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      福建省福州八县一中2026届高考压轴卷物理试卷含解析

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      福建省福州八县一中2026届高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份福建省福州八县一中2026届高考压轴卷物理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、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T。若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′。则( )
      A.a′>a,T′=TB.a′=a,T′=TC.a′<a,T′>TD.aʹ<a,T′<T
      2、A、B两小车在同一直线上运动,它们运动的位移s随时间t变化的关系如图所示,已知A车的s-t图象为抛物线的一部分,第7s末图象处于最高点,B车的图象为直线,则下列说法正确的是( )
      A.A车的初速度为7m/s
      B.A车的加速度大小为2m/s2
      C.A车减速过程运动的位移大小为50m
      D.10s末两车相遇时,B车的速度较大
      3、如图所示的电路中,AB和CD为两个水平放置的平行板电容器,AB板间有一点P,闭合开关K,待电路稳定后将开关断开。现将一有机玻璃板(图中未画出)插入CD板间,则下列说法正确的是( )
      A.CD平行板电容器的电容减小
      B.P点电势降低
      C.A、B两板间的电场强度增大
      D.电阻R中有向右的电流
      4、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则( )
      A.卫星a的角速度小于c的角速度
      B.卫星a的加速度大于c的加速度
      C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      D.卫星b的周期小于c的周期
      5、如图所示,两根相距为L的平行直导轨水平放置,R为固定电阻,导轨电阻不计。电阻阻值也为R的金属杆MN垂直于导轨放置,杆与导轨之间有摩擦,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。t=0时刻对金属杆施加一水平外力F作用,使金属杆从静止开始做匀加速直线运动。下列关于通过R的电流I、杆与导轨间的摩擦生热Q、外力F、外力F的功率P随时间t变化的图像中正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、一列简谐横波沿x轴正向传播,波形如图所示,波速为10m/s。下列说法正确的是( )
      A.该波的振幅为0.5m,频率为2Hz
      B.此时P点向y轴负方向运动
      C.再经0.9s,Q点有沿y轴正方向的最大加速度
      D.再经1.05s,质点P沿波传播方向迁移了10.5m
      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、预计2020年再发射2~4颗卫星后,北斗全球系统建设将全面完成,使我国的导航定位精度不断提高。北斗导航卫星有一种是处于地球同步轨道,假设其离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有( )
      A.该卫星运行周期可根据需要任意调节
      B.该卫星所在处的重力加速度为
      C.该卫星运动动能为
      D.该卫星周期与近地卫星周期之比为
      8、倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10m/s2)( )
      A.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2
      B.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2
      C.P滑块在Q上运动时间为1s
      D.P滑块在Q上运动时间为2s
      9、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      10、天文学家观测发现的双子星系统“开普勒—47”有一对互相围绕运行的恒星,其中一颗大恒星的质量为M,另一颗小恒星只有大恒星质量的三分之一,引力常量为G,据此可知( )
      A.大、小两颗恒星的转动周期之比为1:3B.大、小两颗恒星的转动角速度之比为1:1
      C.大、小两颗恒星的转动半径之比为3:1D.大、小两颗恒星的转动半径之比为1:3
      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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
      (1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是__________。
      A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      (2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。
      A.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      B.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      (3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号__________。
      A.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
      B.把选择开关旋转到“”位置
      C.把选择开关旋转到“”位置
      D.将红表笔和黑表笔接触
      (4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是__________。
      12.(12分)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖.如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00 cm,AB间的距离为6.00 cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1=10.00 cm,玻璃砖厚度d2=4.00 cm.玻璃的折射率n=________,光在玻璃中传播速度v=________ m/s(光在真空中传播速度c=3.0×108 m/s,结果均保留两位有效数字).
      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,一玻璃砖截面为矩形ABCD,固定在水面上,其下表面BC刚好跟水接触。现有一单色平行光束与水平方向夹角为θ(θ>0),从AB面射入玻璃砖。若要求不论θ取多少,此光束从AB面进入后,到达BC界面上的部分都能在BC面上发生全反射,则该玻璃砖的折射率最小为多少?已知水的折射率为。
      14.(16分)电磁轨道炮的加速原理如图所示金属炮弹静止置于两固定的平行导电导轨之间,并与轨道良好接触。开始时炮弹在导轨的一端,通过电流后炮弹会被安培力加速,最后从导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离,导轨长,炮弹质量。导轨上电流I的方向如图中箭头所示。可以认为,炮弹在轨道内匀加速运动,它所在处磁场的磁感应强度始终为,方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为,忽略摩擦力与重力的影响。求:
      (1)炮弹在两导轨间的加速度大小a;
      (2)炮弹作为导体受到磁场施加的安培力大小F;
      (3)通过导轨的电流I。
      15.(12分)如图所示,水平地面上某竖直平面内有一固定的内壁光滑的直角三角形管道ABC,直角边AB竖直向下,直角边BC水平朝右,C端开口。取3个小球,t=0时刻三个球1,2静止释放,3斜向抛出。1号球在拐角处可使速度大小不变方向变为向右。三者在C端相遇但不碰撞,继续运动到达地面。三个小球从释放到落到地面所经历的时间分别为T1,T2,T3。已知直角边BC距地面的高度和AB边长相同。求:
      (1)三角形C处的角度为多少;
      (2)T1:T2:T3。
      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】
      对情况一的整体受力分析,受重力、支持力和拉力:

      再对小球分析:


      联立①②③解得:,;
      再对情况二的小球受力分析,据牛顿第二定律,有:

      解得,由于M>m,所以;
      细线的拉力:

      A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      AB.A车做匀变速直线运动,设A车的初速度为,加速度大小为,由图可知时,速度为零,由运动学公式可得:
      根据图象和运动学公式可知时的位移为:
      联立解得,,故选项B正确,A错误;
      C.A车减速过程运动的位移大小为,故选项C错误;
      D.位移时间图象的斜率等于速度,10s末两车相遇时B车的速度大小为:
      A车的速度为:
      两车的速度大小相等,故选项D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.将玻璃板插入CD板间,则相对介电常数ε增大,其他条件不变,由可知,CD平行板电容器的电容增大,故A错误;
      BC.电容器两板间电压
      断开开关后,两电容器总电荷量不变,由于CD电容器的电容增大,电容器两板间电势差均变小,由可知,AB板间电场强度变小,则P点与B板间的电势差变小,因为B板接地电势始终为零,则P点电势降低,故B项正确,C项错误;
      D.由于插入玻璃板的过程中,电容器两板间电势差变小,则AB电容器放电,电阻R中有向左的电流,故D项错误。
      4、A
      【解析】
      万有引力提供向心力
      A.由可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;
      B.由可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;
      C.由可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;
      D.由可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.t时刻杆的速度为
      v=at
      产生的感应电流

      则I∝t;故A错误。
      B.摩擦生热为
      则Q∝t2,故B正确。
      C.杆受到的安培力

      根据牛顿第二定律得
      F-f-F安=ma


      F随t的增大而线性增大,故C错误。
      D.外力F的功率为
      P-t图象应是曲线,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.从图中可以看出振幅为0.5m,波长为4m,所以周期为
      则频率为
      故A错误;
      B.因为波沿x轴正向传播,所以P点下一步会成为波峰,应该向y轴正方向运动,故B错误;
      C.因为周期是0.4s,简谐横波沿x轴正向传播,所以经过0.9s后,相当于Q点经过0.1s到达波谷,此时加速度最大,并且沿着y轴正方向,故C正确;
      D.质点P只会上下振动,不会沿波传播方向迁移,故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.地球同步卫星和地球自转同步,周期为24 h,即该卫星运行周期是固定不变的,选项A错误;
      B.由
      可知
      则该卫星所在处的重力加速度是
      选项B正确;
      C.由于

      该卫星的动能
      选项C正确;
      D.根据开普勒第三定律可知,该卫星周期与近地卫星周期之比为
      选项D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AB.对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:6m/s2
      对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2,A错误,B正确;
      CD.设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:
      代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      10、BD
      【解析】
      AB.互相围绕运行的恒星属于双星系统,大、小两颗恒星的转动周期和角速度均相等,故A错误,B正
      确;
      CD.设大恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为,小恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为,由
      可得大,小两颗恒星的转动半径之比为1:3,故C错误、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、CD 4.9 24.4 BDA A
      【解析】
      (1)[1]AB.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;
      D.当S接触点3时,表头与电阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。
      故选CD。
      (2)[2][3]当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;
      (3)[4]多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。
      (4)[5]由闭合电路欧姆定律有
      可得
      即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。
      故选A。
      12、1.2 2.5×108 m/s.
      【解析】
      第一空、作出光路图如图所示,
      根据几何知识可得入射角i=45°,设折射角为r,则tan r=,故折射率n=
      第二空、光在玻璃介质中的传播速度 =2.5×108 m/s.
      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、
      【解析】
      随着θ的增大,当θ为90º时,α最大,β最小,此时若在BC上发生全反射,则对任意θ都能发生全反射。
      由折射定律
      由全反射有
      由几何关系有
      由以上各式解得
      14、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)炮弹在两导轨问做匀加速运动,因而

      解得
      (2)忽略摩擦力与重力的影响,合外力则为安培力,所以
      解得
      (3)炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为
      .
      解得
      15、 (1)(2)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。
      【解析】
      (1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有
      在BC段有
      可得
      根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有
      gt1=gsin(t1+t2)
      所以
      可得
      其中
      解得
      即;
      (2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有
      结合(1)的结果可得
      到达C端后的运动对1号球
      解得
      对2号球
      解得
      对3号球
      解得
      又因为
      解得
      所以有
      所以联立可得
      T1:T2:T3=1:0.837:0.767

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