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      福建省福州市仓山区师范大学附中2026届高考物理二模试卷含解析

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      福建省福州市仓山区师范大学附中2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份福建省福州市仓山区师范大学附中2026届高考物理二模试卷含解析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、下列说法正确的是( )
      A.核反应前后质量并不守恒
      B.爱因斯坦在研究光电效应现象时提出了能量子假说
      C.用一束绿光照射某金属,能产生光电效应,现把这束绿光的强度减为原来的一半,则没有光电子飞出
      D.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      2、如图,水平导体棒PQ用一根劲度系数均为k=80 N/m的竖直绝缘轻弹簧悬挂起来,置于水平向里的匀强磁场中,PQ长度为L=0.5 m,质量为m=0.1 kg。当导体棒中通以大小为I=2 A的电流,并处于静止时,弹簧恰好恢复到原长状态。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,(重力加速度g取10 m/s2)则( )
      A.通入的电流方向为P→Q,大小为1.2 A
      B.通入的电流方向为P→Q,大小为2.4 A
      C.通入的电流方向为Q→P,大小为1.2 A
      D.通入的电流方向为Q→P,大小为2.4 A
      3、下列关于原子物理知识的叙述正确的是( )
      A.衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子
      B.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,核子数不变质量不亏损
      D.对于一个特定的氡原子,知道了半衰期,就能准确的预言它在何时衰变
      4、质量为m的光滑圆柱体A放在质量也为m的光滑“ V”型槽B上,如图,α=60°,另有质量为M的物体C通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B相连,现将C自由释放,则下列说法正确的是( )
      A.当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      B.当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      C.当M=6m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.75g
      D.当M=5m时,A和B之间的恰好发生相对滑动
      5、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻力约为汽车所受重力的( )
      A.0.3倍B.0.5倍C.0.6倍D.0.8倍
      6、如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相同
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.c、d两点的电场强度相同
      D.a点的电场强度小于b点的电场强度
      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,B、C和P是同一水平面内的三个点,沿竖直方向振动的横波I在介质中沿BP方向传播,P与B相距40cm,B点的振动图像如图乙所示;沿竖直方向振动的横波I在同一介质中沿CP方向传播,P与C相距50cm,C点的振动图像如图丙所示。在t=0时刻,两列波同时分别经过B、C两点,两列波的波速都为20cm/s,两列波在P点相遇,则以下说法正确的是( )
      A.两列波的波长均为20cm
      B.P点为减弱点,振幅是为10cm
      C.4.5s时P点在平衡位置且向下振动
      D.波遇到40cm的障碍物将发生明显衍射现象
      E.P点为加强点,振幅为70cm
      8、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是( )
      A.若第二种粒子的电性与第一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向
      B.若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可
      C.若第二种粒子与第--种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的
      D.若第二种粒子与第--种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的
      9、在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ( )
      A.在电场中的加速度之比为1:1
      B.在磁场中运动的半径之比为
      C.在磁场中转过的角度之比为1:2
      D.离开电场区域时的动能之比为1:3
      10、2019年央视春晚加入了非常多的科技元素,在舞台表演中还出现了无人机。现通过传感器将某台无人机上升向前追踪拍摄的飞行过程转化为竖直向上的速度vy及水平方向速度vx与飞行时间t的关系图象,如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.无人机在t1时刻处于超重状态
      B.无人机在0~t2这段时间内沿直线飞行
      C.无人机在t2时刻上升至最高点
      D.无人机在t2~t3时间内做匀变速运动
      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)某同学为了测量电源的电动势和内阻,根据元件的不同,分别设计了以下两种不同的电路。

