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      福建省闽侯市第六中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      福建省闽侯市第六中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份福建省闽侯市第六中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、在两个边长为的正方形区域内(包括四周的边界)有大小相等、方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小为。一个质量为,带电量为的粒子从点沿着的方向射入磁场,恰好从点射出。则该粒子速度大小为( )
      A.B.C.D.
      2、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
      A.B.
      C.D.
      3、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是
      ①加速度②电场强度③电容④电流⑤导体电阻⑥磁感应强度
      A.①③⑤⑥B.②③⑤⑥C.②③④⑥D.①③④⑥
      4、如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球A和B,其质量,B球上固定一轻质弹簧。A球以速率v去碰撞静止的B球,则( )
      A.A球的最小速率为零
      B.B球的最大速率为v
      C.当弹簧恢复原长时,B球速率最大
      D.当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小
      5、如图所示,强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p,另一端套在图钉A上,图钉A正上方有距它h的图钉B,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A,则
      A.小球继续做匀速圆周运动
      B.小球做远离O的曲线运动,直到被图钉B拉住时停止
      C.小球做匀速直线运动,直到被图钉B拉住时再做匀速圆周运动
      D.不管小球做什么运动,直到被图钉B拉住时小球通过的位移为h
      6、科幻电影《流浪地球》讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后,地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是( )
      A.公转周期之比为
      B.向心加速度之比为
      C.动能之比为
      D.万有引力之比为
      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,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      8、2019 年北京时间 4 月 10 日 21 时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动.黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随很多新奇的物理现象.传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来.但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“黑洞温度”T: ,其中 h 为普朗克常量,c 为真空中的光速,G 为万有引力常量,M 为黑洞质量,k 是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”.以下能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图所示,一质量为的小物块(可视为质点)从高处的点由静止沿光滑的圆弧轨道滑下,进入半径为竖直圆环轨道,与圆环轨道的动摩擦因数处处相同,当到达圆环轨道的顶点时,小物块对圆环轨道的压力恰好为零。之后小物块继续沿滑下,进入光滑轨道,且到达高度为的点时速度为零,则下列说法正确的是( )(取)
      A.小物块在圆环最高点时的速度为B.小物块在圆环最高点时的速度为
      C.的值可能为D.的值可能为
      10、下列说法正确的有
      A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
      B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大
      C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的
      D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量
      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)某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,A、B为固定在铁架台上的光电门,计时电脑记录小球通过光电门的时间,使用该装置研究小球下落运动过程中的机械能情况。计时电脑记录小球通过A、B两光电门的遮光时间分布是和,当地的重力加速度为g。
      (1)用20分度游标卡尺测量小球直径,刻度线如图乙所示,则______cm;
      (2)为了验证小球自A到B过程中机械能是否守恒,还需要进行哪些实验测量____
      A.用天平测出小球的质量
      B.测出小球到光电门A的竖直高度
      C.A、B光电门中点间的竖直高度
      (3)根据实验测得的物理量,如果满足________关系,即能证明小球在自A到B过程中机械能守恒;
      (4)若计时电脑还记录了小球自A到B的时间,本实验还可以测量当地的重力加速度,则重力加速度________。(使用、、和表示)
      12.(12分)某兴趣小组用如图所示的办法来测玻璃的折射率,找来一切面为半球的透明玻璃砖和激光发生器。若激光垂直底面半径从点射向玻璃砖,则光线沿着___________射出;若将激光发生器向左移动,从点垂直底面射向玻璃砖,光线将沿着如图所示的方向从点射出,若想求此玻璃砖的折射率,需要进行以下操作:
      (a)测玻璃砖的半径:____________。
      (b)入射角的测量:__________,折射角的测量:_______。
      (c)玻璃砖的折射率计算表达式:_______________。
      (d)将激光束继续向左移动到点,刚好看不到出射光线,则临界角即等于图中_______。
      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)质量为m的小滑块自圆弧形轨道上端由静止滑下,如图所示,圆弧形轨道半径为R,高度为h。A点为弧形轨道与水平桌面的平滑连接点。滑块离开桌面后恰好落入静止在水平地面上的装满沙的总质量为M的小车中,桌面到小车上沙平面的高度也是h。木块落入车内与沙面接触直到相对静止经过的较短时间为t。试回答下列问题:(所有接触面的摩擦不计,重力加速度g已知,小车高度不计。)
      (1)滑块经过A点前后对轨道和桌面的压力F1、F2各多大?
      (2)小车最终的速度是多大?
      (3)滑块落入车中直到相对车静止的过程中小车对地面的平均压力多大?
      14.(16分)如图所示,MN为光滑的水平面,NO是一长度s=1.25m、倾角为θ=37°的光滑斜面(斜面体固定不动),OP为一粗糙的水平面。MN、NO间及NO、OP间用一小段光滑圆弧轨道相连。一条质量为m=2kg,总长L=0.8m的均匀柔软链条开始时静止的放在MNO面上,其AB段长度为L1=0.4m。链条与OP面的摩擦系数μ=0.5。(g=10m/s2,sin37°=0.1.cs37°=0.8)现自由释放链条,求:
      (1)链条的A端滑到O点时,链条的速率为多大?
      (2)链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离为多大?
      15.(12分)在xOy平面的x轴上方区域范围内存在着范围足够大的匀强磁场(如图甲所示)。在空间坐标(x=0,y=a)处有一粒子源,在某一时刻向平面内各个方向均匀发射N个(N足够大)质量为m、电荷量为-q,速度为v0的带电粒子:(不计粒子重力及粒子间的相互作用,题中N、a 、m、-q、v0均为已知量)
      (1)若放射源所发出的粒子恰好有不能到达x轴,求磁感应强度为多大;
      (2)求解第(1)问中,x轴上能接收到粒子的区域长度L;
      (3)若磁场仅限制在一个半径为a的圆形区域内,圆心在坐标处。保持磁感应强度不变,在x轴的正半轴 区间上铺设挡板,粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上并被挡板吸收,求: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。
      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】
      由题意分析可知粒子从BE中点G飞出左边磁场,作FG的垂直平分线交FA的延长线于点O,点O为圆心,如图所示
      根据几何知识,有
      与相似,则有
      解得

