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      福建省龙海市第二中学2026届高考适应性考试物理试卷含解析

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      福建省龙海市第二中学2026届高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份福建省龙海市第二中学2026届高考适应性考试物理试卷含解析,共16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、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与固定电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻 R2,A、V是理想电表。当R2=2R1 时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      D.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      3、下列说法正确的是( )
      A.一个热力学系统吸收热量后,其内能一定增加
      B.一个热力学系统对外做功后,其内能一定减少
      C.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定增大
      D.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定减小
      4、如图所示,一电子以与磁场方向垂直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则( )
      A.电子在磁场中做类平抛运动
      B.电子在磁场中运动的时间t=
      C.洛伦兹力对电子做的功为Bevh
      D.电子在N处的速度大小也是v
      5、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向
      B.导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同
      C.导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动
      D.导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动
      6、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于( )
      A.电阻R变大
      B.电阻R减小
      C.电源电动势E变大
      D.电源电动势E减小
      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、如图甲所示,a、b两个绝缘金属环套在同一个光滑的铁芯上。t=0时刻a、b两环处于静止状态,a环中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是( )
      A.t2时刻两环相互吸引
      B.t3时刻两环相互排斥
      C.t1时刻a环的加速度为零
      D.t4时刻b环中感应电流最大
      8、如图所示(俯视图),位于同一水平面内的两根固定金属导轨、,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、完全相同的铜棒、放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿方向做匀速直线运动,始终与两导轨接触良好,且始终与导轨垂直,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是( )
      A.回路中有顺时针方向的感应电流
      B.回路中的感应电动势不变
      C.回路中的感应电流不变
      D.回路中的热功率不断减小
      9、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则( )

      A.边两端电压的有效值为
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为
      C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为
      D.线框转动一周产生的焦耳热为
      10、如图,竖直放置的光滑圆弧型轨道,O为圆心,AOB为沿水平方向的直径,AB=2R。在A点以初速度v0沿AB方向平抛一小球a,若v0不同,则小球a平抛运动轨迹也不同.则关于小球在空中的运动,下列说法中正确的是
      A.v0越大,小球a位移越大
      B.v 0越大,小球a空中运动时间越长
      C.若v 0=,小球a动能增加量最大
      D.若v 0=,小球a末动能最大
      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)用如图1所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)下列实验条件必须满足的有_____________。
      A.小球每次必须从斜槽上同一位置由静止释放
      B.斜槽轨道要尽量光滑些
      C.斜槽轨道末端必须保持水平
      D.本实验必需的器材还有刻度尺和停表
      (2)为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系。取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_____________(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时_____________(选填“需要”或者“不需要”)y轴与重锤线平行。
      (3)伽利略曾硏究过平抛运动,他推断∶从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,只要下落高度相同,在空中飞行的时间都一样。这实际上是因为平抛物体_____________。
      A.在水平方向上做匀速直线运动
      B.在竖直方向上做自由落体运动
      C.在下落过程中机械能守恒
      12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.
      (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
      (2)正确连接电路后,进行如下实验.
      ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
      ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
      i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
      ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
      A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
      ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3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)在一个足够长的水平桌面上,静置着一个足够长的木板A,A的右端与桌面边沿平齐,其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A上静置两个可视为质点的B、C物块,它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧(弹簧与两物块均不连接),弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知kg、kg,木板A与桌面、物块C与木板A间的动摩擦因数均为,物块B与木板A间的动摩擦因数。解锁后弹簧在瞬间恢复原长,两物块均开始运动,此时物块C距离木板A的右边缘x1=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)弹簧恢复原长时物块B、C的速度;
      (2)物块C从离开A板落地过程中的水平位移;
      (3)物块B从开始运动到最终停止时,相对桌面运动的距离。
      14.(16分)如图,一厚度均匀的圆形玻璃管内径为16cm,外径为24cm,长度为L1=80cm,一条光线AB从玻璃管壁中点入射,与直径MN在同一竖直面内,调整入射角,使得光线AB在玻璃中传播的时间最长,最长时间为4.0×10-9s,真空中光速3.0×108m/s,求:
      (1)玻璃管的折射率n
      (2)光线经玻璃管内壁折射后,从另一侧下端射出玻璃管,求玻璃管的长度
      15.(12分)2019年诺贝尔物理奖的一半授予詹姆斯·皮伯斯(James Peebles)以表彰他“在物理宇宙学方面的理论发现”,另一半授予了米歇尔·马约尔(Michel Mayr)和迪迪埃·奎洛兹(Didier Quelz),以表彰他们“发现了一颗围绕太阳运行的系外行星”。对宇宙探索一直是人类不懈的追求。现假设有这样模型:图示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0,求:
      (1)中央恒星O的质量M是多大?
      (2)长期观测发现A行星每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同).根据上述现象和假设,试求未知行星B的运动周期和轨道半径.
      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】
      设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则
      其中

      联立可得
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,所以R2=4Ω,R1=2Ω,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是U1=2V,根据电流与匝数成反比得原线圈电流是I1=2A,所以电源输出电压为
      U=U1+I1R1=2+2×2=6V
      故A错误;
      B.电源输出功率为
      P=UI1=12W
      故B错误;
      C.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以

