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      福建省永春一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      福建省永春一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份福建省永春一中2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,文件包含教学课件《语文园地三》pptx、教学设计《语文园地三》doc、TimesNewRomanttf、方正姚体TTF、方正字迹-顾建平楷书简ttf、方正字迹-黄登荣行楷简TTF、楷体ttf、黑体ttf、七彩-小柳树和小枣树mp4、十二生肖的故事mp4等10份课件配套教学资源,其中PPT共0页, 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、2016年2月,物理学界掀起了“引力波”风暴,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。据报道,各种各样的引力波探测器正在建造或者使用当中。可能的引力波探测源包括致密双星系统(白矮星、中子星和黑洞)。若质量分别为m1和m2的A、B两天体构成双星,如图所示。某同学由此对该双星系统进行了分析并总结,其中结论不正确的是( )
      A.A、B做圆周运动的半径之比为m2:m1
      B.A、B做圆周运动所需向心力大小之比为1:1
      C.A、B做圆周运动的转速之比为1:1
      D.A、B做圆周运动的向心加速度大小之比为1:1
      2、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( )
      A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度
      3、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则( )
      A.地球和该星球质量之比为
      B.地球和该星球第一宇宙速度之比为
      C.地球和该星球瓦解的角速度之比为
      D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为
      4、如图所示物块A和B的质量分别为4m和m,开始A、B均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上运动.已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动中,物块A和B的加速度分别为
      A.aA=g,aB=5gB.aA=aB=g
      C.aA=g,aB=3gD.aA=0,aB=2g
      5、一试探电荷在电场中自A点由静止释放后,仅在电场力的作用下能经过B点。若、分別表示A、B两点的电势,EA、EB分别表示试探电荷在A、B两点的电势能,则下列说法正确的是( )
      A.>B.EA > EB
      C.电势降低的方向就是场强的方向D.电荷在电势越低的位置其电勢能也越小
      6、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      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,均匀细杆AB质量为M,A端装有转轴,B端连接细线通过滑轮和质量为m的重物C相连,若杆AB呈水平,细线与水平方向夹角为θ时恰能保持平衡,则下面表达式中正确的是( )
      A.M=2msinθB.滑轮受到的压力为2mg
      C.杆对轴A的作用力大小为mgD.杆对轴A的作用力大小
      8、宽度L=3m的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,一单匝正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻r=0.50,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,规定逆时针方向为电流的正方向,金属框穿过磁场区的过程中,金属框中感应电流I和ab边两端的电压U的图线正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.水平恒力大小为3mg
      B.滑块匀速运动的速度大小为
      C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
      D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
      10、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )
      A.粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等
      B.板间电场强度大小为
      C.若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子不会垂直打在光屏上
      D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上
      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)用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示,其读数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示,其读数a=________mm。
      12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流.现有如下器材:
      直流电源(电动势1.2V,内阻不计)
      电流表A1(量程1A,内阻约2.1Ω)
      电流表A2(量程622mA,内阻约5Ω)
      电压表V1(量程1V,内阻约1kΩ)
      电压表V2(量程15V,内阻约222kΩ)
      滑动变阻器R1(阻值2~12Ω,额定电流1A)
      滑动变阻器R2(阻值2~1kΩ,额定电流122mA)
      (1)在该实验中,电流表应选择______(填“A1”或“A2”),电压表应选择______(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择 ________(填“R1”或“R2”).
      (2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图________________.
      (1)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好.但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为___________.
      (4)如图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线.若将该灯泡与一个6.2Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=______W(保留两位有效数字).(若需作图,可直接画在图中)
      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)如图 1 所示,在直角坐标系 xOy 中,MN 垂直 x 轴于 N 点,第二象限中存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,Oy 与 MN 间(包括 Oy、MN)存在均匀分布的磁场,取垂直纸面向里为磁场的正方向,其感应强度随时间变化的规律如图 2 所示。一比荷的带正电粒子(不计重力)从 O 点沿纸面以大小 v0=、方向与 Oy 夹角θ=60°的速度射入第一象限中,已知场强大小 E=(1+) ,ON=L
      (1)若粒子在 t=t0 时刻从 O 点射入,求粒子在磁场中运动的时间 t1;
      (2)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,恰好垂直 y 轴进入电场,之后从 P 点离开电场, 求从 O 点射入的时刻 t2 以及 P 点的横坐标 xP;
      (3)若粒子在 0~t0 之间的某时刻从 O 点射入,求粒子在 Oy 与 MN 间运动的最大路程 s。
      14.(16分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:
      (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?
      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?
      15.(12分)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:
      (1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;
      (2)该跳跃者所用弹性绳的原长;
      (3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。
      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】
      AB.因为两天体的角速度相同,由万有引力提供向心力
      可知两天体的向心力大小相等,半径之比为
      AB正确;
      C.根据角速度与转速的关系
      可知两天体转速相同,C正确;
      D.由