      实验室提供的器材有:
      两个相同的待测电源,辅助电源;
      电阻箱、,滑动变阻器、;
      电压表,电流表;
      灵敏电流计,两个开关、。
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,闭合开关和,再反复调节和,或者滑动变阻器、,使电流计的示数为0,读出电流表、电压表示数分别为、。
      ②反复调节电阻箱和(与①中的电阻值不同),或者滑动变阻器、,使电流计的示数再次为0,读出电流表、电压表的示数分别为、。
      回答下列问题:
      (1)哪套方案可以更容易得到实验结果______(填“甲”或“乙”)。
      (2)电源的电动势的表达式为_____,内阻为______。
      (3)若不计偶然误差因素的影响,考虑电流、电压表内阻,经理论分析可得,____(填“大于”“小于”或“等于”),_____(填“大于”“小于”或“等于”)。
      12.(12分)如图所示利用气垫导轨“验证机械能守恒定律”的实验装置。主要实验步骤如下:
      A.将气垫导轨放在水平桌面上,并调至水平
      B.测出遮光条的宽度d
      C.将滑块移至图示的位置,测出遮光条到光电门的距离l
      D.释放滑块,读出遮光条通过光电门的遮光时间t
      E.用天平称出托盘和砝码的总质量m
      F.………
      请回答下列问题(重力加速度取g):
      (1)滑块经过光电门的速度可以表示为____(用物理量符号表示)。
      (2)为验证机械能守恒定律,还需要测的物理量是____。
      (3)滑块从静止释放,运动到光电门的过程中,系统的重力势能减少_____(用物理量符号表示)。
      (4)选用不同的l,测出对应的t。能直观反应系统机械能守恒的图像是_____。
      A.t﹣l B.t2﹣l C.﹣l D.﹣l
      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,一玻璃砖的横截面为半径为R的半圆,折射率为一束单色平行光与直径MN成45°角入射。已知光在真空中传播的速度为c,不考虑玻璃砖内的反射光。求:
      (1)从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间
      (2)弧面上有光线射出的弧线长度
      14.(16分)如图所示,两端封闭的粗细均匀且导热性能良好的玻璃管放置在水平桌面上,玻璃管长度为3L(单位:cm),玻璃管内由长度为L(单位:cm)的水银柱将管内的理想气体分成左右两部分,稳定时两部分气体长度相同,左右两部分气体的压强均为H cmHg。现在外力作用下使玻璃管沿水平桌面向右做匀加速直线运动,玻璃管中左侧的气柱长度变为原来的一半,重力加速度为g,求玻璃管运动的加速度a的大小。
      15.(12分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置,容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗、细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,整个细管长为4 cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强为P0=76cmHg,气体初始温度为27℃,求:
      ①第一次若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K;
      ②第二次若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中气体体积不变,封闭气体的温度应为多少K.
      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、A
      【解析】
      A.由于存在质量亏损,所以核反应前后质量并不守恒,A正确;
      B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说,B错误;
      C.用一束绿光照射某金属,现把这束绿光的强度减为原来的一半,因为频率不变,所以仍能发生光电效应有光电子飞出,C错误;
      D.在光电效应现象中,根据光电效应方程
      可知光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,但非成正比关系,D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      由题意知通电后弹簧恢复到原长,说明安培力方向向上,由平衡条件可得ILB=mg,代入数据解得磁感应强度大小B==1 T。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,假设安培力方向向下,由平衡条件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2 A,假设成立,此时通入的电流方向为Q→P,故C正确,ABD错误。
      3、A
      【解析】
      A.β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故A正确;
      B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,结合能大,原子核不一定越稳定,故B错误;
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,会释放一定的能量,根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损,故C错误;
      D.半衰期是统计规律,对于一个特定的衰变原子,我们只知道它发生衰变的概率,并不知道它将何时发生衰变,发生多少衰变,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      D.当A和B之间的恰好发生相对滑动时,对A受力分析如图
      根据牛顿运动定律有:
      解得
      B与C为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B和C有:
      所以,即
      解得
      选项D错误;
      C.当,A和B将发生相对滑动,选项C错误;
      A. 当,A和B保持相对静止。若A和B保持相对静止,则有
      解得
      所以当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项A错误;
      B. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项B正确。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,初速度为v,则
      , ,
      解得:
      , ,
      根据牛顿第二定律得:

