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注意事项

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2025-2026学年福建省漳州市平和县第一中学高中毕业班教学质量检查物理试题含解析.doc

1、2025-2026学年福建省漳州市平和县第一中学高中毕业班教学质量检查物理试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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、2019年“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。如图,为给“嫦娥四号”探测器登陆月球背面提供通信支持,“鹊桥号”卫星绕地月拉格朗日L2点做圆周运动。已知在地月拉

2、格朗日点L1或L2,卫星受地球和月球引力的合力作用,能随月球同步绕地球做圆周运动。则(  ) A.卫星在L1点的线速度比在L2点的小 B.卫星在L1点的角速度比在L2点的大 C.同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力相等 D.若技术允许,使“鹊桥号”刚好位于L2点,能量消耗最小,能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持 2、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是 A.改用强度更大的紫外线照射 B.延长原紫外线的照射时间 C.改用X射线照射 D.改用红外线照射 3、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到

3、半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)(  ) A. B. C. D. 4、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×10

4、2m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近 A.0.001m/s2 B.0.01m/s2 C.0.0005m/s2 D.0.005m/s2 5、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( ) A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化 B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿

5、过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势 C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上 D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下 6、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点

6、到两平面交线O的距离为 A. B. C. D. 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、如图所示,A和B是两个等量异种点电荷,电荷量的绝对值为q,两点电荷的连线水平且间距为L,OP是两点电荷连线的中垂线,O点是垂足,P点到两点电荷的距离也为L。整个系统处于水平向右的匀强电场中,一重力不计的电子恰好能静止在P点,下列说法正确的是(  ) A.点电荷A一定带正电 B.匀强电场的电场强度大小为 C.O点的电场强度大小为 D.O点和P点电势相同 8、一定

7、质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示.若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_______(已知)  A.气体在B状态时的温度为720K B.气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能 C.气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功 D.气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高 E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J 9、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁

8、场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是(  ) A.若第二种粒子的电性与第一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向 B.若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可 C.若第二种粒子与第--种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的 D.若第二种粒子与第--种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的 10、如图,甲是带负电物块,乙是不带电的绝缘足够长木板。甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面

9、向里的匀强磁场。现用一水平恒力F拉乙木板,使甲、乙从静止开始向左运动,甲电量始终保持不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在此后运动过程中(  ) A.洛伦兹力对甲物块不做功 B.甲、乙间的摩擦力始终不变 C.甲物块最终做匀速直线运动 D.乙木板直做匀加速直线运动 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)某实验小组成员用如图所示的装置做“探究弹力与弹簧伸长关系”的实验. (1)将弹簧悬挂在支架上,弹簧上端刚好与竖直刻度尺的零刻度对齐,当弹簧下端挂上一个钩码且处于静止时,弹簧下端的指针指在刻度尺上的位置如图1所示,此

10、时弹簧的长度为l1=______cm. (2)对于实验中的操作,下列说法正确的是__________. A.测量弹簧原长时,需要把弹簧水平放稳后进行测量读数 B.挂钩上挂的钩码越多,实验误差越小 C.弹簧的自重不会影响弹簧的劲度系数测量 D.由于弹簧的自重,会使测量的劲度系数有一定的误差 (3)在弹簧弹性限度内,改变弹簧下端所挂钩码的个数,同时测出对应弹簧的长度,已知每个钩码的质量为50g,在m-l坐标系中描点作图如图2所示,当地的重力加速度g取9.80m/s2,则由图象可以得到弹簧的劲度系数k=______N/m(结果保留三位有效数字). 12.(12分)在“观察电容器的

11、充、放电现象”实验中,电路如图(甲)所示 (1)将开关S接通1,电容器的__________(填“上”或“下”)极板带正电,再将S接通2,通过电流表的电流方向向__________(填“左”或“右”)。 (2)若电源电动势为10V,实验中所使用的电容器如图(乙)所示,充满电后电容器正极板带电量为__________C(结果保留两位有效数字)。 (3)下列关于电容器充电时,电流i与时间t的关系;所带电荷量q与两极板间的电压U的关系正确的是__________。 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.

