1、2026年福建省莆田市5月高考二模物理试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、两个完全相同的带有同种电荷的小球M和N(可看成点电荷),用轻质绝缘弹簧相连后放在光滑绝缘水平面上的P,Q两点静止不动,如图所示。若将小球N的带电量突然减小一半后的瞬间,小球M和N的加速度大小
2、分别为a1和a2,下列结论正确的是( ) A. B. C.,且 D.,且 2、下列关于原子核的说法正确的是( ) A.质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力 B.原子核衰变放出的三种射线中,粒子的穿透能力最强 C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,维持该反应不需要其他条件 D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能 3、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而
3、后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( ) A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s B.石块水平抛出时的初速度为20m/s C.从A点到最高点的过程中,长
4、臂对石块做的功为2050J D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J 4、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( ) A.运行速度最大的一定是B B.运行周期最长的一定是B C.向心加速度最小的一定是C D.受到万有引力最小的一定是A 5、下列说法正确的是( ) A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加 B.物体对外界做功,其内能一定减少 C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大 D.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大 6、 “儿
5、童蹦极”中,拴在腰问左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时的 A.加速度为零 B.加速度a=g,沿原断裂橡皮绳的方向斜向下 C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上 D.加速度a=g,方向竖直向下 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,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的
6、运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是 A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小 B.最低点的坐标为x=h+2x0 C.小球受到的弹力最大值等于2mg D.小球动能的最大值为 8、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( ) A.电场强
7、度的方向由B指向C B.电场强度的大小为 C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为 D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点 9、质量均为的相同物块P、Q静止于同一水平面上,它们与水平面间的动摩擦因数均为0.5。现分別给两物块施加等大的作用力F,方向如图所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度大小为,下列说法正确的是( ) A.若,则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小 B.若,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大小相等 C.若,则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小 D.若,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大相等 10、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为
8、m、m、2m、3m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,则需要满足的条件是( ) A.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为 B.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为 C.轻绳拉力最大为 D.水平拉力F最大为 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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题: (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“
9、×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。 (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是: a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
10、 b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I; c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示; d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。 12.(12分)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值1
11、00Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。 (1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______。 (2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填“>““=”或“<“) 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,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道
12、的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶ (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1; (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E; (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。 14.(16分)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不
13、变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为 A.18m B.54m C.72m D.198m 15.(12分)如图所示,一束半径为R的半球形玻璃体放置在水平桌面|上,圆心为O,一束半径为R的单色光柱正对球面竖直射向半球体,光柱的圆心与半球体圆心在一条直线上。已知玻璃的折射率为,真空中的光速为c,忽略水平面上光的反射,求: ①光在玻璃体中传播的最长时间; ②)玻璃体水平面上光斑的面积。 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
14、项中,只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】 由题意可知开始时M、N两球开始静止不动,则弹簧的弹力等于它们之间的库仑力,当小球N的带电量突然减小一半后的瞬间根据库仑定律可知它们之间的库仑力立即减小,而弹簧的弹力在这一瞬间保持不变,故合力不为零,根据牛顿第二定律可知 因为这一瞬间两球所受弹簧弹力和库仑力都是大小相等,方向相反,而两球质量相同,故两球加速度大小相等,方向相反,故D正确,ABC错误。 故选D。 2、D 【解析】 A.核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现为引力,故A错误; B.原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的速度最小,穿透能力最弱,故B错误; C.铀
