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      福建省福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析

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      福建省福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析

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      这是一份福建省福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,af长为34cm,则下列说法正确的是( )
      A.bc长为13cm
      B.df长为7cm
      C.小球的加速度大小为12m/s2
      D.小球通过d点的速度大小为2.2m/s
      2、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
      3、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      4、如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
      A.两列波在相遇区域发生干涉
      B.a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强
      C.此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A
      D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
      5、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30°光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为FN1,安培力大小为F1,保持磁感应强度的大小不变,将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为FN2,安培力大小为F2。下列说法正确的是( )
      A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外
      B.金属棒受到的安培力之比
      C.调整后电流强度应比原来适当减小
      D.
      6、2019年11月11日出现了难得一见的“水星凌日”现象。水星轨道在地球轨道内侧,某些特殊时刻,地球、水星、太阳会在一条直线上,且水星处于地球和太阳之间,这时从地球上可以看到水星就像一个小黑点一样在太阳表面缓慢移动,天文学称之为“水星凌日”。在地球上每经过年就会看到“水星凌日”现象。通过位于贵州的“中国天眼(目前世界上口径最大的单天线射电望远镜)观测水星与太阳的视角(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角),则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      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、一质量为m的物体静止在水平地面上,在水平拉力F的作用下开始运动,在0~6s内其速度与时间关系图象和拉力的功率与时间关系图象如图所示,取g=10m/s2,下列判断正确的是( )
      A.0~6s内物体克服摩擦力做功24J
      B.物体的质量m为2kg
      C.0~6s内合外力对物体做的总功为120J
      D.0~6s内拉力做的功为156J
      8、如图甲所示,A、B两物块静止在光滑水平面上,两物块接触但不粘连,A、B的质量分别为,。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1,同时对物块B施加一水平向右拉力F2,使A、B从静止开始运动,力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.时刻A对B的推力大小为
      B.0~时刻内外合力对物块A做的功为
      C.从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小为
      D.时刻A的速度比B的速度小
      9、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则( )

      A.边两端电压的有效值为
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为
      C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为
      D.线框转动一周产生的焦耳热为
      10、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。
      (1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=______m/s2(结果保留2位有效数字);
      (2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=______(用字母m、a、g表示);
      (3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是______误差(填“偶然”或“系统”)。
      12.(12分)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:
      A.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。
      B.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。
      C.撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。
      (1)步骤C中小车所受的合外力大小为___
      (2)为验证从O—C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为___,需要验证的关系式为____ (用所测物理量的符号表示)。
      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,O1O2为经过球形透明体的直线,平行光束沿O1O2方向照射到透明体上。已知透明体的半径为R,真空中的光速为c。
      (1)不考虑光在球内的反射,若光通过透明体的最长时间为t,求透明体材料的折射率;
      (2)若透明体材料的折射率为,求以45°的入射角射到A点的光,通过透明体后与O1O2的交点到球心O的距离。
      14.(16分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:
      (1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;
      (2)从释放到最终停止所运动的位移。
      15.(12分)如图,封有一定质量理想气体的圆柱形气缸竖直放置,气缸的高度H=30cm,缸体内底面积S=200cm2,缸体质量M=10kg。弹簧下端固定在水平桌面上,上端连接活塞,当缸内量气体温度T0=280K时,缸内气体高h=20cm。现缓慢加热气体,使活塞最终恰好静止在缸口(未漏气),此过程中缸内气体吸收热量为Q=450J。已知大气压恒为p0=1×l05Pa,重力加速度g=10m/s2,不计活塞质量、厚度及活塞与缸壁的摩擦,且气缸底部及活塞表面始终保持水平。求:
      (i)活塞最终静止在缸口时,缸内气体的温度;
      (ii)加热过程中,缸内气体内能的增加量。
      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】
      C.根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得
      其中
      所以C正确;
      D.匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为
      所以D错误;
      B.根据匀变速直线运动的位移公式得
      所以B错误;
      A.同理可得b点的速度为

      所以A错误。
      故选C。
      2、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。
      3、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      4、C
      【解析】
      A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据,频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A错误;
      B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
      C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
      ,,,
      C正确;
      D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.根据题意可知,当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的安培力沿着斜面向上,根据左手定则可知,金属棒中的电流方向垂直纸面向里,故A错误;
      BD.当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的力如图所示
      根据平衡条件可知
      当磁场的方向改为竖直向上时,金属棒受力如图所示,
      根据三角形定则有
      所以有

