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      2026届福建省漳州第八中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届福建省漳州第八中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届福建省漳州第八中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共17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,A、B两个质量相等的小球,分别从同一高度、倾角分别为、的光滑斜面顶端由静止自由滑下。在小球从开始下滑到到达斜面底端的过程中,下列判断正确的是( )
      A.A球和B球到达斜面底端的速度大小不相等
      B.A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小
      C.A球运动的加速度比B球运动的加速度大
      D.A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小小
      2、中国自主研发的 “暗剑”无人机,时速可超过2马赫.在某次试飞测试中,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和l s,则无人机的加速度大小是
      A.20m/s2
      B.40m/s2
      C.60m/s2
      D.80m/s2
      3、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
      4、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线。实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,A、B、C为轨迹上的三点。下列判断正确的是( )
      A.轨迹在一条电场线上B.粒子带负电
      C.场强EAECD.粒子的电势能EPAEPC
      5、雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v、重力势能Ep随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于0点,一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下处于水平状态。现保持结点O位置不变,使OA绳逆时针缓慢旋转至竖直方向,在此过程中,P、Q及斜面均保持静止,则( )
      A.斜面对物块P的摩擦力一直减小
      B.斜面对物块P的支持力一直增大
      C.地面对斜面体的摩擦力一直减小
      D.地面对斜面体的支持力一直增大
      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、如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      8、如图2所示是电子电路中经常用到的由半导体材料做成的转换器,它能把如图1所示的正弦式交变电压转换成如图3所示的方波式电压,转換规则:输入的交变电压绝对值低于,输出电压为0;输入的交变电压包对值大于、等于,输出电压恒为.则
      A.输出电压的頻率为50HzB.输出电压的颜率为100Hz
      C.输出电压的有效值为D.输出电压的有效值为
      9、一质量为m的物体静止在水平地面上,在水平拉力F的作用下开始运动,在0~6s内其速度与时间关系图象和拉力的功率与时间关系图象如图所示,取g=10m/s2,下列判断正确的是( )
      A.0~6s内物体克服摩擦力做功24J
      B.物体的质量m为2kg
      C.0~6s内合外力对物体做的总功为120J
      D.0~6s内拉力做的功为156J
      10、下列说法正确的是( )
      A.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性
      B.无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
      D.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
      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)一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。
      A.电源:电动势为,内阻不计;
      B.电压表V1:量程为,内阻约为;
      C.电压表V2:量程为,内阻约为;
      D.电流表A1:量程为,内阻约为;
      E.电流表A2:量程为,内阻约为;
      F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      开关,导线若干。
      实验得到如下数据(和分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):
      (1)实验中电压表应选用__________;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________。(请填写器材前对应的字母)
      (2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_________。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最__________(选填“左”或“右”)端。
      (3)在如图乙所示坐标系中画出小灯泡的曲线________。
      12.(12分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)实验时,一定要进行的操作是______。
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两相邻计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______m/s2(结果保留两位有效数字)。
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为______。
      A. B. C.k 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)在光滑绝缘的水平面上,存在平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为,B球不带电,A、B连线与电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞.设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移.
      (1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大?
      (2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功?
      (3)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场.请写出磁场B与时间t的函数关系.
      14.(16分)如图所示,一长木板在水平地面上向右运动,速度v0=7m/s时,在其最右端轻轻放上一与木板质量相同的小铁块。已知小铁块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,整个过程小铁块没有从长木板上掉下来,重力加速度g取10m/s2。
      求∶
      (1)小铁块能达到的最大速度vm;
      (2)小铁块与长木板都停止运动后,小铁块离长木板最右端的距离x。
      15.(12分)如图,第一象限内存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为,第三、四象限磁感应强度大小相等。一带正电的粒子,从轴负方向上的点沿与轴正方向成角平行平面入射,经过第二象限后恰好由轴上的点()垂直轴进入第一象限,然后又从轴上的点进入第四象限,之后经第四、三象限重新回到点,回到点的速度方向与入射时相同。不计粒子重力。求:
      (1)粒子从点入射时的速度;
      (2)粒子进入第四象限时在轴上的点到坐标原点距离;
      (3)粒子在第三、四象限内做圆周运动的半径(用已知量表示结果)。
      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】
      A.根据机械能守恒定律可得
      解得
      两个小球达到底部的速度大小相等,故A错误;
      BC.小球的加速度大小为
      运动时间
      则运动过程中A斜面斜角小,则A运动的时间比B的大,由于高度相同,重力做功相等,所以A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小,故B正确,C错误;
      C.由于A运动的时间比B的大,由公式可知,A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小大,故D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      第一段的平均速度;第二段的平均速度,中间时刻的速度等于平均速度,则,故选B.
      3、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;
      4、C
      【解析】
      A.因为电场线与等势线垂直,所以轨迹不可能在一条电场线上,故A错误;
      B.电场线的方向大体上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,与电场线方向大体相同,所以粒子应该带正电,故B错误;
      C.AB之间的距离小于BC之间的距离,AB与BC之间的电势差相等,根据公式可知,场强EAEC,故C正确;
      D.因为粒子带正电,A处的电势要比C处的电势低,根据公式,所以粒子的电势能EPA<EPC,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      AB.根据牛顿第二定律得:
      mg﹣f=ma
      得:
      随着速度增大,雨滴受到的阻力f增大,则知加速度减小,雨滴做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,雨滴做匀速直线运动,故v﹣t图象切线斜率先减小后不变,故A错误,B正确;
      CD.以地面为重力势能的零参考面,则雨滴的重力势能为:
      Ep=mgh﹣mg•at2
      Ep随时间变化的图象应该是开口向下的,故CD错误;
      故选B.
      6、C
      【解析】
      缓慢逆时针转动绳OA的方向至竖直的过程中,OA拉力的方向变化如图从1位置到2位置再到3位置,如图所示,
      可见绳OA的拉力先减小后增大,绳OB的拉力一直减小。
      A.由于不清楚刚开始绳子拉力与重力沿斜面向下的分力大小关系,所以当连接P物体的绳子拉力一直减小,不能判断斜面对物块P的摩擦力变化情况,故A错误;
      B.P物体一直在斜面上处于静止状态,则斜面对P的支持力等于重力在垂直斜面向下的分力,保持不变,故B错误;
      C.以斜面体和P的整体为研究对象受力分析,根据平衡条件:斜面受地面的摩擦力与OB绳子水平方向的拉力等大反向,因绳OB的拉力一直减小,与水平方向的夹角不变,故其水平分力一直减小,则地面向左的摩擦力一直减小,故C正确;
      D.以斜面体和P整体为研究对象受力分析,由于绳OB的拉力一直减小,其竖直向下的分力一直减小,根据竖直方向受力平衡,知地面对斜面体的支持力不断减小,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、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      AB.由图可知输出电压的周期T= 0.01s,故频率为f=100Hz, A错误,B正确;
      CD.由:
      解得:
      U=
      C正确,D错误.
      9、BD
      【解析】
      2~6s内,物体做匀速直线运动,拉力与摩擦力大小相等。0~2s内,物体做匀加速直线运动,根据v-t图像的斜率求出加速度,再根据牛顿第二定律求出物体的质量。根据动能定理求合外力对物体做的总功,根据v-t图像的“面积”求出物体的位移,从而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。
      【详解】
      A.在2~6s内,物体做匀速直线运动,由,得
      故物体受到的摩擦力大小
      根据v-t图像的“面积”表示物体的位移,知0~6s内物体的位移为
      物体克服摩擦力做功
      故A错误。
      B.0~2s内,物体的加速度
      由牛顿第二定律可得
      在2s末,,由图知
      P′=60W,v=6m/s
      联立解得
      F′=10N,m=2kg
      故B正确。
      C.0~6s内合外力对物体做的总功
      故C错误。
      D.由动能定理可知
      故D正确。
      故选BD。
      【点睛】
      本题的关键要根据速度时间图像得到物体的运动情况,分析时要抓住速度图像的斜率表示加速度、面积表示位移。要知道动能定理是求功常用的方法。
      10、ADE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。
      B.热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内能增大,故C错误。
      D.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。
      E.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。
      故选ADE。
      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、B E G 左
      【解析】
      (1)[1][2][3].灯泡的额定电压为2.0V,电压表应选B;灯泡的额定电流为0.5A,则电流表应选E;为方便实验操作,且允许通过的最大电流不能小于0.5A,则滑动变阻器应选G。
      (2)[4][5].灯泡正常发光时的电阻

