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      2026届福建省漳州第八中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届福建省漳州第八中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届福建省漳州第八中学高考适应性考试物理试卷含解析,共15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、一三棱镜截面如图所示,∠C=90°,∠B=60°,AC面涂有反光涂层。一细束光从O垂直AB边射入棱镜,经AC面反射到BC面,在BC面上恰好发生全反射。则该棱镜的折射率为( )
      A.B.C.D.2
      2、如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )
      A.α粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反
      B.原来放射性元素的原子核电荷数为90
      C.反冲核的核电荷数为88
      D.α粒子和反冲粒子的速度之比为1:88
      3、图中ae为珠港澳大桥上四段l10m的等跨钢箱连续梁桥,若汽车从a点由静止开始做匀加速直线运动,通过ab段的时间为t,则通过ce段的时间为
      A.tB.tC.(2-)tD.(2+) t
      4、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      5、用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面的光电子的
      A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
      C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多
      6、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定值电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2,A、V是理想电表。当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      D.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      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、如图所示,空间存在竖直方向的匀强电场,虚线是间距相等且平行的三条等势线,小球带正电荷,小球带等量的负电荷,两小球同时以相同的速度从等势线上的点水平抛出,在时刻小球到达等势线,同时小球到达等势线,两小球可视为质点,不计两小球之间的相互作用,两小球的重力不可忽略,下列说法错误的是( )
      A.匀强电场的电场强度方向竖直向上B.球的质量小于球的质量
      C.在时刻小球的动量等于小球的动量D.在时间内小球的动能的增量大于小球的动能的增量
      8、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      9、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间( )
      A.电容器C的电荷量大小始终没变B.电容器C的a板先带正电后带负电
      C.MN所受安培力的大小始终没变D.MN所受安培力的方向先向右后向左
      10、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( )
      A.斜面倾角=30°
      B.A、B、C组成的系统机械能先增加后减小
      C.B的最大速度
      D.当C的速度最大时弹簧处于原长状态
      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)为制作电子吊秤,物理小组找到一根拉力敏感电阻丝,拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生微小形变(宏观上可认为形状不变),它的电阻也随之发生变化,其阻值 R 随拉力F变化的图象如图(a)所示,小组按图(b)所示电路制作了一个简易“吊秤”。电路中电源电动势E = 3V,内阻r =1Ω;灵敏毫安表量程为10mA ,内阻Rg=50Ω;R1是可变电阻器,A、B两接线柱等高且固定。现将这根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘环,将其两端接在A、B两接线柱上。通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,不计敏感电阻丝重力,具体步骤如下:
      步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1,使毫安表指针满偏;
      步骤b:滑环下吊已知重力的重物G,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
      步骤c:保持可变电阻R1接入电路电阻不变,读出此时毫安表示数 I;
      步骤d:换用不同已知重力的重物,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
      步骤e:将电流表刻度盘改装为重力刻度盘。
      (1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物重力G的关系式 F=__________;
      (2)若图(a)中R0=100Ω,图象斜率 k = 0.5Ω/N ,测得θ=60°,毫安表指针半偏,则待测重物重力G= _________N;
      (3)改装后的重力刻度盘,其零刻度线在电流表________________(填“零刻度”或“满刻度”)处,刻度线_________填“均匀”或“不均匀”)。
      (4)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台“吊秤”称重前,进行了步骤 a 操作,则测量结果______________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)在有机玻璃板的中心固定一段镀锌铁丝,盖在盛有适量自来水的不锈钢桶上,铁丝下端浸在水中但不与桶的底面和侧面接触。以镀锌铁丝为负极,钢桶为正极,制成一个自来水电源。为测量该电源的电动势和内电阻,某同学设计了图a的电路进行实验。使用器材主要有两个相同的微安表G1、G2(量程为200μA),两个相同的电阻箱R1、R2(规格均为9999.9Ω)。实验过程如下,完成步骤中的填空:
