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      福建省泉州市德化一中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      福建省泉州市德化一中2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份福建省泉州市德化一中2026届高考仿真卷物理试题含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸 长量为
      A. B. C. D.
      2、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块。物块从高处自由下落到弹簧上端O,将弹簧压缩,当弹簧被压缩了x0时,物块的速度变为零。从物块与弹簧接触开始,物块的加速度的大小随下降的位移x变化的图象可能是( )
      A.B.C.D.
      4、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
      A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
      C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
      5、B超检测仪可以通过探头发送和接收超声波信号,经过电子电路和计算机的处理形成图像。下图为仪器检测到发送和接收的超声波图像,其中实线为沿x轴正方向发送的超声波,虚线为一段时间后遇到人体组织沿x轴负方向返回的超声波。已知超声波在人体内传播速度为1200 m/s,则下列说法中正确的是( )
      A.根据题意可知此超声波的频率为1.2×105 Hz
      B.图中质点B在此后的内运动的路程为0.12m
      C.图中质点A此时沿y轴正方向运动
      D.图中质点A、B两点加速度大小相等方向相反
      6、自空中的A点静止释放一个小球,经过一段时间后与斜面体的B点发生碰撞,碰后速度大小不变,方向变为水平,并经过相等的时间最终落在水平地面的C点,如图所示,水平面上的D点在B点正下方,不计空气阻力,下列说法正确的是
      A.A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶3
      B.A、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为1∶3
      C.A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶2
      D.A、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为1∶2
      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、如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )
      A.电场强度为,方向竖直向上
      B.a、O两点的电势差Ua=
      C.初速度va=
      D.小球在竖直面内做匀速圆周运动
      8、一质点做匀速直线运动,现对其施加一方向不变、大小随时间均匀增加的外力,且原来作用在质点上的力不发生改变。则该质点( )
      A.速度的方向总是与该外力的方向相同
      B.加速度的方向总是与该外力的方向相同
      C.速度的大小随该外力大小增大而增大
      D.加速度的大小随该外力大小增大而增大
      9、如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( )
      A.发射卫星b、c时速度要大于
      B.b、c卫星离地球表面的高度为
      C.卫星a和b下一次相距最近还需经过
      D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速
      10、如图所示,在电阻不计的边长为L的正方形金属框abcd的cd边上接 两个相同的电阻,平行金属板e和f通过导线与金属框相连,金属框内两虚线之间有垂直于纸面向里的磁场,同一时刻各点的磁感应强度B大小相等,B随时间t均匀增加,已知 ,磁场区域面积是金属框面积的二分之一,金属板长为L,板间距离为L.质量为m,电荷量为q的粒子从两板中间沿中线方向以某一初速度射入,刚好从f 板右边缘射出.不计粒子重力,忽略边缘效应.则
      A.金属框中感应电流方向为abcda
      B.粒子带正电
      C.粒子初速度为
      D.粒子在e、f间运动增加的动能为
      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)如图甲所示为某电阻随摄氏温度变化的关系,图中表示时的电阻,表示图线的斜率。若用该电阻与电池(电动势为,内阻为)、电流表(内阻为)、滑动变阻器串连起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,于是就得到了一个简单的“电阻测温计”。
      (1)实际使用时要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度,则的刻度应在刻度的_________________(填“左”或“右”)侧。
      (2)在标识“电阻测温计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系。请用(表示滑动变阻器接入的阻值)等物理量表示所测温度与电流的关系式:____________.
      (3)由(2)知,计算温度和电流的对应关系需要先测量电流表的内阻(约为)。已知实验室有下列器材:
      A.电阻箱()
      B.电阻箱()
      C.滑动变阻器()
      D.滑动变阻器()
      此外,还有电动势合适的电源、开关、导线等。
      请在虚线框内设计一个用“半偏法”测电流表内阻的电路___________;在这个实验电路中,电阻箱应选______________,滑动变阻器应选_________________。(填仪器前的选项字母)。
      12.(12分)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5Ω的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
      A.直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小);
      B.直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω);
      C.直流电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.2Ω);
      D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为3kΩ);
      E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为6kΩ);
      F.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);
      G.开关、导线若干。
      (1)在备选器材中,实验中电流表应选_____,电压表应选_____;(均填写器材前字母序号)
      (2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(______)
      (3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_____(选填“左”或“右”)端;
      (4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为________Ω;该测量值__________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      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)一足够长的水平绝缘轨道上有A、B两物体处于静止状态,在AB之间的空间存在水平向右的匀强电场,场强为E。A物体带正电,电量为q,小物块B不带电且绝缘,如图所示。小物体A由静止释放,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,再过一段时间A刚好能到达B再次静止的位置。A物体在电场中第一次加速所用时间等于A在电场中向左减速所用时间的2.5倍。物体A与轨道的动摩擦因数为μ1,B与轨道的动摩擦因数为μ2,其中的μ1和μ2均为未知量。已知A的质量为m,B的质量为3m。初始时A与B的距离为d,重力加速度大小为g,不计空气阻力。整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功。
      14.(16分)如图所示,相距L=5m的粗糙水平直轨道两端分别固定两个竖直挡板,距左侧挡板=2m的O点处静止放置两个紧挨着的小滑块A、B,滑块之间装有少量炸药。炸药爆炸时,能将两滑块分开并保持在直轨道上沿水平方向运动。滑块A、B的质量均为m=1kg,与轨道间的动摩擦因数均为=0.2。不计滑块与滑块、滑块与挡板间发生碰撞时的机械能损失,滑块可看作质点,重力加速度g取10m/s2。
      (1)炸药爆炸瞬间,若有Q1=10J的能量转化成了两滑块的机械能,求滑块A最终离开出发点的距离;
      (2)若两滑块A、B初始状态并不是静止的,当它们共同以v0=1m/s的速度向右经过O点时炸药爆炸,要使两滑块分开后能再次相遇,则爆炸中转化成机械能的最小值Q2是多少?
