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      福建省厦门市湖里区双十中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      福建省厦门市湖里区双十中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份福建省厦门市湖里区双十中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,均与轨道垂直等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是( )
      A.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进
      B.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上
      C.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论
      D.卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验
      2、某静电场的电场线与x轴平行,x轴上各点的电势情况如图所示,若将一带电粒子从坐标原点O由静止释放,该粒子仅在电场力的作用下,沿着x轴正方向运动,已知电场中M、N两点的x坐标分别为5mm、15mm,则下列说法正确的是( )
      A.在x轴上M、N两点间的电场方向先沿x轴正方向后沿x轴负方向
      B.该带电粒子一定带负电荷
      C.在x=10mm的位置,电场强度大小为1000V/m
      D.该粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电势能一直增大
      3、已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=(k为常数,r为某点到直导线的距离)。如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。现测得O点的磁感应强度的大小为。则甲导线单位长度受到的安培力大小为( )
      A.B.C.D.
      4、来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光.带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光.极光的光谐线波长范围约为310nm~670nm.据此推断以下说法不正确的是
      A.极光光谐线频率的数量级约为1014 Hz
      B.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关
      C.原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光
      D.对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分
      5、一定质量的理想气体由状态A沿平行T轴的直线变化到状态B,然后沿过原点的直线由状态B变化到状态C,p-T图像如图所示,关于该理想气体在状态A、状态B和状态C时的体积VA、VB、VC的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、2018年11月1日,第四十一颗北斗导航卫星成功发射。此次发射的北斗导航卫星是北斗三号系统的首颗地球静止轨道(GEO)卫星,也是第十七颗北斗三号组网卫星。该卫星大幅提升了我国北斗系统的导航精度。已知静止轨道(GEO)卫星的轨道高度约36000km,地球半径约6400km,地球表面的重力加速度为g,请你根据所学的知识分析该静止轨道(GEO)卫星处的加速度最接近多少( )
      A.
      B.
      C.
      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、如图所示为某汽车上的加速度电容传感器的俯视图。金属块左、右侧分别连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,金属块可带动电介质相对于外框无摩擦左右移动。电容器与供电电源连接,并串联计算机的信号采集器。下列关于该传感器的说法正确的是( )
      A.在汽车向右匀速直线运动过程中电路中没有电流
      B.在汽车向右匀加速直线运动过程中电路中有电流
      C.在汽车向右做加速度增大的减速运动过程中电介质所处的位置电势升高
      D.在汽车向右做加速度增大的加速运动过程中,电路中有顺时针方向的电流
      8、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.水平外力为恒力
      B.匀强磁场的宽度为
      C.从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为
      D.线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
      9、对于物质固体、液体、气体的认识,下列说法正确的是( )
      A.液晶具有晶体的光学各向异性
      B.绝对湿度的单位是Pa,相对湿度没有单位
      C.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
      D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的
      E.液体的饱和汽压与温度有关,温度越高饱和汽压越大,但饱和汽压与饱和汽的体积无关
      10、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的有( )
      A.小球运动到B点时的速度大小为
      B.弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
      C.小球运动到B点时重力的功率为
      D.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
      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)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材:
      A、量程为200mA.内阻未知的电流表G;
      B、电阻箱;
      C、滑动变阻器;
      D、滑动变阻器;
      E、开关3只,导线若干。
      (1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充完成实验:
      ①为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取__________(选填“”或“”);
      ②连接好电路,断开、,将的滑片滑到__________(选填“a”或“b”)端;
      ③闭合,调节,使电流表G满偏;
      ④保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA;
      ⑤调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻__________;
      (2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势__________V,内阻__________。
      12.(12分)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      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,光滑轨道OABC是由水平直轨道OB与一段半径R=62.5m的圆弧BC在B点相切而成。m=1kg的物块P在F=20N的水平推力作用下,紧靠在固定于墙面的轻弹簧右侧A处保持静止,A点与B点相距=16m。己知物块可视为质点,弹簧的劲度系数。取重力加速度g=10m/s2,cs5°=0.996。现突然撤去力F,求:
      (1)物块P第一次向右运动的过程中,弹簧对物块的冲量大小;
      (2)从物块P离开弹簧到再次接触弹簧经过的时间。(结果保留两位小数)
      14.(16分)如图所示,在倾角=的足够长斜面上放置一长木板,长木板质量M=3.0kg,其上表面光滑,下表面粗糙,木板的下端有一个凸起的挡板,木板处于静止状态,挡板到斜面底端的距离为7m。将质量为m=1.0kg的小物块放置在木板上,从距离挡板L=1.6m处由静止开始释放。物块下滑后与挡板相撞,撞击时间极短,物块与挡板的碰撞为弹性正碰,碰后木板开始下滑,且当木板沿斜面下滑至速度为零时,物块与木板恰好发生第二次相撞。取重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)物块与木板第一次相撞后瞬间木板的速率;
