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      福建省漳州八校2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      福建省漳州八校2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份福建省漳州八校2026届高考仿真卷物理试卷含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落。主要原因是( )
      A.铅分子做无规则热运动
      B.铅柱间存在磁力的作用
      C.铅柱间存在万有引力的作用
      D.铅柱间存在分子引力的作用
      2、下列关于物质结构的叙述中不正确的是
      A.天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的B.质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的
      C.电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的D.粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础
      3、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      4、某同学质量为60kg,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140kg,原来的速度大小是0.5m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(船未与岸相撞),不计水的阻力,则( )
      A.该同学和小船最终静止在水面上
      B.该过程同学的动量变化量大小为105kg·m/s
      C.船最终的速度是0.95m/s
      D.船的动量变化量大小为70kg·m/s
      5、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      6、如图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为的小球(视为质点),静止时弹簧长为,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。重力加速度为。则在该过程中( )
      A.弹簧的弹力先增大后减小
      B.外力一直增大
      C.外力对小球做功为
      D.弹簧弹力对小球做功为
      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、如图所示,将一个细导电硅胶弹性绳圈剪断,在绳圈中通入电流,并将其置于光滑水平面上,该空间存在竖直向下的匀强磁场。已知磁感应强度为,硅胶绳的劲度系数为,通入电流前绳圈周长为,通入顺时针方向的电流稳定后,绳圈周长变为。则下列说法正确的是( )
      A.通电稳定后绳圈中的磁通量大于
      B.段绳圈所受安培力的合力大小为
      C.图中两处的弹力大小均为
      D.题中各量满足关系式
      8、如图,两根平行金属导轨所在的平面与水平面的夹角为30°,导轨间距为0.5 m。导体棒 a、b垂直导轨放置,用一不可伸长的细线绕过光滑的滑轮将b棒与物体c相连,滑轮与b棒之间的细线平行于导轨。整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为0.2 T。物体c的质量为0. 06 kg,a、b棒的质量均为0.1kg,电阻均为0.1Ω,与导轨间的动摩擦因数均为。将a、b棒和物体c同时由静止释放,运动过程中物体c不触及滑轮,a、b棒始终与两导轨接触良好。导轨电阻不计且足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2.则( )
      A.b棒刚要开始运动时,a棒的加速度大小为3.5 m/s2
      B.b棒刚要开始运动时,a棒的速度大小为5.0 m/s
      C.足够长时间后a棒的加速度大小为
      D.足够长时间后a棒的速度大小为7.0 m/s
      9、如图甲所示,a、b两个绝缘金属环套在同一个光滑的铁芯上。t=0时刻a、b两环处于静止状态,a环中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是( )
      A.t2时刻两环相互吸引
      B.t3时刻两环相互排斥
      C.t1时刻a环的加速度为零
      D.t4时刻b环中感应电流最大
      10、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角为θ,以恒定速率v=4m/s顺时针转动。一煤块以初速度v0=12m/s从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.倾斜传送带与水平方向夹角的正切值tan=0.75:
      B.煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5
      C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s
      D.煤块在传送带上留下的痕迹长为m
      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)某同学用图(a)所示装置“探究弹力和弹簧伸长的关系”。弹簧的上端固定在铁架台支架上,弹簧的下端固定一水平纸片(弹簧和纸片重力均忽略不计),激光测距仪可测量地面至水平纸片的竖直距离h。
      (1)该同学在弹簧下端逐一增挂钩码,每增挂一个钩码,待弹簧__________时,记录所挂钩码的重力和对应的h;
      (2)根据实验记录数据作出h随弹簧弹力F变化的图线如图(b)所示,可得未挂钩码时水平纸片到地面的竖直距离h0=______cm,弹簧的劲度系数k=_______ N/m。(结果都保留到小数点后一位)
      12.(12分)(1)为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面;如图乙所示的实验:将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明______
      A.甲实验只能说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动.
      B.乙实验只能说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动
      C.不能说明上述规律中的任何一条
      D.甲、乙二个实验均能同时说明平抛运动在水平、竖直方向上的运动性质
      (2)关于“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是______
      A.小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差
      B.安装斜槽时其末端切线应水平
      C.小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放
      D.小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度尽可能低一些.
      E.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
      F.在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,作为小球做平抛运动的起点和所建坐标系的原点
      (3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时得出如图丁所示的小球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出,则:(g取)
      ①小球平抛运动的初速度为______ m/s.
      ②小球运动到b点的速度为______ m/s
      ③抛出点坐标 ______cm y= ______ cm.
      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)一半球形玻璃砖,球心为O,OA和OB与竖直方向间的夹角均为30°。一束光线射向A点,折射光线恰好竖直向下射到C点,已知该玻璃砖折射率为。
      (1)求射向A点的光线与竖直方向的夹角;
      (2)从B点射入的光线折射后恰好过C点,求折射光线BC与虚线BO夹角的正弦值。
      14.(16分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求
      (1)粒子从O点射入磁场时的速度v;
      (2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;
      (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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】
      分子间的引力的斥力是同时存在的,但它们的大小与分子间的距离有关。分子间距离稍大时表现为引力,距离很近时则表现为斥力,两铅块紧密结合,是分子间引力发挥了主要作用,D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.天然放射现象说明原子核内部有复杂结构。故A正确,不符合题意;
      B.质子的发现与原子核是由质子和中子组成的没有关联。故B错误,符合题意;
      C.汤姆生发现电子,知道原子还可以再分,表明了原子内部是有复杂结构的。故C正确,不符合题意;
      D.α粒子散射实验说明原子的核式结构模型,故D正确,不符合题意;
      故选B。
      3、A
      【解析】
      对妞妞下降过程有

