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      福州第一中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      福州第一中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份福州第一中学2026届高考仿真卷物理试题含解析,共21页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则( )
      A.Q一定在虚线MP下方
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.q在M点的电势能比在N点的电势能小
      D.q在M点的加速度比在N点的加速度小
      2、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动
      A.半径越小,周期越大B.半径越小,角速度越小
      C.半径越大,线速度越小D.半径越大,向心加速度越大
      3、在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处,下列说法正确的是( )
      A.时,甲、乙两车相遇
      B.内,甲、乙两车位移相等
      C.甲、乙两车之间的最小距离为
      D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m
      4、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      5、如图,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流。直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心O。下述各过程中,铜环中有感应电流的是( )
      A.环竖直向上匀速运动
      B.环绕环心O匀速转动
      C.环向左匀速运动
      D.环以导线为轴匀速转动
      6、某实验小组用同一光电管完成了光电效应实验,得到了光电流与对应电压之间的关系图像甲、乙、丙,如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.甲光的频率大于乙光的频率
      B.乙光的波长大于丙光的波长
      C.甲光的光强大于丙光的光强
      D.甲光和丙光产生的光电子的最大初动能不相等
      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,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      8、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )
      A.AB边是匀速直线穿过磁场
      B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为
      D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
      9、图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0 m处的质点;图乙为质点Q的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.在t=0.10 s时,质点Q向y轴正方向运动
      B.在t=0.25 s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同
      C.从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴负方向传播了6 m
      D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
      E.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin 10πt(国际单位)
      10、如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是( )
      A.支持力减小
      B.摩擦力不变
      C.合外力不变
      D.合外力变大
      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)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是__________s;小车的加速度a=_____________m/s2;打计数点“5”时,小车的速度________m/s。(后两空均保留三位有效数字)
      12.(12分)为了粗略测量电阻,小明同学用量程为5mA的毫安表、电动势为3V的电池、0~999.9Ω)的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图所示:
      (1)为制作欧姆表,__准确测量毫安表的内阻(填“需要”或“不需要”);
      (2)进行欧姆调零之后,用该表测量某电阻时,a表笔是__表笔(填“红”或“黑”),此时毫安表读数为2.5mA,则待测电阻阻值为____Ω;
      (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,其余电路均不变,表盘中间刻度对应的电阻值___(填“变大”、“变小”或“不变”);
      (4)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,但仍能进行欧姆调零,则用其测得的电阻值___真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
      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)两条足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,轨道电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轨道上有材料和长度相同、横截面积不同的两导体棒a、b,其中导体棒a的质量为m,电阻为R,导体棒b的质量为2m,导体棒b放置在水平导轨上,导体棒a在弯曲轨道上距水平面高度处由静止释放。两导体棒在运动过程中始终不接触,导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒a刚进入磁场时,导体棒a中感应电流的瞬时电功率P;
      (2)从导体棒a开始下落到最终稳定的过程中,导体棒a上产生的内能;
      (3)为保证运动中两导体棒不接触,最初导体棒b到磁场左边界的距离至少为多少?
      14.(16分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
      (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
      (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
      (3)M的最大速度。
      15.(12分)地心隧道是根据凡尔纳的《地心游记》所设想出的一条假想隧道,它是一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。假设地球的半径为R,质量分布均匀,地球表面的重力加速度为g。已知均匀球壳对壳内物体引力为零。
      (ⅰ)不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动;
      (ⅱ) 理论表明:做简谐运动的物体的周期T=2π,其中,m为振子的质量,物体的回复力为F=-kx。求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间t (地球半径R = 6400km,地球表面的重力加速为g = 10m/ s2 )。
      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】
      A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;
      B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;
      C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
      D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
      故选C
      【点睛】
      曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
      解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
      (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
      (2)该点速度方向为轨迹切线方向.
      (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
      (4)电场线垂直于等势面.
      (5)顺着电场线电势降低最快.
      2、C
      【解析】
      原子核与核外电子的库仑力提供向心力;
      A.根据