      (2)长木板与斜面之间的动摩擦因数μ;
      (3)物块与挡板在斜面上最多发生几次碰撞。
      15.(12分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:
      (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?
      (2)磁场左右边界间的距离是多少?
      (3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?
      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、D
      【解析】
      A.粒子散射实验的内容是:绝大多数粒子几乎不发生偏转;少数粒子发生了较大的角度偏转;极少数粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过,有的甚至几乎达到,被反弹回来),故A正确;
      B.粒子散射实验中,只有少数粒子发生大角度偏转说明三点:一是原子内有一质量很大的粒子存在;二是这一粒子带有较大的正电荷;三是这一粒子的体积很小,但不能说明原子中正电荷是均匀分布的,故B正确;
      C.卢瑟福依据粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论,故C正确;
      D.玻尔的原子模型与原子的核式结构模型本质上是不同的,玻尔的原子模型很好地解释了氢原子光谱的实验,故D错误;
      不正确的故选D。
      2、C
      【解析】
      A.由φ-x图像知从M点到N点电势降低,根据沿着电场线方向电势降低可知在x轴上M、N两点间的电场方向沿x轴正方向,A项错误;
      B.粒子受力方向和电场方向相同,故粒子带正电荷,B项错误;
      C.在φ- x图像中,图线斜率表示电场强度的大小,电场强度大小为
      1000V/m
      C项正确;
      D.粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,D项错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有
      乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小
      则甲导线单位长度受到的安培力大小
      C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.极光光谐线频率的最大值;极光光谐线频率的最小值.则极光光谐线频率的数量级约为1014Hz,故A正确.
      B.来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极.当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关,故B正确;
      C.地球大气层中的原子吸收来自太阳带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光故C项正确;
      D.地球大气层中的原子吸收来自太阳的带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光.对极光进行光谱分析可以鉴别地球大气层的组成成分,故D错误。
      本题选不正确的,答案为D。
      5、B
      【解析】
      从A到B为等压变化,根据可知,随着温度的升高,体积增大,故
      从B到C为坐标原点的直线,为等容变化,故
      所以
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据分析卫星的加速度。
      【详解】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据知,GEO星的加速度与近地卫星的加速度之比,即GEO星的加速度约为地球表面重力加速度的1/36倍,故A正确,BCD错误;故选A。
      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、AD
      【解析】
      A.当汽车向右匀速直线运动时,电介质位置不变,根据电容的决定式
      可知电容器的电容不变,因两板电压不变,根据电容的定义式
      可知电容器的电荷量不变,因此电路中没有电流,A正确;
      B.当汽车以恒定加速度运动时,根据牛顿第二定律可知,弹力大小不变,根据电容器的决定式可知电容器的电容不变,因两极的电压不变,根据电容器的定义式可知电容器的电荷量不变,因此电路中没有电流,B错误;
      C.电容器两端与电源连接,电压等于电源电压不变,两板间距不变,电容器两板之间形成的匀强电场不变,根据匀强电场中电势差与场强的关系
      可以推断电介质所处位置电势不变, C错误;
      D.当电路中有顺时针方向的电流时,说明电容器处于充电状态,因电容器两端电压等于电源电压不变,根据
      可知电容器的电容增大导致电容器所带电荷量增加,根据电容器的决定式
      可知插入极板间电介质加深,弹簧越拉越长,合力向右增大,汽车向右做加速度增大的加速运动符合上述结果,D正确。
      故选AD。
      8、BCD
      【解析】
      根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。
      【详解】
      线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t0~4t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2−a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2−a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线框穿出磁场,则有:6at02=at2−a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。
      9、ABE
      【解析】
      A.液晶既有液体的流动性,又有光学的各向异性,故A正确;
      B.绝对湿度指大气中水蒸汽的实际压强,空气的绝对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示,单位是Pa;而空气的相对湿度是空气中水蒸气的绝对湿度与同温度水的饱和汽压的比值,所以空气的相对湿度没有单位,故B正确;
      C.液体表面张力产生在液体表面层,它的方向与液体表面相切而使得表面有收缩的趋势,同时跟液面分界线垂直,故C错误;
      D.单晶体物理性质是各向异性的,非晶体和多晶体是各向同性的;故D错误;
      E.饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,而与体积无关;一定温度下饱和汽压的分子数密度是一定值,温度越高饱和汽压越大,故E正确。
      故选ABE.
      10、BD
      【解析】
      A.小球在A点和B点时,弹簧的形变量相同,则弹性势能的变化量为零,根据能量守恒得
      解得
      故A错误;
      B.除重力以外其它力做功等于机械能的增量,当弹簧长度等于R时,弹簧弹力做功最多,则小球的机械能最大,故B正确;
      C.小球运动到B点时,重力的方向与速度方向垂直,则重力的功率为零,故C错误;
      D.在A点,有
      在B点,根据牛顿第二定律得
      解得
      可知小球在A、B两点对圆环的压力差为4mg,故D正确。
      故选BD。
      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、R2 a 2 10 48
      【解析】
      (1)①[1].由题意可知,电源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为
      故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2;
      ②[2].为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端;
      ⑤[3].由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2Ω;
      (2)[4].根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知:
      变形可得

