2026年福建省三明第一中学招生全国统一考试考前演练（一）物理试题含解析.doc

1、2026年福建省三明第一中学招生全国统一考试考前演练（一）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、如图所示，一个小球（视为质点）从H＝12m高处，由静止开始通过光滑弧形轨道AB，进入半径R＝4m的竖直圆环，且与圆环间动摩擦因数处处相等，当到达环顶C时，刚好对轨道压

2、力为零；沿CB圆弧滑下后，进入光滑弧形轨道BD，且到达高度为h的D点时的速度为零，则h之值可能为（取g＝10 m/s2，所有高度均相对B点而言）（　　） A．12 m B．10 m C．8.5 m D．7 m 2、如图所示，足够长的小平板车B的质量为M，以水平速度v0向右在光滑水平面上运动，与此同时，质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动．若物体与车面之间的动摩擦因数为μ，则在足够长的时间内（　　） A．若M＞m，物体A对地向左的最大位移是 B．若M＜m，小车B对地向右的最大位移是 C．无论M与m的大小关系如何，摩擦力对平板车的冲量均为mv0 D

3、．无论M与m的大小关系如何，摩擦力的作用时间均为 3、如图甲所示的电路中，理想变压器原、副线圈的匝数比为9：1，电表均为理想电表，R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻，R0为定值电阻。若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流，下列说法中正确的是（　　） A．输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为（V） B．t=0.02s时，穿过该发电机线圈的磁通量最小 C．R温度升高时，电流表示数变大，电压表示数变小，变压器的输人功率变大 D．t=0.01s时，电流表的示数为0 4、2018年2月13日，平昌冬奥会女子单板滑雪U形池项目中，我国选手刘佳宇荣获亚军。如图所示为U形池模型，其

4、中a、c为U形池两侧边缘且在同一水平面上，b为U形池最低点。刘佳宇(可视为质点)从a点上方高h的O点自由下落由左侧进入池中，从右侧飞出后最高点上升至相对c点高度为的d点。不计空气阻力，下列判断正确的是(　　) A．运动员从O到d的过程中机械能减少 B．运动员再次进入池中后，刚好到达左侧边缘a然后返回 C．运动员第一次进入池中，由a到b的过程与由b到c的过程相比损耗机械能较小 D．运动员从d返回到b的过程中，重力势能全部转化为动能 5、一列简谐横波沿轴正方向传播，速度为0.5m/s，周期为4s。t=1s时波形如图甲所示，是波上的四个质点。如图乙所示是波上某一质点的振动图像。下列说法

5、正确的是（ ） A．这列波的波长为1 m B．t=0s时质点a的速度与质点b的速度相等 C．t=1s质点a的加速度大小比质点b的加速度大 D．如图乙表示的是质点b的振动图像 6、下列说法正确的是: A．国际单位制中力学中的三个基本物理量的单位是m、kg、m/s B．滑动摩擦力可以对物体不做功,滑动摩擦力可以是动力 C．在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、水流速度和静水速度共同决定 D．牛顿第一定律是经过多次的实验验证而得出的 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，

6、有选错的得0分。 7、如图所示，光滑水平面放置一个静止的质量为2m的带有半圆形轨道的滑块a，半圆形轨道的半径为R。一个质量为m的小球b从半圆轨道的左侧最高点处由静止释放，b到达半圆轨道最低点P时速度大小，然后进入右侧最高可到点Q，OQ连线与OP间的夹角=，不计空气阻力，重力加速度为g。下列说法正确的是（　　） A．滑块a向左滑行的最大距离为0.6R B．小球b从释放到滑到Q点的过程中，克服摩擦力做的功为0.4mgR C．小球b第一次到达P点时对轨道的压力为1.8mg D．小球b第一次返回到P点时的速度大于 8、2019年10月1日，在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式上，主席

