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      福建省四地六校2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      福建省四地六校2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份福建省四地六校2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共28页。试卷主要包含了,水银柱可沿玻璃管无摩擦滑动等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      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、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      2、如图所示,固定在水平地面的斜面体,其斜面倾角α=30°、斜面长x=1.6m,底端与长木板B上表面等高,B静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与B的上表面接触处平滑连接。一可视为质点的滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从B上滑下。已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数μ1=,A与B上表面间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.A的最终速度为0
      B.B的长度为0.4m
      C.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为1J
      D.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为2J
      3、如图所示汽车用绕过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,轮船在水面上以速度v匀速前进汽车与定滑轮间的轻绳保持水平。假设轮船始终受到恒定阻力f,当牵引轮船的轻绳与水平方向成角时轻绳拉船的功率为P。不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.汽车做加速运动B.轮船受到的浮力逐渐增大
      C.轻绳的拉力逐渐减小D.P的数值等于
      4、如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,则( )
      A.Q1一定大于Q2
      B.C、D两点的场强方向可能相同
      C.+q的加速度大小先减小后增大
      D.+q的动能和电势能的总和先减小后增大
      5、在某一次中国女排击败对手夺得女排世界杯冠军的比赛中,一个球员在球网中心正前方距离球网d处高高跃起,将排球扣到对方场地的左上角(图中P点),球员拍球点比网高出h(拍球点未画出),排球场半场的宽与长都为s,球网高为H,排球做平抛运动(排球可看成质点,忽略空气阻力),下列选项中错误的是( )
      A.排球的水平位移大小
      B.排球初速度的大小
      C.排球落地时竖直方向的速度大小
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      6、如图所示,MN、PQ是倾角为的两平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计。空间存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与导轨接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,导轨宽度为L,与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力。现将cd棒由静止释放,当细线被拉断时,则( )
      A.cd棒的速度大小为B.cd棒的速度大小为
      C.cd棒的加速度大小为gsinD.cd棒所受的合外力为2mgsin
      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、如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量,重力加速度。下列说法正确的是( )
      A.运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒
      B.运动员到达A点时的速度为2m/s
      C.运动员到达B点时的动能为J
      D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
      8、粗细均匀的正方形金属线框abcd静止在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在垂直水平面的匀强磁场中,ab边与磁场边界MN重合,如图所示。现用水平向左的外力F将线框拉出磁场,且外力与时间的函数关系为F=b+kt,b和k均为常数。在拉出线框的过程中,用i表示线框中的电流,Q表示流过线框某截面的电荷量,下列描述电流与时间及电荷量与时间变化关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场的场强大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场磁感应强度大小等于,重力加速度为g,则下列关于微粒运动的说法正确的
      A.微粒在ab区域的运动时间为
      B.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=d
      C.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为
      D.微粒在ab、bc区域中运动的总时间为
      10、一列简谐横波在介质中传播,在t=0时刻刚好形成如图所示的波形。已知波源的振动周期T=0.4s,A、B两质点平衡位置间相距2m。下列各种说法中正确的是( )
      A.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.1s
      B.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.3s
      C.若振源在A处,则P质点比Q质点提前0.06s第一次到达波谷位置
      D.若振源在B处,则P质点比Q质点滞后0.06s第一次到达波谷位置
      E.若振源在B处,则Q质点经过一段时间后一定会到达图中P质点所在位置
      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)某实验小组用来研究物体加速度与质量的关系,实验装置如图甲所示。其中小车和位移传感器的总质量为,所挂钩码总质量为,小车和定滑轮之间的绳子与轨道平面平行,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为。
      (1)若已平衡摩擦力,在小车做匀加速直线运动过程中,绳子中的拉力大小=__________(用题中所给已知物理量符号来表示);当小车的总质量和所挂钩码的质量之间满足__________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;
      (2)保持钩码的质量不变,改变小车的质量,某同学根据实验数据画出图线,如图乙所示,可知细线的拉力为__________(保留两位有效数字)。
      12.(12分)某同学用如图甲所示的实验装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装了两个光电门,气垫导轨左端装一个弹射装置,滑块可被弹射装置向右弹出,质量为m1的滑块甲和质量为m2的滑块乙上装有宽度相同的挡光片。开始时,滑块甲靠在已被锁定的弹射装置处,滑块乙静置于两个光电门之间,滑块甲弹出后通过光电门1再与滑块乙发生碰撞,碰撞后要使两个滑块能够通过光电门2。
      (1)如图乙所示是用游标卡尺测量遮光条宽度的情况,由此可知遮光条宽度d=_____cm。
      (2)下列选项中不属于本实验要求的是______(请填写选项前对应字母)
      A.气垫导轨应调节水平
      B.滑块甲的质量一定要等于滑块乙的质量
      C.滑块甲的质量应大于滑块乙的质量
      (3)某次实验时,该同学记录下滑块甲通过光电门1的时间为∆t1,滑块乙通过光电门2的时间为∆t2,滑块甲通过光电门2的时间为∆t3。如果等式___________(用对应物理量的符号表示)成立,则可说明碰撞过程中系统动量守恒。
      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,一竖直放置在水平面上的容积为V的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面积为S,活塞将气体分隔成体积相同的A、B上下两部分,此时A中气体的压强为pA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为1.5p0。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:
      (1)pA的大小;
      (2)活塞的质量m。
      14.(16分)如图所示,水平光滑的桌面上有一质量M=4kg的长木板静止在光滑水平面上,质量m=1kg的小滑块置于长木板左端,小滑块可视为质点。长木板右侧与固定竖直挡板间的距离L=10m,小滑块以v0=10m/s的速度向右滑上长木板,经过一段时间后,长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g=10m/s2,长木板足够长,小滑块始终未脱离长木板。求:
      (1)经过多长时间,长木板与竖直挡板相碰?
      (2)长木板与竖直挡板碰撞后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。
      15.(12分)如图所示,导热良好的细直玻璃管内用长度为10cm的水银封闭了一段空气柱(可视为理想气体),水银柱可沿玻璃管无摩擦滑动。现使水银柱随玻璃管共同沿倾角为30°的光滑斜面下滑,两者保持相对静止时,空气柱长度为8cm。某时刻玻璃管突然停止运动,一段时间后水银柱静止,此过程中环境温度恒为300K,整个过程水银未从收璃管口溢出。已知大气压强为p0=75cm水银柱高。求:
      (1)水银柱静止后的空气柱长度;
      (2)水银柱静止后缓慢加热气体,直到空气柱长度变回8cm,求此时气体的温度。
      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】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。
      2、C
      【解析】
      A. 设A、B的质量均为m,A刚滑上B的上表面时的速度大小为v1.滑块A沿斜面下滑的过程,由动能定理得:
      解得:
      v1=2m/s
      设A刚好滑B右端的时间为t,两者的共同速度为v。滑块A滑上木板B后,木板B向右做匀加速运动,A向右做匀减速运动。根据牛顿第二定律得:对A有
      μ2mg=maA
      对B有
      μ2mg=maB