12、10分)有两列简谐横波a和b在同一介质中传播,a沿x轴正方向传播,b沿x轴负方向传播,波速均为υ=4m/s,a的振幅为5cm,b的振幅为10cm。在t=0时刻两列波的图像如图所示。求: (i)这两列波的周期; (ii)x=0处的质点在t=2.25s时的位移。 14.(16分)地心隧道是根据凡尔纳的《地心游记》所设想出的一条假想隧道,它是一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。假设地球的半径为R,质量分布均匀,地球表面的重力加速度为g。已知均匀球壳对壳内物体引力为零。 (ⅰ)不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动; (ⅱ) 理论表明:做简谐运动的

13、物体的周期T=2π,其中,m为振子的质量,物体的回复力为F=-kx。求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间t (地球半径R = 6400km,地球表面的重力加速为g = 10m/ s2 )。 15.(12分)如图所示,两条相互垂直的直线MN、PQ,其交点为O。MN一侧有电场强度为E的匀强场(垂直于MN向上),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里)。一质量为m的带负电粒子(不计重力)从PQ线上的A点,沿平行于MN方向以速度射出,从MN上的C点(未画出)进入磁场,通过O点后离开磁场,已知,。求: (1)带电粒子的电荷量q; (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。 参考答案 一、单

14、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】 B.地月拉格朗日点L1或L2与月球保持相对静止,卫星在L1、L2点的角速度相等,故B错误; A.根据可得,卫星在L1点的线速度比在L2点的小,故A正确; C.根据可得,同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力不相等,故C错误; D.若“鹊桥号”刚好位于L2点,几乎不消耗能量,但由几何关系可知,通讯范围较小,并不能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持,故D错误。 故选A。 2、C 【解析】 用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,知紫外线的频率小于金属的极限

15、频率,要能发生光电效应,需改用频率更大的光照射(如X射线)。能否发生光电效应与入射光的强度和照射时间无关。 A.改用强度更大的紫外线照射,与结论不相符,选项A错误; B.延长原紫外线的照射时间,与结论不相符,选项B错误; C.改用X射线照射,与结论相符,选项C正确; D.改用红外线照射,与结论不相符,选项D错误; 故选C。 3、B 【解析】 根据万有引力提供向心力可得 解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小 同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为 设卫星在椭圆轨道上点的速度为,根据题意有 可知在点时发动机对卫星做功 在点时发动机对

16、卫星做的功为 因此有 故B正确,A、C、D错误; 故选B。 4、A 【解析】 由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能: p0=•E 由动量定理得 F•=2p 压强 p压= 对探测器应用牛顿第二定律 F=Ma 可得 a= 代入数据得 a=1.0×10-3m/s2 故A正确,BCD错误. 故选A. 点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本

17、题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题. 5、C 【解析】 AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误; CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。 故选C。 6、D 【解析】 、 粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示, 根据洛伦兹力提供向心力,有 解得 根据轨迹图知 , ∠OPQ=60° 则粒子离开磁场的出射点到两

18、平面交线O的距离为 , 则D正确,ABC错误。 故选D。 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.对点的电子进行受力分析可知,等量异种电荷、在点产生的合场强方向向左,故点电荷带负电,选项A错误; B.匀强电场强度大小 选项B错误; C.点的电场强度大小 选项C正确; D.由等量异种电荷电场的规律和匀强电场的特点可知,为电场的一条等势线,故,选项D正确。 故选CD。 8、ACE 【解析】 A:由图象得:、、、,据

19、理想气体状态方程,代入数据得:.故A项正确. B:由图象得:、、、,则,所以.温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等.故B项错误. C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功.故C项正确. D:据AB两项分析知,,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高.故D项错误. E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J.故E项正确. 9、ACD 【解析】 AB.如图所示 带电粒子运动有3