7、乘“红旗”牌国产轿车依次检阅15个徒步方队和32个装备方队（如图甲所示）。检阅车在水平路面上的启动过程如图乙所示，其中Oa为过原点的倾斜直线，ab段表示以额定功率P行驶时的加速阶段，bc段是与ab段相切的水平直线，若检阅车的质量为m，行驶过程中所受阻力恒为f，则下列说法正确的是（ ） A．检阅车在t1时刻的牵引力和功率都是最大值，t2～t3时间内其牵引力等于f B．0～t1时间内检阅车做变加速运动 C．0～t2时间内的平均速度等于 D．t1～t2时间内检阅车克服阻力所做功为P（t2﹣t1）+ 9、如图所示，一质量为m、电荷量为q的带电粒子（不计重力），自A点以初速度v0射入半径

8、为R的圆形匀强磁场，磁场方向垂直于纸面，速度方向平行于CD，CD为圆的一条直径，粒子恰好从D点飞出磁场，A点到CD的距离为。则（　　） A．磁感应强度为 B．磁感应强度为 C．粒子在磁场中的飞行时间为 D．粒子在磁场中的飞行时间为 10、2019年7月25日，北京理工大学宣布：“北理工1号”卫星搭乘星际荣耀公司的双曲线一号火箭成功发射，进入地球轨道。如图所示，“北理工1号”卫星与高轨道卫星都在同一平面内绕地球做同方向的匀速圆周运动，此时恰好相距最近。已知地球的质量为M，高轨道卫星的角速度为ω，“北理工1号”卫星的轨道半径为R1，引力常量为G，则下列说法正确的是（ ） A．“

9、北理工1号”卫星的运行周期大于高轨道卫星的运行周期 B．“北理工1号”卫星的机械能小于高轨道卫星的机械能 C．“北理工1号”卫星的加速度和线速度大于高轨道卫星的加速度和线速度 D．从此时到两卫星再次相距最近，至少需时间 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）国标（GB／T）规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率，其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管，细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量，玻璃管两端接有导电活塞（活塞电阻可忽略），右活塞固定，左活塞可自由移动。实验器材

10、还有： 电源（电动势约为3 V，内阻可忽略）；电压表V1（量程为3 V，内阻很大）； 电压表V2（量程为3 V，内阻很大）；定值电阻R1（阻值4 kΩ）； 定值电阻R2（阻值2 kΩ）；电阻箱R（最大阻值9 999 Ω）； 单刀双掷开关S；导线若干；游标卡尺；刻度尺。 实验步骤如下： A．用游标卡尺测量玻璃管的内径d； B．向玻璃管内注满自来水，并用刻度尺测量水柱长度L； C．把S拨到1位置，记录电压表V1示数； D．把S拨到2位置，调整电阻箱阻值，使电压表V2示数与电压表V1示数相同，记录电阻箱的阻值R； E．改变玻璃管内水柱长度，重复实验步骤C、D，记录每一次水柱长

11、度L和电阻箱阻值R； F．断开S，整理好器材。 （1）测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙，则d＝_______mm； （2）玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为：Rx＝_______（用R1、R2、R表示）； （3）利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据，绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率ρ＝_______Ω·m（保留两位有效数字）； （4）本实验中若电压表V1内阻不是很大，则自来水电阻率测量结果将_____（填“偏大”“不变”或“偏小”）。 12．（12分）图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置 (1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放，这是

12、为了___ A．入射小球每次都能水平飞出槽口 B．入射小球每次都以相同的速度飞出槽口 C．入射小球在空中飞行的时间不变 D．入射小球每次都能发生对心碰撞 (2)入射小球的质量应___（选填“大于”、“等于”或“小于”）被碰小球的质量； (3)设入射小球的质量为，被碰小球的质量为，为碰前入射小球落点的平均位置，则关系式_____（用、及图中字母表示）成立，即表示碰撞中动量守恒。 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）在呼伦贝尔草原的夏季，滑草是非常受游客欢迎的游乐项目。一个滑草专用滑道由斜坡