      又因为
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动; 冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      ①加速度与速度的变化量无关,所以加速度属于比值定义法;②电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以电场强度不属于比值定义法;③电容是由电容器本身的性质决定,其大小与带电量以及两板间的电压无关,所以电容属于比值定义法;④电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定,单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度,电流属于比值定义法;⑤电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关,所以导体的电阻不属于比值定义法;⑥磁感应强度与放入磁场中的电流元无关,所以属于比值定义法;
      A. ①③⑤⑥与分析不符,故A错误;
      B. ②③⑤⑥与分析不符,故B错误;
      C. ②③④⑥与分析不符,故C错误;
      D. ①③④⑥与分析相符,故D正确。
      4、C
      【解析】
      分析小球的运动过程:A与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对A产生向左的弹力,对B产生向右的弹力,A做减速运动,B做加速运动,当B的速度等于A的速度时压缩量最大,此后A球速度继续减小,B球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧第一次恢复原长时,B球速率最大,A球速度最小,此时满足
      解得
      因为,可知A球的最小速率不为零,B球的最大速率大于v,选项ABD错误,C正确。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      ABC.拔掉钉子A后,小球沿切线飞出,做匀变速直线运动,知道线环被钉子B套住,之后细线的拉力提供向心力,小球再做匀速圆周运动,故C正确,AB错误。
      D,知道线环被钉子B套住前,匀速运动的位移为,故D错误。
      6、C
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故A错误;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      动能
      代入数据计算解得动能之比为
      故C正确;
      D.万有引力
      代入数据计算解得
      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、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      【点睛】
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      8、BCD
      【解析】
      根据得
      h的单位为J•s=Nms=kg•m2/s,c的单位是m/s,G的单位是N•m2/kg2=kg•m3/s2,M的单位是kg,T的单位是K,代入上式可得k的单位是 ,不等于。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论相符,选项C正确;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      9、AD
      【解析】
      AB.小物块在圆环最高点时有
      解得
      所以A正确,B错误;
      CD.过程克服摩擦力做的功为
      过程克服摩擦力做的功为,因该过程小物块与轨道的平均压力小于过程,则摩擦力也小,则有
      过程,由动能定理得
      解以上各式得
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      10、AB
      【解析】
      A.衍射是波动性的体现,A正确;
      B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;
      C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的
      D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;
      故选AB。
      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、1.025 C
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺刻度为10mm,游标尺刻度为5×0.05mm=0.25mm,所以小球直径
      =10mm+0.25mm=10.25mm=1.025cm
      (2)[2]如果机械能守恒,则小球减小的重力势能等于增加的动能,则

      所以不需要测量小球的质量。研究的过程是小球在两光电门之间的能量变化,需要A、B光电门中点间的竖直高度。故AB错误,C正确。
      (3)[3]由以上分析可知,如果满足,即能证明小球在自A到B过程中机械能守恒。而

      (4)[4]根据匀变速运动的速度时间关系,有

      12、方向 在白纸上描出两点,并测出长 连接,入射光线与的夹角为 与出射光线的夹角为
      【解析】
      [1].当光线垂直质界面射入时,传播方向不发生改变,故从点垂直底面射向玻璃砖的光线将沿方向射出。
      (a)[2].记录出射点,连接,长即为半径。
      (b)[3][4].连接即为法线,入射光线与夹角为入射角,出射光线与夹角为折射角。
      (c)[5].由折射率公式知
      (d)[6].当光线从点入射时恰好发生全反射,即此时等于临界角。
      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)滑块沿弧形轨道下滑的过程中

      经过A点前的瞬间:
      所以:

      经过A点后,滑块沿桌面匀速直线运动,所以经过A点的瞬间:

      (2)滑块离开桌面做平抛运动
      落入车内时,竖直方向分速度

      水平方向分速度
      滑块与小车水平方向动量守恒,则:
      解得:

      (3)由动量定理:
      解得:
      由牛顿第三定律可知,小车对地的压力

      14、 (1)3m/s;(2)0.98m。
      【解析】
      (1)链条的A端滑到O点的过程中,因为只有重力做功,所以机械能守恒,根据机械能守恒定律即可求得链条A端滑到O点时的速率;
      (2)摩擦力随距离均匀增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功;从链条的A端滑到O点到最终链条停下的过程,由动能定理可求得停下时的C端距O点的距离。
      【详解】
      (1)链条的A端滑到O点的过程中,因为只有重力做功,所以机械能守恒。设水平面为重力势能的零点。链条开始运动时的机械能为E1,设AB段链条质量为m1=1.0kg,BC段链条质量为m2=1.0kg,则:
      解得:
      因为s>L,链条的A端滑到O点时,C点已在斜面上。设此时的机械能为E2,则有:
      由机械能守恒定律,链条的A端滑到O点时的速率v,则有:

      (2)链条在开始进入水平面阶段,摩擦力是变力;但摩擦力随距离均匀增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功,从链条的A端滑到O点到最终链条停下的过程,由动能定理:
      链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离x,解得:

      【点睛】
      本题考查动能定理以及机械能守恒定律的应用,要注意正确分析物理过程,明确摩擦力功的计算方法,知道虽然摩擦力是变力,但由于其均匀变化,故可以利用平均值求解摩擦力的功。
      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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