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      福建省四地六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      福建省四地六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份福建省四地六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共28页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图1所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,下列说法正确的是
      A.振子的振幅为4cm
      B.振子的振动周期为1s
      C.t=ls时,振子的速度为正的最大值
      D.t=ls时,振子的加速度为正的最大值
      2、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是
      A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s
      B.该行星的平均密度约是地球平均密度的
      C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍
      D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s
      3、新华社西昌3月10日电“芯级箭体直径9.5米级、近地轨道运载能力50吨至140吨、奔月转移轨道运载能力15吨至50吨、奔火(火星)转移轨道运载能力12吨至44吨……”这是我国重型运载火箭长征九号研制中的一系列指标,已取得阶段性成果,预计将于2030年前后实现首飞。火箭点火升空,燃料连续燃烧的燃气以很大的速度从火箭喷口喷出,火箭获得推力。下列观点正确的是( )
      A.喷出的燃气对周围空气的挤压力就是火箭获得的推力
      B.因为喷出的燃气挤压空气,所以空气对燃气的反作用力就是火箭获得的推力
      C.燃气被喷出瞬间,火箭对燃气的作用力就是火箭获得的推力
      D.燃气被喷出瞬间,燃气对火箭的反作用力就是火箭获得的推力
      4、下列说法正确的是( )
      A.物体的动能增加,其内能也一定增加
      B.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动
      C.一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小
      5、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )
      A.速度B.角速度C.加速度D.机械能
      6、如图所示,两束单色光a、b分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射光合成一束复色光P,下列说法正确的是( )
      A.a光一个光子的能量小于b光一个光子的能量
      B.a光的折射率大于b光的折射率
      C.实验条件完全相同的情况下做双缝干涉实验,b光比a光条纹间距大
      D.若用b光照射某种金属时能发生光电效应现象,则用a光照射该金属也一定能发生光电效应现象
      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、手机无线充电功能的应用为人们提供了很大便利。图甲为手机无线充电原理示意图。充电板接入交流电源,充电板内的励磁线圈可产生交变磁场,从而使手机内的感应线圈产生感应电流。充电板内的励磁线圈通入如图乙所示的交变电流(电流由流入时方向为正,交变电流的周期为),手机感应线圈的匝数为10匝,线圈的面积为,手机充电时电阻约为,时刻感应线圈中磁感应强度为。下列说法正确的是( )

