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      福建省尤溪县第七中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      福建省尤溪县第七中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份福建省尤溪县第七中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共21页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      2、A、B两小车在同一直线上运动,它们运动的位移s随时间t变化的关系如图所示,已知A车的s-t图象为抛物线的一部分,第7s末图象处于最高点,B车的图象为直线,则下列说法正确的是( )
      A.A车的初速度为7m/s
      B.A车的加速度大小为2m/s2
      C.A车减速过程运动的位移大小为50m
      D.10s末两车相遇时,B车的速度较大
      3、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
      A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量
      4、空间存在一静电场,x轴上各点电势随x变化的情况如图所示。若在-x0处由静止释放一带负电的粒子,该粒子仅在电场力的作用下运动到x0的过程中,下列关于带电粒子的a-t图线,v-t图线,Ek-t图线,Ep-t图线正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
      A.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等
      B.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等
      C.若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍
      D.若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍
      6、如图所示,将两个质量均为m,带电量分别为+q、﹣q的小球a、b用绝缘细线悬挂于O点,置于水平方向的匀强电场中,用力F拉小球a,使整个装置处于平衡状态,且悬线Oa与竖直方向的夹角为30°.则F的大小可能为( )
      A.mg B.mg C.mg D.mg
      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、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( )
      A.小物块的质量为5kg
      B.在B点,
      C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
      D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小
      8、 “HAT-P-1”是迄今为止发现的河外星系最大的行星,围绕某恒星A做圆周运动,“HAT-P-1”距离地球的间距大约为450光年。另观测到该行星的半径为R,已知在该行星表面的重力加速度为g。由以上条件可求解的物理量是( )
      A.恒星A的密度B.行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度
      C.行星“HAT-P-1”绕恒星A运行的周期D.绕“HAT-P-1”运行的卫星的最小周期
      9、物流中心通过吊箱将物体从一处运送到另一处。简化后模型如图所示,直导轨与圆弧形导轨相连接,为圆弧最高点,整个装置在竖直平面内,吊箱先加速从点运动到点,再匀速通过段。关于吊箱内物体的受力情况,下列描述正确的是( )
      A.吊箱经过段时,物体对吊箱底板的压力等于物体的重力
      B.吊箱经过点时,物体处于超重状态,且受到水平向右的摩擦力
      C.吊箱经过点时,物体处于失重状态,对吊箱底板的压力小于其重力
      D.吊箱经过点时,物体对吊箱底板的摩擦力水平向左
      10、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
      A.小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
      B.小球B的机械能一直减小
      C.小球B落地的速度大小为
      D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
      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)某实验小组用如图甲所示的实验装置进行“测量重力加速度”并“验证机械能守恒定律”两个实验。该小组把轻质细绳的一端与一个小球相连,另一端系在力传感器的挂钩上,整个装置位于竖直面内,将摆球拉离竖直方向一定角度,由静止释放,与传感器相连的计算机记录细绳的拉力F随时间t变化的图线。
      (1)首先测量重力加速度。将摆球拉离竖直方向的角度小于5°,让小球做单摆运动,拉力F随时间t变化的图线如图乙所示。
      ①图可知该单摆的周期T约为________s(保留两位有效数字)。
      ②该小组测得该单摆的摆长为L,则重力加速度的表达式为________(用测量或者已知的物理量表示)。
      (2)然后验证机械能守恒定律。将摆球拉离竖直方向较大角度后由静止释放,拉力F随时间t变化的图线如图丙所示。
      ①要验证机械能守恒,还需要测量的物理量是_________。
      ②若图中A点的拉力用F1表示,B点的拉力用F2表示,则小球从A到B的过程中,验证机械能守恒的表达式为_____________(填表达式前的字母序号)。
      A. B. C
      12.(12分)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
      A.多用电表
      B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω)
      C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω)
      D.定值电阻R0(20 Ω)
      E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω)
      F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω)
      G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)
      H. 开关一个及导线若干
      (1)用多用电表欧姆表“×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。
      (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。
      (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________)
      (4)补全实验步骤:
      a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”);
      b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;
      c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2;
      d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(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)如图所示是研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在xOy平面坐标系的第一象限内,存在两个电场强度大小均为E,方向分别水平向左和竖直向上的匀强电场区域Ⅰ和Ⅱ。两电场的边界均是边长为L的正方形,位置如图所示。(不计电子所受重力)
      (1)在Ⅰ区域AO边的中点处由静止释放电子,求电子离开Ⅱ区域的位置坐标;
      (2)在电场区域Ⅰ内某一位置(x、y)由静止释放电子,电子恰能从Ⅱ区域右下角B处离开,求满足这一条件的释放点x与y满足的关系。
      14.(16分)如图所示,T形活塞将绝热汽缸内的气体分隔成A、B两部分,活塞左、右两侧截面积分别为S1、S2,活塞与汽缸两端的距离均为L,汽缸上有a、b、c三个小孔与大气连通,现将a、b两孔用细管(容积不计)连接.已知大气压强为p0,环境温度为T,活塞与缸壁间无摩擦.
      (1)若用钉子将活塞固定,然后将缸内气体缓慢加热到T1,求此时缸内气体的压强;
      (2)若气体温度仍为T0,拔掉钉子,然后改变缸内气体温度,发现活塞向右缓慢移动了ΔL的距离(活塞移动过程中不会经过小孔),则气体温度升高还是降低?变化了多少?
      15.(12分)如图,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p1.
      (1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;
      (2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p1S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.
      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】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      2、B
      【解析】
      AB.A车做匀变速直线运动,设A车的初速度为,加速度大小为,由图可知时,速度为零,由运动学公式可得:
      根据图象和运动学公式可知时的位移为:
      联立解得,,故选项B正确,A错误;
      C.A车减速过程运动的位移大小为,故选项C错误;
      D.位移时间图象的斜率等于速度,10s末两车相遇时B车的速度大小为:
      A车的速度为:
      两车的速度大小相等,故选项D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大.根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和.
      【详解】
      A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由动能定理:WF+WG+W安=△EK
      得WF+W安=△EK+mgh
      即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量.故A正确.
      B.由动能定理,动能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和.故B错误.
      C.棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量.故C错误.
      D.棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量.故D错误
      【点睛】
      本题运用功能关系分析实际问题.对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏.
      4、B
      【解析】
      AB、由图可知,图像的斜率表示电场强度,从到的过程中电场强度先减小后增大,受到沿x轴正方向的电场力先减小后增大,粒子的加速度也是先减小后增大,在位置加速度为零;粒子在运动过程中,粒子做加速度运动,速度越来越大,先增加得越来越慢,后增加得越来越快,故B正确,A错误;
      C、粒子在运动过程中,受到沿x轴正方向的电场力先减小后增大,根据动能定理可知图像的斜率先变小再变大,在位置的斜率为零,故C错误;
      D、由于粒子带负电,根据电势能可知,变化规律与变化规律相反,故D错误;
      图线正确的是选B。
      5、B
      【解析】
      A.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相反,在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度可能不相等,故A项错误;
      B.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相同,t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等,故B项正确;
      C.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t和(t+△t)时刻振子的位移有可能相同或相反,所以△t有可能不等于的整数倍,故C项错误;
      D.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定不等于T的整数倍,故D项错误。
      6、A
      【解析】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时的受力图如图,根据平衡条件得知: F与T的合力与重力2mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子a垂直时,F有最小值,即图中2位置,F的最小值为:,所以F的大小可能为mg,其他值不可能,故A正确,B、C、D错误;
      故选A。
      【点睛】
      关键是运用图解法确定出F的最小值,以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件,分析F的最小值,从而分析F的可能值。
      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、BC
      【解析】
      A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据
      Ep=mgh=mgOAsin30°

