2026届福建省厦门松柏中学高三下5月第一次质量检测试题物理试题文试题含解析.doc

1、2026届福建省厦门松柏中学高三下5月第一次质量检测试题物理试题文试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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、如图甲所示，

2、在某电场中建立x坐标轴，A、B为x轴上的两点，xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动，该电子的动能Ek随其坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是（　　） A．A点的电场强度小于B点的电场强度 B．A点的电场强度等于B点的电场强度 C．A点的电势高于B点的电势 D．电子由A点运动到B点的过程中电势能的改变量 2、绿化工人在街道旁边栽种大树时，为了确保树干不倾斜，需要用铁杆来支撑。通常是用一个铁环紧套在树干上，三根长度不同的铁杆一端均匀分布在固定的铁环上，另一端固定在同一个水平地面上，大树栽好后竖直压在地上，如图所示。由于树刚栽，地面对

3、大树的作用力，除了竖直向上的支持力以外，其它力可以不考虑。则下列说法中正确的是（　　） A．三根铁杆对大树的作用力大小一定相等 B．大树对地面的作用力一定大于自身的重力 C．铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力是一对平衡力 D．铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零 3、如图所示，甲、乙两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上，两细线与水平方向夹角分别为60°和45°，甲、乙间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态，则下列判断正确的是（　　） A．甲、乙的质量之比为1: B．甲、乙所受弹簧弹力大小之比为: C．悬挂甲、乙的细线上拉力大小之比为1: D．快速撤去弹簧的瞬间，甲、

4、乙的瞬时加速度大小之比为1: 4、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线，其中表示质点的图线是一条双曲线，表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知，在半径逐渐增大的过程中（ ） A．质点的线速度大小保持不变 B．质点的线速度大小保持不变 C．质点的角速度不断增大 D．质点的角速度不断增大 5、一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶，当驾驶员发现前方有险情时，立即进行急刹车，刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示，设汽车刹车后做匀减速直线运动，则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时，刹车的距离x1为 A．12m B．12.8m C

5、．14m D．14.8m 6、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ，以一定的速度匀速运动，某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块，如图甲所示，以此时为计时起点t=0，小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示，图中取沿斜面向上的运动方向为正方向，v1>v2，已知传送带的速度保持不变，则（ ） A．小物块与传送带间的动摩擦因数μ

6、0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。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是（　　） A．粒子c带正电，粒子a、b带负电 B．射入磁场时粒子c的速率最小 C．粒子a在磁场中运动的时间最长 D．若匀强磁场磁感应强度增大，其它条件不变，则a粒子运动时间不变 8、如图所示为固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道ABC。现有一小球以一定的初速度v

7、0从最低点A冲上轨道，小球运动到最高点C时的速度为。已知半圆形轨道的半径为0.4m，小球可视为质点，且在最高点C受到轨道的作用力为5N，空气阻力不计，取g =10m/s2，则下列说法正确的是（　　） A．小球初速度 B．小球质量为0.3kg C．小球在A点时重力的功率为20W D．小球在A点时对半圆轨道的压力为29N 9、如图甲所示，、为两个相同的环形线圈，共轴并靠近放置。线圈中通有如图乙所示的交变电流，则以下说法正确的是（　　） A．时刻，两线圈间作用力为零 B．时刻，两线圈间吸力最大 C．在到时间内，、两线圈相吸 D．在到时间内，、两线圈相斥 10、如图所示，理

8、想变压器的原线圈接在稳压交流电源上，R1、R2、R3是阻值相等的定值电阻，电表A为理想电流表，调节滑片P可以改变原线圈匝数。初始时，开关K处于断开状态，下列说法正确的是（　　） A．只把滑片P向上滑动，电流表示数将增大 B．只把滑片P向下滑动，电阻R1消耗的功率将增大 C．只闭合开关K，电阻R2消耗的功率将增大 D．只闭合开关K，电流表示数将变大 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）如图，物体质量为，静置于水平面上，它与水平面间的动摩擦因数，用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体，拉动4s后，撤去拉力F，