      D错误。
      本题选不正确的,故选D。
      2、A
      【解析】
      根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:
      可得
      同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      AD.人的作用力是固定的,则由:
      F=m1g地=m2g星
      而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:
      则:
      AD错误;
      B.第一宇宙速度
      解得:
      则:
      B错误;
      C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:
      得:
      C正确。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      在竖直向上拉力F=6mg时,此时A、B受的拉力分别为3mg、3mg,对A因为3mg<4mg,故物体A静止,加速度为0;对物体B
      3mg-mg=maB
      解得
      aB=2g
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.当试探电荷带正电时,,当试探电荷带负电时,由于试探电荷所带电荷性质未知,故A错误;
      B.因试探电荷由静止释放,只在电场力作用下能从A运动到B,故无论带何种电荷,电场力总对电荷做正功,电荷的电势能一定减小,故B正确;
      C.电势降落最快的方向是场强的方向,故C错误;
      D.负电荷在电势越低的位置电势能越高,故D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      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、ACD
      【解析】
      考查共点力作用下物体的平衡问题。
      【详解】
      A.由题可以知道,C物体受到重力和绳子的拉力处于平衡状态,所以绳子的拉力与C物体的重力大小相等,为mg;对杆AB进行受力分析如图:
      设AB杆的长度为L,由图可以知道杆的重力产生,的力矩是顺时针方向的力矩,力臂的大小是绳子的拉力产生的力矩是逆时针方向的力矩,力臂的大小是,过转轴的力不产生力矩,由力矩平衡得:
      所以:
      A正确;
      B.由题图可以知道,两根绳子的拉力的方向之间有夹角所以两根绳子的拉力的合力大小要小于2mg,即滑轮受到的压力小于2mg,B错误;
      C.由受力图可以知道轴A对杆的作用力的方向的反向延长线一定过绳子的拉力的延长线与重力的作用线的交点,因为重力的作用线过杆的中点,所以可以知道力F与绳子的拉力与水平方向之间的夹角是相等的,并且:
      所以F与绳子的拉力的大小也相等,即
      则杆对轴A的作用力大小为mg,C正确;
      D.联立可得:
      所以杆对轴A的作用力大小也可以表达为:,D正确。
      故选ACD。
      8、AD
      【解析】
      线框刚进入磁场,cd边切割磁感线,根据右手定则或楞次定律,可以判断出感应电流的方向为逆时针(为正方向),电流的大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      线框全部进入磁场,穿过线框的磁通量为零没有感应电流,但ab和cd两条边同时切割磁感线,产生感应电动势,相当于两节电池并联
      V
      最后线框穿出磁场,ab边切割磁感线,相当于电源,根据右手定则或楞次定律判断出感应电流的方向为顺时针(为负方向),电流大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:
      解得:
      F=3mg
      故A正确;
      B.根据动能定理有:
      解得
      v=
      故B错误;
      C.由牛顿第二定律得
      解得
      a=
      故C正确;
      D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得
      解得
      故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
      故选AC。
      10、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      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、20.15 1.730
      【解析】
      [1].样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm;
      [2].样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。
      12、A2 V1 R1 h 2.17W(2.15W~2.18W)
      【解析】
      (1)[1]灯泡额定电流
      I=P/U=1.5/1A=2.5A,
      电流表选A2(量程622mA,内阻约5Ω);
      [2]灯泡额定电压为1V,如果选择15V量程则误差太大,故电压表只能选V1(量程1V,内阻约1kΩ);
      [1]描述小灯泡的伏安特性曲线,要求电流从零开始变化,需采用分压电路.为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选:R1(阻值2∼12Ω,额定电流1A);
      (2)[4]由实物电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法.根据实物电路图作出电路图,如图所示:
      [5]小灯泡的亮度可以发生变化,但电压表、电流表无法调为零,说明分压电路变成限流电路,导线h断路;
      (4)[6]电动势为1V的电源与6.2Ω的定值电阻串联组成等效电源,在灯泡伏安特性曲线中作出等效电源的U−I图象,如图所示:
      两图象的交点坐标值为:
      U=1.2V,I=2.1A,
      灯泡功率为:
      P=UI=1.2V×2.1A≈2.16W.
      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)(5+)L
      【解析】
      (1)若粒子在t0时刻从O点射入,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,如图所示:
      由几何关系可知圆心角
      洛伦兹力提供向心力,则
      已知
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      符合题意。
      (2)由(1)可知
      解得
      设t2时刻粒子从点射入时恰好垂直轴进入电场,如图所示:

      解得
      粒子在电场中做类平抛运动,分解位移
      根据牛顿第二定律有
      解得
      (3)粒子在磁场中转动,已知周期
      运动轨迹如图所示:

      由于
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,时刻运动到,则
      粒子从点开始恰好做匀速圆周运动一圈回到点,后沿做直线运动,则
      因为
      恰好等于的长度,所以最大路程为
      14、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:
      解得:
      在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有:
      其中:,,解得:

      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:
      解得:

      15、 (1) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s
      【解析】
      (1)由图象可知,运动员的重力
      mg=500N,
      弹性绳对跳跃者的最大弹力
      Fm=1500N
      对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:
      联立解得:运动员的最大加速度
      (2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s
      这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长
      (3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
      由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
      弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
      第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
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