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      福建省莆田一中等2026届高三第二次联考物理试卷含解析2

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      福建省莆田一中等2026届高三第二次联考物理试卷含解析2

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      这是一份福建省莆田一中等2026届高三第二次联考物理试卷含解析2,共18页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,水平传送带A、B两端相距x=2m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
      A.若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动
      B.若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力
      C.若传送带逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/s
      D.若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s
      2、下列说法正确的是____________
      A.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
      B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子
      C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
      D.原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量
      3、太阳释放的巨大能量来源于核聚变。一个氘核与一个氚核聚变成一个氦核的同时释放出一个中子,若氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为真空中的光速为,那么一个氘核和一个氚核发生核聚变时,释放的能量是( )
      A.B.
      C.D.
      4、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为
      A.1.6×102 kgB.1.6×103 kgC.1.6×105 kgD.1.6×106 kg
      5、如图所示,斜面体M的底面粗糙,斜面光滑,放在粗糙水平面上.弹簧的一端固定在墙面上,另一端与放在斜面上的物块m相连,弹簧的轴线与斜面平行.若物块在斜面上做简谐运动,斜面体保持静止,则地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系图象是图中的
      A.B.
      C.D.
      6、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      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,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距为1.0m,左端连接阻值R=4.0Ω的电阻,匀强磁场磁感应强度B=0.5T、方向垂直导轨所在平面向下。质量m=0.2kg、长度l=1.0m、电阻r=1.0Ω的金属杆置于导轨上,向右运动并与导轨始终保持垂直且接触良好,t=0时对杆施加一平行于导轨方向的外力F,杆运动的v-t图像如图(乙)所示,其余电阻不计、则( )
      A.t=0时刻,外力F水平向右,大小为0.7N
      B.3s内,流过R的电荷量为3.6C
      C.从t=0开始,金属杆运动距离为5m时电阻R两端的电压为1.6V
      D.在0~3.0s内,外力F大小随时间t变化的关系式是F=0.1+0.1t(N)
      8、下列说法正确的是
      A.声波在空气中的传播速度比在水中的传播速度快
      B.受迫振动中驱动力的频率不一定等于物体的固有频率
      C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片是为了增加透射光的强度
      D.宇航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,地球上的人认为飞船上的时钟变慢
      E.机械波的波长越长,则该波越容易发生衍射现象
      9、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场.已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力. 以下判断正确的是
      A.甲粒子带负电,乙粒子带正电
      B.甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍
      C.甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
      D.甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍
      10、如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖正对放置,折射率均为n=;沿竖直方向的两条直径BC、B′C′相互平行,一束单色光正对圆心O从A点射入左侧半圆形玻璃砖,知∠AOB=60°。若不考虑光在各个界面的二次反射,下列说法正确的是( )
      A.减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射
      B.BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃砖右侧射出无关
      C.如果BC、B′C′间距大于,光线不能从右半圆形玻璃砖右侧射出
      D.如果BC、B′C′间距等于,光线穿过两个半圆形玻璃砖的总偏折角为15°
      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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯________(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_______端滑动(选填“a”或“b”)。
      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,为某娱乐活动项目的示意图;参加活动的人员从右侧平台上的A点水平跃出,到达B点恰好抓住摆过来的绳索,这时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。不计一切阻力和机械能损失,不计绳的重力,人可以看作质点,绳索不可伸长。设人的质量为m=50kg,绳索长l=25m,A点比D点低h=3.2m。人刚抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示(g=10m/s2)。若使人能刚好到达D点,求:
      (1)人从A点水平跃出的速度;
      (2)A、B两点间的水平距离;
      (3)在最低点C,人对绳索的拉力。
      14.(16分)如图所示,在第一象限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场Ⅰ,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场Ⅱ。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场Ⅰ中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小;
      (2)电场强度的大小;
      (3)磁场Ⅰ的磁感应强度的大小。
      15.(12分)如图甲所示,足够长的两金属导轨MN、PQ水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒a、b垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为R=0.5Ω,且长度刚好等于两导轨间距L,两导体棒的间距也为L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当t=0.8s时导体棒刚好要滑动。已知L=1m,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
      (1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及0.8s内整个回路中产生的焦耳热;
      (2)若保持磁场的磁感应强度B=0.5T不变,用如图丙所示的水平向右的力F拉导体棒b,刚开始一段时间内b做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多少?
      (3)在(2)问条件下a导体棒经过多长时问开始滑动?
      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】
      A.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度小于3m/s,则物体在传送带上做匀减速运动,故A错误;
      B.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度等于3m/s,则物体在传送带上做匀速运动,所以物体可能不受摩擦力,故B正确;
      C.若传送带逆时针匀速转动,加速度大小
      减速到零所用的时间为
      发生的位移为
      说明物体在传送带上一直做匀减速运动,由速度位移公式有