      m=10kg
      故A错误;
      B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为
      EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J
      由前面的分析可知物块的总能量是
      E=100J
      根据
      E=EpB+E电
      可得
      E电=25J
      故B正确;
      C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;
      D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AC.本题中不知道行星“HAT-P-1”绕恒星A运动的任何量,故不可计算恒星A的密度和绕A运动的周期,AC错误;
      BD.根据在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的卫星,重力提供向心力得
      解得

      则行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的线速度,所以行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是,行星“HAT-P-1”附近运行的卫星的最小周期就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的周期,所以最小周期是,故BD正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.由于吊箱在段做加速运动,吊箱和物体的加速度方向沿导轨向上,底板对物体的支持力大于物体的重力,故物体对底板的压力大于物体的重力,故A错误;
      B.吊箱经过点时,底板对物体有向右的摩擦力,由于整体具有斜向右上方的加速度,故物体处于超重状态且底板对物体有水平向右的静摩擦力,故B正确;
      C.经过点时吊箱和物体做圆周运动,整体所受合力向下并提供向心力物体处于失重状态,物体对底板的压力小于其重力,故C正确;
      D.由于经过点时的向心加速度竖直向下,物体对底板没有摩擦力,故D错误。
      故选:BC。
      10、CD
      【解析】
      小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD
      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、0.75(0.70或者0.73也对) 质量 A
      【解析】
      (1)①[1]小球做单摆运动,经过最低点拉力最大,由图乙可知11.0s到14.0s内有4个全振动,该单摆的周期
      ②[2]根据单摆周期公式可得重力加速度
      (2)①[3]图中点对应速度为零的位置,即最高位置,根据受力分析可得
      图中点对应速度最大的位置,即最低点位置,根据牛顿第二定律可得
      小球从到的过程中,重力势能减小量为
      动能的增加量为
      要验证机械能守恒,需满足
      解得
      所以还需要测量的物理量是小球的质量
      ②[4]验证机械能守恒的表达式为
      故A正确,B、C错误;
      故选A。
      12、9(或9.0) E 左 10
      【解析】
      (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值
      (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。
      (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图

      (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。
      [5]根据电路图结合欧姆定律的分流规律可得
      整理得
      结合图像的斜率
      解得
      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)(2.5L,0.5L);(2)
      【解析】
      (1)在Ⅰ区域中电子做初速度为零的匀加速直线运动,

      在Ⅱ区域电子做类平抛运动,假设电子从BC边射出,由运动规律得水平方向

      竖直方向


      联立①②③④解得
      假设成立,电子离开Ⅱ区域的位置坐标
      即坐标为
      (2)在Ⅰ区域有

      在Ⅱ区域有


      联立④⑤⑥⑦解得
      14、 (1) (2)升高
      【解析】
      (1)A、B内气体相通,初状态压强为p1.由于钉子将活塞固定,气体体积不变由查理定律可知,
      解得
      (2)对活塞进行受力分析,可知温度改变后,活塞受力大小不变,所以活塞向右移动后,气体的压强不变.活塞向右移动后,气体体积增大,则气体温度升高.

      解得
      所以温度变化了
      故本题答案是:(1) (2)升高
      点睛;正确利用理想气体方程求解即可.
      15、 (1) T′=1.5T (2) p′=4p1
      【解析】
      (1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V
      由盖—吕萨克定律得:
      解得
      T′=1.5T.
      (2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临
      解得
      p临=4p1<
      由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,
      p′=4p1.
      点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强.

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      这是一份福建省尤溪县第七中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共21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。

      福建省尤溪县第七中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析:

      这是一份福建省尤溪县第七中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共18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。

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