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      福建省南安三中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析(1)

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      福建省南安三中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析(1)

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      这是一份福建省南安三中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析(1),共16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、甲、乙两车在平直公路上沿同一直线运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.两车的出发点一定不同
      B.在0到t2的时间内,两车一定相遇两次
      C.在t1到t2时间内某一时刻,两车的加速度相同
      D.在t1到t2时间内,甲车的平均速度一定大于乙车的平均速度
      2、在xy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s.M、N是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示.在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处.已知该波的周期大于1s,则下列说法中正确的是( )
      A.该波的周期为s
      B.在t=s时,N的速度一定为2m/s
      C.从t=0到t=1s,M向右移动了2m
      D.从t=s到t=s,M的动能逐渐增大
      3、如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落在水平面上,落点与斜面底端的距离为l。斜面底边长为2l,则(忽略空气阻力)( )
      A.小球运动时间之比
      B.小球运动时间之比
      C.小球抛出时初速度大小之比
      D.小球抛出时初速度大小之比
      4、如图所示,倾角的斜面上有一木箱,木箱与斜面之间的动摩擦因数.现对木箱施加一拉力F,使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与斜面的夹角为,在从0逐渐增大到60°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
      A.F先减小后增大
      B.F先增大后减小
      C.F一直增大
      D.F一直减小
      5、如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关闭合,一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大
      B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,点的电势将升高
      C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右
      D.开关先闭合后断开,板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动
      6、如图,两根细杆M、N竖直固定在水平地面上,M杆顶端A和N杆中点B之间有一拉直的轻绳。两杆的高度均为4.0 m,两杆之间的距离为2.0 m。将一个小球从M杆上的C点以一定的初速度v水平向右抛出。已知C点与A点的距离为0.8 m,重力加速度g取10 m/s2.不计空气阻力。若要使小球能碰到轻绳,则v的最小值为( )
      A.2.5 m/sB.C.4.0 m/sD.
      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、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      8、如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于M、N两点,磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为0.5Ω,一劲度系数为3N/m的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长.两导轨通过一阻值为1Ω的电阻与一电动势为4V、内阻为0.5Ω的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时间后,金属棒停在导轨上的位置,下列说法正确的是( )
      A.金属棒停止的位置在MN的右侧
      B.停止时,金属棒中的电流为4A
      C.停止时,金属棒到MN的距离为0.4m
      D.停止时,举报受到的安培力大小为2N
      9、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则( )
      A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为
      B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为
      C.弹簧恢复原长时滑块的动能为
      D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为
      10、高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波和超声波均能发生偏振现象
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息
      C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象
      D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大
      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)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记
      (1)该同学又找到了第8组数据对应的纸带以及小车质量,纸带如图乙所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出。请你帮助该同学求出第8组中的加速度a=___m/s2;
      (2)如果要研究加速度与力的关系,需取表格中___组数据(填组号),做图像;如果要研究加速度与质量的关系,需取表格中____组数据(填组号),做图像。这种研究方法叫做_____法;
      (3)做出图像如图丙所示,由图像_____(填“可以”或“不可以”)判断a与m成正比。
      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,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,求:
      (1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;
      (2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,碰撞之后物块的速度和物块的速度。
      14.(16分)如图所示,棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=,斜边AB=a。棱镜材料的折射率为n=。在此截面所在的平面内,一条光线以的入射角从AC边的中点M左侧射入棱镜。(不考虑光线沿原路返回的情况,已知光速为c)
      (1)画出光在棱镜中传播的光路图;
      (2)求光在棱镜中传播的时间。
      15.(12分)如图所示,有一养鱼池,假设水面与池边相平,鱼塘底部有一点光源A,它到池边的水平距离为=3.0m,到水面的竖直距离为h=m,从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角。
      ①求水的折射率;
      ②一钓鱼者坐在离池边不远处的座椅上,他的眼睛到地面的高度为3.0m;他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接收的光线与竖直方向的夹角恰好为,求钓鱼者的眼睛到池边的水平距离。(结果可用根式表示)
      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、C
      【解析】
      A.根据题目所给信息,不能判断两车出发点的关系,因为该图是描述速度与时间变化关系的图像,A错误;
      B.两图线的交点表示在该时刻速度相等,在0到t2的时间内,两车有两次速度相等,并不是相遇,B错误;
      C.图象的斜率表示加速度,在t1时刻两车速度相等,然后甲做变加速直线运动,乙做匀加速直线运动,在t2时刻两车又速度相等,所以甲的平均加速度等于乙的加速度,故t1到t2时间内在某一时刻,乙图线的斜率和甲图线平行,加速度相等,C正确;
      D.图象图线与坐标轴围成的面积表示位移,从图可知,在t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,所用时间相等,故甲的平均速度一定小于乙的平均速度,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.波速为2m/s,波的周期大于1s,则波长大于2m,M、N的平衡位置相距2m,M、N的平衡位置间距小于波长;t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处,波沿x轴正方向传播,则t=0时,波形图如图所示,所以
      该波的周期:
      解得:该波的周期为,故A项错误;
      B.,t=0时,N位于其平衡位置上方最大位移处,则在t=s时,N位于其平衡位置向y轴负方向运动,由于振幅未知,所以振动的速度未知,故B项错误;
      C.波传播过程中质点不随波迁移,质点在自身平衡位置附近振动,故C项错误;
      D.在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,因,则t=s时,M位于其平衡位置上方最大位移处,t=s时,M通过其平衡位置沿y轴负方向运动,t=s到t=s,M的动能逐渐增大,故D项正确。
      3、D
      【解析】
      AB.根据