      规定向上为正向,由动量定理得
      代入数据求得
      A. 3000N与分析相符,故A正确;
      B. 2880N与分析不符,故B错误;
      C. 1440N与分析不符,故C错误;
      D. 3220N与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      4、B
      【解析】
      AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后,船与该同学的共同速度为v.由题意,水的阻力忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程,该同学和船组成的系统所受合外力为零,系统的动量守恒,则由动量守恒定律得m人v人-m船v船=(m人+m船)v,代入数据解得v=0.25m/s,方向与该同学原来的速度方向相同,与船原来的速度方向相反,故A、C错误;
      B.该同学的动量变化量为Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105kg·m/s,负号表示方向与选择的正方向相反,故B正确;
      D.船的动量变化量为Δp'=m船v-m船v船=140×[0.25-(-0.5)]kg·m/s=105kg·m/s,故D错误.
      5、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      6、B
      【解析】
      AB.小球受外力、重力和弹簧弹力三个力构成一个三角形,当外力与弹簧弹力垂直时最小,由三角形定则可判断,弹簧弹力一直减小,外力一直增大,故A不符合题意,B符合题意;
      CD.由上分析可知外力F和弹簧的弹力都是变力,所以无法直接求出外力和弹力所做的功,只能根据能量守恒求出外力与弹簧弹力的合力对小球做的功等于,故CD不符合题意。
      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.通入顺时针方向电流稳定后,绳圈周长为,由
      可得,面积
      由安培定则可判断出环形电流在环内产生的磁场方向竖直向下,绳圈内磁感应强度大于,由磁通量公式
      可知通电稳定后绳圈中的磁通量大于,故A正确;
      B.段的等效长度为,故段所受安培力
      故B错误;
      C.设题图中两处的弹力大小均为,对半圆弧段,由平衡条件有
      解得,故C正确;
      D.由胡克定律有
      解得,两侧均除以,得
      即,故D正确。
      故选ACD。
      8、BC
      【解析】
      A.b棒所受的最大静摩擦力

      则b棒刚要开始运动时,所受的安培力方向向下,大小为
      此时a棒受到向上的安培力大小仍为F安=0.25N,则 a棒的加速度大小为
      选项A错误;
      B.b棒刚要开始运动时,对a棒
      F安=BIL
      E=BLv
      联立解得
      v=5m/s
      选项B正确;
      CD.足够长时间后,两棒的速度差恒定,设为∆v,此时两棒受的安培力均为
      此时对a棒
      b棒
      其中
      解得

