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      2026年福建省福州市高三下学期一模考试物理试题(含答案解析)

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      2026年福建省福州市高三下学期一模考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026年福建省福州市高三下学期一模考试物理试题(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则( )
      A.仅将滑片P上移,A的输入功率不变B.仅将滑片P上移,L1变暗
      C.仅闭合S,L1、L2均正常发光D.仅闭合S,A的输入功率不变
      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、近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,空间有一正三棱锥P-ABC,D点是BC边上的中点,点是底面ABC的中心,现在顶点P点固定一正的点电荷,则下列说法正确的是( )
      A.ABC三点的电场强度相同
      B.底面ABC为等势面
      C.将一正的试探电荷从B点沿直线BC经过D点移到C点,静电力对该试探电荷先做负功后做正功
      D.若B、C、D三点的电势为,则有
      5、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是
      A.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变
      B.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化
      C.小球a与小球b质量比为5:1
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。
      6、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度ω随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是( )
      A.细线的拉力大小为4N
      B.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
      C.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t
      D.在0-4s内,小物体受合力的冲量为4N•g
      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、某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力。其推进原理可以简化为如图所示的模型:PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2。二者方向相反。矩形金属框固定在实验车底部(车箱与金属框绝缘)。其中ad边宽度与磁场间隔相等。当磁场B1和B2同时以速度v沿导轨向右匀速运动时。金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动,已知金属框垂直导轨的ab边的边长L、金属框总电阻R,列车与线框的总质量m,,悬浮状态下,实验车运动时受到的阻力恒为其对地速度的K倍。则下列说法正确的是( )
      A.列车在运动过程中金属框中的电流方向一直不变
      B.列车在运动过程中金属框产生的最大电流为
      C.列车最后能达到的最大速度为
      D.列车要维持最大速度运动,它每秒钟消耗的磁场能为
      8、如图(a),质量M = 4kg、倾角为θ的斜面体置于粗糙水平面上,质量m = 1kg的小物块置于斜面顶端, 物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ。t=0时刻对物块施加一平行于斜面向下的推力F,推力F的大小随时间t变化的图像如图(b)所示,t=2s时物块到达斜面底端。斜面体始终保持静止,重力加速度g = 10ms2,在物块沿斜面下滑过程中,下列说法正确的是( )
      A.物块到达斜面底端时的动能为32 J
      B.斜面的长度为8 m
      C.斜面体对水平面的压力大小始终为50 N
      D.水平面对斜面体的摩擦力水平向右且逐渐增大
      9、如图(a)所示,在轴上有、、三点,且,。一列简谐波沿轴正方向传播,图示为0时刻的波形。再过的时间质点第二次振动至波峰。对此下列说法正确的是______。
      A.点的振幅为
      B.波速为
      C.频率为
      D.质点在内的运动路程为
      E.质点在时沿轴正方向运动
      10、下列说法正确的是________(填正确答案标号)
      A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
      B.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果
      C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
      D.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故
      E.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果
      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)某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度.可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14kΩ),滑动变阻器R1(最大阻值1500Ω),滑动变阻器R2(最大阻值500Ω),电阻箱(0~99999.9Ω),干电池(E=1.5V,r=1.5Ω),红、黑表笔和导线若干.
      (1)欧姆表设计
      将图(a)中的实物连线组成欧姆表.(____________)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω:滑动变阻器选____(填“R1”或“R2”).
      (2)刻度欧姆表表盘
      通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示.表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为____、____.
      (3)校准
      红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向___kΩ处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量.若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_______Ω.
      12.(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.重力加速度g=10m/s1.
