2026届福建省高考物理强化练习卷07
2026-01-23
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-模拟预测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 福建省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.90 MB |
| 发布时间 | 2026-01-23 |
| 更新时间 | 2026-01-23 |
| 作者 | ℡斩风℃ |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-01-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56105437.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026届福建省高考物理强化练习卷07
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
第I卷(选择题)
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。
1.一质点沿轴运动,其位置坐标随时间的变化图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.在内,质点做匀加速直线运动
B.在时,质点的速度方向改变
C.在内,质点的位移为零
D.在内,质点的平均速度大小为
2.为了装点夜景,常在喷水池水下安装彩灯。如图甲所示,水下有一点光源S,同时发出两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个有光射出的圆形区域,俯视如图乙所示,环状区域只有b光,中间小圆为复色光,下列说法正确的是( )
A.a光发生全反射的临界角大
B.a光在真空中的传播速度更大
C.水对a光的折射率小于对b光的折射率
D.用同一装置做双缝干涉实验,b光条纹间距更大
3.中国队在巴黎奥运会获得艺术体操项目集体全能冠军,体操运动员在“带操”表演中,彩带会形成波浪图形。某段时间内彩带的波形可看作一列简谐横波,波形图如图甲所示,实线和虚线分别为时刻和时刻的波形图,P、Q分别是平衡位置为为和的两质点,质点Q的振动图像如图乙所示。根据图中信息,下列说法正确的是( )
A.该列简谐横波沿x轴负方向传播
B.该列简谐横波的波速大小为
C.质点P从0时刻到时刻经过的路程可能为
D.质点P的振动方程为
4.如图甲所示,运货的小车可简化成如图乙所示的模型,,BC与水平方向的夹角为。不计一切摩擦,小车与质量为m的货物始终保持相对静止,小车AB面对货物的作用力为,BC面对货物的作用力为,重力加速度为g。在小车匀速运动的过程中,若从0°缓慢地增加到60°,下列说法正确的是( )
A.先减小后增加 B.先增加后减小
C.的最小值为 D.的最大值为
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5.光刻机是推动芯片科技发展的核心设备,某款光刻机光源的原子能级图如图所示,可提供能量为56.9eV的极紫外线,极紫外线的频率比紫色光更高。对于该极紫外线,下列说法错误的是( )
A.一定是处在n=4能级上的原子向n=5能级跃迁时产生的
B.一定是处在n=5能级上的原子向n=4能级跃迁时产生的
C.极紫外线的波长比紫色光更长
D.对于同一金属,极紫外线比紫色光更容易发生光电效应
6.运动员为了练习腰部力量,在腰部拴上轻绳然后沿着斜面下滑,运动的简化模型如图所示,倾角为37°的光滑斜面固定放置,质量为m的运动员与质量也为m的重物通过轻质细绳连接,细绳跨过天花板的两个定滑轮,运动员从斜面上的某点由静止开始下滑,当运动到A点时速度大小为,且此时细绳与斜面垂直,当运动到B点时,细绳与斜面的夹角为37°,已知A、B两点之间的距离为L,重力加速度为g,在运动过程中有保护装置确保运动员一直未离开斜面,不计一切摩擦及空气阻力,运动员与重物(均视为质点)总在同一竖直面内运动,下列说法正确的是( )
A.运动员在A点时,重物的速度大小为
B.运动员从A点运动到B点,重物的重力势能的增加量为mgL
C.运动员从A点运动到B点,运动员和重物组成的系统总重力势能的减少量为
D.运动员在B点时,其速度大小为
7.2024年3月20日,鹊桥二号中继星成功发射升空,为嫦娥六号在月球背面的探月任务提供地月间中继通讯。鹊桥二号采用周期为的环月椭圆冻结轨道(如图),近月点A距月心约为,远月点B距月心约为,CD为椭圆轨道的短轴,下列说法正确的是( )
A.鹊桥二号在地球表面附近的发射速度大于且小于
B.鹊桥二号在A、B两点的加速度大小之比约为