      解得
      故C错误;
      D.若传送带顺时针匀速转动且速度为2m/s,则物体速度减速到与传送带速度相同时发生的位移为
      说明物体到达传送带B端时速度与传送带速度相等即为2m/s,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      试题分析:β衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;
      考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁
      3、B
      【解析】
      核反应方程为,故反应前后质量损失为
      根据质能方程可得放出的能量为
      故B正确ACD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      设该发动机在s时间内,喷射出的气体质量为,根据动量定理,,可知,在1s内喷射出的气体质量,故本题选B.
      5、C
      【解析】
      设斜面的倾角为θ。物块在光滑的斜面上做简谐运动,对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力,即
      N1=mgcsθ
      以斜面体为研究对象,做出力图如图所示,地面对斜面体的摩擦力
      f=N1sinθ=mgsinθcsθ
      因为m,θ不变,所以f不随时间变化,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      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、CD
      【解析】
      A.根据v-t图象可以知道金属杆做匀减速直线运动,加速度为
      当t=0时刻,设向右为正方向,根据牛顿第二定律有
      根据闭合电路欧姆定律和法拉第电磁感应定律有
      联立以上各式代入数据可得,负号表示方向水平向左,故A错误;
      B.根据
      联立可得
      又因为v-t图象与坐标轴围成的面积表示通过的位移,所以有
      故代入数据可解得
      q=0.9C
      故B错误;
      C.设杆运动了5m时速度为v1,则有
      此时金属杆产生的感应电动势
      回路中产生的电流
      电阻R两端的电压
      联立以上几式结合A选项分析可得,故C正确;
      D.由A选项分析可知t=0时刻外力F的方向与v0反向,由牛顿第二定律有
      设在t时刻金属杆的速度为v,杆的电动势为E,回路电流为I,则有
      联立以上几式可得
      N
      负号表示方向水平向左,即大小关系为
      N
      故D正确。
      故选CD。
      8、BDE
      【解析】
      A.声波属于机械波,其在水中的传播速度比在空气中的传播速度快,故A错误;
      B.在受迫振动中,物体振动的频率等于驱动力的频率,与固有频率不一定相等,故B正确;
      C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,由于玻璃表面反射光的干扰,影像会不清楚,如果在镜头前加装一个偏振片就可以减弱反射光的强度,故C错误;
      D.字航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,根据时间的相对性可知,地球上的人观察到飞船上的时间间隔变长,时钟变慢,故D正确;
      E.障碍物、孔的尺寸越小或者机械波波长越长,越容易发生衍射现象,故E正确。
      故选BDE。
      9、CD
      【解析】
      根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.
      【详解】
      由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°,弦长为,所以:=2R乙sin60°,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120°,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确..
      【点睛】
      题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.
      10、AD
      【解析】
      A.玻璃砖的临界角为
      解得
      C=45°
      所以减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射,故A正确;
      D.由折射定律可得∠O′OD=45°,则
      OO′=O′D=,∠O′DE=120°
      在△O′DE中,由正弦定理可得

      代入数据可得∠O′ED=30°,由折射定律可得∠FEG=45°,所以光线EF相对于光线AO偏折了15°,故D正确;
      BC.BC、B′C′间距越大,从右半圆圆弧出射光线的入射角就越大,可能超过临界角,所以BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃右侧射出有关,且当入射角小于45°时均可从右侧面射出,故BC错误。
      故选BC。
      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、 拔出、 a
      【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。
      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) 8m/s (2) 4.8m (3)
      【解析】
      (1)从A到D点由机械能守恒律可以求出从A点跃出的速度;
      (2)由平抛的水平和竖直位移规律,求出水平距离即AB两点间的距离;
      (3)由机械能守恒律求出到达最低点的速度,再由牛顿第二定律求出人受到绳子的拉力。
      【详解】
      (1)由A到D,根据机械能守恒定律 mv02=mgh
      解得 v0==8m/s
      (2)从A到B,人做平抛运动 y=lcs37°-lcs53°-h
      而 y=gt2
      所以 x=v0t=4.8m
      (3)由A到C,根据机械能守恒定律
      mv02+mgl(1-cs53°-h)=mv2
      F-mg=m
      解得
      根据牛顿第三定律,绳受到的拉力大小与F相等,也是900N.
      【点睛】
      本题考察机械能守恒律和牛顿第二定律及平抛运动的综合,但要注意的是人跃出时的速度方向是水平跃出,这样才是一个平抛,而到达A点时是与绳子垂直的,从而就没有机械能的损失。
      14、(1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子从轴上点进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      (2)粒子在第二象限内做类平抛运动,沿着x轴方向:
      沿与轴正方向成角离开电场,所以:
      解得电场强度:
      (3)粒子的轨迹如图所示:
      第二象限,沿着x轴方向:
      沿着y轴方向:
      所以:
      由几何关系知,三角形OO’N为底角45°的等腰直角三角形。在磁场Ⅰ中运动的半径:
      由洛伦兹力提供向心力:
      粒子在点速度沿与轴正方向成角离开电场,所以离开的速度:
      所以磁场Ⅰ的磁感应强度的大小:
      15、(1)0.2J(2)m=0.5kg(3)2s
      【解析】(1)开始时磁场的磁感应强度按图乙所示变化,
      则回路中电动势
      电路中的电流
      当时
      回路中产生的焦耳热
      (2)磁场的磁感应强度保持B=0.5T不变,在a运动之前,对b棒施加如图丙所示的水平向右的拉力,根据牛顿第二定律,即
      得,
      求得,导棒的质量
      (3)当导棒a刚好要滑动时, ,求得,此时b运动的时间

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