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      福建省永定一中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      福建省永定一中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份福建省永定一中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共17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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图,长为L、倾角的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为,取,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图像中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是( )
      A.F=2mgtanθB.F =mgcsθ
      C.F N=mgD.F N=2mg
      3、光电效应实验,得到光电子最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示。普朗克常量、金属材料的逸出功分别为( )
      A.,B.,C.,D.,
      4、如图所示为氢原子的能级图,用光子能量为的单色光照射大量处于基态的氢原子,激发后的氢原子可以辐射出几种不同频率的光,则下列说法正确的是( )
      A.氢原子最多辐射两种频率的光
      B.氢原子最多辐射四种频率的光
      C.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短
      D.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短
      5、2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器,开启了月球探测的新旅程,“嫦娥四号”于2019年1月3日10时26分成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地。探测器上有一可认为光滑的滑梯固定在月球表面上,将滑梯与月块表面的夹角调为,月球车从滑梯上由静止滑到底部的过程中下滑长度为L,所用时间为t,已知月球半径为R,则月球的第一宇宙速度为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力
      A.方向向左,大小不变
      B.方向向左,逐渐减小
      C.方向向右,大小不变
      D.方向向右,逐渐减小
      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、a、b两物体沿同一直线运动,运动的位置一时间()图像如图所示。分析图像可知( )
      A.时刻两物体的运动方向相同B.时间内的某时刻两物体的速度相等
      C.时间内a、b两物体运动的路程不等D.时刻b物体从后面追上a物体
      8、如图所示,质量相同的小球A、B通过质量不计的细杆相连接,紧靠竖直墙壁放置。由于轻微扰动,小球A、B分别沿水平地面和竖直墙面滑动,滑动过程中小球和杆始终在同一竖直平面内,重力加速度为g,忽略一切摩擦和阻力,下列说法正确的是( )
      A.B球沿墙下滑的过程中,两球及杆组成的系统机械能守恒但动量不守恒
      B.B球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,杆对A一直做正功
      C.B球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,地面对A的支持力先减小后增大
      D.当细杆与水平方向成30°角时,小球A的速度大小为v,可求得杆长为
      9、如图所示的电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,R为滑动变阻器,电容器的电容,闭合开关S,下列说法中正确的是( )
      A.将R的阻值调至时,电容器的电荷量为
      B.将R的阻值调至时,滑动变阻器的功率为最大值
      C.将R的阻值调至时,电源的输出功率为最大值
      D.在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,电容器的电荷量增加
      10、下列关于振动和波的说法,正确的是 。
      A.声波在空气中传播时,空气中各点有相同的振动频率
      B.水波在水面上传播时,水面上各点沿波传播方向移动
      C.声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长,容易发生衍射
      D.当两列波发生干涉时,如果两列波波峰在某质点相遇,则该质点位移始终最大
      E.为了增大干涉条纹间距,可将蓝光换成红光
      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)小明同学用如图所示装置验证机械能守恒定律,轻绳两端跨过转轴光滑的轻滑轮系着质量均为M的重物A和B,将质量为m的小砝码C挂在在物体B上,B下方距离为h处固定一个光电门,物块B装有一宽度很小的挡光片,测得挡光片宽度为d,将系统静止释放,当挡光片通过光电门(固定光电门的装置未画出)时,可通过计算机系统记录挡光时间△t。改变高度差h,重复实验,采集多组h和△t的数据。
      (1)若某次记录的挡光时间为△t1,则挡光片到达光电门处时B的速度大小为__。
      (2)小明设想,为了确定△t与h的关系,可以分别对△t与h取对数,并以lg△t为纵轴,以lgh为横轴建立坐标系,得到的lg△t﹣lgh图线为一直线,该直线的斜率为__。
      (3)若lg△t﹣lgh图线与纵轴交点坐标为c,若机械能守恒,可以得到该地重力加速度g=__。
