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      福建省泉州五中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      福建省泉州五中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份福建省泉州五中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共18页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,吊桥AB长L,质量均匀分布,重G1。A端由铰链支于地面,B端由绳拉住,绳绕过小滑轮C挂重物,重G2。重力作用线沿铅垂线AC,AC=AB。当吊桥平衡时,吊桥与铅垂线的夹角θ为
      A.2arcsin B.arcsinC.2arctanD.arctan
      2、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      3、B
      【解析】
      根据质量数守恒、电荷数守恒判断X和和Y的种类,这两个方程都是聚变.
      【详解】
      A.根据质量数守恒、电荷数守恒可知X是中子,故A错误;
      B.对第二个方程,根据质量数守恒、电荷数守恒可知Y是氚核,故B正确;
      C.X是中子,Y是氚核,X与Y不是同位素,故C错误;
      D.①②两个核反应都属于聚变反应,故D错误.
      4、D
      【解析】
      A.根据地球表面物体重力等于万有引力可得:
      所以地球质量
      故A能计算出地球质量,A项正确;
      B.由万有引力做向心力可得:
      故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;
      CD.根据万有引力做向心力可得:
      故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;
      本题选择不可能的,故选D。
      5、C
      【解析】
      A.物块沿木板匀速下滑,所受合力为零,根据平衡条件得
      若增大木板的倾角重力沿木板向下的分力增大,滑动摩擦力
      减小,物块将沿木板做加速运动,故A错误;
      B.对物块A施加一个竖直向下的力,由于
      物块的合力仍为零,仍做匀速运动,故B错误;
      C.对物块A施加一个垂直于木板向下的力,物块的滑动摩擦力
      增大,物块A的合力沿木板向上,物块做减速运动,可以使物块停下,故C正确。
      D.在物块A上叠放一重物B,则有
      物块A不可能停下,故D错误。
      故选:C。
      6、B
      【解析】
      小物块沿斜面向上运动时加速度大小为:

      物块运动到最高点时间:

      由于,小物块运动到最高点速度为0时即停止,故此时小物块离斜面底端距离为
      ,故B正确。
      故选:B。
      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、BCD
      【解析】
      A.两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错.
      B.离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:.又由知,,所以其半径之比为:1,故B正确.
      C.由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30°,可知P3+角度为60°,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确.
      D.离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确.
      8、BC
      【解析】
      试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度.知道速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.
      解:A、因为速度方向与水平方向的夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,A、B两点的位移方向相同,与落在C点的位移方向不同,所以A、B两点的速度方向相同,与C点的速度方向不同,故A错误,B正确.
      C、落在B点的石块竖直分速度比C点竖直分速度大,但是B点的水平分速度比C点水平分速度小,根据平行四边形定则可知,两点的速度大小可能相同,故C正确.
      D、高度决定平抛运动的时间,可知落在B点的石块运动时间最长.故D错误.
      故选BC.
      点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.
      9、ABC
      【解析】
      A.从甲图中可知,根据图乙可知,故波速为
      A正确;
      B.根据走坡法可知图甲中的P点在t=0.2时正向上运动,而Q点在t=0.2s时正向下振动,而图乙中t=0.2s时质点正通过平衡位置向下振动,所以乙图可能是质点Q的振动图像,B正确;
      C.因为周期为0.4s,故在t=0时,即将甲图中的波形向前推半个周期,P点正向下振动,C正确;
      D.根据题意可知0.1s为四分之一周期,质点P在0.2s~0.3s内的位移为2cm,0.25s为过程中的中间时刻,质点从平衡位置到波峰过程中做减速运动,所以前一半时间内的位移大于后一半时间内的位移,即0.25s时的位移大于1cm,D错误;
      E.P点和Q点相距半个波长,两点为反相点,振动步调总是相反,在任意时刻两点的加速度方向总是相反,E错误。
      故选ABC。
      10、ACD
      【解析】
      A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;
      B.物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;
      C.根据理想气体状态方程
      可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确;
      E.外界对气体做功
      由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律
      无法确定气体的内能增加还是减小,故E错误。
      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、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      12、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。
      (3)[3][4]物体做圆周运动的加速度为
      若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);
      [5]所以还需要的测量仪器是刻度尺。
      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)见解析
      【解析】
      (1)法拉第电磁感应定律
      (2)Δt时间内回路增加的面积
      由法拉第电磁感应定律
      14、
      【解析】
      根据图乙知,该列波周期:
      T=0.4s
      由A、B振动图像可知,若简谐波沿x轴正方向传播,振动由质点A传播到质点B所需的时间为
      (n=1,2,3……)
      根据波速定义式有:
      联立解得:
      (n=0,1,2,3)
      由A、B振动图像可知,若简谐波沿x轴负方向传播,振动由质点B传播到质点A所需的时间为
      (n=0,1,2,3)
      根据波速定义式有:
      联立解得:
      (n=0,1,2,3)
      15、 (1) 2m/s;(2) 7.35J;(3)3.5A
      【解析】
      (1)F作用过程,对系统,由动量定理得
      Ft1=mv1+mv2
      代入数据解得
      v2=2m/s
      (2)最终两导体棒速度相等,对整个过程,由动量定理得
      Ft1=2mv
      代入数据解得
      v=3m/s
      对导体棒
      I安培=mv2
      I安培=BILt=BLq
      通过导体棒的电荷量

      代入数据解得
      xab=55m
      由能量守恒定律得
      Fxab=•2mv2+2Q
      代入数据解得
      Q=7.35J
      (3)由焦耳定律得

      代入数据解得
      I有效=3.5A;

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