13、部分和水平部分组成，两部分在C点由极小的圆弧平滑连接，斜坡滑道与水平面成角，在水平滑道上距C点40米的D点放置一个汽车轮胎，某游客从斜坡轨道上的A点推动滑车经过一段助跑到达B点跳上滑车，跳上滑车时即获得速度v0，B点距C点的距离为24.5米，滑车与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.25，空气阻力忽略不计，人和滑车可看做质点。g=10m/s2（sin=0.6，cos=0.8）求： (1)人在斜坡滑道BC段下滑时的加速度为多大； (2)为了避免滑车和轮胎碰撞则在B点的速度v0应取何值。 14．（16分）如图所示，质量均为m=1kg的长方体物块A、B叠放在光滑水平面上，两水平轻质

14、弹簧的一端固定在竖直墙壁上，另一端分别与A、B相连接，两弹簧的原长均为L0=0.2m，与A相连的弹簧的劲度系数kA=100N/m，与B相连的弹簧的劲度系数kB=200N/m。开始时A、B处于静止状态。现在物块B施加一水平向右的拉力F，使A、B静止在某一位置，此时拉力F=3N，使A、B静止在某一位置，A、B间的动摩擦因数为μ=0.5，撤去这个力的瞬间（A、B无相对滑动，弹簧处于弹性限度内），求： (1)物块A的加速度的大小； (2)如果把拉力改为F′=4.5N（A、B无相对滑动，弹簧处于弹性限度内），其它条件不变，则撤去拉力的瞬间，求物块B对A的摩擦力比原来增大多少？ 15．（12分）

15、如图所示，哑铃状玻璃容器由两段粗管和一段细管连接而成，容器竖直放置，容器粗管的截面积为S1=2cm2，细管的截面积S2=1cm2，开始时粗、细管内水银长度分别为h1=h2=2cm，整个细管长为4 cm，封闭气体长度为L=6cm，大气压强为P0=76cmHg，气体初始温度为27℃，求： ①第一次若要使水银刚好离开下面的粗管，封闭气体的温度应为多少K; ②第二次若在容器中再倒入同体积的水银，且使容器中气体体积不变，封闭气体的温度应为多少K. 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、C 【解析】 从高

16、度12m处到C点由动能定理 ， 可得 从C点到D点由动能定理 由于小球在圆环的相同高度处，下滑的速度比上滑的小，对轨道的压力更小，搜到的摩擦力更小，则摩擦力做功 则h之值 故选C。 2、D 【解析】 根据动量守恒定律求出M与m的共同速度，再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移．根据动量定理求出摩擦力的作用的时间，以及摩擦力的冲量． 【详解】 规定向右为正方向，根据动量守恒定律有，解得；若，A所受的摩擦力，对A，根据动能定理得：，则得物体A对地向左的最大位移，若，对B，由动能定理得，则得小车B对地向右的最大位移，AB错误；根据动量定理知，

17、摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量，即，C错误；根据动量定理得，解得，D正确． 本题综合考查了动量守恒定律和动量定理，以及牛顿第二定律和运动学公式，综合性强，对学生的要求较高，在解题时注意速度的方向． 3、C 【解析】 A．由交变电流的图像可读出电压的最大值为，周期为，则 所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为 故A错误； B．当t=0.02s时，输入电压的瞬时值为0，所以该发电机的线圈平面位于中性面，穿过线圈的磁通量最大，故B错误； C．R温度升高时，其阻值变小，副线圈中的电流I2变大，则原线圈中电流也变大，由P=UI得，变压器的输入功率变大，电压表读数