20、个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误; CD.加速电场加速有 磁场中圆周运动有 解得 第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则 解得 故CD正确。 故选ACD。 10、AC 【解析】 A.甲带负电,向左运动时,由左手定则可知,甲受到的洛伦兹力的方向向上,与运动方向垂直,故洛伦兹力始终对甲不做功,A正确; BCD.根据可知,随速度的增大,洛伦兹力增大,则甲对乙的压力减

21、小,同时乙对地面的压力也减小,则乙与地面之间的摩擦力减小。 ①将两者看做一个整体,开始时甲与乙一起做加速运动,整体受到地面给的摩擦力f减小,而F一定,根据牛顿第二定律得 可知加速度a增大,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力 则得到f甲先增大。 ②当甲与乙之间的摩擦力增大到大于最大静摩擦力后,甲与乙之间开始有相对运动,摩擦力变成滑动摩擦力 随着甲受到的洛伦兹力的增大,甲与乙之间的滑动摩擦力减小,直至摩擦力为零,然后甲在水平方向上合力为零,做匀速直线运动,乙先做变加速直线运动,故BD错误C正确。 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

22、不要求写出演算过程。 11、22. 50(22.50〜22.52均可) C 23. 0(22.7〜23.2均可) 【解析】 (1)[1]已知刻度尺的零刻度线与弹簧上端平齐,由示数可知此时弹簧的长为22.50cm; (2)[2]A.弹簧自身有重力,弹簧竖直悬技时由于自身重力必然有一定的伸长,故弹簧竖直悬挂时测出的长度,才能作为实验中弹簧的原始长度, A错误; B.悬挂的钩码太多,有可能会超过弹簧的弹性限度, B错误; CD.由于: k= 即k与弹力的变量△F及对应的形变量△x有关,与弹簧的自重无关,C正确,D错误. (3)[3]根据图象有: k==N/m=

23、23.0 N/m 12、上 左 A 【解析】 (1)[1]开关S接通1,电容器充电,根据电源的正负极可知电容器上极板带正电。 [2]开关S接通2,电容器放电,通过电流表的电流向左。 (2)[3]充满电后电容器所带电荷量 (3)[4]AB.电容器充电过程中,电流逐渐减小,随着两极板电荷量增大,电流减小的越来越慢,电容器充电结束后,电流减为0,A正确,B错误; CD.电容是电容器本身具有的属性,根据电容的定义式可知,电荷量与电压成正比,所以图线应为过原点直线,CD错误。 故选A。 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

24、要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、 (i) (ii) y=-5cm 【解析】 解:(i)由图可知 根据可得: (ii)a波从图示时刻传播到x=0处需要的时间: 则x=0处的质点随a波振动的时间为:; t=2.25s时x=0处的质点随a波振动到负向最大位移处,即: b波从图示时刻传播到x=0处需要的时间: 则x=0处的质点随b波振动的时间为:, T=2.25s时x=0处的质点随b波振动到平衡位置处,即: 故在t=2.25s时a、b波相遇叠加,x=0处质点的合位移为:y=-5cm 14、(i)F回=-G 又M′= 解得F回= 而为常数,即物体做简谐运

25、动。(ii)t=2512s 【解析】 (i)以地心为平衡位置,设某时刻物体偏离平衡位置的位移为x,万有引力提供回复力,则有 F回=-G 又M′= 解得: F回= 而为常数,即物体做简谐运动。 (ii)在地球表面,万有引力等于重力 地球的质量为M= 又T=2π 解得T=2π 物体从隧道一段静止释放后到达另一端需要的时间为半个周期,则 t= 代入数据,可得t=2512s 15、(1)(2) 【解析】 (1)设粒子的电量为q,研究A到C的运动 ① 2h=v0t                 ② 由①②得:       ③ (2)研究粒子从A到C的运动              ④ 可得 vy=v0         ⑤   θ=45°    ⑥ 研究粒子从C作圆周运动到O的运动,令磁场强度为B,由      ⑦ 由几何关系得 2Rsinθ=2h       ⑧ 由⑥⑦⑧解出

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