      可得

      故半径越小,周期越小,A错误;
      B.根据

      可得

      故半径越小,角速度越大,B错误;
      C.根据

      可得

      故半径越大,线速度越小,C正确;
      D.根据

      可得

      故半径越大,加速度越小,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AD.0时刻,乙车在甲车前处,前内乙车的速度大于甲车的速度,所以两车的距离逐渐变大,在时刻速度相等,距离最远,图线和时间轴围成的面积为位移
      AD错误;
      B.图线和时间轴围成的面积为位移,前内,根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等,所以二者位移相等,B正确;
      C.甲车速度大于乙车速度,二者最终可以相遇,最小距离为0m,C错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      5、C
      【解析】
      AD.直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零,保持不变,所以没有感应电流产生,AD错误;
      B.环绕环心O匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B错误;
      C.环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C正确。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.根据eUc=Ek=hv-W0,入射光的频率越高,对应的遏止电压Uc越大。甲光的遏止电压小于乙光,所以甲光频率小于乙光的频率,故A错误;
      B.丙光的遏止电压小于乙光的遏止电压,所以丙光的频率小于乙光的频率,则乙光的波长小于丙光的波长,故B错误;
      C.由于甲光的饱和光电流大于丙光饱和光电流,两光频率相等,所以甲光的强度高于丙光的强度,故C正确;
      D.甲光的遏止电压等于丙光的遏止电压,由Ekm=e•U遏可知,甲光对应的光电子最大初动能等于丙光的光电子最大初动能。故D错误;
      故选C。
      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、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      8、BCD
      【解析】
      A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式
      AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误;
      B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于重力,做匀速直线运动,故B正确;
      D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则
      AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有
      设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l
      AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有
      联立解得
      所以D正确;
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为
      联立解得
      故C正确。
      故选BCD。
      9、BCE
      【解析】
      A.由y-t图象可知,t=0.10 s时质点Q沿y轴负方向运动,选项A错误;
      C.由y-t图象可知,波的振动周期T=0.2 s,由y-x图象可知λ=8 m,故波速
      v==40 m/s,
      根据振动与波动的关系知波沿x轴负方向传播,则波在0.10 s到0.25 s内传播的距离
      Δx=vΔt=6 m,
      选项C正确;
      B.t=0.25s时,波形图如图所示,
      此时质点P的位移沿y轴负方向,而回复力、加速度方向沿y轴正方向,选项B正确;
      D.由
      Δt=0.15 s=T,
      质点P在其中的T内路程为20 cm,在剩下的T内包含了质点P通过最大位移的位置,故其路程小于10 cm,因此在Δt=0.15 s内质点P通过的路程小于30 cm,选项D错误;
      E.由y-t图象可知质点Q做简谐运动的表达式为
      y=0.10·sin t(m)=0.10sin 10πt(m),
      选项E正确.
      10、AC
      【解析】
      对受力分析如图:
      不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件
      转动后受力分析如图:
      支持力为
      则支持力减小,摩擦力为
      则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      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、0.05 1.61 1.40
      【解析】
      [1]由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是
      [2] 根据匀变速直线运动的推论公式
      可以求出加速度的大小,则有
      [3] 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有
      则打计数点“5”时,小车的速度
      12、不需要 红 600 变小 大于
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的工作原理


      则不用确定出Rg的值;根据工作原理可求得相应电流对应的电阻值。
      (2)[2]右表笔接欧姆档的内部电源的正极,根据所有测量都满足红进黑出向右偏的规律,可知右表笔b为黑表笔,左表笔a为红表笔;
      [3]毫安表读数2.5mA是表头满偏电流5mA的一半,有
      可知此时的待测电阻值刚好等于欧姆表内阻,有
      Ω=600Ω
      (3)[4]在毫安表两端并联一个电阻后,有
      其欧姆内阻为,阻值变小,即中值刻度值变小。
      (4)[5]电池电动势减小了,则欧姆调零后,欧姆表的内阻
      故欧姆表的内阻减小了,由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内阻,故实际测量时,当读数为600Ω,实际电阻是小于600Ω的,故测量值大于实际电阻值。
      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)导体棒a从弯曲导轨上滑下到刚进入磁场时,由动能定理得
      解得
      由题意可知导体棒b的横截面积是a的2倍,由电阻定律
      得导体棒b的电阻为
      感应电流
      感应电流的瞬时电功率
      (2)最终稳定时,a、b两棒速度相等,根据动量守恒得
      根据能量守恒得
      解得
      两导体棒a、b阻值之比为,故产生的内能之比为,导体棒a上产生的内能
      (3)设两导体棒速度相同时,两者恰好不接触,对导体棒b由动量定理可得
      设导体棒b到磁场左边界的最小距离为x,根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      14、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
      【解析】
      (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

      解得
      v1=12m/s
      Q运动到C点与P发生碰撞,则:

      联立解得:
      v2=-8m/s
      v3=4m/s
      (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有
      Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有
      解得
      Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
      (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有
      解得
      P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有
      联立解得
      15、(i)F回=-G 又M′= 解得F回= 而为常数,即物体做简谐运动。(ii)t=2512s
      【解析】
      (i)以地心为平衡位置,设某时刻物体偏离平衡位置的位移为x,万有引力提供回复力,则有
      F回=-G
      又M′=
      解得:
      F回=
      而为常数,即物体做简谐运动。
      (ii)在地球表面,万有引力等于重力
      地球的质量为M=
      又T=2π
      解得T=2π
      物体从隧道一段静止释放后到达另一端需要的时间为半个周期,则
      t=
      代入数据,可得t=2512s

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