18、 则U3减小，故C正确； D．电流表测的是电路中的有效值，不为0，D错误。 故选C。 4、A 【解析】 AB．运动员从高h处自由下落由左侧进入池中，从右侧飞出后上升的最大高度为，此过程中摩擦力做负功，机械能减小，且减少的机械能为；再由右侧进入池中时，平均速率要小于由左侧进入池中过程中的平均速率，根据圆周运动的知识，可知速率减小，对应的正压力减小，则平均摩擦力减小，克服摩擦力做的功减小，即摩擦力做的功小于，则运动员再次进入池中后，能够冲击左侧边缘a然后返回，故A正确，B错误； C．运动员第一次进入池中，由a到b过程的平均速率大于由b到c过程的平均速率，由a到b过程中的平均摩擦力大

19、于由b到c过程中的平均摩擦力，前一过程损耗机械能较大，故C错误； D．运动员从d返回到b的过程中，摩擦力做负功，重力势能转化为动能和内能，故D错误。 故选A。 5、C 【解析】 A．由题可知，速度为0.5m/s，周期为4s ，则波长 m A错误； B．t=0s时质点a在波峰处，速度为零，质点b在平衡位置，速度最大，B错误； C．因为周期T=4s，所以当t=1s时经历了，此时质点a在平衡位置，位移为零，加速度为零，质点b在波峰处，位移最大，加速度最大，C正确； D．由乙图可知，当t=1s时该质点在波谷处，与此相符合的质点是质点c，D错误。 故选C。 6、B 【解析】 A

20、国际单位制中力学的基本物理量有三个，它们分别是长度、质量、时间，它们的单位分别为m、kg、s，A错误； B. 滑动摩擦力可以不做功，例如:你的手在墙上划,你的手和墙之间有摩擦力,这摩擦力对你的手做功,却对墙不做功,因为力对墙有作用力但没位移. 滑动摩擦力可以是动力，例如将物体由静止放在运动的传送带上，物体将加速，滑动摩擦力起到了动力的效果，B正确； C．在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、静水速度共同决定,与水流速度无关，也可以理解为水流不能帮助小船渡河，C错误； D．牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上，根据逻辑推理得出的，无法通过实验进行验证，D错误； 故选B． 二

21、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、AD 【解析】 A．滑块a和小球b相互作用的过程，系统水平方向合外力为零，系统水平方向动量守恒，小球b到达Q点时，根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零，有 2msa=msb sa+sb=R+Rsin 解得 sa=0.6R 故A正确； B．根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中，克服摩擦力做的功为 故B错误； C．当b第一次到达半圆轨道最低点P时，根据动量守恒定律有 2mva=mvb 解得

22、 由牛顿运动定律得 解得 对轨道的压力 故C错误； D．小球从P点到Q点，根据功能关系可得克服摩擦力做的功为 由功能关系结合圆周运动的知识，得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功 W′<0.2mgR 故小球b第一次返回到P点时系统的总动能 解得 故D正确。 故选AD。 8、AD 【解析】 A．由图象可知，检阅车的运动过程为：Oa为匀加速直线运动，ab是恒定功率运动，且加速度在逐渐减小，所以t1时刻牵引力和功率最大，bc是匀速直线运动，t2～t3时间内其牵引力等于f，故A正确。 B．在0～t1时间段，由v﹣t图象知检阅车做匀加

23、速直线运动，故B错误。 C．在0～t2时间段，由v﹣t图象可知，检阅车先做匀加速运动再做变加速运动，故此段时间内平均速度大于，故C错误； D．设时间t1～t2内检阅车克服阻力所做功为Wf，由动能定理 克服阻力所做功为，故D正确。 故选AD. 9、AC 【解析】 粒子在磁场中做匀速圆周运动，画出运动轨迹，如图所示： AB．A点到CD的距离，则： ∠OAQ=60°，∠OAD=∠ODA=15°，∠DAQ=75° 则 ∠AQD=30°，∠AQO=15° 粒子的轨道半径： 粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得： 解得： 故A正确B