      A.时间内,点电势高于点电势
      B.时间内,点电势高于点电势
      C.感应线圈中电流的有效值为
      D.感应线圈中电流的有效值为
      8、下列说法正确的是( )
      A.由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在张力
      B.把金片儿和铅片压在一起,经过足够长时间后,可发现金会扩散到铅中,但铅不会扩散到金中
      C.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大
      D.热力学第二定律表明,不可能通过有限的过程,把一个物体冷却到绝对零度
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
      9、如图所示,光滑水平面上放置一内壁光滑的半圆形凹槽,凹槽质量为,半径为。在凹槽内壁左侧上方点处有一质量为的小球(可视为质点),距离凹槽边缘的高度为。现将小球无初速度释放,小球从凹槽左侧沿切线方向进入内壁,并从凹槽右侧离开。下列说法正确的是( )
      A.小球离开凹槽后,上升的最大高度为
      B.小球离开凹槽时,凹槽的速度为零
      C.小球离开凹槽后,不可能再落回凹槽
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为
      10、如图,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在电场中通过A、B两点的连线中点对称地选取一个闭合路径abcd。现将一个质子沿abcd移动一周,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的电场强度相同
      B.c点电势低于于d点电势
      C.由b→c,电场力一直做正功
      D.由c→d,质子电势能一直在增加
      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)用图甲所示的装置测量当地的重力加速度。将金属小球从一定高度由静止释放,在小球自由下落通过的轨迹上的合适位置固定一个光电门,能自动记录小球通过光电门的时间,因小球经过光电门的时间很短,通过的过程近似认为小球的速度不变。实验中测量的物理量有:
      A.小球的直径d;
      B.小球运动至光电门处下落的高度h;
      C.小球挡住光电门的时间t。
      请依据实验要求,完成下列填空。(前两个小题用测得的物理量的原字母表示)
      (1)小球经过光电门的速度________;
      (2)当地的重力加速度为________;
      (3)用游标卡尺测量金属球的直径如图乙所示,小球的直径为________。若实验中还测得,。则重力加速度________。(计算结果保留1位小数)
      12.(12分)图甲为验证机械能守恒定律的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从A处自由下落,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球经过光电门B的挡光时间t,小铁球的直径为d,用作为球经过光电门时的速度,重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测得小铁球的直径d如图乙所示,则d=________mm;
      (2)实验中还需要测量的物理量是________;
      A.A距地面的高度H
      B.A、B之间的高度h
      C.小铁球从A下落到B的时间tAB
      (3)要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式________是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示);
      (4)某实验小组测得小球动能的增加量ΔEk总是稍大于重力势能的减少量ΔEp,原因可能是_______。(写出一个即可)
      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,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MN与y轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,MN上P点的坐标为(a,0),MN与x轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:
      (1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;
      (2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;
      (3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。
      14.(16分)如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。
      (1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;
      (2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;
      (3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。
      15.(12分)如图所示,真空中有以O1为圆心,R为半径的圆形匀强磁场区域,圆的最左端与y轴相切于坐标原点D,圆的最上端与平行于x轴的虚线MN相切于P点,磁场方向垂直纸面向里,第一象限内在虚线MN上方沿v轴负方向有平行于y轴的有界匀强电场(上边界平行于x轴,图中未画出)。现从坐标原点O在纸面内向坐标系的第一象限和第四象限内的不同方向发射速率均为v0的质子。己知沿x轴正方向发射的质子恰好从P点离开磁场进入电场,能到达电场的上边界,最后也能返回磁场,电场强度E和磁感应强度B大小未知,但满足关系,不计质子的重力、质子对电场和磁场的影响及质子间的相互作用。
      (1)求匀强电场上边界与虚线MN的间距d;
      (2)在第四象限内沿与x轴正方向成角的方向发射一质子,最终离开磁场,求从发射到最终离开磁场区域的过程质子运动的时间t;
      (3)若电场方向改为沿x轴的负方向,场强大小不变,如图所示,电场上边界位置也不变,y0=4R处有一平行于x轴的荧光屏,与y轴相交于Q点,由O点发射的所有质子最终均能打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度。
      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、C
      【解析】
      由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为2cm,周期为2s,t=1s时,振子在平衡位置,切向y轴正向速度,加速度为零,故C正确。
      2、B
      【解析】
      ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
      mg =m
      得到
      v =
      万有引力等于重力,=mg,得到
      M=
      ρ=
      这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。
      D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。
      3、D
      【解析】
      A. 喷出的燃气对周围空气的挤压力,作用在空气上,不是火箭获得的推力,故A错误;
      B. 空气对燃气的反作用力,作用在燃气上,不是火箭获得的推力,故B错误;
      CD. 燃气被喷出瞬间,燃气对火箭的反作用力作用在火箭上,是火箭获得的推力,故C错误D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.物体的内能由分子动能和分子势能构成,与宏观的机械能大小无关,A错误;
      B.布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;
      C.根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等.所以速度不等,故A错误;
      B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.
      考点:动能定理;向心加速度.
      【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.
      6、A
      【解析】
      AB.从图中我们可以看出,a光的入射角要比b光的入射角要大,它们的折射角相同。根据(此处θ1指的是折射角,θ2指的是入射角)可知b的折射率大,所以b的频率大,根据公式,可知a光光子的能量小于b光光子的能量,故A正确,B错误;
      C.因为b的频率大于a的频率,所以b的波长小,根据条纹间距公式可知b光比a光条纹间距小,故C错误;
      D.光的频率越大光子能量越大就越容易发生光电效应,因为b光的频率大于a光的频率,所以b光照射某种金属时能发生光电效应现象,a光不一定能发生光电效应现象,故D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、AC
      【解析】
      AB.时间内充电板中电流由流向,此时励磁线圈在感应线圈中的磁场方向向下,且磁感应强度逐渐减小,根据楞次定律,可判断出感应线圈中电流的方向为到,同理时间内,感应线圈中电流的方向也为到。由于感应线圈此时充当电源,电流从低电势流向高电势,所以点的电势较高,选项A正确,B错误。
      CD.由于励磁线圈中的电流是正弦式的,感应出来的电流是余弦式的。感应电动势的最大值
      则感应电流的有效值
      所以选项C正确,D错误。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力,故A正确;
      B.一切物质的分子处于永不停息的无规则运动之中,当铅片与金片接触时,会有一些铅的分子进入金片,同时,金的分子也会进入铅片,故B错误;
      C.温度是分子平均动能的标志,则温度升高,物体内分子平均动能增大,故C正确;
      D.根据热力学第三定律知,绝对零度只能接近,不可能达到,故D错误;
      E.根据热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确。
      故选ACE。
      9、AB
      【解析】
      ABC.小球与半圆槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,初状态时系统在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,小球第一次离开槽时,系统水平方向动量守恒,球与槽在水平方向的速度相等都为零,球离开槽后做竖直上抛运动,槽静止,小球会再落回凹槽,由能量守恒可知小球离开凹槽后上升的最大高度为。故AB正确,C错误;
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为,由动量守恒
      解得
      故D错误。
      故选AB。
      10、BD
      【解析】
      等量同种电荷电场线如图:
      A.结合等量异种点电荷的电场线的图象可知,ab两点的电场强度的方向不同,故A错误;
      B.d点的电势为正值,c点的电势为负值,c点电势低于d点电势,故B正确;
      C.在bc的连线上,两电荷连线上方,场强竖直向分量向下,两电荷连线下方,场强竖直向分量向上。则质子由b到c,电场力先做正功后做负功,故C错误;
      D.由c→d,质子受力的方向与运动的方向之间的夹角始终是钝角,电场力做负功,电势能一直在增大,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、 1.23 9.4
      【解析】
      (1)[1]小球经过光电门的位移大小为小球直径d,运动时间为t,则速度为
      (2)[2]小球下落至光电门的过程有
      解得
      (3)[3]游标卡尺的主尺读数为,游标尺的第3条刻线与主尺的某刻线对齐,则游标卡尺读数为,则测量值为
      [4]在式中代入相关数据得
      12、5.4 B d2=2ght2 金属球下落过程中阻力做功
      【解析】
      (1)[1]由图可知:游标卡尺游尺为10分度,精确度为0.1mm,主尺刻度为5mm,游尺“4”与主尺刻度对齐,所以读数为
      5mm+0.1×4mm=5.4mm。
      (2)[2]AB.此题需要用到重力势能变化量,故需要测量AB之间的高度,不需要知道距离地面的高度,故A错误,B正确;
      C.因为要判定mgh与mv2关系,不需要知道小铁球从A下落到B的时间tAB,故C错误。
      故选B。
      (3)[3]利用小铁球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故B点速度
      v=
      根据机械能守恒的表达式有
      mgh=mv2
      可得
      d2=2ght2
      故只要验证d2=2ght2即可。
      (4)[4]实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,可能的原因是金属球下落过程中阻力做功。
      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) (3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      解得

      根据牛顿第二定律有

      解得

      (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律有

      解得

      粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则

      y=v2t1

      qE=ma
      解得

      由于 ,因此y

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