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2026届福清市福清华侨中学高三下学期开学摸底考试物理试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．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，理想变压器原、副线圈匝数之比为1：2，原线圈与定值电阻R1串联后，接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2，A、V是理想电表。当R2=2R1时，电流表的读数为1A，电压表的读数为4V，则（　　） A．电源输出电压为8V B．电源输出功率为4W C．当R2=8Ω时，电压表的读数为3V D．当R2=8Ω时，变压器输出功率最大 2、某次空降演练中，跳伞运动员从飞机上跳下，10s后打开降落伞，并始终保持竖直下落，在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示，则（　　） A．跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2 B．跳伞运动员（含降落伞）在0~10s内所受的阻力越来越大 C．10s时跳伞运动员的速度方向改变，加速度方向保持不变 D．10~14s内，跳伞运动员（含降落伞）所受合力逐渐增大 3、下列说法中正确的是（　　） A．伽利略研究自由落体运动的核心方法是把实验和逻辑推理结合起来 B．自然界的四种基本相互作用是强相互作用，弱相互作用，电相互作用和磁相互作用 C．“月－地检验”证明了一切场力都遵循“平方反比”的规律 D．一对相互作用力做功，总功一定为零 4、关于光电效应，下列说法正确的是（ ） A．光电子的动能越大，光电子形成的电流强度就越大 B．光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 C．对于任何一种金属，都存在一个“最大波长”，入射光的波长必须小于这个波长，才能产生光电效应 D．用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属逸出的光电子的初动能大 5、如图所示，三条竖直虚线为匀强电场的等势线，实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹，下列说法正确的是（　　） A．a点的电势低于b点的电势 B．电子在a点的动能小于其在b点的动能 C．从a点到b点的过程中，电子的动量变化量方向水平向左 D．从a点到b点的过程中，电子速度变化得越来越慢 6、如图所示，木板A的质量为m，滑块B的质量为M，木板A用绳拴住，绳与斜面平行，B沿倾角为θ的斜面在A下匀速下滑，若M=2m，A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同，则动摩擦因数μ为（　　） A．tanθ B．2tanθ C．tanθ D．tanθ 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、4月20日深夜，“长征三号乙”运载火箭成功发射第44颗“北斗”导航卫星。这是“北斗”导航卫星在2019年的首次发射，“北斗”卫星导航系统今年继续高密度全球组网。若某颗卫星入轨后绕地球做匀速圆周运动，其轨道半径为，运动周期为。已知地球半径为，引力常量为，下列说法正确的是（ ） A．卫星的线速度大小 B．地球的质量 C．地球的平均密度 D．地球表面重力加速度大小 8、一列简谐横波在介质中沿x轴传播，在时刻的波形图如图所示，P、Q为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减小的方向运动，质点Q横坐标为5cm。时，质点Q第一次回到平衡位置，时，质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是（　　） A．波沿x轴负方向传播 B．时，质点P向y轴负方向运动 C．波长为12cm D．时，质点P位于波峰 9、如图(a)所示，在轴上有、、三点，且，。一列简谐波沿轴正方向传播，图示为0时刻的波形。再过的时间质点第二次振动至波峰。对此下列说法正确的是______。 A．点的振幅为 B．波速为 C．频率为 D．质点在内的运动路程为 E.质点在时沿轴正方向运动 10、长为l直导线中通有恒定电流I，静置于绝缘水平桌面上，现在给导线所在空间加匀强磁场，调整磁场方向使得导线对桌面的压力最小，并测得此压力值为N1，保持其他条件不变，仅改变电流的方向，测得导线对桌面的压力变为N2。则通电导线的质量和匀强磁场的磁感应强度分别为（　　） A． B． C． D． 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）第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办，某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化，对一个额定电压为6V，额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究，要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V，实验室备有下列器材： A．电流表（量程Ⅰ:0～0.6 A，内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0～3 A，内阻约为0.1 Ω） B．电压表(量程为0～6 V，，内阻几千欧) C．滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω，额定电流2 A) D．滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω，额定电流0.3 A) E.电池组(电动势为9 V，内阻小于1 Ω) F.开关和导线若干 （1）实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”)，电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。 （2）请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。 （______） （3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，改变加在电动机上的电压，实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动，电动机的伏安特性曲线如图乙所示，则电动机线圈的电阻为______Ω，电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字) 12．（12分）某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图，细线下面悬挂一个小钢球（直径忽略不计），细线上端固定在电动机转盘上，利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速，调节刻度板的位置，使刻度板水平且恰好与小钢球接触，但无相互作用力，用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离，不计悬点到转轴间的距离。 (1)开动转轴上的电动机，让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速，当越大时，越__________（选填“大”或“小”）。 (2)图乙为某次实验中的测量结果，其示数为__________cm。 (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度，其表达式为__________。 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，在湖面上波源O点以振幅0.2m上下振动，形成圆形水波向外传播，A、O、B三点在一条直线上，AO间距为7.0m，OB间距为2.0m，某时刻O点处在波峰位置，观察发现3.5s后此波峰传到A点，此时O点正通过平衡位置向上运动，OA间还有一个波峰。将水波近似为简谐波。求： ①此水波的传播速度周期和波长； ②以A点处在波峰位置为0时刻，画出B点的振动图像。 14．（16分）一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连（U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0），U形管的右管与大气相通，大气压为750mmHg。关闭阀门，U形管的左、右管中水银面高度相同，此时气体温度为300K。现仅对容器内气体进行加热。 ①如图所示，当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时，求封闭容器内气体的温度； ②保持①问中的温度不变，打开阀门K缓慢抽出部分气体，当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时（水银始终在U形管内），求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值； ③判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热，并阐述原因。 15．（12分）如图所示，在倾角=的足够长斜面上放置一长木板，长木板质量M=3.0kg，其上表面光滑，下表面粗糙，木板的下端有一个凸起的挡板，木板处于静止状态，挡板到斜面底端的距离为7m。将质量为m=1.0kg的小物块放置在木板上，从距离挡板L=1.6m处由静止开始释放。物块下滑后与挡板相撞，撞击时间极短，物块与挡板的碰撞为弹性正碰，碰后木板开始下滑，且当木板沿斜面下滑至速度为零时，物块与木板恰好发生第二次相撞。取重力加速度g=10m/s2。求： (1)物块与木板第一次相撞后瞬间木板的速率； (2)长木板与斜面之间的动摩擦因数μ； (3)物块与挡板在斜面上最多发生几次碰撞。 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】 A．当时，电流表的读数为1A，电压表的读数为4V，根据欧姆定律 ，理想变压器原、副线圈匝数之比为1：2，根据电压与匝数成正比得原线圈电压是 根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是 所以电源输出电压为 A错误； B．电源输出功率为 B错误； D．根据欧姆定律得副线圈电流为，所以原线圈电流是，所以 当时，，即电压表的读数为6V；变压器输出的功率 所以满足 时变压器输入功率最大，解得 变压器输出的功率最大为，C错误，D正确。 故选D。 2、B 【解析】 A．假设空降兵在空中做匀加速运动，10s时的速度刚好为v2，则这段时间内的下落位移应为 但实际上由图可知，根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误； B．空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用，而由图像可知，空降兵在0~10s内的加速度不断减小，由牛顿第二定律 可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大，故B正确； C．10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方，速度方向并未改变，但空降兵的速度走向由增大变为减小，故而加速度方向改变。故C错误； D．由图可知，10~14 s内，空降兵的速度逐渐减小，且减小的速率逐渐降低，表明空降兵的加速度逐渐减小，根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。 故选B。 3、A 【解析】 A．伽利略研究自由落体运动的核心方法是把实验和逻辑推理结合起来，故A正确； B．自然界中的四种基本相互作用是万有引力、强相互作用、电磁力、弱相互作用，故B错误； C．“月-地检验”证明了地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律，故C错误； D．一对作用力和反作用力分别作用在两个不同物体上，它们可能分别对两个物体都做正功，其代数和为正值，比如在光滑水平面由静止释放的两个带同种电荷的小球，库仑力对两个小球都做正功，作用力和反作用力所做的功的代数和为正值，故物体间的一对相互作用力做功的代数和不一定为零，故D错误。 故选A。 4、C 【解析】 A．单位时间经过电路的电子数越多，电流越大，而光电子的动能越大，光电子形成的电流强度不一定越大，A错误； B．