9、物体最终停下来取试求： 物体前4s运动的加速度是多大？ 物体从开始出发到停下来，物体的总位移是多大？ 12．（12分）现要测定一段粗细均匀的金属导体的电阻率。 (1)螺旋测微器测量该金属导体的直径D，测量结果示数如图甲所示，由图甲可知D=_______mm； (2)现要利用图乙来测量该导体的电阻阻值R，实验步骤如下： ①实验时先将滑动变阻器的阻值调到最大，然后闭合开关K1，将开关K2打向1处，，接着调节滑动变阻器，使电压表有明显读数，并记下此时电压表的读数U。断开开关K1； ②闭合开关K1，将开关K2打向2处，调节电阻箱，使电压表的读数仍为U。然后读出电阻箱的阻值，如图

10、丙。 本实验中电阻箱此时的阻值为R0=______Ω，被测电阻的电阻阻值大小为R=_________Ω。 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，皮带传动装置与水平面夹角为31°，A、B分别是传送带与两轮的切点，两点间距L=3.25m.一个质量为1.1kg的小煤块与传送带间的动摩擦因数为,；轮缘与传送带之间不打滑．小物块相对于传送带运动时会在传送带上留下痕迹．传送带沿逆时针方向匀速运动，速度为v1．小物块无初速地放在A点，运动至B点飞出．求: (1)当, 小滑块从A点运动到B点的时

11、间 (2)当痕迹长度等于2.25m时，v1多大? 14．（16分）直流电动机的工作原理可以简化为如图所示的情景，匀强磁场方向竖直向下，磁感应强度大小为B；平行金属轨道MN、PQ，相距为L，固定在水平面内；电阻为R的金属导体棒ab与平行轨道垂放置，且与轨道接触良好；MP间接有直流电源。闭合开关S，金属导体棒向右运动，通过轻绳竖直提升质量为m的物体，重力加速度为g。忽略一切阻力、导轨的电阻和直流电源的内阻。 (1)求物体匀速上升时，通过导体棒ab的电流大小； (2)导体棒ab水平向右运动的过程中，同时会产生感应电动势，这个感应电动势总要削弱电源电动势的作用，我们称之为反电动势。设导体棒

12、ab向上匀速提升重物的功率为P出，电流克服反电动势做功的功率为P反，请证明：P出=P反；(解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题时做必要的说明) (3)若通过电源连续调节MP间的电压U，物体匀速上升的速度v也将连续变化，直流电动机所具有这种良好的“电压无极变速”调速性能在许多行业中广泛应用。请写出物体匀速上升的速度v与电压U的函数关系式。 15．（12分）如图所示，滑块和滑板静止在足够大的水平面上，滑块位于滑板的最右端，滑板质量为M=0.6kg，长为L1=0.6m，滑块质量为m=0.2kg，质量也为m=0.2kg的小球用细绳悬挂在O点，绳长L2=0.8m，静止时小球和滑板左端

13、恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放，小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计，已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为，滑板与水平面之间的动摩擦因数，滑块和小球均可看成质点，重力加速度g取10m/s2。求： （1）小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小； （2）滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由； （3）滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。 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、B 【解析】 AB．根据动能定理得知：电场力做功等于电子动能的变化，则有

14、 根据数学知识可知，图线的斜率 斜率不变，q保持不变，说明电场强度不变，所以该电场一定是匀强电场，则 故A错误，B正确； C．由图知，电子从A到B动能增大，电场力做正功，则知电场力方向从A→B，电场线方向从B→A，根据顺着电场线方向电势降低，则有 故C错误； D．根据动能定理知 即 故D错误。 故选B。 2、D 【解析】 A．三根铁杆长度不等，与地面的夹角不等，则对大树的作用力大小不相等，选项A错误； B．由平衡知识可知，地面对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力，可知地面对大树的作用力小于大树的重力，则大树对地面的作用力一定小于自身的

