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      福建省“超级全能生”2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      福建省“超级全能生”2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份福建省“超级全能生”2026届高三第二次联考物理试卷含解析,共22页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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.β衰变所释放的电子是原子核外电子电离形成的
      B.贝克勒尔通过实验发现了中子
      C.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
      D.赫兹首次用实验证实了电磁波的存在
      2、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是( )
      A.人对地球的作用力大于地球对人的引力
      B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力
      C.地面对人的作用力大于地球对人的引力
      D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力
      3、在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器。将滑动变阻器的滑动触头P置于位置a,闭合开关S,电路稳定时理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,理想电流表A的示数为I。当滑动变阻器的滑动触头P由a滑到b且电路再次稳定时,理想电压表V1、V2的示数分别为U1′、U2′,理想电流表A的示数为I′。则以下判断中正确的是( )
      A.滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,通过R3的电流方向由左向右
      B.滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,电容器的带电量减小
      C. ,,
      D.
      4、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
      5、一个单摆在海平面上的振动周期是T0,把它拿到海拔高度很高的山顶上,该单摆的振动周期变为T,关于T与T0的大小关系,下列说法中正确的是( )
      A.TT0B.TT0
      C.TT0D.无法比较T与T0的大小关系
      6、一理想自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈,通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈,副线圈两端连有一电阻R.在a、b间输入电压为Ul的交变电压时,c、d间的电压为U2,在将滑动触头从图中M点逆时针旋转到N点的过程中
      A.U2有可能大于UlB.U1、U2均增大
      C.Ul不变、U2增大D.a、b间输入功率不变
      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、下列说法正确的是( )
      A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水的表面存在表面张力的缘故
      B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故
      C.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
      D.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
      E.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有表面张力的缘故
      8、如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,根据图乙中所提供的信息不能计算出
      A.物体的质量
      B.斜面的倾角
      C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力
      D.加速度为6 m/s2时物体的速度
      9、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是( )
      A.电场为匀强电场,电场强度大小
      B.O、x1两点之间的电势差
      C.粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了
      D.粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动
      10、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:①运动员与标枪--起由静止加速至速度为;②以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;③标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是( )
      A.第①阶段中,运动员对标枪做功
      B.第①②③阶段中,标枪获得的最大动能为
      C.第①②③阶段中,标枪的最大机械能为
      D.第②阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为
      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)为了精确测量某待测电阻R的阻值(约为30Ω)。有以下一-些器材可供选择。
      电流表A1(量程0~50mA,内阻约12Ω);
      电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);
      电压表V1(量程0~3V,内阻很大);
      电压表V2(量程0~15V,内阻很大)
      电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω);
      定值电阻R(50Ω,允许最大电流2.0A);
      滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A)
      单刀单掷开关S一个,导线若干。
      (1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是_______(填字母代号)。
      A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆
      B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
      C.如需进-步测量可换“×1”挡,调零后测量
      D.如需进一步测量可换“×100”挡,调零后测量
      (2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁__________________。
      12.(12分)某研究性学习小组为了测量某电源的电动势E和电压表V的内阻Rv,从实验室找到实验器材如下:
      A.待测电源(电动势E约为2V,内阻不计)
      B.待测电压表V(量程为1V,内阻约为100Ω)
      C.定值电阻若干(阻值有:50.0Ω,100.0Ω,500.0Ω,1.0kΩ)
      D.单刀开关2个
      (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图,请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线______。
      (2)为了完成实验,测量中要求电压表的读数不小于其量程的,则图甲R1=_____Ω;R2=_____Ω。
      (3)在R1、R2选择正确的情况进行实验操作,当电键S1闭合、S2断开时,电压表读数为0.71V;当S1、S2均闭合时,电压表读数为0.90V;由此可以求出Rv=____Ω;电源的电动势E=_____(保留2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)如图所示,竖直平面内的光滑形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量M=3.0kg的小物块B静止在水平面上。质量m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=0.80m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度g=10m/s²。求:
      (1)A经过Q点时速度的大小;
      (2)A与B碰后共同速度的大小;
      (3)碰撞过程中,A与B组成的系统所损失的机械能ΔE。
      14.(16分)如图所示,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高。将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g,取B点所在的平面为零势能面,试求:
      (1)小滑块在释放处的重力势能Ep;
      (2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力FN;
      (3)小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x。
      15.(12分)农村常用来喷射农药的压缩喷雾器的结构如图所示,A的容积为7.5L,装入药液后,药液上方空气的压强为105Pa,体积为1.5 L,关闭阀门S,用打气筒B每次打进105Pa的空气0.25L。所有过程气体温度保持不变,则:
      (1)要使药液上方气体的压强为4×105 Pa,打气筒活塞应打几次?
      (2)当A中有4×105 Pa的空气后,打开阀门S可喷射药液,直到不能喷射时,A容器剩余多少体积的药液?
      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.β衰变的本质是原子核内的一个中子释放一个电子变为质子,故A错误;
      B.根据物理学史可知,查德威克通过α粒子轰击铍核的实验,发现了中子的存在,故B错误;
      C.光子的能量,由题,则,从a能级状态跃迁到b能级状态时吸收波长为λ1的光子,原子从b能级状态跃迁到c能级状态时发射波长为λ2的光子,根据玻尔理论,a能级的能量值大于c能级的能量值
      所以原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要辐射波长为的光子,故C错误;
      D.根据物理学史可知,赫兹首次用实验证实了电磁波的存在,故D正确。
      故选:D。
      2、C
      【解析】
      试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误.
      考点:牛顿第三定律
      【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力.
      3、D
      【解析】
      AB.电容C与电阻R1、R2并联,其电压等于电源的路端电压,当滑动变阻器滑动触头P由a滑向b的过程中,变阻器的电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大,根据可知,电容器的电荷量增加,电容器充电,通过R3的电流方向由右向左,故AB项错误;
      C.因电路电流减小,故,则R1两端电压减小,即。因路端电压增大,则R2两端电压增大,即,故C项错误;
      D.将R1等效为电源内阻,则可视为等效电源的路段电压,根据U—I图像的斜率关系可得
      故D项正确。
      故选D。
      4、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。
      5、B
      【解析】
      单摆的周期公式,其放在高度很高的山顶上,重力加速度变小,其振动周期一定大,即
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A、根据变压器的电压关系有,由于n2<n1,所以U2<U1,故A错误.B、C、当滑动触头M顺时针转动时,即n2减小时,输入电压U1由发电机决定不变,电压应该减小即降低,B错误、C正确.D、因负载不变,故输出功率减小,则变压器的输入功率变小,D错误.故选A.
      【点睛】自耦变压器的原理和普通的理想变压器的原理是相同的,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,根据基本的规律分析即可.
      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、ACD
      【解析】
      A、把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,浮力很小,可以忽略不计,故一定是由于水表面存在表面张力的缘故,故A正确;
      B、水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故B错误;
      C、宇宙飞船中的圆形水滴是表面张力的缘故,故C正确;
      D、毛细现象中有的液面升高,有的液面降低,这与液体种类和毛细管的材料有关,故D正确;
      E、当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于大气压力的缘故,故E错误.
      点睛:本题考查了液体表面张力和液体的浸润与不浸润现象,是联系生活的好题.
      8、ABC
      【解析】
      AB.对物体受力分析,受推力、重力、支持力,如图
      x方向:
      y方向:
      从图象中取两个点(20N,2m/s2)、(30N,6m/s2)代入各式解得:
      故A正确,B正确;
      C.物体能静止在斜面上,当F沿斜面向上时所施加的外力最小:
      故C正确;
      D.题中并未说明推力随时间的变化关系,故无法求出加速度为6m/s2时物体的速度大小。故D错误。
      9、AC
      【解析】
      AD.由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为
      粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得