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.
      C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;
      D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析.
      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、ACE
      【解析】
      A.两列波的周期都是
      计算波长
      A正确;
      BE.根据题意
      而时刻两波的振动方向相反,则P是振动加强的点,振幅等于两波振幅之和,即为70cm,B错误,E正确;
      C.波从C传到P的时间
      波从B传到P的时间
      在时刻,横波I与横波II两波叠加,P点经过平衡位置向下运动,在时刻,经过了两个周期,P点经过平衡位置向下运动,C正确;
      D.因波长为20cm,则当波遇到40cm的障碍物将不会发生明显衍射现象,D错误。
      故选ACE。
      8、ACD
      【解析】
      AB.如图所示
      带电粒子运动有3个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误;
      CD.加速电场加速有
      磁场中圆周运动有
      解得
      第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则
      解得
      故CD正确。
      故选ACD。
      9、BCD
      【解析】
      A.两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错.
      B.离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:.又由知,,所以其半径之比为:1,故B正确.
      C.由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30°,可知P3+角度为60°,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确.
      D.离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确.
      10、AD
      【解析】
      A.根据图象可知,无人机在t1时刻,在竖直方向上向上做匀加速直线运动,有竖直向上的加速度,处于超重状态,故A正确;
      B.由图象可知,无人机在t=0时刻,vy=0,合初速度为vx沿水平方向,水平与竖直方向均有加速度,那么合加速度与合初速度不共线,所以无人机做曲线运动,即无人机沿曲线上升,故B错误;
      C.无人机在竖直方向,先向上做匀加速直线运动,后向上做匀减速直线运动,在t3时刻上升至最高点,故C错误;
      D.无人机在t2~t3时间内,在水平方向上做匀速直线运动,而在竖直方向上向上做匀减速直线运动,因此无人机做匀变速运动,故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、甲 等于 等于
      【解析】
      (1)[1]甲电路的连接有两个特点:左、右两个电源间的路端电压相等,干路电流相同,电阻箱可以直接读数;乙电路更加适合一般情况,需要采集更多数据,并且需要作图处理数据才可以得到结论,同状态下采集数据,根据闭合电路欧姆定律列式求解电源的电动势和内阻,甲电路更简单。
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律得
      解得

      (3)[4][5]当电流计的示数为0时,相同电源,电流相等时路端电压相等,此电路中电流表测的是干路电流,电压表测的是两端的电压(路端电压),因此电流表和电压表都是准确值,故

      12、 滑块和遮光条的总质量M mgl D
      【解析】
      (1)[1]遮光条宽度小,通过时间短,可以用平均速度近似代替瞬时速度,挡光条通过光电门的速度为
      v=
      (2)[2]令滑块和遮光条的总质量为M,托盘和砝码下落过程中,系统增加的动能为
      Ek=(M+m)v2=(m+M)·()2
      实验中还要测量的物理量为滑块和挡光条的总质量M。
      (3)[3]根据题意可知,系统减少重力势能即为托盘和砝码减小的,为
      Ep=mgl
      (4)[4]为了验证机械能守恒,需满足的关系是
      mgl=(m+M)·()2
      应该是图像,ABC错误,D正确。
      故选D。
      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)根据折射定律有
      可得
      r= 30°
      由几何关系得在玻璃砖内光线传播的最长路程为
      光线在玻璃砖内的传播速率为
      所用时间为
      t
      (2)根据折射定律有
      解得临界角
      C=45°
      由几何关系可知光线在弧面上照射角度∠AOB=90°
      则弧面上有光线射出的弧长为
      14、
      【解析】
      设玻璃管的横截面积为S,静止时左右两侧的气体压强

      体积
      运动时,设左侧气体的压强为,右侧气体的压强
      由题意知左右两部分气体的体积

      对左侧气体由玻意耳定律知
      解得
      对右侧气体由玻意耳定律知
      解得
      对水银柱由牛顿第二定律知

      解得
      15、①405K ②315K
      【解析】
      ①开始时气体的压强为
      体积为V1=LS1,温度T1=300K
      水银全离开下面的粗管时,设水银进入上面的粗管中的高度为h3,
      则h1S1+h2S2=2h2S2+h3S1,
      解得h3=1cm
      此时粗管中气体的压强为
      此时粗管中气体体积为V2=(L+h1)S1
      由理想气体状态方程
      得:T2=405K
      ②再倒入同体积的水银,粗管里气体的体积不变,则粗管里气体的压强为:
      由气体发生的是等容变化,则
      得:T3=315K

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