      12.(12分)某实验小组在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,如图甲所示。双缝间距d = 0.20mm,测得屏与双缝间的距离L = 500mm。然后,接通电源使光源正常工作:
      (1)某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准亮条纹A的中心,如图乙所示,则游标卡尺的读数为_________cm;然后他继续转动手轮,使分划板中心刻线对准亮条纹B的中心,若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的________cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;入射光的波长λ=_________m;
      (2)若实验中发现条纹太密,可采取的改善办法有_________________(至少写一条)。
      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)牛顿说:“我们必须普遍地承认,一切物体,不论是什么,都被赋予了相互引力的原理”.任何两个物体间存在的相互作用的引力,都可以用万有引力定律计算,而且任何两个物体之间都存在引力势能,若规定物体处于无穷远处时的势能为零,则二者之间引力势能的大小为,其中m1、m2为两个物体的质量, r为两个质点间的距离(对于质量分布均匀的球体,指的是两个球心之间的距离),G为引力常量.设有一个质量分布均匀的星球,质量为M,半径为R.
      (1)该星球的第一宇宙速度是多少?
      (2)为了描述电场的强弱,引入了电场强度的概念,请写出电场强度的定义式.类比电场强度的定义,请在引力场中建立“引力场强度”的概念,并计算该星球表面处的引力场强度是多大?
      (3)该星球的第二宇宙速度是多少?
      (4)如图所示是一个均匀带电实心球的剖面图,其总电荷量为+Q(该带电实心球可看作电荷集中在球心处的点电荷),半径为R,P为球外一点,与球心间的距离为r,静电力常量为k.现将一个点电荷-q(该点电荷对实心球周围电场的影响可以忽略)从球面附近移动到p点,请参考引力势能的概念,求电场力所做的功.
      14.(16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。
      15.(12分)如图所示,导热缸体质量M=10kg,气缸内轻质活塞被一劲度系数k=100N/cm的轻弹簧竖直悬挂于天花板上。轻质活塞封闭一定质量的理想气体(气体重力不计),环境温度为T1=300K时,被封气柱长度cm,缸口离天花板高度h=1cm,已知活塞与缸壁间无摩擦,活塞横截面积S=1×10-2m2,大气压强p0=1.0×105Pa且保持不变,重力加速度g=10m/s2.求:
      ①环境温度降到多少时缸口恰好接触天花板;
      ②温度降到多少时天花板对缸体的压力等于缸体重力(缸口与天花板接触点不完全密闭)。
      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】
      ABCD.开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,当物块与传送带共速时,因
      所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速运动,直到速度为零,ACD错误B正确。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN,三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下:
      由图可知△OAB∽△GFA,即:
      解得:
      FN=G=mg
      A. F=2mgtanθ,与分析不符,故A错误;
      B. F =mgcsθ,与分析不符,故B错误;
      C. F N=mg,与分析相符,故C正确;
      D. F N=2mg,与分析不符,故D错误;
      故选:C。
      3、A
      【解析】
      根据得纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于b,图线的斜率
      故A正确,BCD错误;
      故选A。
      4、D
      【解析】
      AB.基态的氢原子吸收的能量后会刚好跃迁到能级,大量氢原子跃迁到的能级后最多辐射种频率的光子,所以AB均错误;
      CD.由公式以及,知能级间的能量差越大,辐射出的光子的频率越大,波长就越短,从到能级间的能量差最大,辐射的光波长最短,C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      月球车从滑梯上的运动过程,根据位移时间公式有
      根据牛顿第二定律得
      设月球的第一宇宙速度为v, 则有
      联立得,ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A.
      考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法.
      【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力).
      整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题.通常在分析外力对系统的作用时,用整体法.
      2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力.
      隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用.在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法.