      所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为
      即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;
      BC.粒子从O点运动到x1点,由动能定理得
      电场力做正功,电势能减少,为
      则O、x1两点之间的电势差为
      所以B错误,C正确。
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      A.第①阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为
      由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;
      B.第①②③阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有
      故B错误;
      C.第①②③阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有
      故C正确;
      D.第②阶段中,标枪机械能增加量为
      则运动员对标枪做功的平均功率为
      故D正确。
      故选ACD。
      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、AC
      【解析】
      (1)[1]采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,说明待测电阻的阻值较小,为了使欧姆表指针在中值电阻附近读数,减小误差,需更换较小的倍率,更换“×1”挡倍率后需重新调零后再测量,故AC正确,BD错误;
      故选AC;
      (2)[2]电源电动势只有3V,故选用电压表V1(量程0~3V,内阻很大);回路中的电流最大电流为
      A=100mA
      故选用电流表A1(量程0~50mA内阻约12Ω),待测电阻阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法,但根据欧姆定律,若将电阻直接接在电压表两端时,电阻两端最大电压为
      V=1.5V
      只是电压表V1量程的一半;若将待测电阻与定值电阻串联,则它们两端电压为
      V=4V
      能达到电压表V1的量程,为达到测量尽量准确的目的,滑动变阻器采用分压式接法,故选用阻值小的滑动变阻器R1,电路图如图所示
      12、 100 50 87 1.9
      【解析】
      (1)[1]根据电路原理图,实物连线如图所示:
      (2)[2][3]根据分压规律
      串联在电路中的总电阻约为
      所以和阻值太大不能用,否则电压表的示数不满足题中要求;为了在闭合时,能够有效的保护电路,所以,。
      (3)[4][5]当电键闭合、断开时
      当、均闭合时
      解得

      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)A经过Q点时速度的大小是4m/s;(2)A与B碰后速度的大小是1m/s;(3)碰撞过程中A与B组成的系统损失的机械能△E是6J。
      【解析】
      (1)A从P到Q过程中,由动能定理得:
      解得
      v0=4m/s
      (2)A、B碰撞,AB系统动量守恒,设向右为正方向,则由动量守恒定律得:
      解得
      v=1m/s
      (3)碰撞过程中A.B组成的系统损失的机械能为:
      =6J
      14、(1)mg (h+R),(2),方向竖直向下,(3)。
      【解析】
      (1)小滑块在释放处的重力势能:
      Ep=mg (h+R);
      (2)小滑块从释放处到B点,根据动能定理有:
      mg(h+ R)=
      在B点,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力为,方向竖直向下;
      (3)从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有:
      解得:。
      15、(1)18;(2)1.5L。
      【解析】
      (1)设打n次,以容器A中与打入的气体为研究对象,其状态参量为


      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      (2)当内外气压相等时,药液不再喷出,此时
      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      剩余药液的体积

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