由爱因斯坦的光电效应方程可知，光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系，不成正比，B错误； C．入射光的频率大于金属板的极限频率或入射光的波长小于金属板的极限波长，才能产生光电效应，C正确； D．不可见光的频率不一定比可见光的频率大，因此用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大，D错误． 故选C。 5、C 【解析】 A．实线是等势面，由于电场线与等势面垂直，电子所受电场力方向水平向左，则电场线方向水平向右，则点的电势高于点的电势，故A错误； B．电子所受的电场力方向水平向左，电场力做负功，动能减小，电势能增加，则电子在点的电势能小于其在点的电势能，故B错误； C．从点到点的过程中，根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同，所以电子的动量变化量方向水平向左，故C正确； D．从点到点的过程中，根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变，所以电子速度变化不变，故D错误； 故选C。 6、C 【解析】解：对B受力分析，如图所示： B物体沿斜面方向受力平衡：f1+f2=Mgsinθ，又因为 M=2m，f1=μmgcosθ，f2=μ（M+m）gcosθ， 解得：μ=tanθ，故ABD错误，C正确；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、AC 【解析】 A．根据线速度的定义可知卫星的线速度大小为 选项A正确； B．由，得地球的质量为 选项B错误； C．根据密度公式可知地球的密度 选项C正确； D．根据万有引力提供向心力有 地球表面万有引力近似等于重力有 联立解得地球表面的重力加速度大小 选项D错误。 故选AC。 8、BC 【解析】 A．当时，质点P正在向动能减小的方向运动，即P点向y轴正方向运动，根据上下坡法，机械波向x轴正方向传播，A错误； B．当时，质点Q第一次回到平衡位置，则有，当经过，质点P由y轴上方位置第一次回到平衡位置，应该向y轴负方向运动，B正确； C．当时，质点Q第一次回到平衡位置，则有，由于时质点P第一次回到平衡位置，设波速为v，在时间内，波传播的距离为 也可表示为 而 解得 C正确； D．波峰与P点水平距离为 传播时间为，D错误。 故选BC。 9、ACE 【解析】 A．由图像知波长为 振幅为 故A正确； B．简谐波沿轴正方向传播，则质点向上运动；时点恰好第二次到达波峰，对应波形如图所示 传播距离 则波速为 故B错误； C．简谐波的周期为 则简谐波的频率 故C正确； DE．质点运动了时间为 则运动路程小于，此时质点在平衡位置的下方，沿轴正方向运动，故D错误，E正确； 故选ACE。 10、BC 【解析】 对导线受力分析，可知导线受重力、支持力和安培力作用，当安培力方向竖直向上时，支持力最小，则导线对桌面的压力最小，根据平衡条件有 当仅改变电流方向时，安培力方向向下，根据平衡有 联立解得 ， 故BC正确，AD错误。 故选BC。 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、C Ⅰ 2.5 2.6 【解析】 （1）[1][2]．电风扇的额定电流，从读数误差的角度考虑，电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小，则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小，即选择C。 （2）[3]．因为电压电流需从零开始测起，则滑动变阻器采用分压式接法，电风扇的电阻远小于电压表内阻，属于小电阻，电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。 （3）[4][5]．电压表读数小于1 V时电风扇没启动，由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得 。 正常工作时电压为6 V，根据图象知电流为0.57 A，则电风扇发热功率 P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W 则机械功率 P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。 12、小 18.50 【解析】 (1)[1]越大，细线与竖直方向夹角越大，则h越小。 (2)[2]悬点处的刻度为，水平标尺的刻度为，则示数为 所以示数为。 (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为，由牛顿第二定律得 又 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、①2s，4.0m；②见解析。 【解析】 ①.波速 得 T=2s ②.由O点产生左右传播波的对称性可知A在波峰时B点在平衡位置向下振动。振动图像如图 14、①320K；②；③吸热，原因见详解 【解析】 ①由题意可知 设升温后气体的压强为p0，由查理定律得 解得 T=320K ②当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时，压强p=700mmHg。 抽气过程可等效为等温膨胀过程，设膨胀后气体的总体积为V，由玻意耳定律得 设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k，由题意得 ③吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变，故内能不变，而剩余气体膨胀对外做功，所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。 15、 (1)2.0m/s；(2)；(3) 6次 【解析】 (1)物块下滑的加速度为 物块第一次下滑至挡板时的速度为 v==4m/s 经分析可知，物块与挡板第一次相撞后反弹，由动量守恒定律可得 mv=mv1+Mv2 解得 v2=2.0m/s (2)设木板下滑的加速度大小为a′，由题中条件可得，木板下滑的位移为x2 物块位移为 由牛顿第二运动定律可得 解得 解得 (3)第二次碰撞前瞬间物块速度为 =4m/s 此时物块木板速度为0，物块与挡板发生第二次碰撞后，挡板与物块将重复上述运动过程 第一次碰后到第二次碰前挡板运动位移为 x2= 故 L=7m=5 故物块和挡板在斜面上发生6次碰撞。