15、重力，选项B错误； C．因为地面对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力，可知铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力不是一对平衡力，选项C错误； D．大树栽好后竖直压在地上，则铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零，选项D正确。 故选D。 3、D 【解析】 B．因为是同一根弹簧，弹力相等，故B错误； AC．对甲乙两个物体受力分析，如图所示 甲乙都处于静止状态，受力平衡，则有 对甲 ， 对乙 ， 代入数据得 故AC错误； D．快速撤去弹簧的瞬间，甲、乙所受合力为其重力在绳端的切向分力 ， 根据牛顿运动定律有 故D正确。 故选D。

16、 4、A 【解析】 A．由向心加速度可知若与成反比，即图线是双曲线，则线速度大小保持不变，选项A正确； C．由角速度，线速度不变，则的角速度与半径成反比，选项C错误； BD．根据，若与成正比，即图线是过原点的直线，则角速度保持不变，即质点的角速度保持不变，而线速度，可见的线速度与半径成正比，选项BD错误。 故选A。 5、B 【解析】 由题意可知，汽车做匀减速直线运动，设加速度大小a，由公式，其中，代入解得：， 当时，汽车刹车的位移为，故B正确。 故选：B。 6、D 【解析】 v-t图象与坐标轴所围成图形的面积等于物体位移大小，根据图示图象比较在两时间段物体位移大小关系；由图

17、看出，物块先向下运动后向上运动，则知传送带的运动方向应向上。0～t1内，物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下，可知物块对传送带做功情况。由于物块能向上运动，则有 μmgcosθ＞mgsinθ．根据动能定理研究0～t2内，传送带对物块做功。根据能量守恒判断可知，物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能，则系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小。 【详解】 在t1～t2内，物块向上运动，则有 μmgcosθ＞mgsinθ，解得：μ＞tanθ，故A错误。因v1>v2，由图示图象可知，0～t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1～t2内与坐标轴所围成的三角形面积，由此

18、可知，物块在0～t1内运动的位移比在t1～t2内运动的位移大，故B错误；0～t2内，由图“面积”等于位移可知，物块的总位移沿斜面向下，高度下降，重力对物块做正功，设为WG，根据动能定理得：W+WG=mv22-mv12，则传送带对物块做功W≠mv22-mv12，故C错误。0～t2内，物块的重力势能减小、动能也减小，减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能，则由能量守恒得知，系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小，即：0～t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热，故D正确。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

19、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．带电粒子在磁场中受到洛伦兹力发生偏转，根据左手定则可知粒子c带正电，粒子a、b带负电，A正确； B．洛伦兹力提供向心力 解得 根据几何关系可知粒子运动的半径最小，所以粒子的速率最小，B错误； C．粒子在磁场中运动的周期为 粒子在磁场中轨迹对应的圆心角最大，大小为，所以粒子在磁场中运动的时间最长，为半个周期，C正确； D．洛伦兹力提供向心力 解得粒子运动半径 磁感应强度增大，可知粒子运动的半径减小，所以粒子运动的圆心角仍然为，结合上述可知粒子运动的周期改

20、变，所以粒子运动的时间改变，D错误。 故选AC。 8、AD 【解析】 A．小球从最低点到最高点，由机械能守恒 解得 v0=5m/s 选项A正确； B．在最高点C时 解得 m=0.4kg 选项B错误； C．小球在A点时竖直速度为零，则根据P=mgvy可知重力的功率为0，选项C错误； D．小球在A点时 解得 NA=29N 选项D正确； 故选AD。 9、ACD 【解析】 A．时刻，A线圈中电流变化率为零，B线圈中感应电流为零，所以两线圈间的作用力为零，故A正确； B．时刻A线圈中电流为零，所以两线圈间的作用力为零，故B错误； C．在到时间内，A线圈