      v=v1-aAt=aBt
      联立解得
      t=1.2s,v=1m/s
      所以,A的最终速度为1m/s,故A错误;
      B. 木板B的长度为
      故B错误;
      CD.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为
      Q=μ1mgL=1.5×1×11×1.2J=1J
      故C正确,D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.由速度分解此时汽车的速度为:v车=vcsθ,船靠岸的过程中,θ增大,csθ减小,船的速度v不变,则车速减小,所以汽车做减速运动,故A错误;
      BC.绳的拉力对船做功的功率为P,由P=Fvcsθ知,绳对船的拉力为:
      对船:
      联立可知:
      θ增大,则F变大,F浮变小;故BC错误;
      D.船匀速运动,则Fcsθ=f,则
      故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,电场线先向右后向左,可知在CD之间存在场强为零的位置,但是不能确定与两电荷的距离关系,则不能确定两电荷带电量的关系,故A错误;
      B.由以上分析可知,C、D两点的场强方向相反,故B错误;
      C.因CD之间存在场强为零的位置,则试探电荷从C向D移动时,所受电场力先减小后增加,加速度先减小后增加,故C正确;
      D.因+q只有电场力做功,则它的动能和电势能的总和保持不变,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.由勾股定理计算可知,排球水平位移大小为
      故A正确不符合题意;
      B.排球做平抛运动,落地时间为
      初速度
      故B错误符合题意;
      C.排球在竖直方向做自由落体运动可得
      解得,故C正确不符合题意;
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      故D正确不符合题意。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      AB.据题知,细线被拉断时,拉力达到
      根据平衡条件得:对ab棒
      则得ab棒所受的安培力大小为
      由于两棒的电流相等,所受的安培力大小相等,由