      此时导体棒a的速度不是恒定值,不等于7.0m/s,选项C正确,D错误;
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      AB.相互吸引还是相互排斥,就要看电流是增大还是减小,t2时刻与t3时刻,均处于电流减小阶段,根据楞次定律,可知两环的电流方向相同,则两环相互吸引,A正确,B错误;
      C.t1时刻,a中电流产生磁场,磁场的变化使b中产生电流,才使两线圈相互作用,根据法拉第电磁感应定律
      可知磁场变化越快,电动势越大,根据闭合电路欧姆定律可知电流也越大,所以,作用力最大的时刻,也就是a中电流变化最快的时刻;在乙图中,“变化最快”也就是曲线的斜率最大。t1时刻斜率为0,因此两线圈没有作用力,则加速度为零,C正确;
      D.虽然t4时刻的电流为零,但是根据该点的斜率,电流是变化的,也就是磁通量变化率最大,那么b环中感应电动势最大,则感应电流最大,D正确。
      故选ACD。
      10、AD
      【解析】
      AB.由v-t图像得0~1s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下;1~2s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下。0~1s,对煤块由牛顿第二定律得
      ,对煤块由牛顿第二定律得
      mgsinθ一μmgcsθ=ma2
      解得
      tanθ=0.75,μ=0.25
      故A正确,B错误;
      C.v-t图像图线与时间轴所围面积表示位移大小,所以煤块上滑总位移大小为x=10m,由运动学公式得下滑时间为
      所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;
      D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m,1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m。内传送带向上运动,煤块向下运动,划痕总长为

      故D正确。
      故选AD。
      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、静止 120.0 31.3
      【解析】
      (1)[1]该同学在弹簧下端逐一增挂钩码,每增挂一个钩码,待弹簧静止时,此时弹力与重力大小相等,记录所挂钩码的重力和对应的h
      (2)[2]由图可知,当时
      即为未挂钩码时水平纸片到地面的竖直距离
      [3]由胡克定律可得,即图像斜率绝对值的倒数表示弹簧劲度系数则有
      12、AB BCE 2 2.5 -10 -1.25
      【解析】
      (1)A、用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,知B球竖直方向上的运动规律与A球相同,即平抛运动竖直方向上做自由落体运动.故A正确.
      B、把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,知1球在水平方向上的运动规律与2球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.故B正确,C、D错误;
      故选AB.
      (2)A、小球与斜槽之间有摩擦,不会影响小球做平抛运动,故A错误;
      B、研究平抛运动的实验很关键的地方是要保证小球能够水平飞出,只有水平飞出时小球才做平抛运动,则安装实验装置时,斜槽末端切线必须水平的目的是为了保证小球飞出时初速度水平,故B正确;
      C、由于要记录小球的运动轨迹,必须重复多次,才能画出几个点,因此为了保证每次平抛的轨迹相同,所以要求小球每次从同一高度释放,故C正确;
      D、小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度不能太低,故D错误.
      E、根据平抛运动的特点可知其运动轨迹在竖直平面内,因此在实验前,应使用重锤线调整面板在竖直平面内,即要求木板平面与小球下落的竖直平面平行,故E正确;
      F、在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,不能作为小球做平抛运动的起点,故F错误;
      故选BCE.
      (3)①在竖直方向上△y=gT2,可得时间间隔,则小球平抛运动的初速度.
      ②b点在竖直方向上的分速度,小球运动到b点的速度为.
      ③抛出点到b点的运动时间.水平方向上的位移x1=vt=0.3m,竖直方向上的位移.所以开始做平抛运动的位置坐标x=0.2-0.3=-0.1m=-10cm,y=0.1-0.1125=-0.0125m=-1.25cm;
      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)30°;(2)
      【解析】
      (1)光路图如下图所示,根据折射定律有
      解得
      ∠EAG=60°
      即入射光线与竖直方向的夹角为30°。
      (2)由几何关系得
      CO=Rsin30°=0.5R
      AB=2CO= R
      根据正弦定理

      14、 (1) ;(2) ;; (3)
      【解析】
      (1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示
      粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得
      解得
      (2)在粒子从运动到的过程中,由动能定理得
      解得
      在匀强电场由从运动到的过程中,水平方向的位移为
      竖直方向的位移为
      可得
      由,故粒子在段圆周运动的半径
      粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律则有
      解得
      (3)在点时,则有
      设粒子从运动到所用时间为,在竖直方向上有
      粒子从点运动到所用的时间为
      则粒子从点运动到点所用的时间为

      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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