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2026届福建省莆田第二十五中学高三下期第二次周考物理试题含解析.doc

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资源描述
2026届福建省莆田第二十五中学高三下期第二次周考物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则 A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应 B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应 C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变 D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大 2、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则(  ) A.此交流电的频率为100Hz B.电压表示数为 C.电流表1示数为0.2A D.此电动机输出功率为30W 3、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是(  ) A.又以速度沿小车向左滑动 B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去 C.以比小的速度从车右端平抛出去 D.自由落体运动 4、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( ) A.飞出时的初速度大小可能相等 B.飞出时的初速度竖直分量可能相等 C.在空中的时间可能相等 D.撞击墙壁的速度可能相等 5、如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2产生的电场的电场线,虚线为正电荷从A点运动到B 点的运动轨迹,则下列判断正确的是(  ) A.A点的场强小于B点的场强 B.Q1的电荷量大于Q2的电荷量 C.正电荷在A点的电势能小于在B点的电势能 D.正电荷在A点的速度小于在B点的速度 6、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板A、B和电阻R连接,A、B之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v喷入磁场,A、B两板间便产生电压,成为电源的两个电极。下列推断正确的是(  ) A.A板为电源的正极 B.电阻R两端电压等于电源的电动势 C.若减小两极板的距离,则电源的电动势会减小 D.若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增加 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、以下说法正确的是______。 A.同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子 B.第二类永动机不可能制成是因为违背了能量守恒定律 C.一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的 D.对于一定质量的理想气体,若气体的体积减小而温度降低,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数可能不变 E.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了炭粒分子运动的无规则性 8、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是(  ) A.导线中的电流为 B.导线中的电流为 C.导线受到安培力的合力的大小为 D.导线受到安培力的合力的大小为 9、关于对液体的理解,下列说法正确的是(  ) A.船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力 B.水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的 C.密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的 D.相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比 E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面 10、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是 A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动 B.弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅 C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去 D.电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、γ射线 E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同 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)某同学想测出济南当地的重力加速度g,并验证机械能守恒定律。为了减小误差,他设计了一个实验如下:将一根长直铝棒用细线悬挂在空中(如图甲所示),在靠近铝棒下端的一侧固定电动机M,使电动机转轴处于竖直方向,在转轴上水平固定一支特制笔N,借助转动时的现象,将墨汁甩出形成一条细线。调整笔的位置,使墨汁在棒上能清晰地留下墨线。启动电动机待转速稳定后,用火烧断悬线,让铝棒自由下落,笔在铝棒上相应位置留下墨线。图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线,将某条合适的墨线A作为起始线,此后每隔4条墨线取一条计数墨线,分别记作B、C、D、E。将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A,此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm。已知电动机的转速为3000r/min。求: (1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为________s; (2)由实验测得济南当地的重力加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字); (3)该同学计算出划各条墨线时的速度v,以为纵轴,以各条墨线到墨线A的距离h为横轴,描点连线,得出了如图丙所示的图像,据此图像________(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律,图线不过原点的原因__________________。 