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      福建省晋江市(安溪一中、养正中学2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      福建省晋江市(安溪一中、养正中学2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份福建省晋江市(安溪一中、养正中学2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,共18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,有10块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为100g,用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则F至少为( )
      A.25NB.20NC.15ND.10N
      2、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、在研究光电效应实验中,某金属的逸出功为W,用波长为的单色光照射该金属发生了光电效应。已知普朗克常量为h,真空中光速为c下列说法正确的是( )
      A.光电子的最大初动能为
      B.该金属的截止频率为
      C.若用波长为的单色光照射该金属,则光电子的最大初动能变为原来的2倍
      D.若用波长为的单色光照射该金属,一定可以发生光电效应
      4、下列说法中,正确的是( )
      A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
      B.物体在恒力作用下不可能做圆周运动
      C.物体在变力作用下不可能做直线运动
      D.物体在变力作用下不可能做曲线运动
      5、肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F,一段时间内导弹在竖直面内沿下列图中虚线向前运动。其中导弹飞行姿势可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的( )
      A.半径越小B.周期越小
      C.线速度越小D.向心加速度越小
      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、如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则
      A.小球均静止时,弹簧的长度为L-
      B.角速度ω=ω0时,小球A对弹簧的压力为mg
      C.角速度ω0=
      D.角速度从ω0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变
      8、如图,一个由绝缘材料做成的半径为R的圆环水平放置,O为圆心,一带电小珠P穿在圆环上,可沿圆环无摩擦的滑动。在圆环所在的水平面内有两个点电荷QA、QB分别位于A、B两点,A点位于圆环内、B点位于圆环外,已知OB=3OA=R,O、A、B三点位于同一直线上。现给小珠P一初速度,发现P恰好沿圆环做匀速圆周运动。则以下判断正确的是
      A.QA与QB一定为异种电荷
      B.QB=QA
      C.由QA、QB激发的电场,在圆环上各处电势相等
      D.小珠P运动过程中对圆环的弹力大小处处相等
      9、如图所示,正三角形的三个顶点、、处,各有一条垂直于纸面的长直导线。、处导线的电流大小相等,方向垂直纸面向外,处导线电流是、处导线电流的2倍,方向垂直纸面向里。已知长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。关于、处导线所受的安培力,下列表述正确的是( )
      A.方向相反B.方向夹角为60°
      C.大小的比值为D.大小的比值为2
      10、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( )

      A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大
      B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
      C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
      D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
      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) (1)用分度游标卡尺测一工件外径的度数如图(1)所示,读数为______;
      用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图(2)所示,读数为______。
      (2)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻约为,电压表的内阻约为,电流表的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,电阻由公式计算得出,式中与分别为电压表和电流表的示数,若将图(a)和图(b)中电路图测得的电阻值分别记为和,则______(填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地"的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I所示的实验装置研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为______V、频率为f=50 Hz的交流电源上。实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两个点之间的距离略小于__________mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的距离,由此可算出打下C点时的速度为______m/s2,当地的重力加速度为____m/s2.(最后两空结果均保留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)如图所示,MNPQ是边长为的正方形匀强磁场区域,磁场方向垂直于MNPQ平面。电子从电极K处由静止开始经电势差为U的电场加速后,从MN的中点垂直于MN射入匀强磁场区域,经磁场偏转后恰好从P点射出。已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子重力。求:
      (1)电子射入匀强磁场时的速度大小;
      (2)匀强磁场区域中磁感应强度的大小和方向。
      14.(16分)如图所示,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求:
      (1)当F=3N时,小物块A的加速度;
      (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间;
      (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分);
      (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。
      15.(12分)如图所示,质量为m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成=37°斜向上的拉力F=50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L=165m,(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)求:
      (1)物体在AB段的加速度大小a;
      (2)物体运动的最大速度大小vm。
      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】
      先将所有的书当作整体,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      再以除最外侧两本书为研究对象,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      联立解得
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      3、A
      【解析】
      A.根据光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能,故A正确;
      B.金属的逸出功为W,则截止频率,故B错误;
      C.根据光电效应方程,若用波长为的单色光照射该金属,则光电子的最大初动能大于原来的2倍,故C错误;
      D.若用波长为2λ的单色光照射该金属,光子的能量值减小,根据光电效应发生的条件可知,不一定可以发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;
      B.物体做圆周运动的向心力是变力,则物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项B正确;
      C.物体在变力作用下也可能做直线运动,选项C错误;
      D.物体在变力作用下也可能做曲线运动,例如匀速圆周运动,选项D错误;
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.A图中导弹向后喷气,产生沿虚线向右的作用力,重力竖直向下,则合力方向向右下方,不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故A不符合题意;
      B.B图中导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,则合力方向有可能沿虚线方向,故导弹可能沿虚线方向做直线运动,故B符合题意;
      C.C图中导弹向后喷气,产生斜向右下方的作用力,重力竖直向下,则合力方向不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故C不符合题意;
      D.D图中导弹做曲线运动,导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,此时则合力方向不可能沿虚线凹侧,故导弹不可能沿虚线方向做曲线运动,故D不符合题意。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示:
      速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得:

      Ek=mgLsinθtanθ,
      则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。
      B.根据,θ越大,csθ越小,则周期T越小,故B正确。
      C.根据,知线速度越大,故C错误。
      D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。
      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、ACD
      【解析】
      A.若两球静止时,均受力平衡,对B球分析可知杆的弹力为零,

      设弹簧的压缩量为x,再对A球分析可得:

      故弹簧的长度为:

      故A项正确;
      BC.当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面,即,设杆与转盘的夹角为,由牛顿第二定律可知:
      而对A球依然处于平衡,有:
      而由几何关系:
      联立四式解得:

      则弹簧对A球的弹力为2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg,故B错误,C正确;
      D.当角速度从ω0继续增大,B球将飘起来,杆与水平方向的夹角变小,对A与B的系统,在竖直方向始终处于平衡,有:
      则弹簧对A球的弹力是2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg,故D正确;
      故选ACD。
      8、ABC
      【解析】
      A.小珠沿圆环做匀速圆周运动,小珠在圆周上任一点受到的电场力大小相等,故两个点电荷在圆周上各点的场强大小相等,方向不同,故与一定为异种电荷,故A正确;
      B.如图所示,当小珠运动到图示位置时,由几何知识可得:
      由于小珠的合力指向圆心,则有:
      解得:
      故B正确;
      C.沿圆环做匀速圆周运动,电场力不做功,所以在圆环上电势处处相等,故C正确;
      D.因做匀速圆周运动,其合力始终指向圆心,即弹力与库仑力的合力指向圆心,而库仑力是变化的,则弹力也是变化的,故D错误;
      故选ABC。
      9、AD
      【解析】
      AB.结合题意,应用安培定则分析、处磁场,应用平行四边形定则合成、处磁场,应用左手定则判断、处安培力,如图所示,结合几何关系知、处导线所受安培力方向均在平行纸面方向,方向相反,故A正确,B错误;
      CD.设导线长度为,导线在处的磁感应强度大小为,结合几何关系知处磁感应强度有

      导线受安培力为
      安合
      处磁感应强度有
      导线受安培力为
      联立解得大小的比值为
      故C错误,D正确;
      故选AD。
      10、ABD
      【解析】
      A.根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;
      B.由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;
      C.由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;
      D.当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据
      mg-f=ma
      可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。
      故选ABD。
      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、32.7 1.506 大于 小于
      【解析】
      (1)[1]10分度的游标卡尺,精确度是0.1mm,游标卡尺的主尺读数为32mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为
      7×0.1mm=0.7mm
      所以最终读数为
      32mm+0.7mm=32.7mm
      [2]螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为
      6.0×0.001mm=0.006mm
      所以最终读数为
      1.5mm+0.006mm=1.506mm
      (2)[3]由于待测电阻满足
      所以电流表应用内接法,即更接近真实值;
      [4]根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为
      即测量值大于真实值;
      [5]采用外接法时,真实值应为
      即测量值小于真实值。
      12、220 2 3.91 9.75
      【解析】
      [1].电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。
      [2].根据纸带可知打下连续两点时间间隔
      根据自由落体运动位移公式可知,开始时相邻两点间距离

      [3].根据中点时刻的瞬间速度
      [4].根据可知

      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),方向垂直于纸面向里
      【解析】
      (1)电子在加速场中由动能定理可得:

      解得:

      (2)电子在区域内做匀速圆周运动,由题意可做出运动轨迹如图:
      由几何关系可得:

      洛伦兹力提供向心力:

      解得:

      由左手定则可判断:磁感应强度的方向垂直于纸面向里。
      14、 (1)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m
      15、 (1)6m/s2;(2)30m/s。
      【解析】
      (1)在段,受力分析如图
      正交分解得:
      代入相应数据得:
      (2)在段由牛顿第二定律得:
      解得:,根据速度和位移关系得:
      解得:。

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