      联立解得,cd棒的速度为
      故A正确,B错误;
      CD.对cd棒:根据牛顿第二定律得
      代入得
      故CD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】
      A.运动员从O运动到B的整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A选项正确;
      B.运动员在光滑圆轨道上运动时,由机械能守恒得
      所以
      故B选项错误;
      D.设运动员做平抛运动的时间为t,水平位移为x,竖直位移为y,则
      由几何关系
      联立得
      故D选项错误;
      C.运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能
      代入
      J
      故C选项正确。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律可得
      b+kt-BIL=ma
      当b=ma时,线框匀加速离开磁场,电流与时间成正比,故A正确;
      B.由于i最后恒定,即速度恒定,而外力在增加,不可能实现,故B错误;
      C.电流可以与时间成正比,而由A图象可知电流与时间包围的面积为电荷量,因此Q可以与t2成正比,图象可以是曲线,故C正确;
      D.若Q与t成正比,则电流为恒量,不可能实现,故D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式,有:水平方向:v0=at,;竖直方向:0=v0-gt;解得a=g ①②,故A正确;粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      解得:③,由①②③得到r=2d,故B错误;由于r=2d,画出轨迹,如图,由几何关系,得到回旋角度为30°,故在复合场中的运动时间为,故C错误;粒子在电场中运动时间为:,故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为:,故D正确;故选AD.
      【点睛】
      本题关键是将粒子在电场中的运动正交分解为直线运动来研究,而粒子在复合场中运动时,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动.
      10、ACD
      【解析】
      AB.若振源在A处,由图可知,B质点刚好起振,且起振方向向下,则各质点开始振动的方向均向下,所以P质点第一次到达波谷位置需要
      A正确,B错误;
      C.若振源在A处,P质点比Q质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在PQ间传播的时间
      C正确;
      D.同理,若振源在B处,Q质点比P质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在QP间传播的时间
      D正确;
      E.介质中质点并不会随波迁移,只在各自的平衡位置两侧振动,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、 0.20
      【解析】
      (1)[1]平衡摩擦力后:
      解得:

      [2]当小车和位移传感器的总质量和所挂钩码的质量之间满足时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;
      (2)由牛顿第二定律知:
      则的图线的斜率是合外力,即绳子拉力,则:

      12、0.360 B
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺示数为3mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标示数为
      12×0.05mm=0.60mm
      最终示数为
      3.60mm=0.360cm
      (2)[2]若滑块甲的质量等于滑块乙的质量,不能保证两滑块碰撞后均能向右运动,故B项不属于实验的要求。
      (3)[3]滑块通过光电门的速度
      根据动量守恒定律有
      代入可得关系式
      即为
      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)p0;(2)
      【解析】
      (1)对气体A,由玻意耳定律可得
      其中
      解得
      (2)对气体B,由玻意耳定律可得
      其中
      又因为
      解得
      14、 (1)6s;(2)11.6m
      【解析】
      (1)小滑块刚滑上长木板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒
      mv0=(m+M)v
      解得
      v=2m/s
      对长木板
      μmg=Ma
      得长木板的加速度
      a=1m/s2
      自小滑块刚滑上长木板至两者达相同速度
      v=at1
      解得
      t1=2s
      长木板位移
      解得
      x=2m

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