      变压器输出的功率
      所以当R2=8Ω时,变压器输出的功率P2最大,即为,故C正确;
      D.当R2=8Ω时,U2=6V,即电压表的读数为6V,故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.一个热力学系统内能增量等于气体从外界吸收的热量与外界对它所做的功的和,所以AB错误;
      CD.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时,根据可知,压强一定增大,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力将做匀速圆周运动,运动时间为:,故AB错误;由洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,电子在洛伦兹力方向没有位移,所以洛伦兹力对电子不做功,故C错误;电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变也是v,故D正确.所以D正确,ABC错误.
      5、D
      【解析】
      A.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;
      B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式
      则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故B错误;
      C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;
      D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。
      6、A
      【解析】
      由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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】
      AB.相互吸引还是相互排斥,就要看电流是增大还是减小,t2时刻与t3时刻,均处于电流减小阶段,根据楞次定律,可知两环的电流方向相同,则两环相互吸引,A正确,B错误;
      C.t1时刻,a中电流产生磁场,磁场的变化使b中产生电流,才使两线圈相互作用,根据法拉第电磁感应定律
      可知磁场变化越快,电动势越大,根据闭合电路欧姆定律可知电流也越大,所以,作用力最大的时刻,也就是a中电流变化最快的时刻;在乙图中,“变化最快”也就是曲线的斜率最大。t1时刻斜率为0,因此两线圈没有作用力,则加速度为零,C正确;
      D.虽然t4时刻的电流为零,但是根据该点的斜率,电流是变化的,也就是磁通量变化率最大,那么b环中感应电动势最大,则感应电流最大,D正确。
      故选ACD。
      8、BD
      【解析】
      A.两棒以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针,故A错误;
      BC.设两棒原来相距的距离为s,M′N′与MN的夹角为α,回路中总的感应电动势
      保持不变,由于回路的电阻不断增大,所以回路中的感应电流不断减小,故B正确,C错误;
      D.回路中的热功率为,由于E不变,R增大,则P不断减小,故D正确。
      故选BD。
      9、AB
      【解析】
      A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为
      则交流电的电动势的有效值为
      边两端电压的有效值为
      所以A正确;
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,即
      则此时的电动势为
      所以B正确;
      C.由图象可得交流电的周期为
      从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为
      由电动势的瞬时值表达式可知

      所以C错误;
      D.此交流电的电流有效值为
      根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为
      所以D错误。
      故选AB。
      10、AC
      【解析】
      A.平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,初速度越大,则在空中运动的水平位移越大,末位置离点越远,则位移越大,故A正确;
      B.平抛运动的时间由高度决定,与水平初速度无关,初速度大时,与半圆接触时下落的距离不一定比速度小时下落的距离大,所以时间不一定长,故B错误;
      C.平抛运动只有重力做功,根据动能定理可知,重力做功越多,动能变化越大,则小球落到点时,重力做功最多,动能变化最大,则运动时间为:
      水平初速度为:
      故C正确;
      D.根据动能定理可知,末动能为:
      当小球下落的距离最大,但是初速度不是最大,所以末动能不是最大,故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、AC 球心 需要 B
      【解析】
      (1)[1].ABC.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。同时要让小球总是从同一位置释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点;故B错误,AC正确;
      D.本实验必需的器材还有刻度尺,但不需要停表,选项D错误;
      故选AC。
      (2)[2][3].将钢球静置于Q点,钢球的球心对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时需要y轴与重锤线平行;
      (3)[4].做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动,所以高度相同时时间相同;故选B。
      12、(1)如图所示;
      i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
      【解析】
      (1)根据原理图连接实物图如图所示;
      (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
      ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
      iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
      【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.
      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) 9m/s,3m/s;(2)0.8m;(3)14.25m
      【解析】
      (1)根据题意,弹簧解锁在极短时间恢复原长,脱离两物块。选向右为正方向,由B、C两物块系统动量守恒和能量守恒可得


      联立两式解得
      vB1=9m/s
      vC1=3m/s
      (2)由题意可得,B、C两物块开始运动时,各自对物块A的滑动摩檫力方向相反,大小分别为
      而木板A与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力
      由于
      可知木板A在此阶段是静止的。物块C向右滑动直到到达桌面右端的过程,由运动学规律得

      之后物块C做平抛运动,由平抛运动的规律可得
      解得
      (3)当物块C向右运动,直到离开木板A的过程中,物块B向左做交减速运动,由运动规律得
      物块C离开木板之后,由于有

      木板A开始向左加速运动,直到与物块B共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得

      此过程物块B运动的距离为
      共速后,A、B一起做匀减速直线运动,直到停下来。由运动学规律

      则物块B从开始运动到停止,运动的距离为
      m
      14、①②
      【解析】
      ①当光在管内壁处恰好发生全反射,时间最长,光通过的路程为,
      另有,解得
      ②光在两个界面上入射角和折射角分别是,根据折射定律可得,解得
      ,由几何知识有,解得
      玻璃管的长度为
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)由万有引力定律得:令A星质量为m
      求得:
      .
      (2)令B星运动周期为TB 轨道半径为RB
      求得:
      由开普勒第三定律:
      得到:
      .

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