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福建省福州市2026届高三入学摸底考试物理试题(理(试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13493398 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:14 大小:522.50KB 下载积分:11.68 金币
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福建省福州市2026届高三入学摸底考试物理试题(理(试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列符合要求的是(  ) A.Wb•m2 B.Wb/m2 C.N•m/A D.kg/(S2•A) 2、物理学中用磁感应强度B表征磁场的强弱,磁感应强度的单位用国际单位制(SI)中的基本单位可表示为( ) A. B. C. D. 3、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是(  ) A.钩子对细绳的作用力始终水平向右 B.OA段绳子的力逐渐增大 C.钩子对细绳的作用力逐渐增大 D.钩子对细绳的作用力可能等于mg 4、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为(  ) A.m/s B.m/s C.m/s D.m/s 5、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是(  ) A. B. C. D. 6、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OB>OC,由图可知(  ) A.C点的电势低于B点的电势 B.B点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同 C.正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动 D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正功后作负功 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、如图甲所示,水平面内粗糙导轨MN、PQ相距为L,置于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨电阻不计。两根电阻均为R的金属棒ab、cd置于导轨上且与导轨接触良好,电流表内阻不计。现ab棒在水平外力F作用下由静止向右运动,电流表示数随时间变化图线如图乙所示,在t0时刻cd棒刚要开始运动,下列各种说法中正确的是(  ) A.ab棒在时间内做匀加速直线运动 B.若在时刻突然撤去外力F,则ab棒的加速度 C.在时间内,通过cd棒的电量为 D.在时间内,力F做的功全部转化为ab棒的焦耳热、摩擦生热和其增加的动能 8、如图所示,小球A、B、C通过铰链与两根长为L的轻杆相连,ABC位于竖直面内且成正三角形,其中A、C置于水平面上。现将球B由静止释放,球A、C在杆的作用下向两侧滑动,三小球的运动始终在同一竖直平面内。已知,不计摩擦,重力加速度为g。则球B由静止释放至落地的过程中,下列说法正确的是(  ) A.球B的机械能先减小后增大 B.球B落地的速度大小为 C.球A对地面的压力一直大于mg D.球B落地地点位于初始位置正下方 9、如图甲所示,通过一理想自耦变压器给灯泡L1和L2供电,R为定值电阻,电表均为理想电表,原线圈所接电压如图乙所示,下列说法正确的是(  ) A.u随t的变化规律为u=22sin100rtV B.将电键S闭合,电压表示数不变,电流表示数变大 C.将电键S闭合,小灯泡L1变亮 D.将电键S闭合,为保证小灯泡L1亮度不变,可将滑片P适当下移 10、在轴上和处,固定两点电荷和,两电荷之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,在处电势最低,下列说法中正确的是(  ) A.两个电荷是同种电荷,电荷量大小关系为 B.两个电荷是同种电荷,电荷量大小关系为 C.处的位置电场强度不为0 D.在与之间的连线上电场强度为0的点有2个 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)某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图乙所示.他改变的实验条件可能是( ) A.减小光源到单缝的距离 B.减小双缝之间的距离 C.减小双缝到光屏之间的距离 D.换用频率更高的单色光源 12.(12分)在“研究一定质量理想气体在温度不变时,压强和体积的关系”实验中.某同学按如下步骤进行实验: ①将注射器活塞移动到体积适中的V1位置,接上软管和压强传感器,通过DIS系统记录下此时的体积V1与压强p1. ②用手握住注射器前端,开始缓慢推拉活塞改变气体体积. ③读出注射器刻度表示的体积V,通过DIS系统记录下此时的V与压强p. ④重复②③两步,记录5组数据.作p﹣图. (1)在上述步骤中,该同学对器材操作的错误是:__.因为该操作通常会影响气体的__(填写状态参量). (2)若软管内容积不可忽略,按该同学的操作,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的__.(填写编号) (3)由相关数学知识可知,在软管内气体体积△V不可忽略时,p﹣图象为双曲线,试用玻意耳定律分析,该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是p=__.(用V1、p1、△V表示) 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,竖直平面内固定有一半径为R的光滑网轨道,质量为m的小球P静止放置在网轨道的最低点A。将质量为M的小球Q从圆轨道上的C点由静止释放,Q与P发生一次弹性碰撞后小球P恰能通过圆轨道的最高点B。已知M=5m,重力加速度为g,求: (1)碰撞后小球P的速度大小; (2)C点与A点的高度差。 14.(16分)如图所示,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少? 15.(12分)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1×105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强po=1×105Pa) (i)若要使气体压强增大到5.0×105Pa,应打多少次气? (ii)若上述容器中装的是5.0×105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0×105Pa,则可充多少瓶? 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】 考查单位制。 【详解】 ABC.