C.鹊桥二号从C经B到D的运动时间大于
D.鹊桥二号在C、D两点的速度相同
8.如图所示,足够长光滑平行金属导轨水平固定,导轨间距,导轨右端接有直流电源和开关S,电源电动势,内阻。与导轨垂直的边界右侧空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=2T。质量、电阻的金属棒垂直导轨置于MN右侧导轨上某一位置。表面涂有绝缘层的矩形线框置于导轨上,MN左侧,线框边长,边长,电阻,质量与金属棒相同。不可伸长的轻质绝缘细线两端分别与金属框长边中点和金属杆中点拴接。断开开关S,让线框和金属棒以的共同速度向右匀速运动,此时细线刚好伸直。当线框全部进入磁场区域后闭合开关S,一段时间后金属棒速度减为零。金属棒与导轨接触良好且导轨电阻忽略不计,线框与金属棒没有发生碰撞,下列说法正确的是( )
A.线框cd边刚进入磁场瞬间细线上的拉力大小为
B.线框刚好全部进入磁场区域时的速度大小为
C.闭合开关S到金属棒速度减为零过程中,棒上产生的焦耳热为
D.闭合开关S到金属棒速度减为零过程中,棒上产生的焦耳热为
第II卷(非选择题)
三、填空题:本题共3小题,每小题3分,共9分。
9.如图所示为净水器的压力桶,压力桶分为储水室和气室,气室内密封有一定质量的理想气体。当净水器制水时,水迅速进入压力桶,气体被压缩;当用户用水时,气体缓慢膨胀将水推出。假设制水过程气体与外界无热量交换,用水过程气体温度保持与环境温度相同,制水过程中,单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数 (“增加”、“不变”或“减少”);用水过程中,气体是 (“吸热”、“绝热”或“放热”)过程。
10.在图示电路中,初始时静电计不带电,干电池的电动势为E,开关S闭合,一质量为m的带电液滴悬停在间距为d的平行板电容器中P点。已知重力加速度大小为g,则液滴所带的电荷量为 。开关S闭合时,若下极板不动,将上极板缓慢竖直上移,静电计指针的张角将 (选填“增大”“不变”或“减小”)。
11.如图,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴OO′匀速转动,产生的交变电流输入理想变压器的原线圈,副线圈、理想电流表A与标有“6V,3W”字样的小灯泡L串联成闭合回路,灯泡L正常发光。已知变压器原、副线圈匝数比为5∶3,矩形线圈的电阻为1.0Ω,则A的示数为 A,流过矩形线圈的电流为 A,矩形线圈的电动势有效值为 V。
四、实验题:本题共2小题,共12分。
12.某实验小组利用图1所示的装置研究平抛运动规律。
(1)关于该实验,下列说法正确的是( )(选填正确选项的字母)。
A.应选密度小、体积大的小球
B.斜槽轨道末端必须水平
C.小球每次从斜槽上相同的位置由静止释放
(2)在上述实验中,用一张印有小方格的纸来记录平抛物体的运动轨迹。如图2所示,a、b、c、d是轨迹上的几个位置,已知小方格的边长L=1.6cm,重力加速度g取10m/s2,则小球平抛的初速度大小v0= m/s,小球在c点时的速度大小vc= m/s(结果可用根号表示)。
(3)小球离开轨道的位置与a点之间的竖直距离为 cm。
13.在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学选择一根粗细均匀、阻值约为5Ω的电阻丝进行了测量。
(1)在测量了电阻丝的长度之后,该同学用螺旋测微器测量电阻丝的直径,测量结果如图1所示为 mm。
(2)现有电源(电动势为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:
A.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω) B.电流表(量程0~3A,内阻约1.0Ω)
C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ) D.滑动变阻器(0~5Ω,额定电流2A)
E.滑动变阻器(0~200Ω,额定电流1A)
为减小误差,电流表应选 ,电压调节范围尽量大,滑动变阻器应选 (选填器材前的字母)。
(3)然后补充完成图2中实物间的连线。
(4)关于上述实验,下列说法正确的是________。(选填选项前的字母)
A.用螺旋测微器多次测量金属丝不同位置的直径并取平均值可以减小偶然误差
B.用电压—电流图像处理实验数据求金属丝电阻可以减小系统误差
C.只考虑电表内阻引起的误差,电压表分流会导致电阻测量值偏小
D.只考虑电表内阻引起的误差,电流表分压会导致电阻测量值偏大
(5)在不损坏电表的前提下,将滑动变阻器滑片从一端滑向另一端,随滑片移动距离的增加,待测电阻两端的电压也随之增加,下列反映关系的示意图中正确的是________。
