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2026届福建省龙岩高中高三物理试题5月统一考试试题含解析.doc

1、2026届福建省龙岩高中高三物理试题5月统一考试试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,

2、在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( ) A.速度随时间均匀增大 B.加速度随时间均匀增大 C.输出功率为240 kw D.所受阻力大小为24000 N 2、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=100sin(100πt)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10Ω。各元件正常工作,下列判断正确的是(  ) A.电流表的读数为2A B.电容器的击穿电压不得低于20V C.原线圈中最大电流不能超过1A D.流过电容器C的电流每秒方

3、向改变50次 3、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是(  ) A.均向下移动,A管移动较少 B.均向下移动,A管移动较多 C.均向下移动,两管移动的一样多 D.水银柱的移动距离与管的粗细有关 4、如图所示,长为d、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b,大小为I,重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在

4、斜面上,则磁感应强度的最小值和对应的方向是(  ) A.,方向垂直于斜面向下 B. ,方向垂直于斜面向上 C.,方向竖直向上 D., 方向竖直向下 5、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( ) A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能 B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能 C.q1的电荷量小于q2的电荷量 D.q1的电荷量大于q2的电荷量 6、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂

5、直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为 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、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间以及B与地面间的动摩擦因数都为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( ) A.当时,

6、A的加速度为 B.当时, A、B都相对地面静止 C.无论F大小为何值,B都不动 D.当时, B才可以开始滑动 8、如图所示,xOy平面位于光滑水平桌面上,在O≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向下.由同种材料制成的粗细均匀的正六边形导线框,放在该水平桌面上,AB与DE边距离恰为2L,现施加一水平向右的拉力F拉着线框水平向右匀速运动,DE边与y轴始终平行,从线框DE边刚进入磁场开始计时,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象和拉力F随时间t的函数图象大致是 A. B. C. D. 9、如图,一截面为椭圆形的容器内壁光滑,其质

7、量为M,置于光滑水平面上,内有一质量为m的小球,当容器受到一个水平向右的作用力F作用且系统达到稳定时,小球偏离平衡位量如图,重力加速度为g,此时(  ) A.若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为α,则 B.若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为α,则 C.小球对椭圆面的压力大小为 D.小球对椭圆面的压力大小为 10、如图所示,长木板左端固定一竖直挡板,轻质弹簧左端与挡板连接右端连接一小物块,在小物块上施加水平向右的恒力,整个系统一起向右在光滑水平面上做匀加速直线运动。已知长木板(含挡板)的质量为,小物块的质量为,弹簧的劲度系数为,形变量为,则(  ) A.小物块的加速度为

8、 B.小物块受到的摩擦力大小一定为,方向水平向左 C.小物块受到的摩擦力大小可能为,方向水平向左 D.小物块与长木板之间可能没有摩擦力 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)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用. (1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格: A

9、.10Ω 2.5 W B.100Ω 1.0 W C.200Ω 1.0 W D.2 000Ω 5.0 W 本实验应选哪一种规格?答______ . (2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图 (b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1 V-1).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为_____V,内阻r为______Ω.(结果保留三位有效数字) 12.(12分)图甲为验证机械能守恒定律的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从A处自由下落,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球经过光

10、电门B的挡光时间t,小铁球的直径为d,用作为球经过光电门时的速度,重力加速度为g。 (1)用游标卡尺测得小铁球的直径d如图乙所示,则d=________mm; (2)实验中还需要测量的物理量是________; A.A距地面的高度H B.A、B之间的高度h C.小铁球从A下落到B的时间tAB (3)要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式________是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示); (4)某实验小组测得小球动能的增加量ΔEk总是稍大于重力势能的减少量ΔEp,原因可能是_______。(写出一个即可) 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在

11、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,半径的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)做顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动。传送带离地面的高度,其右侧地面上有一直径的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离,B点在洞口的最右端。现使质量为的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数,g取10m/s2,求: (1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力; (2)若,求小物块在传送带上运动的时间; (3)若

12、要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件。 14.(16分)图中MN和PQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.质量为m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻.由静止释放导体棒ab,重力加速度为g. (1)在下滑加速过程中,当速度为v时棒的加速度是多大; (2)导体棒能够达到的最大速度为多大; (3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少? 15.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy内,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半

13、圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,自y轴正半轴上处的M点,以速度垂直于y轴射入电场。经x轴上处的P点进入磁场,最后垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求: 电场强度大小E; 粒子在磁场中运动的轨道半径r; 粒子在磁场运动的时间t。 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】 汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可. 【详解】 由图可知,加速度变化,故做变加速直线运

14、动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。 本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。 2、B 【解析】 A.电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过

15、电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误; B.输入电压的最大值为 电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由 得 副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确; C.保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误; D.由交流电的电压表达式可知 一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。 故选B。 3、A 【解析】 D.因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得 则 即 化简得