21、中电流在减小，B线圈中磁通量在减小，根据楞次定律，AB两线圈相吸，故C正确； D．在到时间内，A线圈中电流在增大，B线圈中磁通量在增大，根据楞次定律，AB两线圈排斥，故D正确。 故选ACD。 10、BD 【解析】 A． 只把滑片P向上滑动，原线圈匝数增大，根据 可知，副线圈两端电压 变小，根据欧姆定律可知，副线圈电流变小，副线圈功率 变小，则输入功率变小，输入电压不变，则原线圈电流变小，电流表示数将变小，故A错误； B． 只把滑片P向下滑动，原线圈匝数变小，副线圈两端电压 变大，根据欧姆定律可知，副线圈电流变大， ，则电阻R1消耗的功率将增大，故B正确； CD． 只闭合开关K，副线

22、圈电阻变小，匝数比和输入电压不变，则输出电压不变，根据欧姆定律可知，副线圈干路电流变大，R1分压变大，则R2两端电压变小，消耗的功率将减小；副线圈干路电流变大，输出功率变大，则输入功率变大，输入电压不变，则原线圈电流变大，电流表示数将变大，故C错误D正确。 故选BD。 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、 42m 【解析】 （1）由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度； （2）根据运动公式求解撤去外力之前时的位移；根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移，最后求解总位移. 【详解】 （1）受力分析：正交分解：由牛

23、顿第二定律得： ； ； 联立解得： （2）前4s内的位移为， 4s末的速度为：， 撤去外力后根据牛顿第二定律可知：， 解得：， 减速阶段的位移为： ， 通过的总位移为：． 此题是牛顿第二定律的应用问题；关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁，运用正交分解法求解加速度是解题的重点． 12、5.315 14 14 【解析】 (1)[1]主尺示数为5mm，螺旋示数为 31.5×0.01mm=0.315mm 故示数为 5mm+0.315mm=5.315mm (2) ②[2][3]电阻箱的读数为R0=14Ω。此实验的原理是采用等效替代法，若开关K2接1时

24、与开关K2接2时电压表的读数相同，说明R的阻值与R0的阻值相同。因此根据等效替代的原理知R=14Ω。 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）1s（2） 【解析】 （1）开始时： 得： 达速度v1所用时间为： 解得： t1=1.5s 滑块下滑位移： 因为：，故滑块继续加速下滑，则： 得： 得： t2=1.5s 故： tAB= t1+t2=1s （2）若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移大于或等于以a2下滑的相对位移，则： 得： v1=6

25、m/s 若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移小于以a2下滑的相对位移，则： 得： t2=1.5s 由上述得： 得： 14、（1）；（2）见解析；（3） 【解析】 (1)物体匀速上升，由平衡条件有mg=BIL 解得 (2)设金属导体棒匀速运动速度大小为v，电流为I，则：导体棒ab匀速向上提升重物输出的机械功率为P出=mgv，电流克服金属导体棒反电动势做功的功率为P反=BILv 又mg=BIL 所以P出=P反得证 (3)设金属导体棒两端连续可调的电压为U，物体匀速上升的速度大小为v。由于反电动势总要削弱电源电动势的作用，有： 金属导体棒匀速运动有

26、 联立解得 15、（1）6N；（2）没有掉下来，理由见解析；（3）J 【解析】 （1）小球下摆过程中，由动能定理： 小球摆到最低点时，则有： 解得T=6N （2）对小球和滑板碰撞前后，小球和滑板系统动量守恒，则有： 根据能量守恒，则有： 解得：m/s，m/s 碰后滑块向右加速，滑板向右减速 对滑块，根据牛顿第二定律有： 解得：m/s2 对滑板，根据牛顿第二定律有： 解得： m/s2 假设没有掉下来，经过时间t共速度，则有： 得 根据： 解得：m/s 滑块位移为： 解得：m 滑板位移为： 解得：m 相对位移 此时没有掉下来。 （3）但由于，共速后滑块和滑板之间会继续相对运动，此时滑块相对于滑板向右运动， 对滑块，根据牛顿第二定律有： 解得：m/s2 对滑板，根据牛顿第二定律有： 解得：m/s2 滑块位移为： 解得：m 滑板位移为： 解得：m 相对位移 不会掉下来 则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量： 解得：J