A. B. C.
五、计算题:本题共3小题,共39分。
14.摸高是指跳起来摸想要触碰到的目标,这有助于青少年长高。某同学质量为,原地静止站立(不起跳)摸高为2.00m,纵跳摸高中,他先下蹲,重心下降0.4m,经过充分调整后,发力跳起后的摸高为2.50m。若他起跳前蹬地过程视为匀加速直线运动,重力加速度大小取,不计空气阻力,整个过程均在竖直方向上运动。求:
(1)该同学离开地面时瞬间的速度大小;
(2)该同学起跳前蹬地过程的加速度大小;
(3)该同学起跳前蹬地过程中对地面的平均压力大小。
15.如图,一质量为的木板放置于光滑水平面上,木板右侧地面上固定一竖直挡板。现在长木板最左端放置一个可视为质点的滑块,给滑块一个初速度,由于滑块和木板的相互作用,在木板第一次碰撞竖直挡板时,两者恰好达到共速,木板碰撞挡板不损失机械能且不计碰撞时间。已知滑块质量为,滑块与木板之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为。
(1)求木板未运动时,木板右端到挡板的距离;
(2)求滑块从开始运动到与木板第二次共速所用的时间;
(3)若第三次共速时,滑块恰好未从木板上掉落,求木板的长度。
16.利用磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术。如图所示,在xoy平面内存在有区域足够大的方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。位于坐标原点O处的离子源能在xoy平面内同时沿虚线夹角范围内各个方向发射质量为m、电荷量为q的负离子,其速度方向与轴正方向夹角的最大值为,且各个方向速度大小随变化的关系为,式中为未知定值。且的离子恰好通过坐标为(,)的点。不计离子的重力及离子间的相互作用,并忽略磁场的边界效应。
(1)求关系式中的值;
(2)为回收离子,在界面处放一竖直挡板,求离子打在挡板上时坐标的范围;
(3)在第二问条件下,求最先打在挡板上与最后打在挡板上的时间差。
2
1
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《2026届福建省高考物理强化练习卷07》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
D
D
D
D
AC
CD
AC
AB
1.D
【详解】A.图像的斜率代表速度,在内,质点速度不变,做匀速直线运动,故A错误;
B.图像的斜率代表速度,则在4s末速度方向未改变,故B错误;
C.在内,质点的位移等于纵坐标之差,不为零,故C错误;
D.在0~5s内,质点的位移为-3m-4m=-7m
平均速度为
平均速度大小为,故D正确。
故选D。
2.D
【详解】A.做出光路图,如下图所示。在被照亮的圆形区域边缘光线恰好发生了全反射,入射角等于临界角,由于a光照射的面积较小,则知a光的临界角较小,故A错误;
B.光在真空中的传播速度一致,故B错误;
C.根据临界角公式
可知
水对a光的折射率大于对b光的折射率,故C错误;
D.因为a光的折射率大,故a光波长短,又由双缝干涉条纹间距公式
可知用同一套装置做双缝干涉实验,b光条纹间距更大,故D正确。
故选D。
3.D
【详解】A.根据图乙,0时刻质点Q沿y轴正方向振动,利用同侧法可知,该波沿x轴正方向传播,A错误;
B.根据图甲可知波长为8m,根据图乙可知周期为2s,则传播速度为
B错误;
C.根据图像,从实线时刻到虚线时刻经过的时间为
处于平衡位置的质点从0时刻到t2时刻经过的路程
当n=1时
由于质点P不在平衡位置,从0时刻到t2时刻经过的路程不可能为50cm,C错误;
D.质点Q的振动方程为
质点P与质点Q相位差恒定,为
故质点P的振动方程为
