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      福建省龙岩市高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      福建省龙岩市高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份福建省龙岩市高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,共16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、、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为( )
      A.B.C.D.
      2、建筑工人常常徒手向上抛砖块,当砖块上升到最高点时被楼上的师傅接住。 在一次抛砖的过程中,砖块运动3s到达最高点,将砖块的运动匀变速直线运动,砖块通过第2s内位移的后用时为t1,通过第1s内位移的前用时为t2,则满足( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      4、下列对图中的甲、乙、丙、丁四个图像叙述正确的是( )
      A.图甲是流过导体某个横截面的电量随时间变化的图像,则电流在均匀增大
      B.图乙是某物体的位移随时间变化的图像,则该物体受不为零的恒定合力作用
      C.图丙是光电子最大初动能随入射光频率变化的图像,则与实线对应金属的逸出功比虚线的大
      D.图丁是某物体的速度随时间变化的图像,则该物体所受的合力随时间增大
      5、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T。若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′。则( )
      A.a′>a,T′=TB.a′=a,T′=TC.a′<a,T′>TD.aʹ<a,T′<T
      6、如图所示,轻绳跨过光滑定滑轮,左端与水平地面上的物块M相连,右端与小球N相连,整个装置处于静止状态。现对小球N施加一水平拉力使其缓慢移动一小段距离,整个过程物块M保持静止,地面对物块M的摩擦力为f则此过程中( )
      A.f变大,F变大
      B.f变大,F变小
      C.f变小,F变小
      D.f变小,F变大
      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,倾角为α=37°的斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg可视为质点的物块由斜面体的顶端A静止释放,经过一段时间物块到达C点。已知AB=1.2m、BC=0.4m,物块与AB段的摩擦可忽略不计,物块与BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。则下列说法正确的是( )
      A.物块在BC段所受的摩擦力大小为6N
      B.上述过程,物块重力势能的减少量为9.6J
      C.上述过程,因摩擦而产生的热量为1.6J
      D.物块到达C点的速度大小为4m/s
      8、如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置, B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为4:1, A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞,A、B两球的质量之比和碰撞前、后两球总动能之比为( )
      A.mA: mB=4:1B.mA:mB=5:1
      C.EK1:EK2 =25:6D.EK1:EK2=8:3
      9、下列说法正确的是( )
      A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
      B.物体内能增加,温度不一定升高
      C.物体的温度越高,分子运动的速率越大
      D.气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积
      E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      10、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      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)某物理兴趣小组的同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,轻绳一端固定在光滑固定转轴O处,另一端系一小球.
      (1)张小明同学在小球运动的最低点和最高点附近分别放置了一组光电门,用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=____ mm,使小球在竖直面内做圆周运动,测出小球经过最高点的挡光时间为Δt1,经过最低点的挡光时间为Δt2.
      (2)戴小军同学在光滑水平转轴O处安装了一个拉力传感器,已知当地重力加速度为g.现使小球在竖直平面内做圆周运动,通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是F1,在最低点时绳上的拉力大小是F2.
      (3)如果要验证小球从最低点到最高点机械能守恒,张小明同学还需要测量的物理量有_____(填字母代号).戴小军同学还需要测量的物理量有______(填字母代号).
      A.小球的质量m B.轻绳的长度L C.小球运行一周所需要的时间T
      (4)根据张小明同学的思路,请你写出验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式:________________ (用题目所给得字母表示)
      (5)根据戴小军同学的思路,请你写出验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式:____________________ (用题目所给得字母表示)
      12.(12分)多用电表的原理如图为简易多用电表的电路图。图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250μA,内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1 V挡和5 V挡,直流电流1 mA挡和2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡。
      (1)图中的A端与______(填“红”或“黑”)色表笔相连接;
      (2)根据题给条件可得R1=________Ω,R2=________Ω,R4=________Ω,R5=________Ω。
      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)一半径为R的玻璃板球,O点是半球的球心,虚线OO´表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为,现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线,已知),求:
      (1)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
      (2)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。
      14.(16分)如图所示,在竖直分界线的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与之间有方向向上的匀强电场。在处有两个带正电的小球和,两小球间不发生电荷转移。若在两小球间放置一个被压缩且锁定的小型弹簧(不计弹簧长度),解锁弹簧后,两小球均获得沿水平方向的速度。已知小球的质量是小球的倍,电荷量是小球的倍。若测得小球在磁场中运动的半径为,小球击中屏的位置的竖直偏转位移也等于。两小球重力均不计。
      (1)将两球位置互换,解锁弹簧后,小球在磁场中运动,求两球在磁场中运动半径之比、时间之比;
      (2)若小球向左运动求、两小球打在屏上的位置之间的距离。
      15.(12分)如图所示,竖直放置的圆柱形密闭气缸,缸体质量m1=10kg,活动质量m2=2kg,横截面积S=2×10-3m²,活塞与一劲度系数k=1.0×103N/m的弹簧相连,当气缸下部被支柱支起时,弹簧刚好无伸长,此时活塞下部被封闭气柱长度L=20cm。试求:(已知大气压强为,设气缸足够长,且不计一切摩擦)
      (1)支柱移去前气体的压强;
      (2)若将气缸下的支柱移去,待气缸重新平衡时,缸体下降的高度为多少。
      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、D
      【解析】
      假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两车运动的速度—时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:


