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      福建省福州市三校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      福建省福州市三校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份福建省福州市三校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共22页。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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是( )
      A.FB一定小于mgB.FB与FC是一对平衡力
      C.FA与FC大小相等D.FB与FC合力大小等于3mg
      2、一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的( )
      A.半径越小B.周期越小
      C.线速度越小D.向心加速度越小
      3、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。2019年10月28日发生了天王星冲日现象,即天王星、地球、太阳三者处于同一直线,此时是观察天王星的最佳时间。已知地球到太阳距离为1个天文单位,天王星到太阳距离为19.2个天文单位,则下列说法正确的是( )
      A.此时太阳位于地球和天王星之间的某一点
      B.2020年10月28日还会出现一次天王星冲日现象
      C.天王星绕太阳公转的周期约为84年
      D.地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的20倍
      4、物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是( )
      A.匀速直线运动B.自由落体运动C.平抛运动D.匀速圆周运动
      5、某时刻水平抛出的小球,在时的速度方向与水平方向的夹角,,其速度方向与水平方向的夹角。忽略空气阻力,重力加速度,则小球初速度的大小为( )
      A.B.C.D.
      6、图甲所示的变压器原,副线圈匝数比为3∶1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1,L2,L3,L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是( )
      A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab=27sin 100πt(V)
      B.电流表的示数为2 A,且四只灯泡均能正常发光
      C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次
      D.ab输入端输入功率Pab=18 W
      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、一定质量的理想气体的状态变化图像如图所示,它由状态a经过状态b到状态c。关于这一过程的说法,正确的是
      A.理想气体的体积先增大后保持不变
      B.理想气体的体积一直增加
      C.理想气体的内能先增大后保持不变
      D.理想气体对外做功,吸收热量
      E.外界对理想气体做功,理想气体放出热量
      8、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.水平恒力大小为3mg
      B.滑块匀速运动的速度大小为
      C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
      D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
      9、如图所示,质量为2kg的木块A与轻质弹簧连接,弹簧的另-端固定在墙上,开始时木块A静止在光滑水平面上的O点,现有一质量为3kg的木块B以10m/s的初速度向右运动,与木块A发生碰撞并粘在一起,下列说法正确的是( )
      A.木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为6m/s
      B.弹簧的最大弹性势能为90J
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为150J
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的冲量为0
      10、图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0 m处的质点;图乙为质点Q的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.在t=0.10 s时,质点Q向y轴正方向运动
      B.在t=0.25 s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同
      C.从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴负方向传播了6 m
      D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
      E.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin 10πt(国际单位)
      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)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:
      (1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;
      (2)缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;
      (3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;
      (4)根据记录的数据,算出大米的密度。
      ①如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为__________;
      ②为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_____图(单选题)。
      A.P﹣V B.V﹣P C.P﹣ D.V﹣
      12.(12分)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是__________s;小车的加速度a=_____________m/s2;打计数点“5”时,小车的速度________m/s。(后两空均保留三位有效数字)
      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)一定质量的理想气体经历了如图A→B→C→D→A的状态变化求该过程中
      (1)气体最高温度T1与最低温度T2的比值;
      (2)气体与外界交换的热量Q。
      14.(16分)如图所示,在竖直放置,内壁光滑,截面积不等的绝热气缸里,活塞A的截面积SA=10cm2,质量不计的活塞B的截面积SB=20cm2,两活塞用轻细绳连接,在缸内气温t1=227℃,压强p1=1.1×105Pa时,两活塞保持静止,此时两活塞离气缸接缝处距离都是L=10cm,大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,取,试求:
      ①A活塞的质量;
      ②现改变缸内气温,当活塞A、B间轻细绳拉力为零时,汽缸内气体的温度t2;
      ③继续将缸内温度由t2缓慢下降到t3=-23℃过程中,计算A移动的距离.
      15.(12分)水平折叠式串列加速器是用来产生高能离子的装置,如图是其主体原理侧视图.图中为一级真空加速管,中部处有很高的正电势,、两端口均有电极接地(电势为零);、左边为方向垂直纸面向里的匀强磁场; 为二级真空加速管,其中处有很低的负电势,、两端口均有电极接地(电势为零).有一离子源持续不断地向端口释放质量为m、电荷量为e的负一价离子,离子初速度为零,均匀分布在端口圆面上.离子从静止开始加速到达处时可被设在该处的特殊装置将其电子剥离,成为正二价离子(电子被剥离过程中离子速度大小不变);这些正二价离子从端口垂直磁场方向进入匀强磁场,全部返回端口继续加速到达处时可被设在该处的特殊装置对其添加电子,成为负一价离子(电子添加过程中离子速度大小不变),接着继续加速获得更高能量的离子.已知端口、端口、端口、端口直径均为L,与相距为2L,不考虑离子运动过程中受到的重力,不考虑离子在剥离电子和添加电子过程中质量的变化,,,求:
      (1)离子到达端口的速度大小v;
      (2)磁感应强度度大小B;
      (3)在保证(2)问中的B不变的情况下,若端口有两种质量分别为、,电荷量均为e的的负一价离子,离子从静止开始加速,求从端口射出时含有m1、m2混合离子束的截面积为多少.
      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、D
      【解析】
      A.因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知
      解得
      FB一定大于mg,选项A错误;
      B .FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;
      C.因FA=3mg>FC,则选项C错误;
      D.由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示:
      速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得:

      Ek=mgLsinθtanθ,
      则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。
      B.根据,θ越大,csθ越小,则周期T越小,故B正确。
      C.根据,知线速度越大,故C错误。
      D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.天王星、地球都绕太阳做圆周运动,即太阳为中心天体,所以太阳不可能位于地球和天王星之间,故A错误;
      BC.天王星、地球绕太阳做匀速圆周运动,根据开普勒第三定律可知

      即天王星绕太阳公转的周期约为84年,如果两次行星冲日时间间隔为t年,则地球多转动一周,有
      解得
      再出现一次天王星冲日现象并不在2020年10月28日,故B错误,C正确;
      D.由公式

      地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的369倍,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      运动状态保持不变是指物体速度的大小和方向都不变,即物体保持静止或做匀速直线运动,故A项正确,BCD三项错误。
      5、C
      【解析】
      将小球在时和时的速度分解,如图所示:
      则有

      又因为
      解得
      选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      AB.由题知,cd的电压瞬时值表达式为
      有效值为, 由得副线圈,则均能正常发光,每只灯泡的电流
      副线圈电流
      由得原线圈的电流
      也能正常发光,ab输入电压的表达式为

      选项A错,选项B对;
      C.由图象知交流电的周期为0.02s,交流电的频率为50Hz,流过灯L2的电流每秒钟方向改变100次,C错;
      D.ab输如果气体端输入功率
      选项D错;
      故选B.
      【点睛】
      理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值.
      【考点】
      交变电流,变压器
      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、BCD
      【解析】
      AB.由理想气体状态方程,由状态a经过状态b,压强不变,温度升高,体积增大。态b到状态c,温度不变,压强减小,体积增大。所以体积一直增大。故A错误。B正确。
      C.一定量理想气体的内能由温度决定,状态a经过状态b到状态c,温度向增大,后不变。所以内能先增大后保持不变。故C正确。
      DE.状态a经过状态b到状态c,体积一直增大,所以理想气体对外做功。又内能先增大后保持不变,总体相对于初始增大。由热力学第一定律,内能增大且对外做功,必须吸收热量。所以D正确,E错误。
      8、AC
      【解析】
      A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:
      解得:
      F=3mg
      故A正确;
      B.根据动能定理有:
      解得
      v=
      故B错误;
      C.由牛顿第二定律得
      解得
      a=
      故C正确;
      D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得
      解得
      故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
      故选AC。
      9、AB
      【解析】
      A.木块A、B碰撞,视A、B为系统,动量守恒,则有
      解得木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为
      故A正确;
      B.木块A、B碰后压缩弹簧过程,根据能量守恒可得弹簧的最大弹性势能为
      故B正确;
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为
      故C错误;
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的作用力不为零,所以根据公式可知墙对弹簧的冲量为0,故D错误;
      故选AB。
      10、BCE
      【解析】
      A.由y-t图象可知,t=0.10 s时质点Q沿y轴负方向运动,选项A错误;
      C.由y-t图象可知,波的振动周期T=0.2 s,由y-x图象可知λ=8 m,故波速
      v==40 m/s,
      根据振动与波动的关系知波沿x轴负方向传播,则波在0.10 s到0.25 s内传播的距离
      Δx=vΔt=6 m,
      选项C正确;
      B.t=0.25s时,波形图如图所示,
      此时质点P的位移沿y轴负方向,而回复力、加速度方向沿y轴正方向,选项B正确;
      D.由
      Δt=0.15 s=T,
      质点P在其中的T内路程为20 cm,在剩下的T内包含了质点P通过最大位移的位置,故其路程小于10 cm,因此在Δt=0.15 s内质点P通过的路程小于30 cm,选项D错误;
      E.由y-t图象可知质点Q做简谐运动的表达式为
      y=0.10·sin t(m)=0.10sin 10πt(m),
      选项E正确.
      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、 D
      【解析】
      (1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;
      (2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。
      【详解】
      (4)[1]设大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:
      解得:
      大米的密度
      [2]由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此可知V与成正比,V﹣图像是过原点的直线,故可以作V﹣图象,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      【点睛】
      本题难度不大,是一道基础题,熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键;知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。
      12、0.05 1.61 1.40
      【解析】
      [1]由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是
      [2] 根据匀变速直线运动的推论公式
      可以求出加速度的大小,则有
      [3] 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有
      则打计数点“5”时,小车的速度
      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),吸热
      【解析】
      (1)根据理想气体状态方程
      变形得
      即压强与体积的乘积越大,温度越高,故状态温度最高,状态温度最低,设状态温度为,则等压变化,则有
      等容变化,则有
      联立解得
      (2)的状态变化过程外界对气体做的功
      根据热力学第一定律有
      解得
      故此过程是吸热
      14、①②③
      【解析】
      ①对两活塞整体研究,根据平衡条件可得,
      解得;
      ②气体温度下降时,气体压强不变,气体温度降低,气体体积减小两活塞一起向下运动,当两活塞都向下移动10cm后气体体积;
      气体温度继续下降,活塞B不能移动,气体体积不变,气体做等容变化,
      当时拉力为零;
      解得;
      根据理想气体状态方程可得解得,则℃.
      ③从温度继续降低,压强不变,v减小,A向上运动,
      当,,解得;
      活塞A向上退回的距离为;
      【点睛】处理理想气体状态方程这类题目,关键是写出气体初末状态的状态参量,未知的先设出来,然后应用理想气体状态方程列式求解即可.
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)对离子加速全过程由动能定理得到:
      解得:
      (2)进入磁场中,

      解得:
      (3),,

      次数
      物理量
      1
      2
      P/105Pa
      P1
      P2
      V/10﹣5m3
      V1
      V2

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