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      福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析

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      福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析

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      这是一份福州市八县协作校2026届高考物理五模试卷含解析,共21页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      2、下列关于物理学史、物理学研究方法的叙述中,正确的是( )
      A.库仑提出一种观点,认为在电荷周围存在着由它产生的电场
      B.伽利略通过观察发现了行星运动的规律
      C.牛顿通过多次实验发现力不是维持物体运动的原因
      D.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量
      3、甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示.在这段时间内
      A.汽车甲的平均速度比乙大
      B.汽车乙的平均速度等于
      C.甲乙两汽车的位移相同
      D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
      4、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
      A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向
      B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势
      C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A
      D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变
      5、如图所示,一圆球固定在水平地面上,球心为O。直细棒AB的B端搁在地面上,棒身靠在球面上并和球心在同一竖直平面内,切点为P,细棒与水平面之间的夹角为θ。若移动棒的B端沿水平地面靠近圆球,使切点P恰好以O点为圆心做匀速圆周运动,则
      A.B端向右匀速运动B.θ角随时间均匀增大
      C.PB长度随时间均匀减小D.以上说法都不对
      6、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是
      A.贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子
      B.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
      C.卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的
      D.汤姆逊发现电子使人们认识到原子内部是有结构的
      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、如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直然后由静止释放B,直至B获得最大速度。下列有关该过程的分析正确的是( )
      A.B物体的动能增加量小于B物体重力势能的减少量
      B.B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的増加量
      C.细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量
      D.合力对A先做正功后做负功
      9、以下说法正确的是_______
      A.质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同
      B.空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递
      C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度.不能估算出气体分子的大小
      D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强増大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子数密度增大
      E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的温度升高,密度减小
      10、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。
      A.热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关
      C.改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
      E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能
      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)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:
      A.LED灯泡:额定功率0.1W;
      B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
      C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
      D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
      E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
      F.开关、导线若干。
      (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
      A. B.
      C. D.
      (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,在用“插针法”测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      (1)下列措施对提高实验精度没有作用的是________。
      A.入射角α不宜过小
      B.P1P2间距适当大些
      C.选用d稍微大点的玻璃砖
      D.OP2间距尽可能小些
      (2)下列因素对Δy大小没有影响的是________。
      A.入射角α
      B.玻璃砖的折射率n
      C.P1P2之间的距离
      D.玻璃砖的厚度d
      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)横截面积处处相同的U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口.初始时,右端管内用h1=4cm的水银柱封闭一段长为L1=9cm的空气柱
      A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱
      B,这段水银柱液面高度差为h2=8cm,如图甲所示.
      已知大气压强P0=76.0cmHg,环境温度不变.
      (i)求初始时空气柱B的压强(以cmHg为单位);
      (ii)若将玻璃管缓慢旋转180°,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中水银静止时,求水银柱液面高度差h3.
      14.(16分)如图所示,一厚度均匀的圆柱形玻璃管内径为r,外径为R,高为R。一条光线从玻璃管上方入射,入射点恰好位于M点,光线与圆柱上表面成30°角,且与直径MN在同一竖直面内。光线经入射后从内壁射出,最终到达圆柱底面,在玻璃中传播时间为,射出直至到底面传播时间为,测得.已知该玻璃的折射率为,求圆柱形玻璃管内、外半径之比.
      15.(12分) “∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
      (1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
      (2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?
      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、B
      【解析】
      以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
      p1V1=p2V2
      代入数据得
      V2=100L
      即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比
      故ACD错误,B正确;
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A. 法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场,故A错误;
      B. 开普勒通过分析第谷观测的天文数据,发现了行星运动的规律,故B错误;
      C. 伽利略通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持,故C错误;
      D. 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      试题分析:因为图线与坐标轴所夹的面积是物体的位移,故在0-t1时间内,甲车的位移大于乙车,故根据可知,甲车的平均速度大于乙车,选项A 正确,C错误;因为乙车做变减速运动故平均速度不等于,选项B错误;因为图线的切线的斜率等于物体的加速度,故甲乙两车的加速度均逐渐减小,选项D 错误.
      考点:v-t图象及其物理意义
      4、C
      【解析】
      A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。
      B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。
      C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为
      线框中的电流为:

      故C正确。
      D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.将B点速度沿着平行杆和垂直杆方向分解,如图所示:

      其中v1=vp,P点做匀速圆周运动,故vp不变,由于θ变大,故v变大,即B端向右加速,故A错误;
      B.结合几何关系,经过时间t后的θ角增加为:
      故θ角随时间均匀增大,故B正确;
      C.PB的长度等于CB的长度,由于B点向右是加速运动,故PB长度不是随时间均匀减小,故C错误;
      D.由于B正确,故D错误;
      故选B。
      6、D
      【解析】
      贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,而不是原子核外的电子,A错
      波尔的氢原子模型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错;
      密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误;
      电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。
      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、AC
      【解析】
      A.由于A、B和弹簧系统机械能守恒,所以B物体重力势能的减少量等于A、B增加的动能以及弹性势能,故A正确;
      B.整个系统机械能守恒,所以B物体杋楲能减少量等于A物体与弹簧机械能的增加,故B错误;
      C.根据功能关系除重力和弹簧弹力以外的力即绳子的拉力等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量,故C正确;
      D.由题意由静止释放B,直至B获得最大速度,该过程中A物体的速度一直在增大,所以动能一直在增大。合力一直对A做正功,故D错误。
      故选AC。
      9、BCE
      【解析】
      A.温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同,故A错误;
      B.空调既能制热又能制冷,说明在外界的影响下,热量可以从低温物体向高温物体传递,故B正确;
      C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出摩尔体积,将气体分子占据的空间看成立方体形,立方体的边长等于气体分子间的平均距离,由摩尔体积除以阿伏加德罗常数可求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出分子间的平均距离。不能估算出气体分子大小,故C正确;
      D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强增大,因体积不变,则气体分子数密度不变,气体的平均动能变大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子对器壁的碰撞力变大,故D错误;
      E.由热力学第一定律可知,一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的内能增加,温度升高,体积变大,密度减小,故E正确。
      故选BCE。
      10、ABD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;
      C.改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;
      E.机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。
      故选ABD。
      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、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
      【解析】
      (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
      (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
      (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:
      图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为
      12、D C
      【解析】
      (1)[1]增大α角,P1P2距离适当大一些,选用较厚的玻璃砖都可以提高精度,OP2距离小一些不会提高精度,ABC错误,D正确。
      故选D;
      (2)[2]直接根据图中的光路分析可得,P1P2间的距离对于Δy无影响,ABD错误,C正确;
      故选C。
      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、 (i)72cmHg (ii)12cm
      【解析】
      (i)初始时,空气柱A的压强为pA=p0+ρgh1
      而pB+ρgh2=pA
      联立解得气体B的压强为pB=72cmHg
      (ii)U形管倒置后,空气柱A的压强为pA′=p0-ρgh1
      空气柱B的压强为pB'=pA′+ρgh3
      空气柱B的长度
      由玻意耳定律可得pBL2=pB'L2'
      联立解得h3=12cm。
      14、1:3
      【解析】
      光路图如图所示:
      由题可得入射角i=60°,折射率,设折射角为
      由折射定律
      解得:
      由几何关系可得,,,
      设光线在玻璃中传播的速度为v,且
      解得:

      解得:
      15、 (1)53°;(2),。
      【解析】
      (1)转速最大时,系统力矩平衡:
      解得:
      (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:
      解得:
      当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:
      整理得:
      式中当:,电势能的最大增加值为。

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