      则有:

      假设成立,由图象可知,车的加速度大小:

      故D符合题意,ABC不符合题意。
      2、C
      【解析】
      竖直向上抛砖是匀变速直线运动,经过3s减为0 ,可以从最高点开始逆向思维,把上升过程反过来看作自由落体运动。根据自由落体运动的公式,得第1s内,第2s内,第3s内的位移之比为
      从最高点开始,设第1s内位移为x ,则第2s内为3x,第3s内为5x。所以从最高点开始,砖块通过上抛第2s位移的后的位移为第2个x,通过第1s内位移的前的位移即为第9个x,按照自由落体公式可得
      所以
      所以ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A、由于q=It,q-t图像的斜率不变,所以电流不变,选项A错误;
      B、由图像可知,物体做匀速直线运动,合力为0,选项B错误;
      C、根据光电效应方程得,延长图像,图像的纵截距绝对值为逸出功,则与实线对应金属的逸出功比虚线的大,选项C正确;
      D、v-t图像斜率是加速度,斜率越来越小,加速度减小,则合力减小,选项D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      对情况一的整体受力分析,受重力、支持力和拉力:

      再对小球分析:


      联立①②③解得:,;
      再对情况二的小球受力分析,据牛顿第二定律,有:

      解得,由于M>m,所以;
      细线的拉力:

      A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      对小球N进行分析,分析其受力情况,设细绳与竖直方向夹角为,则有
      细绳与竖直方向夹角逐渐增大,增大,所以水平拉力增大;减小,所以绳子拉T增大;
      由于物块M始终静止在地面上,在水平方向,由平衡条件可得
      f=Tcsθ
      则地面对物块M的摩擦力f也变大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BCD
      【解析】
      A.物块在BC段,所受的摩擦力大小
      故A项错误;
      B.物块从顶端A到达C点,物块重力势能的减少量
      故B项正确;
      C.物块在通过BC段时,因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做功
      故C项正确;
      D.物块从顶端A到达C点,根据动能定理
      解得:物块到达C点的速度大小
      故D项正确。
      8、BD
      【解析】
      设向右为正方向,、球碰撞后球速度大小为,由题意有

      解得
      、球的碰撞前总动能
      碰撞后的总动能
      解得
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;
      B.物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;
      C.温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;
      D.气体的体积是所有气体分子占有空间的总和,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;
      E.气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。
      故选ABD。
      10、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      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、5.700 B A F2-F1=6mg
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器固定刻度读数为5.5 mm,可动刻度读数为20.0×0.01 mm,故最终读数为两者相加,即5.700 mm.
      (3)[2][3].根据小明同学的实验方案,小球在最高点的速度大小为
      v1=
      小球在最低点的速度大小为
      v2=
      设轻绳长度为L,则从最低点到最高点依据机械能守恒定律有
      化简得
      所以小明同学还需要测量的物理量是轻绳的长度L;根据小军同学的实验方案,设小球做圆周运动的半径为r,则小球在最低点有
      在最高点有
      从最低点到最高点依据机械能守恒定律有
      联立方程化简得
      F2-F1=6mg
      所以小军同学还需要测量的物理量就是小球的质量m.
      (4)[4].由(3)可知,根据小明同学的思路,验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式为
      (5)[5].由(3)可知,根据小军同学的思路,验证小球从最低点运动到最高点的过程中机械能守恒的表达式为
      F2-F1=6mg.
      12、黑 64 96 880 4000
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流表中电流“红进黑出”,所以 A 端应接黑色笔;
      (2)[2][3]与表头串联是电压表的改装,与表头并联是电流表的改装。当开关拨向1,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      当开关拨向2,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      联立两式可解得R1=64Ω,R2=96Ω;
      [4][5]当开关拨向4,此时电表为量程为1V的电压表,此时有
      当开关拨向5,此时电表为量程为5V的电压表,此时有
      联立两式解得R4=880Ω;R5=4000Ω。
      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)当光线在球面发生全反射,即入射角为临界角C时,入射光线到光轴距离最大,由
      解得
      (2)由折射定律可得
      由三角函数定义
      由正弦定理
      联立解得
      距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离为。
      14、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)两小球静止反向弹开过程,系统动量守恒有

      小球A、B在磁场中做圆周运动,分别有
      ,②
      解①②式得
      磁场运动周期分别为

      解得运动时间之比为
      (2)如图所示,小球A经圆周运动后,在电场中做类平抛运动。
      水平方向有

      竖直方向有

      由牛顿第二定律得

      解③④⑤式得

      小球B在电场中做类平抛运动,同理有

      由题意知

      应用几何关系得

      解①⑥⑦⑧⑨式得
      15、 (1);(2)36cm
      【解析】
      (1)支柱移去前,对活塞
      (2)支柱移去后重新平衡时,对气缸
      对整体
      解得
      根据玻意尔定律得
      解得
      由几何关系有

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