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:
      ①左管中倒入的水银柱的长度;
      ②气柱Ⅰ的长度变为多少。
      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】
      对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcs60°-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,故选D。
      2、A
      【解析】
      运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。
      3、D
      【解析】
      物块接触弹簧后,在开始阶段,物块的重力大于弹簧的弹力,合力向下,加速度向下,根据牛顿第二定律得:
      mg-kx=ma
      得到
      a与x是线性关系,当x增大时,a减小;
      当弹力等于重力时,物块的合力为零,加速度a=0;
      当弹力大于重力后,物块的合力向上,加速度向上,根据牛顿第二定律得
      kx-mg=ma
      得到
      a与x是线性关系,当x增大时,a增大;
      若物块接触弹簧时无初速度,根据简谐运动的对称性,可知物块运动到最低点时加速度大小等于g,方向竖直向上,当小球以一定的初速度压缩弹簧后,物块到达最低点时,弹簧的压缩增大,加速度增大,大于g;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论不相符,选项B错误;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论相符,选项D正确;
      故选D。
      4、B
      【解析】
      首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
      【详解】
      A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
      B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
      C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
      D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
      F=qE
      知电场力先增大后减小,D不符合题意
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.根据图象读出波长 λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得频率为
      故A错误;
      B.质点B振动的周期为 T==8×10-6s,质点B只会上下振动,因为,所以质点B在1×10-4s内运动的路程为
      S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m
      故B错误;
      C.实线波向右传播,则图中质点A此时沿y轴正方向运动,选项C正确;
      D.质点A、B两点都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,故D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AC、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,两段时间相同,根据,可知A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶1,故AC错误;
      BD、设A、B两点的高度差为h,根据速度位移公式可得BC段平抛初速度,持续的时间,所以CD两点间距离,所以AB两点的高度差和CD两点的间距之比为1∶2,故B错误,D正确;
      故选D.
      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、AC
      【解析】
      A.小球静止在点时,由共点力平衡得
      解得
      方向竖直向上,故A正确;
      B.在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为
      故B错误;
      CD.小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得
      小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得
      联立解得
      故C正确,D错误;
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.速度的方向不一定与该外力的方向相同,选项A错误;
      B.该外力的方向就是合外力的方向,则加速度的方向总是与该外力的方向相同,选项B正确;
      CD.该外力增大,则合外力增大,加速度变大,而速度的大小不一定随该外力大小增大而增大,选项C错误,D正确;
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;
      B.万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得
      解得
      故B正确;
      C.卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即
      解得
      a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度
      此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近
      (ωa-ω)t=2π
      故C正确;
      D.让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,故D错误;
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      A.因为磁场垂直纸面向里均匀增大,故根据楞次定律可得金属框中感应电流方向为abcda,e板带负电,f板带正电,A正确;
      B.因为粒子刚好从f板右边缘射出,所以粒子受到向下的电场力,而电场方向向上,所以粒子带负电,B错误;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      而电容器两极板间的电压等于R两端的电压,故
      联立解得
      C正确;
      D.根据动能定理可得粒子增加的动能为
      D错误.
      故选AC。
      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、右 B D
      【解析】
      第一空.由题图甲可知,温度升高时电阻阻值增大,导致流过电流表的电流减小,可知的刻度应在刻度的右侧.
      第二空.由闭合电路欧姆定律知,由图甲知,解得.
      第三空.应用半偏法测电流表的内阻实验时,滑动变阻器采用限流式,电流表和电阻箱并联,设计的电路如图所示:
      第四空.第五空.采用半偏法测电阻时,电阻箱的最大阻值应该大于电流表的内阻,同时滑动变阻器应该选择阻值较大的,故电阻箱选择B,滑动变阻器选择D.
      12、B D 右 4.79 小于
      【解析】
      (1)[1][2]因
      所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。
      (2)[3]因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示
      (3)[4]当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。
      (4)[5][6]题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值
      由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。
      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】
      设A向右加速到B处时速度为v所用时间为t,A与B发生弹性碰撞 则:
      解得:
      对A第一次向右加速,向左减速运动过程:
      对A 在第一次向右加速过程中 由动能定理:
      对A 在反弹后向左减速过程中 由动能定理:
      全过程能量守恒:
      联立整理可以得到:
      14、(1)1.5m;(2)19J
      【解析】
      (1)爆炸过程中,动量守恒,则有
      根据能量守恒可得
      解得
      m/s
      爆炸后二者减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度均为
      =2m/s2
      爆炸后二者减速运动的位移
      =2.5m
      由于,A会碰到挡板后原速率返回,在继续减速后停止
      最终A停止时距离点位移大小
      =1.5m
      (2)爆炸后A、B分开,可能有三种情况
      情形①:A、B反向分开,A碰到挡板后反弹,在与B相遇
      =10m
      由以上可解得
      符合题意
      解得
      =19J
      情形②:A、B反向分开,A未碰到挡板,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上可解得
      与预设相矛盾
      情形③:A、B同向分开,A慢B快,,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上方程联立后,无解
      15、①29cm②7.46cm
      【解析】
      ①开始时气体Ⅱ的压强
      p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg
      设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为
      p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg
      气体Ⅱ这时的长为h1=25cm
      则有
      p1×3hS=p2h1S
      解得
      L=29cm
      即左管中倒入的水银柱的长为29cm。
      ②对于气体Ⅰ,开始的压强
      p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg
      倒入水银后的压强
      p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg
      气体发生等温变化,则有
      p′1hS= p′2h′S
      解得
      h′=7.46cm

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