D正确。
故选D。
4.D
【详解】在小车匀速运动的过程中,对货物进行受力分析,并将货物所受的三个力进行平移构成一个首尾相接的矢量三角形,在θ从0°缓慢地增加到60°过程中,该矢量三角形的三个顶点应落在一个圆上,如图所示
重力为圆的直径,由图可知,FAB一直增加,FBC一直减小,且,
故选D。
5.AC
【详解】AB.根据波尔理论可知,原子从高能级向低能级跃迁时辐射一定频率的光子,光子的能量由两级能量差决定,光刻机光源的原子可以提供能量为56.9eV的极紫外线,说明极紫外线一定是处在n=5能级上的原子向n=4能级跃迁时产生的,A错误,符合题意;B正确,不符题意;
C.由于极紫外线的频率比紫色光更高,根据波速、波长、频率的关系可知,极紫外线的波长比紫色光更短,C错误,符合题意;
D.由于极紫外线的频率比紫色光更高,根据光电效应理论可知,对于同一金属,极紫外线比紫色光更容易发生光电效应,D正确,不符题意。
故选AC。
6.CD
【详解】A.运动员在A点时,运动员的速度沿绳子方向的分量为零,此时重物的速度大小为零,选项A错误;
B.运动员从A点运动到B点,重物的重力势能的增加量为
选项B错误;
C.运动员从A点运动到B点,运动员重力势能减小
运动员和重物组成的系统总重力势能的减少量为
选项C正确;
D.运动员在B点时设其速度为v,则重物的速度vcos37°,从A到B由机械能守恒定律
其速度大小为
选项D正确。
故选CD。
7.AC
【详解】A.鹊桥二号没有脱离地球的束缚,可知,其在地面的发射速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,即鹊桥二号在地球表面附近的发射速度大于且小于,故A正确;
B.根据牛顿第二定律有,
解得,故B错误;
C.根据图示可知,鹊桥二号从C经B到D的任意位置的速度均小于从D经A到C的任意位置的速度,即鹊桥二号从C经B到D的时间大于从D经A到C的时间,由于周期为24h,可知,鹊桥二号从C经B到D的运动时间大于,故C正确;
D.根据对称性可知,鹊桥二号在C、D两点的速度大小相等,方向相反,即鹊桥二号在C、D两点的速度不相同,故D错误。
故选AC。
8.AB
【详解】A.线框cd边刚进入磁场时,线框产生的感应电动势
线框中的感应电流
解得
对线框进行分析,根据牛顿第二定律有
对金属棒进行分析,根据牛顿第二定律有
解得
故A正确;
B.令框cd边刚进入磁场到线框刚好全部进入磁场区域经历时间为,根据动量定理有
感应电流的平均值
其中
解得
故B正确;
CD.闭合开关S后,穿过线框的磁通量不变,线框中没有感应电流,金属棒在安培力作用下减速,线框向右匀速运动,细线随后处于松弛状态,则闭合开关S到金属棒速度减为零过程中,根据动量定理有
流经金属棒的电量
根据能量守恒有
则棒上产生的焦耳热为
故CD错误。
故选AB。
9. 增加 吸热
【详解】[1]制水过程中,气体与外界无热量交换,则
气体被压缩,体积减小,分子密度增大,且外界对气体做功,则
根据热力学第一定律
可知气体内能增加,故温度升高,所以气体分子的平均动能增大
故在制水过程中,单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数增加;
[2]用水过程中,气体温度保持与环境温度相同,内能不变,则
气体膨胀对外做功,则
根据热力学第一定律
可知,即气体必须吸收热量。
10. 不变
【详解】[1]开关S闭合时,液滴受力平衡,则有
解得
[2]当上极板缓慢竖直上移,板间距离增大,由于开关S闭合时,静电计所测电压不变,则静电计指针张角不变。
11. 0.5 0.3 10.3
【详解】[1]小灯泡L正常发光,则
[2][3]由理想变压器公式
解得
由理想变压器
解得流过矩形线圈的电流
所以矩形线圈的电动势有效值
