同,由左手定则可知,边MLN的电阻等于边MN的电阻的两倍,两者为并联关系,根据欧姆定律可知,导体棒MN中的电流是导体棒MLN中电流的2倍,故B正确;
      CD.中的电流大小为,则MLN中的电流为,设MN的长为,由题意知
      所以边MLN所受安培力为
      方向与MN边所受安培力的方向相同,故有
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      由题,带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为
      T=2t0
      A.当带电粒子的轨迹与ad边相切时,轨迹的圆心角为60°,粒子运动的时间为
      在所有从ad边射出的粒子中最长时间为,该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定不会从ad边射出磁场,故A错误;
      B. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则粒子轨迹的圆心角为
      速度的偏向角也为,根据几何知识得知,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角为30°,必定从cd射出磁场,故B正确;
      C. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为π,而粒子从ab边射出磁场时最大的偏向角等于
      故不一定从ab边射出磁场,故C错误;
      D. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是
      则得到轨迹的圆心角为
      则它一定从bc边射出磁场,故D正确。
      故选:BD。
      9、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      10、ACD
      【解析】
      A.煤块在传送带甲上做匀加速运动的加速度
      煤块在传送带甲上先匀加速再匀速运动,加速度相同,所以相邻煤块之间的距离与时间的比值即传送带甲的速度,即
      故A正确;
      B.煤块滑上传送带乙时,所受滑动摩擦力的方向与煤块相对传送带乙的运动方向相反,相对传送带乙做匀减速直线运动,所以当煤块在传送带乙上沿垂直乙的速度减为零时,煤块已相对传送带乙静止,即相对地面的速度增至,故B错误;
      C.以传送带甲为参考系,煤块的初速度为,方向与传送带甲的速度方向相反,煤块相对传送带甲做匀减速直线运动,相对加速度仍为,故相对传送带甲的位移
      所以煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为,故C正确;
      D.以传送带乙为参考系,煤块的初速度为
      相对加速度
      煤块相对乙传送带的位移
      即煤块在传送带乙上留下的痕迹为,故D正确。
      故选ACD。
      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、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大
      【解析】
      (1)[1]电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规律可知


      改装后电流表内阻
      [2]将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知,量程电压表的内阻
      解得
      [3]再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以
      (2)[4]在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;
      [5]电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大
      (3)[6]滑片由向滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大
      [7]随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;
      [8]由
      可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小
      (4)[9]电压表两端电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。
      12、CD 符合
      【解析】
      根据该实验的实验原理、要求和减少误差的角度分析,平衡摩擦力作用后,进行实验过程中需要用刻度尺测量纸带上两点的距离,用天平测出小车及凹槽内钩码的总质量,小桶及里面细沙的总质量,根据实验原理,明确实验现象中产生实验误差的原因即可求解。
      【详解】
      (1)[1]以小车及凹槽内砝码为研究对象,根据动能定理可知:
      其中F可以用小桶以及里面的细沙的重力来代替,x是纸带上某两点间的距,M为小车和凹槽内钩码的总质量, 和v为对应两点的速度,因此需要测量的物理量为纸带上某两点间的距离x,小车和凹槽内钩码的总质量M,小桶及里面细沙的总质量m,但速度不是测量处理的,是计算出的结果,故CD正确AB错误。
      故选CD。
      (2)[2]虽然平衡小车受到的阻力,但是运动过程中小桶和里面的细沙的重力始终大于小车受到合外力,使合力做的总功总是大于两点动能的差值,这符合实验的实际情况。
      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、①108cmHg ②5.2cm
      【解析】
      ①对A气体利用理想气体的等温变化方程求解;②由大气压的数值和水银柱的高度求出封闭气体的压强,A气体和B气体间的联系是之间的水银柱平衡和连通器的原理,根据等温变化的方程求解某状态的体积,进而活塞移动的距离.
      【详解】
      ①设A、B两管的横截面积为S,
      以A管封闭气体为研究对象,
      初状态:,
      设末状态的压强为,体积为
      从初状态到末状态,设A管水银面下降h,则B管水银面上升也为h
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:
      ②以B管封闭的气体为研究对象,设活塞向上移动距离为x
      初状态:,
      末状态:,
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:x=5.2cm
      【点睛】
      本题考查的是等温变化,解决这类题的关键是,理解大气压和液体压强之间的关系,会根据大气压和液体压强计算封闭空气柱的压强.
      14、 (1) 57℃;(2)73J
      【解析】
      (1)气体的状态参量

      对活塞由平衡条件得
      解得
      由查理定律得
      解得

      (2)继续加热时,理想气体等压变化,则温度升高,体积增大,气体膨胀对外界做功,外界对气体做功
      根据热力学第一定律,可得理想气体从外界吸收的热量
      15、 (1),;(2),;(3)当时最大输出功率为
      【解析】
      (1)电路中的电流
      根据闭合电路欧姆定律,解得内阻为
      (2)电源的输出功率
      效率为
      (3)电源的输出功率为
      可知当时,电源输出功率最大,即

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