      则电流表应采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示;闭合开关前,滑片应置于滑动变阻器最左端。
      (3)[6].根据表中实验数据,在坐标系中描出对应的点,然后作出灯泡的曲线如图所示。
      12、BCD 1.3 D
      【解析】
      (1)[1]AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,AE错误;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,C正确;
      D.改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,D正确;
      故选:BCD。
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔为

      连续相等时间内的位移之差:

      根据得:

      (3)[3]对a-F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,此题,弹簧测力计的示数:



      a-F图线的斜率为k,则

      故小车质量为:

      故D正确。
      故选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、 (1) (2) (3) ( )
      【解析】
      (1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度
      设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:

      所以B碰撞后交换速度:,
      (2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:
      第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到:

      由功能关系可得:
      (另解:两个过程A球发生的位移分别为、,,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:)
      (3)对A球由平衡条件得到:,,
      从A开始运动到发生第一次碰撞:
      从第一次碰撞到发生第二次碰撞:
      点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒.由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度.那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞.题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些.
      14、(1)1m/s;(2)3.125m
      【解析】
      (1)设铁块与木板开始时的加速度大小分别为、, 由牛顿第二定律得
      解得

      当二者速度相等时,铁块的速度最大,根据速度公式可得
      解得

      (2)铁块从开始运动到最大速度发生的位移
      木板从开始减速到发生的位移
      设木板从停止运动过程中的加速度大小为,根据牛顿第二定律可得
      解得
      铁块从最大速度到停止运动发生的位移
      木板从停止运动过程中发生的位移为
      最终铁块离木板右端的距离
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (l)粒子在第二象限做圆周运动的半径为r1,圆心为O,有
      由上两式解得
      粒子在第四、三象限中做圆周运动,由几何关系可知
      设粒子在x轴上N点的速度为v,有

      解得
      所以
      (2)设P点的纵坐标为,由几何关系得
      设粒子在电场中运动的时间为t,N点横坐标为xN,则有
      解得
      (3)粒子在第四、三象限中运动半径为r2,圆心为O2,则
      解得
      0.00
      0.12
      0.21
      0.29
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