12.(1)BC (2) 0.8 (3)0.2
【详解】(1)A.为减少空气阻力的影响,应选密度大、体积小的小球,故A错误;
B.为保证小球抛出时的速度水平,斜槽轨道末端需要调节水平,故B正确;
C.为了保证小球每次抛出的速度相同,应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止释放,故C正确。
故选BC。
(2)[1]根据题图2,竖直方向有
可得T=0.04s
水平方向有
可得
[2]小球运动到位置c时,其竖直速度分量的大小为
由速度合成与分解原理得
(3)小球离开轨道的位置与a点之间的竖直距离为
13.(1)0.670/0.671/0.672 (2) A D (3) (4)AC (5)A
【详解】(1)螺旋测微器的读数为
(2)[1][2]电路中的最大电流为
故选量程0~0.6A的电流表A;
电压调节范围尽量大,故滑动变阻器采用分压式接法,为方便调节,选择最大阻值较小的滑动变阻器D;
(3)由于,故待测电阻属于小电阻,电流表采用外接法,电路图如下:
(4)A.用螺旋测微器多次测量金属丝直径并取平均值可以减小偶然误差,故A正确;
B.用电压电流图像处理实验数据求金属丝电阻可以减小偶然误差,不能减小系统误差,故B错误;
CD.只考虑电表内阻引起的误差,本实验采用电流表外接,误差来源于电压表分流会导致电流的测量值较大,则电阻测量值偏小,故D错误,C正确。
故选AC。
(5)当时,待测电阻部分被短路,此时,设电压表和待测电阻并联后与电流表串联部分的总电阻为,滑动变阻器单位长度的电阻为k,总长为L,故电路中的总电阻为
根据闭合电路欧姆定律可知两端电压为
联立整理得
根据数学知识可知函数为递减函数且减小的越来越慢,对比①式可得随着的增大在增大,且增大的越来越慢,根据串并联电路规律可知待测电阻两端的电压与成正比关系,故随着的增大在增大,且增大的越来越快。
故选A。
14.(1);(2);(3)
【详解】(1)该同学离开地面后做竖直上抛运动,由运动学规律得
解得,离开地面时的速度
(2)在起跳过程中,根据速度位移公式可知
解得
(3)对该同学,根据牛顿第二定律可知
解得
由牛顿第三定律可知对地面的平均压力大小也等于。
15.(1) (2) (3)
【详解】(1)滑块和木板作用过程动量守恒,设第一次共速的速度大小为,由
设木板未运动时,木板右端到挡板的距离为,由动能定理可得
解得
(2)木板运动过程的加速度
木板从开始运动到第一次共速的时间
木板与挡板碰后速度等大方向,设第二次共速的速度大小为,滑块和木板相互作用动量守恒,
木板从第一次与挡板碰撞到与滑块第二次共速的时间
滑块从开始运动到与木板第二次共速所用的时间
联立代入数据解得
(3)设滑块与木板第三次共速的速度大小为,根据动量守恒,有
设木板长度为,由功能关系可得
联立解得
16.(1) (2) (3)
【详解】(1)由于的离子恰好通过坐标为(,)的点,此时离子的速度为,运动半径为
由牛顿第二定律得
解得
(2)对于任意的速度方向与轴成角的离子,设其在磁场中的运动半径为,如图所示
由牛顿第二定律得
且有
解得
故所有离子做圆周运动的轨道圆心均在界面上,且速度方向垂直于界面,如图
当时
故离子通过界面时坐标的最小值为
坐标的最大值为
则离子通过界面时坐标的范围为
(3)当在y轴右边时:打在挡板上匀速圆周运动轨迹圆心角为30°,这是打在挡板上粒子的最短时间tmin ,根据
解得
则周期
故有
当在y轴左边时:打在挡板上匀速圆周运动轨迹圆心角为150°,这是打在挡板上粒子的最短时间tmax ,故有
则粒子同时从O点出发最后打在挡板上和最先打在挡板的时间差为
2
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