      (1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线________ (选填“①”或“②”);
      (1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_______.(结果均保留两位有效数字)
      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,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为α的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:
      (1)电场的电场强度E的大小;
      (2)磁场的磁感应强度B的大小。
      14.(16分)如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为μ=0.1.某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2.求:
      (1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep
      (2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E
      (3)为了让小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC的半径R和小物体m1平抛的最大水平位移x的大小。
      15.(12分)如图所示,在倾角为=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求
      (1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度
      (2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。
      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】
      AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。输出功率变小,则A变压器的输入功率也变小,故A错误,B正确;
      CD.仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,输出功率变大,则升压变压器A的输入功率也变大。相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,故CD错误。
      故选B。
      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、D
      【解析】
      探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有
      解得
      故火星的平均密度为
      (为常量)
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.A、B、C三点到P点的距离相等,根据点电荷的场强公式分析可知,A、B、C三点的电场强度大小相等,但方向不同;A、B、C的三个点到场源电荷的距离相等,在同一等势面,但其它点到场源电荷的距离与A、B、C三点到场源电荷的距离不等,故底面ABC所在平面不是等势面,故A、B错误;
      C.将一正的试探电荷从B点沿直线BC经过D点移到C点,电势先升高后降低,电势能先增大后减小,则静电力对该试探电荷先做负功后做正功,故C正确;
      D.由于B、C的两个点到场源电荷的距离相等,在同一等势面, 即,则有,故D错误;
      5、C
      【解析】
      AB.细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误;
      C.当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为
      对小球b,由牛顿第二定律可得
      由机械能守恒可得
      解得
      故C正确;
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则
      解得
      故小球a不会离开地面,故D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AC.根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为
      圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得
      物体运动的加速度
      根据牛顿第二定律得
      解得细线的拉力大小为
      AC错误;
      B.细线拉力的瞬时功率
      故B错误;
      D.物体的合力大小为
      在0-4s内,小物体受合力的冲量为
      故D正确。
      故选D。
      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、BC
      【解析】
      A.当磁场向右运动过程中,穿过闭合线框中的磁场有时垂直于纸面向外的磁场增大,有时垂直于纸面向内的磁场增大,根据楞次定律可知列车在运动过程中金属框中的电流方向一直改变,A错误;
      B.金属框中和导体棒切割磁感线,最大的感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律可知
      B正确;
      C.列车速度最大为,此时切割磁感线的速率为,金属框中和导体棒切割磁感线,此时产生的感应电动势为
      通过线框的电流为
      列车所受合外力为0时,速度最大,即所受安培力等于阻力
      解得
      C正确;
      D.列车要维持最大速度运动,每秒消耗的磁场能为
      D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ可知
      则物体所受的合力为F,由F-t图像以及动量定理可知
      可得
      v=8m/s
      则动能
      选项A正确;
      B.若物块匀加速下滑,则斜面的长度为
      而物块做加速度增大的加速运动,则物块的位移大于8m,即斜面长度小于8m,选项B错误;
      CD.滑块对斜面体有沿斜面向下的摩擦力,大小为
      垂直斜面的压力大小为 两个力的合力竖直向下,大小为mg ,则斜面体对水平面的压力大小始终为Mg+mg=50 N,斜面体在水平方向受力为零,则受摩擦力为零,选项C正确,D错误;
      故选AC。
      9、ACE
      【解析】
      A.由图像知波长为
      振幅为
      故A正确;
      B.简谐波沿轴正方向传播,则质点向上运动;时点恰好第二次到达波峰,对应波形如图所示
      传播距离
      则波速为
      故B错误;
      C.简谐波的周期为
      则简谐波的频率
      故C正确;
      DE.质点运动了时间为
      则运动路程小于,此时质点在平衡位置的下方,沿轴正方向运动,故D错误,E正确;
      故选ACE。
      10、BCE
      【解析】
      A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动,而不是反映花粉分子的热运动,选项A错误;
      B.由于表面张力的作用使液体表面收缩,使小雨滴呈球形,选项B正确;
      C.液晶的光学性质具有各向异性,彩色液晶显示器就利用了这一性质,选项C正确;
      D.高原地区水的沸点较低是因为高原地区的大气压强较小,水的沸点随大气压强的降低而降低,选项D错误;
      E.由于液体蒸发时吸收热量,温度降低,所以湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,选项E正确。
      故选BCE。
      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、 900 R1 45 5 0 35000.0
      【解析】
      (1)连线如图:
      根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900Ω;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;
      (2)在a处, ,解得Rxa=45kΩ;
      在b处,则,解得Rxb=5kΩ;
      (3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 kΩ处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.0Ω.
      12、①; 1.2; 2.1
      【解析】
      知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;
      对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解.
      【详解】
      (1) 由图象可知,当F=2时,a≠2.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;
      (1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-μmg=2,解得μ=2.1.
      通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解.
      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) 。
      【解析】
      求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速度时间关系求解电场强度;求出粒子在磁场中运动的速度大,根据几何关系可得轨迹半径,根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度。
      【详解】
      (1)粒子在C点的沿x方向的分速度为vx,根据几何关系可得:
      从A到C的时间为t,根据速度时间关系可得:
      根据速度时间关系可得:
      解得:
      (2)粒子在磁场中运动的速度大小为:
      根据几何关系可得轨迹半径:
      根据洛伦兹力提供向心力可得:
      解得:
      答:(1)电场的电场强度E的大小为。
      (2)磁场的磁感应强度B的大小为。
      14、 (1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m时水平位移最大为x=5m
      【解析】
      (1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:
      0=m1v1-m2v2
      解得
      v1=10m/s
      剪断细绳前弹簧的弹性势能为:
      解得
      Ep=19.5J
      (2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:
      -μm2gx=0-m2v22
      解得
      x=3m<L=4m
      则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。
      设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。
      根据动量定理得:
      μm2gt=m2v0-(-m2v2)
      解得:
      t=3s
      该过程皮带运动的距离为:
      x带=v0t=4.5m
      故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:
      E=μm2gx带
      解得:
      E=6.75J
      (3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x。从A到C由机械能守恒定律得:
      由平抛运动的规律有:
      x=vCt1
      联立整理得
      根据数学知识知当
      4R=10-4R
      即R =1.25m时,水平位移最大为
      x=5m
      15、(1)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)

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