      (1)调节电阻箱R1的阻值为_______(选填“8888.8”或“0000.0”)Ω,调节R2的阻值为2545.0Ω,闭合开关S;
      (2)保持R2的值不变,调节R1,当R1=6000.0Ω时,G1的示数为123.0μA,G2的示数为82.0μA,则微安表的内阻为____________Ω;
      (3)保持R2的值不变,多次调节R1的值,记录两个微安表的示数如下表所示:
      在图b中将所缺数据点补充完整,作出I2-I1图线;
      (______)
      (4)根据图线可求得电源的内阻r=_____Ω,电动势E=______V。(结果保留两位有效数字)
      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)处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为R,O为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:
      (1)该圆柱形玻璃砖的折射率n;
      (2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。
      14.(16分)如图所示,水平向右的匀强电场中,某倾角为θ=37°的绝缘斜面固定于水平面上,顶端静置一质量为m =2kg的物块,带正电,电量为q=10-6 C。若物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.2,电场强度为E=5×106V/m ,且物块能自由下滑到斜面底端。斜面高度为h=1m,已知:g=10m/s2 ,sin 37°=0.6 ,cs37°=0.8试问,物块下滑到斜面底端过程中:
      (1)物块与斜面摩擦产生的内能为多少;
      (2)物块动能的改变量;
      (3)物块机械能的改变量。
      15.(12分)如图所示,两端开口且导热良好的汽缸竖直固定放置,两厚度不计的轻质活塞A、B由轻杆相连,两活塞的横截面积分别为SA=30cm2,SB=18 cm2 ,活塞间封闭有一定质量的理想气体。开始时,活塞A距离较粗汽缸底端10cm,活塞B距离较细汽缸顶端25cm,整个装置处于静止状态。此时大气压强为p0=1.0×105Pa,汽缸周围温度为27。现对汽缸加热,使汽缸周围温度升高到127,不计一切摩擦。
      (1)求升高温度后活塞A上升的高度;(结果保留1位小数)
      (2)保持升高后的温度不变,在活塞A上缓慢放一重物,使活塞A回到升温前的位置,求连接活塞A、B的轻杆对A的作用力大小。
      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】
      做出光路图,如图所示
      根据几何关系,光线到达AC面的入射角为α=30°,则反射角为,根据几何关系,光线在BC面的入射角为i=60°,因为光线在BC面上恰好发生全反射,则
      故C正确, ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反;由于释放的α粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动;由得:,若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对α粒子:,对反冲核:,由于,根据,解得,反冲核的核电荷数为,它们的速度大小与质量成反比,由于不知道质量关系,无法确定速度大小关系,故A、B、C正确,D错误;
      3、C
      【解析】
      设汽车的加速度为a,经历bc段、ce段的时间分别为t1、t2,根据匀变速直线运动的位移时间公式有:, ,,解得:,故C正确,A、B、D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      根据E=hv知,照射光的频率增大,则光子能量增大,光的强度减弱,单位时间内发出光电子的数目减少.故C正确,ABD错误.
      6、D
      【解析】
      A.当时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,根据欧姆定律
      ,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是
      根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是
      所以电源输出电压为
      A错误;
      B.电源输出功率为
      B错误;
      D.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以
      当时,,即电压表的读数为6V;变压器输出的功率
      所以满足
      时变压器输入功率最大,解得
      变压器输出的功率最大为,C错误,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、ABC
      【解析】
      A.在竖直方向上两小球做初速度为零的匀加速直线运动,三条等势线间距相等,设间距为,则两小球在竖直方向上位移大小相等,又同时到达两等势线,运动时间相同,根据可得两小球在竖直方向的加速度大小相同,小球加速度方向竖直向上,重力方向竖直向下,则电场力方向一定向上,小球带负电荷,所以匀强电场的电场强度方向竖直向下,故A错误,符合题意;
      B.在竖直方向上,根据牛顿第二定律,对小球有
      对小球有
      两式联立得
      故B错误,符合题意;
      C.竖直方向上根据速度公式,在时刻两小球竖直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的质量大于球的质量,则球的动量大于球的动量,故C错误,符合题意;
      D.两小球在竖直方向的加速度大小相同,,则小球所受的合力大于小球所受的合力,小球从等势线到达等势线和小球从等势线到达等势线两个过程中竖直方向的位移相等,则合力对小球做的功大于合力对小球做的功,根据动能定理,在时间内小球动能的增量大于小球动能的增量,故D正确,不符合题意。
      故选ABC。
      8、BD
      【解析】
      A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变.根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电.故A正确,B错误;
      C:根据安培力公式F=BIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误.
