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      2025-2026学年莆田市高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年莆田市高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年莆田市高三一诊考试物理试卷(含答案解析),共11页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是( )
      A.Q点比P点晚半个周期开始振动
      B.当Q点的位移最大时,P点的位移最小
      C.Q点的运动方向与P点的运动方向可能相同
      D.当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置
      2、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物体的动能,下列图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个质量可以忽略不计的定滑轮,两物体质量分别为m1、m2,轻绳一端固定于a点,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计。整个装置稳定时下列说法正确的是( )
      A.α可能大于β
      B.m1一定大于m2
      C.m1可能大于2m2
      D.轻杆受到绳子的作用力
      4、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      5、B
      【解析】
      电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力
      所以电子的动能为
      所以原子和电子的总能为
      再由能量关系得


      故选B。
      6、D
      【解析】
      等量异种点电荷的电场线分布情况如图所示,电场线的切线代表电场的方向,疏密程度代表场强的大小,可知电势和电场强度相同的点为C点和G点,选项D正确,ABC错误.
      点睛:解决本题的关键知道等量异种电荷之间的电场线和等势面分布,分析要抓住对称性,以及电场线的切线代表电场的方向,疏密程度代表场强的大小来进行判断即可.
      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、AB
      【解析】
      运动员在光滑的圆轨道上的运动和随后的平抛运动的过程中只受有重力做功,机械能守恒.故A正确;运动员在光滑的圆轨道上的运动的过程中机械能守恒,所以:
      mvA2=mgh=mgR(1-cs60°)所以:
      ,故B正确;设运动员做平抛运动的时间为t,则:x=vAt;y=gt2
      由几何关系: ,联立得:,
      运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能:EkB=mgy+mvA2,代入数据得:EkB=×105J.故C D错误.故选AB.
      点睛:本题是常规题,关键要抓住斜面的倾角反映位移的方向,知道平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,难度适中.
      8、BCD
      【解析】
      A.轮轴边缘的线速度大小等于物体的速度大小,根据线速度好角速度的关系,有
      可见物体做匀加速直线运动,加速度
      故A错误;
      B.对物体,根据牛顿第二定律
      代入数据解得
      故B正确;
      C.t=2s时,物体的速度为
      细线对物块的拉力的瞬时功率为
      故C正确;
      D.前2秒内,物体的位移
      细线对物块拉力做的功为
      故D正确。
      故选BCD。
      9、ACE
      【解析】
      B.O点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期
      P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误;
      A.波长
      故A正确;
      C.振动从O点传到P点所需时间为
      故P处质点振动时间
      由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确;
      D.由题意知,P、Q之间的距离为
      结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误;
      E.当O处质点通过的路程为1m时,有
      故经历的时间为
      因为
      所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程
      故E正确。
      故选ACE。
      10、BC
      【解析】
      小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向在重力与绳子拉力夹角的对顶角范围内(不含水平方向),如图所示;
      所以杆对小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、0.864 1.0 0.12
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:
      (2)[2].根据运动学公式得:
      △x=at2
      解得:

      (3)[3].v-t图象中图象的斜率表示加速度,故
      [4].图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小
      12、11.4 小球经过光电门B时的速度 2k
      【解析】
      (1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为
      d=11mm+4×0.1mm=11.4mm
      (2)[2]小球经过光电门时的速度为
      小球做自由落体运动,由速度位移公式得
      解得
      (3)[3][4]小球释放点的位置到光电门B的位置是恒定的,小球每次经过光电门时的速度是一定的,则有
      整理得
      则图象与纵轴的截距表示小球经过光电门B时的速度vB,图象斜率的绝对值为
      解得
      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)qA=-4q (2)B球做往复运动 (3)vm=
      【解析】
      (1)A、B两球静止时,A球所处位置场强为
      B球所处位置场强为
      对A、B由整体受力分析,由平衡条件可得:
      解得:
      qA=-4q
      (2)剪断细线后,B球初始受到合力
      F=mg-mg=mg
      方向竖直向下,B球开始向下运动;
      运动后,B球受力为
      F合=mg-kxq,
      随x增大,F合减小,所以B球做加速度减小的加速运动;
      当F合减小为零时,B球速度达到最大,继续向下运动,F合方向向上,并逐渐增大,B球做加速度增大的减速运动。
      当速度减小为零后,此时电场力大于重力,B球反向运动,最终B球做往复运动。
      (3)当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为x0
      解得:
      x0=3L
      当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为3L
      运动过程中,电场力大小线性变化,所以对B球下落到速度最大过程由动能定理得:
      解得:
      vm=
      14、 (1)此过程中被封气体内能不变,是放热 (2) 84cm3
      【解析】
      (1)气体温度不变,则内能不变;向左管中加入水银时,外界对气体做功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,封闭气体要放热.
      (2)初态:p1=p0-ph=(75-15) cmHg=60 cmHg,
      V1=V0+h0S=(15+9×1) cm3=24 cm3,
      末态:p2=75 cmHg,
      温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,
      代入数据解得:V2=19.2 cm3.
      右侧水银柱上升的高度:
      左侧水银柱上升的高度:
      所以需要加入的水银体积为.
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)由几关系可知左右两个相切圆为临界条件,由于有不能到达要x轴,所以
      由几何关系知,磁场中做圆周运动半径为R=a
      洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      则磁感应强度
      (2)粒子打x轴上的范围如图所示,
      x轴右侧长度为
      x轴左侧,与轴相切,由几何关系知
      联立可得
      (3)粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上,根据几何关系则有
      解得
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上的动量的变化量
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最短时间
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最长时间
      这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力

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