15、核发生链式反应后能自动延续下去,要维持链式反应,铀块的体积必须达到其临界体积,故C错误; D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时有质量亏损,一定会放出核能,故D正确。 故选D。 3、C 【解析】 AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为 可得 水平方向匀速直线运动 可得平抛的初速度为 故AB错误; C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理 解得长臂对石块做的功为 故C正确,D错误。 故选C。 4、A 【解析】 A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确
16、 B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误; C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误; D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。 故选A。 5、D 【解析】 A.如果物体从外界吸收热量时,再对外做功,则内能可能减小,可能不变,可能增加,A错误; B.如果物体对外界做功的同时,再从外界吸收热量,则其内能可能减小,可能不变,可能增加,B错误; CD.温度是分子平均动能大小的标志,温度升高
17、物体内大量分子热运动的平均动能增大,C错误D正确。 故选D。 6、B 【解析】 小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图所示: 由于,故两个拉力的合力一定在角平分线上,且在竖直线上,故两个拉力的夹角为120°,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于,故加速度为g,沿原断裂绳的方向斜向下,故选B正确,ACD错误。 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
18、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、AD 【解析】 由图象结合小球的运动过程为:先自由落体运动,当与弹簧相接触后,再做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,直到小球速度为零。 A.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由于系统机械能守恒,所以重力势能与弹性势能之和最小,A正确; B.在最低点小球速度为零,从刚释放小球到小球运动到最低点,小球动能变化量为零,重力做的功和弹力做的功的绝对值相等,即到最低点图中实线与x轴围成的面积应该与mg那条虚线与x轴围成的面积相同,所以最低点应该在h+2x0小球的后边,B错误;
19、 C.由B知道最低点位置大于,所以弹力大于2mg, C错误; D.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由动能定理可得 , 故D正确。 8、BC 【解析】 A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误; B.根据可知电场强度的大小为 故B正确; C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有 联立解得 故C正确; D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动
20、所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。 故D错误。 故选BC。 9、BD 【解析】 施加作用力后,、在水平方向上分力相等,由于P与地面间的最大静摩擦力小于Q与地面间的最大静摩擦力,所以,若P静止,Q一定静止。P静止时满足关系式 解得 因和均小于,故当和时,P、Q均静止,P、Q受到的摩擦力均为静摩擦力,且大小都等于,BD正确。 故选BD。 10、BC 【解析】 AB.设左侧A与C之间的摩擦力大小为,右侧B与D之间摩擦力大小为,设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,对A、C整体分析知轻绳的拉力大小为 A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值,则有
21、 联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故A错误,B正确; CD.对B、D分析知,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,则有 , 故C正确,D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、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25 【解析】 (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。 (2)d.[4][5][6].设电流表
22、G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律 解得 由分流原理得 联立两式整理得 由图可知 解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆表总内阻为 R+r=6Ω 电流表G的量程 解得 E=1.5V R=6.0Ω Ig=0.25A 12、 R0 > 【解析】 (1)[1].待测电压表电阻(3000欧姆)远大于滑动变阻器R1的电阻值(100欧姆),故滑动变阻器R1采用分压式接法;电路图如图所示: (2)[2][3].根据设计的电路进行的实验步骤是:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在的支路分压最小; 闭合
23、开关s1、s2,调节R1,使电压表的指针满偏; 保持滑动电阻器滑片位置不变,断开s2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏; 读取电阻箱所示的电阻值,此即为测得的电压表内阻; 电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大,故Rv<Rv′ 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)8m/s;(2)3J;(3) 5N 【解析】 (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理 -μm1gx= 得 v1=8m/s (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据
24、动量守恒定律 m1v1=(m1+m2)v 得 v=5m/s 根据能量守恒定律 得 ΔE=3J (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律 (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R 得 vC=3m/s 两滑块在C点的受力示意图如图所示 根据牛顿第二定律 FN+(m1+m2)g=(m1+m2) 得 FN=5N 14、B 【解析】 试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=μFN=μmg=1.2×21N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生
25、的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的速度为:v=at=2×3=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6×(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=6×3+×2×32=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4==9+18+27=54m,所以B正确; 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解. 15、①;②。 【解析】 ①光在玻璃中传播的最长时间 折射率 得 ②作出光路图如图所示 在截面圆中,边缘光线人射角为i 根据折射定律有 得 根据几何关系可知 , 则有 解得 光斑面积