      小球三次下落的高度之比为,则小球三次运动的时间之比为,AB错误;
      CD.小球三次水平位移之比为,时间之比为,根据
      知初速度之比为
      C错误,D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      对物体受力分析如图
      木箱沿着斜面向上做匀速直线运动,根据平衡条件,合力为零
      在垂直斜面方向,有:
      在平行斜面方向,有:
      其中:
      联立解得:

      当时F最小,则在从0逐渐增大到60°的过程中,F先减小后增大,A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.保持开关闭合,则电压恒定不变,A板竖直上移一小段距离,根据电容的决定式,可知电容C减小,故A错误。
      B.根据,可知电场强度减小,根据U=Ed可知,P点与下极板的距离不变,但E减小,故P点与下极板的电势差减小,下极板带正电,故P点的电势升高,故B正确。
      C.根据Q=CU可知,电容减小,电荷量减小,电容器放电,电流计中电流方向向左,故C错误。
      D.开关S先闭合后断开,则电荷量Q不变,A板竖直上移一小段距离,电场强度
      恒定不变,故带电油滴静止不动,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      细绳与水平方向夹角为45°,要使小球恰能碰到轻绳,则轨迹与轻绳相切,此时速度方向与水平方向夹角为45°,此时位移偏向角满足

      其中
      由几何关系
      解得
      v0=4m/s。
      故选C。
      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球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A.由金属棒中电流方向从M到N可知,金属棒所受的安培力向右,则金属棒停止的位置在MN的右侧,故A正确;
      B.停止时,金属棒中的电流
      I==2A
      故B错误;
      C.设棒向右移动的距离为x,金属棒在磁场中的长度为2y,则
      kx=BI(2y)
      x2+y2=
      解得
      x=0.4m、2y=0.6m
      故C正确;
      D.金属棒受到的安培力
      F=BI(2y)=1.2N
      故D错误。
      故选AC。
      9、ABD
      【解析】
      A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:
      解得,A正确;
      B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;
      C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;
      D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得
      联立解得,D正确。
      故选ABD。
      10、BCE
      【解析】
      A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;
      C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;
      D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。
      故选BCE。
      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、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      12、0.90(0.89~0.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制变量 不可以
      【解析】
      (1)[1]每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出,故相邻点之间的时间间隔为:
      T=0.02×5s=0.1s
      根据逐差公式可得

      故加速度为
      代入数据可得
      .
      (2)[2]研究加速度与力的关系,需要保证质量不变,选取2、4、5、7、9组数据。
      [3]研究加速度与质量的关系时,需要控制力F不变,选取1、3、6、7、8组数据。
      [4]涉及多个变量时,需要控制其他变量恒定,改变其中一个变量,这种方法为控制变量法。
      (3)[5]分析丙图可知,图线为曲线,并不能说明是正比例关系,故应作图线,研究a与成正比关系。
      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)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律
      因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时
      联立解得
      所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力
      (2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速
      根据动能定理
      解得
      物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律
      根据机械能守恒定律
      两式联立解得
      14、 (1);(2)a
      【解析】
      (1)根据光的折射和反射定律画出光路如图
      (2)设入射角为i,折射角为,由折射定律:得
      设全反射的临界角为,由,得
      由几何关系,所以在D点的入射角等于>,故在D点发生全反射,由几何关系

      设光在棱镜中传播距离为s,传播时间为t,则

      由得
      15、①②
      【解析】
      ①如图,设到达池边的光线的入射角为i,光线的折射角为
      由折射定律可知
      由几何关系可知
      式中,,联立解得
      ②设此时救生员的眼睛到池子边的距离为x,由题意救生员的视线和竖直方向的夹角为,由折射定律:
      设入射点到A点的水平距离为a,由几何关系可知

      解得
      组号
      F/N
      m/kg
      a/m•s2
      1
      0.29
      0.86
      0.34
      2
      0.14
      0.36
      0.39
      3
      0.29
      0.61
      0.48
      4
      0.19
      0.36
      0.53
      5
      0.24
      0.36
      0.67
      6
      0.29
      0.41
      0.71
      7
      0.29
      0.36
      0.81
      8
      0.29
      9
      0.34
      0.36
      0.94

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