16、 则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误; ABC.因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以 所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。 故选A。 4、A 【解析】 根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,根据共点力平衡可知,安培力的最小值为 F=mgsinα 此时所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为 mgsinθ=BId 解得 方向垂直于斜面向下,故A正确、BCD错误。 故选A。 5、D 【解析】 由题,将q1、q2移动到无穷远的

17、过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系. 【详解】 将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电

18、荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。 6、D 【解析】 根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。 【详解】 0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS,为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小

19、增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC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、BC 【解析】 A.当F=2.5μmg时,由牛顿第二定律有: F-2μmg=2ma, 解得: a=0.25μg, 故A错误; B.因物体A、B之间的最大静摩擦力为: fmax=μmAg=2μmg B与地面间的最大静摩擦力为: f′max=μ(mA

20、mB)g=3μmg, 则当 F<2μmg时,A和B都不会运动,故B正确; CD.物体A、B之间的最大静摩擦力为2μmg,B与地面间的最大静摩擦力为3μmg,所以无论拉力多大B都不会发生滑动,故D错误、C正确. 8、AC 【解析】 当DE边在0~L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度越来越大,与时间成线性关系,初始就是DE边长度,所以电流与时间的关系可知A正确,B错误;因为是匀速运动,拉力F与安培力等值反向,由知,力与L成二次函数关系,因为当DE边在0~2L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度随时间先均匀增加后均匀减小,所以F随时间先增加得越来越快后减小得越来越慢,选C正确,D错

21、误.所以AC正确,BD错误. 9、BC 【解析】 对小球受力如图所示 AB.对整体两者一起加速,则 解得 故A错误,B正确; CD.由题意得 故C正确,D错误。 故选BC。 10、ACD 【解析】 A.长木板与小物块一起做匀加速运动,应相对静止,加速度相同,对整体有 解得加速度 故A正确; BC.因弹簧形变量,故弹簧可能被压缩也可能被拉伸。若被压缩,则长木板受到的摩擦力向右,对长木板有 解得 小物块受到的摩擦力大小与之相等,方向水平向左,故B错误,C正确; D.若弹簧对小物块的弹力方向水平向左,对小物块,根据牛顿第二定律得

22、 得 如果 则 故D正确。 故选ACD。 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 10 41.7 【解析】 (1)[1]当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为50mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值为: , 所以定值电阻R0应选C. (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律:E=U+,变形得:=+,结合与的图像可知,截距为=0.1,电源电动势E=10V;斜率k===4.17,所以内阻:r=41.7Ω。 12、5.4 B d2=2ght2

23、金属球下落过程中阻力做功 【解析】 (1)[1]由图可知:游标卡尺游尺为10分度,精确度为0.1mm,主尺刻度为5mm,游尺“4”与主尺刻度对齐,所以读数为 5mm+0.1×4mm=5.4mm。 (2)[2]AB.此题需要用到重力势能变化量,故需要测量AB之间的高度,不需要知道距离地面的高度,故A错误,B正确; C.因为要判定mgh与mv2关系,不需要知道小铁球从A下落到B的时间tAB,故C错误。 故选B。 (3)[3]利用小铁球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故B点速度 v= 根据机械能守恒的表达式有 mgh=mv2 可得 d2=2ght2 故只要验证d2

24、2ght2即可。 (4)[4]实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,可能的原因是金属球下落过程中阻力做功。 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)大小为15N,方向竖直向下;(2)0.3s;(3) 【解析】 (1)设物块滑到圆轨道末端速度,根据机械能守恒定律得 设物块在轨道末端所受支持力的大小为F,根据牛顿第二定律得 联立以上两式代入数据得 根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15N,方向竖直向下。 (2)若 则 物块在传送带上加速运动时,

25、由 得 加速到与传送带达到共速所需要的时间 位移 匀速时间 故 (3)物块由传送带右端平抛 恰好落到A点 得 恰好落到B点 得 当物块在传送带上一直加速运动时,做平抛运动的速度最大,假设物块在传送带上达到的最大速度为v,由动能定理 得 所以物块在传送带上达到的最大速度大于能进入洞口的最大速度,所以应满足的条件是 14、(1);(2);(3) 【解析】 (1)导体棒受到的安培力 由牛顿第二定律得 解得 导体棒向下加速运动,速度v增大,加速度a减小,即导体棒做加速度减小的加速运动,当安培力与重力

26、相等时,导体棒做匀速直线运动; (2)当导体棒做匀速运动时,速度最大,由平衡条件得 解得 ; (3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势的平均值为: 感应电流的平均值为 电荷量 解得 15、 【解析】 设粒子在电场中运动的时间为,根据类平抛规律有: , 根据牛顿第二定律可得: 联立解得: 粒子进入磁场时沿y方向的速度大小: 粒子进入磁场时的速度: 方向与x轴成角, 根据洛伦兹力提供向心力可得: 解得: 粒子在磁场中运动的周期: 根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的圆心角:,则粒子在磁场中运动的时间:

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