12.(12分)如图甲所示,是一块厚度均匀、长宽比为5:4的长方形合金材料薄板式电阻器,a、b和c、d是其两对引线,长方形在a、b方向的长度大于在c、d方向的长度。已知该材料导电性能各向同性。某同学想测定该材料的电阻率。他选取的器材有:①多用电表;②游标卡尺;③螺旋测微器;④学生电源;⑤电压表V(量程:3V,内阻约为3k);⑥电流表A(量程:0.6A,内阻约为0.2);⑦滑动变阻器R0(最大阻值10);⑧开关S、导线若干。 (1)用多用电表粗测该电阻器的电阻值。他首先调整多用电表“指针定位螺丝”,使指针指在零刻度;再将选择开关旋至电阻挡“×1”挡位,两支表笔金属部分直接接触,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指向“0”。然后,用两支表笔分别连接电阻器的a、b引线,多用电表表盘指针位置如图乙所示。a、b两引线之间的电阻值R=___________。 (2)用游标卡尺和螺旋测微器分别测量薄板的宽度和厚度,结果如图丙所示,则宽度L=_______mm,厚度D=_______mm。 (3)为了精确测定a、b两引线之间的电阻值R,该同学在图丁所示的实物中,已经按图丁中电路图正确连接了部分电路;请用笔画线代替导线,完成剩余电路的连接_______。 (4)若该同学保持电路不变,只将a、b引线改接为c、d引线,测量c、d之间的电阻值,则测量c、d之间电阻值的相对误差___________(填“大于”、“小于”或“等于”)测量a、b之间电阻值的相对误差。 (5)计算该材料电阻率的表达式___________。(式中用到的物理量的符号均要取自(1)(2)(3)问) 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)在光滑绝缘水平面上,存在着有界匀强磁场,边界为PO、MN,磁感应强度大小为B0,方向垂直水平南向下,磁场的宽度为,俯视图如图所示。在磁场的上方固定半径的四分之一光滑绝缘圆弧细杆,杆两端恰好落在磁场边缘的A、B两点。现有带孔的小球a、b(视为质点)被强力绝緣装置固定穿在杆上同一点A,球a质量为2m、电量为-q;球b质量为m、电量为q;某瞬时绝缘裝置解锁,a、b被弹开,装置释放出3E0的能量全部转为球a和球b的动能,a、b沿环的切线方向运动。求:(解锁前后小球质量、电量、电性均不变,不计带电小球间的相互作用) (1)解锁后两球速度的大小va、vb分别为多少; (2)球a在磁场中运动的时间; (3)若MN另一侧有平行于水平面的匀强电场,球a进人电场后做直线运动,球b进入电场后与a相遇;求电场强度E的大小和方向。 14.(16分)滑板运动是青少年喜爱的一项活动。如图甲所示,滑板运动员以某一初速度从A点水平离开h=0.8m高的平台,运动员(连同滑板)恰好能无碰撞的从B点沿圆弧切线进入竖直光滑圆弧轨道,然后由C点滑上涂有特殊材料的水平面,水平面与滑板间的动摩擦因数从C点起按图乙规律变化,已知圆弧与水平面相切于C点,B、C为圆弧的两端点。圆弧轨道的半径R=1m;O为圆心,圆弧对应的圆心角=53°,已知,,,不计空气阻力,运动员(连同滑板)质量m=50kg,可视为质点,试求: (1)运动员(连同滑板)离开平台时的初速度v0; (2)运动员(连同滑板)通过圆弧轨道最低点对轨道的压力; (3)运动员(连同滑板)在水平面上滑行的最大距离。 15.(12分)如图所示,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A.已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099) ①求气体在状态C的体积; ②气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。 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、A 【解析】 在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A正确.B、,也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D错误;故选A. 【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式,光的频率,光电效应方程. 2、C 【解析】 A.由交流电的公式知频率 故A错误; B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误; C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确; D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44V P2=U2I2=44×1W=44W 电动机内阻消耗的功率为 △P=I22R=12×11W=11W 此电动机输出功率为 P出=P2-△P=44-11=33W 故D错误; 故选C。 3、D 【解析】 小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得 根据机械能守恒定律可得 因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。 故选D。 4、A 【解析】 C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误; B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误; D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误; A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。 故选A。 5、C 【解析】 A.根据“电场线的密疏表示场强的大小”可知 A 点的场强比 B 点的场强大,故 A 错误; B.根据电场线分布情况可知 Q1、 Q2 是同种电荷。由点电荷周围电场线较密可知点电荷带电荷量较多,即 Q1<Q2 ,故 B 错误; C.正电荷做曲线运动,受到的合力方向指向曲线的凹处,并且和电场线在一条直线上,所以正电荷电场力方向指向Q2,由于正电荷从 A 点运动到 B 点的过程中,电场力方向与速度方向的夹角总是大于 90° ,电场力做负功,电势能增大,即正电荷在 A 点的电势能小于在 B 点的电势能,故 C正确; D.正电荷从 A 点运动到 B 点,电场力做负功,电势能增大,动能减小,故正电荷在 A 点的速度大于在 B 点的速度, 故D错误。 故选C。 6、C 【解析】 A.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为电源的正极,A极为电源的负极,故A错误; B.分析电路结构可知,A、B为电源的两极,R为外电路,故电阻R两端电压为路端电压,小于电源的电动势,故B错误; CD.粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有 解得 减小两极板的距离d,电源的电动势减小,增加两极板的正对面积,电动势不变,故C正确,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、CD 【解析】 A.晶体、非晶体在一定条件下可以 转化,同种元素的原子可以生成不同种晶体,但石墨是晶体,故A错误; B.第二类永动机不可能制成是因为违背了热力学第二定律有关热现象的方向性,故B错误; C.饱和蒸汽压仅仅与温度有关,一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,故C正确; D.若单位体积内的分子数多,且分子的平均动能大,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数一定多;而气体的体积减小时单位体积内的分子数变多,温度降低会使分子的平均动能变小,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数可能变多,或变少,或不变,故D正确; E.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了液体分子运动的无规则性,故E错误。 故选ACD。 8、BD 【解析】 AB.如图所示 由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力 由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且 则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误; CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得 所以D正确,C错误。 故选BD。 9、BDE 【解析】 A.船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误; B.液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确; C.在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误; D.相对湿度是指水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确; E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。 10、ACE 【解析】 A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确; B.弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误; C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去,这是根据多普勒效应,选项C正确; D.波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、γ射线,选项D错误; E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项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、0.1 9.79 能 墨线A对应的速度不为零 【解析】 (1)[1]由于电动机的转速为3000r/min,则其频率为50Hz,故每隔0.02s特制笔N便在铝棒上画一条墨线,又每隔4条墨线取一条计数墨线,故相邻计数墨线间的时间间隔是0.1s (2)[2]由题可知 可知连续相等时间内的位移之差 根据△x=gT2得 (3)[3]铝棒下落过程中,只有重力做功,重力势能的减小等于动能的增加,即 mgh=mv2 得 若图线为直线,斜率为g,则机械能守恒,所以此图像能验证机械能守恒 [4]图线不过原点是因为起始计数墨线A对应的速度不为0 12、6 50.60 1.200 小于 【解析】 (1)[1]开关旋至电阻挡“×1”挡位,故电阻为6。 (2)[2][3]游标卡尺读数为 螺旋测微器读数 (3)[4]根据电路图可知,连线如下 (4)[5]因为cd间电阻小于ab间电阻,则电压表分流更小,带来的误差更小,测量c、d之间电阻值的相对误差小于测量a、b之间电阻值的相对误差。 (5)[6]根据 可知 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),方向与MN成斜向上方向 【解析】 (1)对两球a、b系统,动量守恒,有 能量守恒,有 解得 , (2)小球在磁场中运动轨迹如图所示, 由牛顿第二定律得 故小球在磁场中运动的半径 由几何知识得 ,∠ 两粒子在磁场中运动对应的圆心角均为 (3)两小球相遇,且a做直线运动,电场若与a从磁场射出时的方向相同,则a做减匀速直线运动,b做类平抛运动,b在轨道上运动时间 两球同时出磁场,若电场与小球a从磁场射出时的方向相同,小球a做匀减速直线运动,小球b做向左方做类平抛运动,则两球不能相遇,故电场方向为与a从磁场出射方向相反,即电场方向为与MN成斜向上方向。现小球b做向右方做类平抛运动与a球相遇 联立得 电场大小为,方向与MN成斜向上方向。 14、 (1)3m/s;(2)2150N,竖直向下;(3)3.55m 【解析】 (1)运动员从A平抛至B的过程中, 在竖直方向有 ① 在B点有 ② 由①②得 ③ (2)运动员在圆弧轨道做圆周运动到C处时,牛顿第二定律可得: ④ 运动员从A到C的过程,由机械能守恒得: ⑤ 联立③④⑤解得 由牛顿第三定律得:对轨道的压力为 N 方向竖直向下; (3)运动员经过C点以后,由图可知:m, 设最远距离为x,则,由动能定理可得: ⑥ 由⑤⑥代值解得 x=3.55m 15、①2L;②吸收的热量为 【解析】 ①由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有 代入数据解得L。 ②从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有 代入数据解得L 则根据图线转化为图线如图所示 从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据 解得 J=-3.039J 从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据数学知识,则有 则有 由数学微积分知识可得 解得 J=-J 从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据 解得 J=5.065J 则整个过程做的总功为 代入数据解得 J 即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即 根据热力学第一定律有 解得 J 即吸收J的热量。
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