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      福建省福州高级中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      福建省福州高级中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份福建省福州高级中学2026届高三下第一次测试物理试题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、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )
      A.小球一定不能到达B点
      B.小球仍恰好能到达B点
      C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
      D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
      2、氡是一种化学元素,符号为Rn,无色、无嗅、无味具有放射性,当人吸人体内后可在人的呼吸系统造成辐射损伤,引发肺癌,而建筑材料是室内氡的主要来源。氡的一种衰变为则下列判断正确的是
      A.该衰变为β衰变
      B.衰变过程中质量数守恒,电荷数不守恒
      C.的结合能小于的结合能
      D.的比结合能小于的比结合能
      3、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      4、曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P。在工作过程中,活塞在气缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是
      A.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度等于v0
      B.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度大于v0
      C.当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度等于v0
      D.当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度大于v0
      5、如图所示,半径为R的光滑半圆形刚性细杆竖直固定,O点为其圆心,AB为水平直径,在细杆的A点固定一个光滑的小圆环,穿过小圆环的不可伸长的细线一端 与质量为4m的重物相连,另一端与质量为m且套在细杆上的带孔小球相连。开始时小球静止在细杆的C点,重物在A点正下方,细线恰好伸直,将重物由静止释放后,小球在重物拉动下沿细杆运动。已知重力加速度为g,当小球运动到P点时,重物下落的速度为( OP、OC均与水平方向成60°角)( )
      A.B.
      C.D.
      6、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( )
      A.A点振动落后于M点,波向右传播
      B.A点振动落后于M点,波向左传播
      C.B点振动落后于M点,波向右传播
      D.B点振动落后于M点,波向左传播
      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、我国正在建设北斗卫星导航系统,根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。2018年1月12日7时18分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第26、27颗北斗导航卫星,将与前25颗卫星联网运行.其中在赤道上空有2颗北斗卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,其轨道半径分别为地球半径的和,且卫星B的运动周期为T。某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,如图所示。则下列说法正确的是
      A.卫星A、B的加速度之比为
      B.卫星A、B的周期之比为是
      C.再经时间t=,两颗卫星之间可以直接通信
      D.为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星
      8、如图所示,竖直放置的平行板电容器内除电场外还有图示的匀强磁场,从A板中点孔P向各个方向发射一批不同速度的带正电的微粒(考虑重力),则A到C的过程中
      A.微粒一定不做匀变速运动
      B.微粒一定做曲线运动
      C.所有微粒到达C板时动能一定发生变化
      D.所有微粒到达C板时机械能一定增大
      9、如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N.先后两达让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动.则
      A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近
      B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近
      C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高
      D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低
      10、如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知xab=xbd=6 m,xbc=1 m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2 s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则( )
      A.vc=3 m/s
      B.vb=4 m/s
      C.从d到e所用时间为2 s
      D.de=4 m
      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)图(甲)是演示简谐运动图像的装置,它由一根较长的细线和较小的沙漏组成。当沙漏摆动时,漏斗中的细沙均匀流出,同时匀速拉出沙漏正下方的木板,漏出的细沙在板上会形成一条曲线,这条曲线可以理解为沙漏摆动的振动图像。图(乙)是同一个沙漏分别在两块木板上形成的曲线(图中的虚线表示)。
      (1)图(乙)的P处堆积的细沙比Q处_________________(选填“多”、“少”或“一样多”)。
      (2)经测量发现图(乙)中OB=O′B′,若木板1的移动速度v1=3m/s,则木板2的移动速度v2=_________________。
      12.(12分)为了测量某金属丝的电阻率:
      (1)如图a所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为_______Ω,然后用图b的螺旋测微器测其直径为______mm,再用图c的毫米刻度尺测其长度为________cm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表V(量程3 V,内阻约为15 kΩ;量程15 V,内阻约为75 kΩ)
      B.电流表A(量程0.6 A,内阻约为1 Ω;量程3 A,内阻约为0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1 A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关S,导线若干
      为了测多组实验数据,则滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”);请在方框内设计最合理的电路图________并完成图d中的实物连线________.
      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,水平传送带与质量为m的物块间的动摩擦因数为,传送带做匀速运动的速度为,物块在经过传送带上方长为的虚线区域时会受到,恒定的向下压力。已知压力区左边界距传送带左端的距离为,物块自传送带左端无初速释放后,经过1s到达传送带的右端.重力加速度g取。
      (1)物块到达压力区左边界的速度
      (2)压力区右边界到传送带最右端的长度。
      14.(16分)如图所示,质量m1=1kg的木板静止在倾角为θ=30°足够长的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而与半径R=m的固定的光滑圆弧轨道相切圆弧轨道最高点B与圆心O等高。一质量m2=2kg、可视为质点的小滑块以v0=15m/s的初速度从长木板顶端沿木板滑下已知滑块与木板之间的动摩擦因数u=,木板每次撞击圆弧轨道时都会立即停下而不反弹,最终滑未从木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求
      (1)滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度;
      (2)木板的最小长度;
      (3)木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能。
      15.(12分)如图所示,一束单色光以一定的入射角从A点射入玻璃球体,已知光线在玻璃球内经两次反射后,刚好能从A点折射回到空气中.已知入射角为45°,玻璃球的半径为 ,光在真空中传播的速度为3×108m/s,求:
      (I)玻璃球的折射率及光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角;
      (II)光线从A点进入及第一次从A点射出时在玻璃球体运动的时间.
      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】
      不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:
      mg(h-2R)=mv2;…①
      在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m…②
      加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)…③
      在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m…④
      得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.
      2、D
      【解析】
      AB.衰变过程中满足质量数守恒和电荷数守恒,可知为粒子,所以该衰变为衰变,AB错误;
      C.衰变过程中要释放核能,所以的结合能大于的结合能,C错误;
      D.比结合能越大的原子核越牢固,所以的比结合能小于的比结合能,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      4、A
      【解析】
      AB.当OP与OQ垂直时,设∠PQO=θ,此时活塞的速度为v,将P点的速度分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度;将活塞的速度v分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,则此时v0csθ=vcsθ,即v=v0,选项A正确,B错误;
      CD.当OPQ在同一直线时,P点沿杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,选项CD错误;
      5、A
      【解析】
      设重物下落的速度大小为,小球的速度大小为,由几何关系可知
      由能量关系
      联立解得
      故选A。
      6、B
      【解析】
      A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误.
      C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误.
      故选B.
      【点睛】
      本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向.
      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、AD
      【解析】AB、由万有引力提供向心力有,解得,卫星A、B的加速度之比为,故A正确;解得,卫星A、B的周期之比为,故B错误;
      C、再经时间t两颗卫星之间可以直接通信,则有,又,解得,故C错误;
      D、由B卫星的分布图求的所辐射的最大角度, ,则,则辐射的最大角度为,需要的卫星个数,为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星,故D正确;
      故选AD。
      【点睛】万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出加速度、周期之比,由几何关系为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要颗数卫星。
      8、AD
      【解析】
      AB.粒子发射出来后受到竖直向下的重力,与速度垂直的洛伦兹力和水平向右的电场力作用,对于斜上右上射入的粒子,当速度满足一定条件时,可以使这三个力的合力为0,则粒子斜向上做匀速直线运动;若这三个力的合力不为0,则粒子速度变化,其洛伦兹力也发生变化,故粒子一定做非匀变速曲线运动,故A正确,B错误;
      C.若粒子做匀速运动,则粒子到达C板时的动能不变,故C错误;
      D.由于洛伦兹力不做功,到达C板的粒子电场力一定做正功,故机械能一定增大,故D正确;
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      设AB与竖直方向夹角为θ,则mgtan450=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的1/4,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球:mgtanα=mω2Rsinα,则,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误;故选BC。
      10、AD
      【解析】
      物体在a点时的速度大小为v0,加速度为a,则从a到c有xac=v0t1+at12;即7=2v0+2a;物体从a到d有xad=v0t2+at22,即3=v0+2a;故a=-m/s2,故v0=4m/s;根据速度公式vt=v0+at可得vc=4-×2=3m/s,故A正确.从a到b有vb2-va2=2axab,解得vb=m/s,故B错误.根据速度公式vt=v0+at可得vd=v0+at2=4-×4m/s=2m/s.则从d到e有-vd2=2axde;则.故D正确.vt=v0+at可得从d到e的时间.故C错误.故选AD.
      【点睛】
      本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解.
      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、多 4m/s
      【解析】
      (1)[1]在图(乙的处时,沙摆的速度最小,在处时,沙摆的速度最大,所以堆积的细沙比处多;
      (2)[2]根据单摆周期公式:
      它们在同一地点,且摆长相同,则周期相同,设为,段经历的时间是:
      段经历的时间为:
      设板长为,则:
      比较可得:

      12、8.0(或者8); 2.095(2.095~2.098均可) 10.14(10.13~10.15均可) R1
      【解析】
      第一空.由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      第二空.由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.5mm=0.095mm,其读数为:2mm+9.5×0.01mm=2.095mm;
      第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm
      第四空.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;
      第五空.为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;
      第六空.根据实验电路图连接实物电路图,如图所示;
      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、(1) (2)
      【解析】
      (1)物块在压力区左侧时,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块速度达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块到达压力区前一直做匀加速直线运动。
      设物块到达压力区左边界时的速度为,则有
      解得

      (2)物块进入压力区,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块在压力区达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块在恰好压力区时,速度与传送带共速,物块在压力区右侧做匀速直线运动。
      物块在进入压力区前运动的时间
      物块在压力区中运动的时间
      则压力区右侧的传送带长度
      14、 (1)9.75m; (2)7.5m; (3)
      【解析】
      (1)由滑块与木板之间的动摩擦因数可知,滑块在木板上匀速下滑,即滑块到达A点时速度大小依然为v0=15m/s,设滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度为h,则由机械能守恒定律可得
      解得
      h=9.75m
      (2) 由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小为v0=15m/s,
      滑上木板后,木板的加速的为a1,由牛顿第二定律可知

      滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律可知
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v1,由运动学公式可知
      该过程中木板走过的位移
      滑块走过的位移
      之后一起匀减速运动至最高点,若滑块最终未从木板上端滑出,则木板的最小长度
      L=x2-x1
      联立解得
      L=7.5m;
      (3) 滑块和木板一起匀减速运动至最高点,然后一起滑下,加速度均为a3,由牛顿第二定律可知

      一起匀减速向上运动的位移
      木板从最高点再次滑至A点时的速度为v2,由运动学公式可知
      滑块第三次、第四次到达A点时的速度大小均为v2,第二次冲上木板,设又经过时间t2两者共速,共同速度为v3,由运动学公式可知
      v3=v2-a2t2=a1t2
      该过程中木板走过的位移
      一起匀减速向上运动的位移
      设木板第二次滑至A点时的速度为v4,由运动学公式可知
      木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能为
      联立各式得
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)作出光路图,由对称性及光路可逆可知,
      第一次折射的折射角为300,则折射率公式可知
      由几何关系可知,光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角

      (2)光线从A点进入及第一次从A点射出时的玻璃球中运动的距离为
      在玻璃中运动的速度为
      运动时间

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