24、错误； CD．粒子在磁场中转过的圆心角： α=∠AQD=30° 粒子在磁场中做圆周运动的周期为： 粒子在磁场中的运动时间为： 故C正确D错误。 故选：AC。 10、CD 【解析】 A．由 可知 卫星的轨道越高，周期越大，A项错误； B．卫星的机械能等于其动能与势能之和，因不知道卫星的质量，故不能确定卫星的机械能大小关系，故B项错误； C．由 可知轨道半径越大，向心加速度越小，故“北理工1号”卫星的加速度较大，由 可知 轨道半径越小，线速度越大，故“北理工1号”卫星的线速度较大，C项正确； D．设“北理工1号”卫星的角速度为，根据万有引

25、力提供向心力有 可得 可知轨道半径越大，角速度越小，两卫星由相距最近至再次相距最近时，圆周运动转过的角度差为2π，即 可得经历的时间 故D项正确。 故选CD。 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、30.00 14 偏大 【解析】 （1）[1]游标卡尺的主尺读数为：3.0cm=30mm，游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐，所以最终读数为：30.00mm，所以玻璃管内径： d=30.00mm （2）[2]设把S拨到1位置时，电压表V1示数为U，则电路电流为： 总电压

26、 当把S拨到2位置，调整电阻箱阻值，使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U，则此时电路中的电流为 总电压 由于两次总电压等于电源电压E，可得： 解得： （3）[3]从图丙中可知，R=2×103Ω时，，此时玻璃管内水柱的电阻： 水柱横截面积： 由电阻定律得： （4）[4]若电压表V1内阻不是很大，则把S拨到1位置时，此时电路中实际电流大于，根据可知测量的Rx将偏大，因此自来水电阻率测量结果将偏大。 12、B 大于 【解析】 (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放，目的是使入射小球每次都以相同的

27、速度飞出槽口，故B正确，ACD错误。 故选B。 (2)[2]为了防止入射小球反弹，入射小球的质量应大于被碰小球的质量。 (3)[3]由于小球下落高度相同，则根据平抛运动规律可知，小球下落时间相同；P为碰前入射小球落点的平均位置，M为碰后入射小球的位置，N为碰后被碰小球的位置，碰撞前入射小球的速度 碰撞后入射小球的速度 碰撞后被碰小球的速度 如果 则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒，即 成立，即表示碰撞中动量守恒。 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)4

28、m/s2；(2)2m/s 【解析】 (1)在斜面BC部分的下滑的加速度为，则有 得 (2)在水平CD部分的滑动的加速度为，则有 得 为了避免滑车和轮胎碰撞则在B点的速度 14、 (1)1.5m/s2；(2)0.25N 【解析】 (1)在拉力撤去前，根据受力平衡有 代入数据解得 x1=0.01m 拉力F撤去后的瞬间，对A、B整体根据牛顿第二定律有 F=2ma1 解得 a1=1.5m/s2 以A为研究对象，用隔离法有 kAx1+Ff =ma1 解得 即A、B之间相对静止，为静摩擦力，所以物块A的加速度为 a1=1.5m/s2

29、 (2)在拉力改为F′=4.5N后，撤去拉力前，根据受力平衡有 代入数据解得 x2=0.015m 拉力F撤去后的瞬间，对A、B整体根据牛顿第二定律有 F′=2ma2 解得 a2=2.25m/s2 以A为研究对象，用隔离法有 kAx2+Ff ′=ma2 解得 Ff′=0.75N 故 ΔFf =Ff′－Ff =0.25N 15、①405K ②315K 【解析】 ①开始时气体的压强为 体积为V1=LS1，温度T1=300K 水银全离开下面的粗管时，设水银进入上面的粗管中的高度为h3， 则h1S1+h2S2=2h2S2+h3S1， 解得h3=1cm 此时粗管中气体的压强为 此时粗管中气体体积为V2=(L+h1)S1 由理想气体状态方程 得：T2=405K ②再倒入同体积的水银，粗管里气体的体积不变，则粗管里气体的压强为： 由气体发生的是等容变化，则 得：T3=315K