      则由图象可知图象的斜率
      解得
      E=10V
      [5].图象与纵轴的交点为5,则可知

      解得
      r=48Ω
      12、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      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)2N·s;(2)23.65s
      【解析】
      (1)设弹簧在A处保持静止时压缩量为x,有
      F=kx
      若物块离开弹簧时速度为v,根据动能定理
      物块P向右运动的过程中,弹簧对物块的冲量
      I=mv
      解得
      I=2N·s
      (2)物块离开弹簧到B之间做匀速直线运动,设时间为,则有
      设物块沿着圆弧轨道上升到D点,B、D间的高度为h,则有
      设过D点的半径与竖直方向的夹角为,则

      物块从B点到D点再返回B点的过程中,可以看做单摆,单摆周期

      可得从物块P离开弹簧到再次接触弹簧经过的时间
      代入数据得
      t=23.65s
      14、 (1)2.0m/s;(2);(3) 6次
      【解析】
      (1)物块下滑的加速度为

      物块第一次下滑至挡板时的速度为
      v==4m/s
      经分析可知,物块与挡板第一次相撞后反弹,由动量守恒定律可得
      mv=mv1+Mv2
      解得
      v2=2.0m/s
      (2)设木板下滑的加速度大小为a′,由题中条件可得,木板下滑的位移为x2
      物块位移为
      由牛顿第二运动定律可得
      解得
      解得
      (3)第二次碰撞前瞬间物块速度为
      =4m/s
      此时物块木板速度为0,物块与挡板发生第二次碰撞后,挡板与物块将重复上述运动过程
      第一次碰后到第二次碰前挡板运动位移为
      x2=

      L=7m=5
      故物块和挡板在斜面上发生6次碰撞。
      15、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。
      【解析】
      (1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:
      E1=2Blv1
      感应电流为:
      线框所受安培力为:
      F1=2BI1l
      线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得:

      设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:
      所以:
      v2=4v1;
      (2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为
      从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:
      v2=4v1,
      从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:
      将,代入得:
      s1=30l
      磁场左右边界间的距离为:
      s=l+s1+l=32l;
      (3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:
      WF+W安=Ek-0
      由:
      WF=F(2l+s+l)=35Fl
      W安=-F×3l

      Q=-W安
      可知:

      线框的最大动能为:

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