      D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确.
      故选AD.
      10、ABC
      【解析】
      A.开始时弹簧压缩的长度为xB得:
      kxB=mg
      当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:
      kxA=mg
      物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:
      T-mg-kxA=0
      对C有:
      Mgsinα-T=0
      解得:
      α=30°
      故A正确;
      B.由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;
      C.当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:

      由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得:

      解得:
      vB=2m/s
      故C正确;
      D.当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;
      故选ABC。
      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、 600N 满刻度 不均匀 不变
      【解析】
      (1) 由受力情况及平行四边形定则可知,,解得:;
      (2) 实验步骤中可知,当没有挂重物时,电流为满偏电流,即:,由欧姆定律得: ,电流是半偏的,代入数据解得:G=600N;
      (3) 由实验步骤可知,当拉力为F时,电流为I,因此根据闭合电路的欧姆定律得:,由图乙可知,拉力与电阻的关系式:,解得: 电流值I与压力G不成正比,刻度盘不均匀;该秤的重力越小,电阻越小,则电流表示数越大,故重力的零刻度应在靠近电流表满刻度处;
      (4) 根据操作过程a可知,当内阻增大,仍会使得电流表满偏,则电阻R1会变小,即r+R1之和仍旧会不变,也就是说测量结果也不变。
      12、8888.8 455.0 2.4×103(2.3×103,2.5×103) 0.59(0.57~0.62)
      【解析】
      (1)[1]为了保护电路,调节电阻箱的阻值为8888.8Ω。
      (2)[2]此时流过的电流为
      由并联电路可知,电流之比等于电阻的反比,则
      解得
      (3)[3]描点作图,如图所示
      (4)[4][5]和的总电阻为
      由图像可得电源的内阻

      电源电动势
      取以及,代入可得
      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);(2)。
      【解析】
      (1)沿AB入射的光将从B点射出,设光在玻璃内的速度为v,则:
      v=
      又:
      2R=ct
      联立可得:
      n=
      (2)过P做入射光的法线,过P做AB的垂线,垂足为C,如图:因,所以∠POC=30°
      由几何关系可知该光的入射角为30°
      由折射定律:n=可得:
      由几何关系:
      PD=2R•csr
      从P入射的光到达D所用的时间:
      联立可得:
      t′=
      14、 (1)6.33J;(2)7J;(3)-13J
      【解析】
      (1)对物块受力分析可知其受到的摩擦力为
      代入数据解得
      所以物块与斜面摩擦产生的内能为
      (2)物块下滑过程中重力做功为
      电场力做的功
      根据功能关系可知摩擦力做的功为
      所以根据动能定理有
      (3)根据功能关系可知物块机械能的改变量等于除重力外其它力做的功,即等于摩擦力和电场力做的功
      15、 (1)20.8cm;(2)60N
      【解析】
      (1)设升高温度后活塞A上升的高度为l,已知,,,,由等压变化得,解得
      (2) ,设气体压强为,由已知条件可得
      ,,
      由查理定律可得,由于系统处于平衡状态,对B活塞分析可得
      联立解得
      度数
      88.0
      94.2
      104.2
      112.8
      123.0
      136.0
      度数
      115.8
      110.0
      100.4
      92.2
      82.0
      70.0

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