      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.图像的切线斜率表示速度,时刻a的速度为正、b的速度为负,运动方向相反,选项A错误;
      B.如图所示,时间内有一点N,在这一点b图像的斜率与a图像的斜率相等,即二者速度相等(临界点),选项B正确。
      C.时刻和时刻,二者位置坐标均相等,则时间内两物体位移相等。但该过程中,a始终正向运动,b先负向、后正向运动,则二者运动的路程不等,选项C正确。
      D.时刻两物体在同一位置,之前一段时间二者速度方向相同,且b的速度大于a的速度,则b从后面追上a。选项D正确;
      故选BCD.
      8、AD
      【解析】
      A.B球沿墙下滑的过程中,系统受到的力只有重力做功,所以机械能守恒,但是由于合外力不等于零,所以动量不守恒,故A正确;
      BC.初始时刻A球的速度为零,当B球到达水平面时,B的速度向下,此时B球沿着细杆方向的分速度为零,所以此时A球的速度为零,那么在向右端过程中A球必定先加速运动再做减速运动,杆对球A先施加斜向下的推力做正功,此时A对地面压力大于自身重力,后施加斜向上的拉力做负功,此时A对地面压力小于自身重力,故B、C错误;
      D.小球A的速度为时,设小球B的速度大小为,则有
      解得
      两球下滑过程中系统的机械能守恒,则有
      联立解得
      故D正确;
      故选AD。
      9、AB
      【解析】
      将R的阻值调至,两端的电压为,根据公式,代入数据解得电容器的电荷量为,故A正确;根据公式,可知滑动变阻器的功率,可知当时,最小,则最大,故B正确;电源的输出功率,当时,电源输出功率最大,故C错误;在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,其接入电路的电阻减小,滑动变阻器两端的电压减小,电容器两极板间电压减小,电容器的电荷量减小,故D错误.
      10、ACE
      【解析】
      A.声波在空气中传播时,根据波的形成原理可知,空气中各点有相同的振动频率,故A正确;
      B.水波在水面上传播时,水面上各点不会随着波传播方向而移动,故B错误;
      C.声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长,容易发生明显的衍射现象,故C正确;
      D.当两列波发生干涉时,如果两列波波峰在某点相遇时,则该质点位移此时最大,然后会变小,当平衡位置相遇时,则位移为零,故D错误;
      E.根据干涉条纹间距公式,可知,为了增大干涉条纹间距,可将蓝光换成红光,即波长变长,故E正确。
      故选ACE。
      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、
      【解析】
      (1)[1]根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,挡光片到达光电门处的速度大小为:
      (2)[2]系统重力势能的减小量等于系统动能的增加量,有:
      即:
      整理可得:
      若图线为一直线,则该图线的斜率为
      (3)[3]根据得:
      则有:
      所以有:
      可知纵轴截为:
      解得:
      12、1.11 2.3 减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L
      【解析】
      (1)[1][2].游标卡尺的读数为1.1cm+0.1mm×1=1.11cm;若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的2.3cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;
      [3].条纹间距
      则根据可得
      (2)[4].若实验中发现条纹太密,即条纹间距太小,根据可采取的改善办法有:减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L。
      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);(4)
      【解析】
      (1)设靠近该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速度大小为,万有引力提供卫星做圆周运动的向心力

      解得: ;
      (2)电场强度的定义式
      设质量为m的质点距离星球中心的距离为r,质点受到该星球的万有引力

      质点所在处的引力场强度

      该星球表面处的引力场强度
      (3)设该星球表面一物体以初速度向外抛出,恰好能飞到无穷远,根据能量守恒定律

      解得: ;
      (4)点电荷-q在带电实心球表面处的电势能
      点电荷-q在P点的电势能
      点电荷-q从球面附近移动到P点,电场力所做的功
      解得: .
      14、 (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
      15、①290K;②248.9K。
      【解析】
      ①在环境温度下降到缸口恰好接触天花板的过程中,气体压强不变,弹簧的长度不变,由盖-吕萨克定律有:
      解得
      T2=290K
      ②初态整体受力平衡,设弹簧伸长量为x1,则有
      kx1=Mg
      解得
      x1=1cm
      天花板对缸体的压力等于缸体的重力时
      FN=Mg
      FN+Mg=kx2
      x2=2cm
      △x=x1-x2
      初态缸体平衡,有
      p1S+Mg=p0S
      末态缸体平衡,有

      根据理想气体状态方程:

      解得
      T3=248.9K

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