      故B正确,D错误;
      C.根据以上分析可知F1<F2,所以I1<I2,故C错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      由于水星每隔N年就会处于地球、太阳之间,且三者共线,那就意味着每经过N年水星会比地球多转一圈,则
      且年,解得



      所以
      视角最大的时候应该是水星与地球连线与水星轨道相切的时候,此时
      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】
      2~6s内,物体做匀速直线运动,拉力与摩擦力大小相等。0~2s内,物体做匀加速直线运动,根据v-t图像的斜率求出加速度,再根据牛顿第二定律求出物体的质量。根据动能定理求合外力对物体做的总功,根据v-t图像的“面积”求出物体的位移,从而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。
      【详解】
      A.在2~6s内,物体做匀速直线运动,由,得
      故物体受到的摩擦力大小
      根据v-t图像的“面积”表示物体的位移,知0~6s内物体的位移为
      物体克服摩擦力做功
      故A错误。
      B.0~2s内,物体的加速度
      由牛顿第二定律可得
      在2s末,,由图知
      P′=60W,v=6m/s
      联立解得
      F′=10N,m=2kg
      故B正确。
      C.0~6s内合外力对物体做的总功
      故C错误。
      D.由动能定理可知
      故D正确。
      故选BD。
      【点睛】
      本题的关键要根据速度时间图像得到物体的运动情况,分析时要抓住速度图像的斜率表示加速度、面积表示位移。要知道动能定理是求功常用的方法。
      8、BD
      【解析】
      C.设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为a,以整体为研究对象,则有:
      分离时:
      根据乙图知此时,则从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小:
      故C错误;
      A.时刻还未分离,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律,则有:
      对B,根据牛顿第二定律:
      F2+FAB=mBa

      故A错误;
      B.0~时间,根据乙图知:
      F1+F2=F0
      则始终有,对整体根据牛顿第二定律:
      则时刻
      对A根据动能定理:
      故B正确;
      D.时,AB达到共同速度
      此后AB分离,对A,根据动量定理:
      I=mA△v
      根据乙图t0~t0,F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量,则

      对B,根据动量定理:
      I′=mB△v′
      根据乙图t0~t0,F-t图象的面积等于F2这段时间对B的冲量,则

      则t0~t0时间内B比A速度多增大
      故D正确。
      故选:BD。
      9、AB
      【解析】
      A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为
      则交流电的电动势的有效值为
      边两端电压的有效值为
      所以A正确;
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,即
      则此时的电动势为
      所以B正确;
      C.由图象可得交流电的周期为
      从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为
      由电动势的瞬时值表达式可知

      所以C错误;
      D.此交流电的电流有效值为
      根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为
      所以D错误。
      故选AB。
      10、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD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、8.0 系统
      【解析】
      根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。
      【详解】
      (1)[1]根据位移差公式,解得系统运动的加速度为
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对Q和Z有
      对物体P有
      联立解得。
      (3)[3]由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。
      【点睛】
      本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。
      12、(1)m1g; (2),
      【解析】
      (1)[1] 小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;
      (2)[2]匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故

      [3]动能增量为:

      合力的功为:

      需要验证的关系式为:
      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、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)光在透明体内的最长路径为2R,不考虑光在球内的反射,则有
      透明体材料的折射率

      (2)该光线的传播路径如图,入射角i=45°,折射率为n=,根据折射定律,则折射角r=30°
      光从B点射出时的出射角为45°,由几何关系知,∠BOC=15°,∠BCO=30°,∠CBO=135°,由正弦定理,有
      解得以45°的入射角射到A点的光,通过透明体后与O1O2的交点到球心O的距离

      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得

      对有,故静止,则

      设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则
      碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:
      由动量守恒定律
      由能量守恒定律
      解得,
      滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得
      可解得
      设滑块运动时间后停止运动,则
      由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即


      (2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又
      最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:
      解得
      15、 (i) 420K;(ii) 240J。
      【解析】
      (i)加热过程为等压变化,设缸内气体的末态温度为T,初态温度为T0=280K
      由盖-吕萨克定律有

      代入数据解得
      T=420K
      (ii)设缸内气体的压强为p;
      对气缸由平衡条件有
      Mg+p0S=pS
      该过程气体对外做功
      W=pS(H-h)
      则外界对气体做功为
      W′=-W
      由热力学第一定律有
      ΔU=W'+Q
      代入数据解得
      ΔU=240J

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