国际单位制的基本单位为kg、m、s,由题目易知,选项ACD中的韦伯(Wb)、牛顿(N)均不是国际单位制中的基本单位,故ABC都错误; D.磁感应强度为: B= 磁感应强度单位为T,则有: 1T==1 故D正确。 故选D。 2、A 【解析】 根据磁感应强度的定义式,可得,N、Wb不是基本单位,所以A正确 3、C 【解析】 A.钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误; B.物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误; C.两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确; D.因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。 故选C。 4、C 【解析】 根据竖直高度差求平抛运动的时间,再求竖直分速度,最后根据矢量三角形求合速度. 【详解】 根据得 竖直分速度: 刚要落到球拍上时速度大小 故应选C. 本题考查平抛运动的处理方法,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,一定要记住平抛运动的规律. 5、A 【解析】 由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误; 故选A。 6、B 【解析】 根据电势的图象直接读出电势高低.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。 【详解】 A.由图知,C点的电势高于B点的电势.故A错误; B.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确; C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误; D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。 故选B。 本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。 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、AC 【解析】 A.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律 可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确; B.cd棒刚要开始运动,此时有 对于ab棒撤去外力F后,根据牛顿第二定律 解得 B错误; C.根据电流的定义式 可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为 C正确; D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。 故选AC。 8、AB 【解析】 A.B下落时,A、C开始运动,当B落地后,A、C停止运动,因A、B、C三球组成系统机械能守恒,故球B的机械能先减小后增大,故A正确; B.对整个系统分析,有: 解得 故B正确; C.在B落地前的一段时间,A、C做减速运动,轻杆对球有向上力作用,故球A对地面的压力可能小于mg,故C错误; D.因为A、C两球质量不相同,故球B落地点不可能位于初始位置正下方,故D错误。 故选AB。 9、BD 【解析】 A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压22V,周期0.02S,故角速度是 所以有 故A错误; B.电压表的示数是输出电压的有效值,输入电压和匝数不变,输出电压不变,将电键S闭合,消耗功率增大,输入功率增大,根据知电流表示数增大,故B正确; C.将电键S闭合,总电阻减小,流过的电流增大,分压增大,则并联电路的电压减小,小灯泡变暗,故C错误; D.将电键S闭合,为保证小灯泡亮度不变,根据可将滑片P适当下移使原线圈匝数减小从而增大,故D正确; 故选BD。 10、AC 【解析】 AB.φ-x图线的切线斜率表示电场强度的大小,点切线斜率为零即电场强度为0,则有 则 根据沿电场线方向电势降低可知,内电场强度沿x轴正方向,内电场强度沿x轴负方向,则两个电荷是同种电荷,故A正确,B错误; C.φ-x图线的切线斜率表示电场强度的大小,点切线斜率不为零,则电场强度不为0,故C正确; D.由于两个电荷是同种电荷,根据电场的叠加可知,在的左边和的右边合场强不可能为0,所以只有在处合场为0即只有一处,故D错误。 故选AC。 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、B 【解析】 试题分析:通过观察发现,图乙中干涉条纹的宽度比甲图中的大,根据干涉条纹宽度干涉有:Δx=,因此可以使缝屏距l变大,双缝距d减小,或换用波长较长即频率较低的光,以达到要求,故选项C、D错误;选项B正确;与光源到单缝的距离无关,故选项A错误. 考点:本题主要考查了对双缝干涉实验的理解问题,属于中档偏低题. 12、用手握住注射器前端 温度 1 P1() 【解析】 (1)[1][2]在进行该实验时要保持被封闭气体的温度不变化,所以实验中,不能用手握住注射器前端,否则会使气体的温度发生变化. (2)[3]在p﹣图象中,实验中因软管的体积不可忽略,气体测出的体积要比实际体积要小,所以压强P会偏大,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的1图线 (3)[4]在软管内气体体积△V不可忽略时,被封闭气体的初状态的体积为V1+△V,压强为P1,末状态的体积为V+△V,压强为P,由等温变化有: P1(V1+△V)=P(V+△V) 解得: P=P1() 当式中的V趋向于零时,有: P=P1() 即该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是: P=P1() 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)0.9R 【解析】 (1)设碰撞后小球P的速度为vA,到达最高点的速度为vB,由机械能守恒定律 在B点 联立解得 (2)设小球Q碰撞前后的速度分别为v0和v1,由动量守恒定律 由能量守恒 设C点与A点的高速差为h,小球Q从C运动到A的过程中,由机械能守恒定律 联立解得 h=0.9R 14、 【解析】 取从A点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角且很小;折射角为,则由光的折射定律可得 由几何关系 由于αβ均较小,则 联立解得: 15、(1)40次 (2)4瓶 【解析】 (1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入, 则气体的初状态:, 末状态:, 其中: 由玻意尔定律: 代入数据解得:; (2)设气压为时气体的体积为,则 由玻意尔定律有: 代入数据解得: 真空瓶的容积为 因: 故可充4瓶。
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