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      福建省泉州市重点中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      福建省泉州市重点中学2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份福建省泉州市重点中学2026届高考物理必刷试卷含解析,共13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、某同学质量为60kg,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140kg,原来的速度大小是0.5m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(船未与岸相撞),不计水的阻力,则( )
      A.该同学和小船最终静止在水面上
      B.该过程同学的动量变化量大小为105kg·m/s
      C.船最终的速度是0.95m/s
      D.船的动量变化量大小为70kg·m/s
      2、如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆上的两点,点比点低,晾衣绳粗糙,悬挂衣服的衣架钩在晾衣绳中点和在杆中间位置时都不滑动。衣架静止,下列说法正确的是( )
      A.衣架钩在晾衣绳中点时,左右两边绳子拉力大小相等
      B.衣架钩在晾衣绳中点时,右边绳子拉力小于左边绳子拉力
      C.衣架钩在杆中间位置时,左右两边绳子拉力大小相等
      D.衣架钩在杆中间位置时,右边绳子拉力大于左边绳子拉力
      3、有一个变压器,当输入电压为220 V时输出电压为12 V,某同学在实验过程中发现此变压器副线圈烧坏了,于是他从变压器上拆掉烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈作为副线圈(如图所示),然后将原线圈接到110 V交流电源上,将交流电流表与的固定电阻串联后接在新绕的5匝线圈两端,这时电流表的示数为5 mA。该同学按理想变压器分析,求出了该变压器副线圈的匝数。你认为该变压器原来的副线圈匝数应为( )
      A.2200B.1100C.60D.30
      4、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.
      5、一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上表面的电势比下表面的低.由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负分别为
      A.,负B.,正
      C.,负D.,正
      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、下列有关光学现象的说法正确的是________。
      A.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      B.光从光密介质射人光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      C.光的干涉,衍射现象证明了光具有波动性
      D.做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小
      E.频率相同、相位差恒定的两列波相遇后能产生稳定的干涉条纹
      8、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为2∶1,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω。已知通过R4的电流i4=2sin100πtA,下列说法正确的是( )
      A.a、b两端电压的频率可能为100Hz
      B.a、b两端电压的有效值为56V
      C.若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小
      D.若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大
      9、如图甲所示为一台小型发电机的构造示意图,其线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为,接灯泡的电阻为,则( )
      A.电压表的示数为
      B.发电机的输出功率为
      C.时刻,穿过线圈的磁通量最大
      D.时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
      10、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:
      a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
      b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;
      d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。
      12.(12分)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有:
      A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
      B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω
      C.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω
      D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A)
      E.开关一只、导线若干
      (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。
      (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。
      (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。
      (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。
      (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。
      (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位)
      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)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:
      (1)导体棒的质量;
      (2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;
      (3)导体棒穿过磁场Ⅱ的时间。
      14.(16分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?
      15.(12分)如图,封有一定质量理想气体的圆柱形气缸竖直放置,气缸的高度H=30cm,缸体内底面积S=200cm2,缸体质量M=10kg。弹簧下端固定在水平桌面上,上端连接活塞,当缸内量气体温度T0=280K时,缸内气体高h=20cm。现缓慢加热气体,使活塞最终恰好静止在缸口(未漏气),此过程中缸内气体吸收热量为Q=450J。已知大气压恒为p0=1×l05Pa,重力加速度g=10m/s2,不计活塞质量、厚度及活塞与缸壁的摩擦,且气缸底部及活塞表面始终保持水平。求:
      (i)活塞最终静止在缸口时,缸内气体的温度;
      (ii)加热过程中,缸内气体内能的增加量。
      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】
      AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后,船与该同学的共同速度为v.由题意,水的阻力忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程,该同学和船组成的系统所受合外力为零,系统的动量守恒,则由动量守恒定律得m人v人-m船v船=(m人+m船)v,代入数据解得v=0.25m/s,方向与该同学原来的速度方向相同,与船原来的速度方向相反,故A、C错误;
      B.该同学的动量变化量为Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105kg·m/s,负号表示方向与选择的正方向相反,故B正确;
      D.船的动量变化量为Δp'=m船v-m船v船=140×[0.25-(-0.5)]kg·m/s=105kg·m/s,故D错误.
      2、D
      【解析】
      令a到节点的高度为h1,b到节点的高度为h2,节点到M的水平距离为x1,节点到N的水平距离为x2,a端绳子和水平方向的夹角为α,b端绳子和水平方向的夹角为β,对绳子节点进行受力分析,如图所示:
      AB.当衣架钩在晾衣绳中点时,设a、b到节点绳子长度为L,根据几何关系有:,,因为h1<h2,可得:
      α<β,
      根据平衡条件:Facsα=Fbcsβ,可得:

      则:
      Fa<Fb,
      故AB错误;
      CD.衣架钩在杆M、N中间位置时,根据几何关系:,,x1=x2,因为h1<h2,可得:
      α<β,
      根据平衡条件:Facsα=Fbcsβ,可得:

      则:
      Fa<Fb,
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      由题意可知当新绕5匝线圈后,原线圈接到110 V交流电源上,新绕线圈电流为5mA,则新绕线圈的电压为
      根据原副线圈电压值比等于匝数比可知
      可得原线圈的匝数为
      匝匝
      又因为当副线圈没有损坏输入电压为220V时输出电压为12 V,可得
      可得该变压器原来的副线圈匝数应为
      匝匝
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、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。
      5、B
      【解析】
      设全程为2s,前半程的时间为:.后半程的运动时间为:.则全程的平均速度为:.故B正确,ACD 错误.故选B.
      6、C
      【解析】
      因为上表面的电势比下表面的低,根据左手定则,知道移动的电荷为负电荷;根据电荷所受的洛伦兹力和电场力平衡可得:
      解得:
      因为电流为:
      解得:
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析相符,故C正确;
      D.与分析不符,故D错误.
      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、ACE
      【解析】
      A.发生全发射的条件是,光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角,故A正确;
      B.光从光密介质射到光疏介质,频率不变,根据可知,折射率减小,所以速度增大,故B错误;
      C.光的衍射和干涉是波独有的现象,所以可以说明光具有波动性,故C正确;
      D.红光的波长大于紫光,根据条纹间距公式可知
      红光的条纹间距大于紫光,故D错误;
      E.两列波发生稳定的干涉现象的条件是频率相同,相位差恒定,故E正确。
      故选ACE。
      8、BD
      【解析】
      A.通过的电流,则角速度
      频率为
      变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;
      B.通过的电流最大值为,则有效值为
      根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:
      根据变流比可知,原线圈的输入电流
      两端电压为
      副线圈两端电压
      根据变压比可知,原线圈的输入电压
      则、两端电压
      故B正确;
      C.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;
      D.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.由题图乙知,交流发电机电动势的有效值为6V,则灯泡两端电压的有效值
      A项错误;
      B.灯泡消耗的功率
      B项正确;
      C.由题图乙知,时刻,电动势为零,此时穿过线圈的磁通量最大,C项正确;
      D.时刻,电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,D项错误。
      故选BC。
      10、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。
      故选AB。
      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、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25
      【解析】
      (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。
      (2)d.[4][5][6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律
      解得
      由分流原理得
      联立两式整理得
      由图可知
      解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆表总内阻为
      R+r=6Ω
      电流表G的量程
      解得
      E=1.5V
      R=6.0Ω
      Ig=0.25A
      12、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49
      【解析】
      (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。
      (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。
      (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。
      (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为
      最小值
      则滑动变阻器应选择R4。
      (5)[5].因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。
      (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为
      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)0.2kg;(2)1.0375J;(3)1.9s
      【解析】
      (1)由图乙可知,导体棒在磁场Ⅰ中做匀速直线运动,速度,运动时间,则




      联立①②③④解得
      (2)导体棒穿过整个磁场区域,由能量守恒定律得
      ⑤(其中)

      联立⑤⑥解得
      (3)设导体棒穿过磁场Ⅱ的时间为,选取沿导轨向下为正方向,由动量定理得






      联立以上各式,解得
      14、14s
      【解析】
      由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:
      加速阶段:
      解得:
      t1=2s
      上升高度:
      解得:
      h1=6m
      减速阶段:
      解得:
      t2=6s
      解得:
      h2=18m
      匀速阶段:
      最短时间:
      15、 (i) 420K;(ii) 240J。
      【解析】
      (i)加热过程为等压变化,设缸内气体的末态温度为T,初态温度为T0=280K
      由盖-吕萨克定律有

      代入数据解得
      T=420K
      (ii)设缸内气体的压强为p;
      对气缸由平衡条件有
      Mg+p0S=pS
      该过程气体对外做功
      W=pS(H-h)
      则外界对气体做功为
      W′=-W
      由热力学第一定律有
      ΔU=W'+Q
      代入数据解得
      ΔU=240J

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