内容正文:
莆田市2026届高中毕业班适应性练习
物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟
注意事项:
1答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试
卷上无效。
3考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题昌要求的。
1.近年来我国在“人造太阳”可控核聚变、量子通信卫星等科研领域取得丰硕成果。下列说法
正确的是
A.光子能量与波长成正比
B.光电效应现象说明光具有波动性
C.H+H→2He+X,该核反应吸收能量
D.H+H→He+X,该核反应中的X为中子
2.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻波刚好传播到x=5m处,此时x=3m处的质点M
刚好振动了0.2s,质点N的平衡位置在x=9m处,下列说法正确的是
A.坐标原点处质点起振方向为y轴正方向
y/cm
B.简谐横波的波长为5m
0
C.波的传播速度大小为10m/s
0
678910→xm
D.t=1s时,质点N已运动的路程为0.8m
-10
3,由中国科学院云南天文台牵头的研究团队,在一颗类似太阳的恒星周围发现了一颗位于宜居
带的“超级地球”开普勒-725c,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周
D
期为8,行星从A到B(A、B两点关于椭圆长轴对称)、从C到D
的时间均为o:从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比
恒星
B
为3:1,万有引力做功的绝对值分别为WC和WD4,经历的时间分别
为Bc和pA;A和C处的速度分别为v和c、加速度分别为aa和ac,下面判断正确的是
A.IDA =2to
B.WBc WDA
C.aA<ac
D.VA<Uc
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4.如图所示,O、A、B、C点为棱长为L的正四面体的四个顶点,A、B、C三点各固定一电荷
量为-Q的点电荷,O为三角形ABC的几何中心。己知静电力常量为k,下列说法正确的是
A.O点电势小于O'点电势
B.试探电荷g从点O移到0电场力做正功
C.0点场强大小为6g
2
D.O点场强方向沿O'O方向
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.如图所示,理想变压器原线圈输入电压=220W2sin(100m)V,电压表、电流表都为理想电
表。若S拨到a处,下列判断正确的是
A.输入电压有效值为220V
B.当变阻器的滑片向下滑动时,电流表A,的示数减小
C.当变阻器的滑片向下滑动时,原线圈的输入功率减小
D.若变阻器的滑片不动,S由a拨到b,电流表A2的示数减小
6.如图所示,一质量分布均匀的光滑重球P通过轻绳悬挂在竖直挡板上,轻绳与竖直
挡板的夹角α=30°,将挡板绕0点顺时针缓慢转动到与水平方向夹角30°。在该
过程中细绳对重球的拉力F和挡板对重球的弹力N的变化情况是
A.F保持不变
B.F一直减小
C.N一直增大
D.N先增大后减小
7.笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔
元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。
如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是自由电子,通入
方向向右的电流时,电子的定向移动速度为。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向
向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭,则霍尔元件的
A.前表面的电势比后表面的高
B,匀强磁场的磁感应强度大小为)
后表面
0
上表面
C.前、后表面间的电压U与)无关
前表面
电流
D.前、后表面间的电压U与a成反比
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8.如图甲所示,光滑绝缘水平面上固定两间距为L=1m的光滑导轨,导轨左侧接有智能电源、
电容为C=0.8F的电容器和开关S。空间有宽度为d=0.5m的两相同匀强磁场区域1、Ⅱ,磁场
边界均与导轨垂直,质量为m=0.2kg的导体棒静置在区域I最左侧,质量为m=0.2kg、边
长为d=0.5m、电阻R=0.25Q的正方形线框右侧紧挨区域Ⅱ最左侧放置,区域Ⅱ右侧距离
d处有一固定挡板。t=0时刻,闭合S,电容器两端的电压Ub随时间的线性变化图像如图乙所示,
t=0.5s时导体棒恰出区域【,棒与线框、线框与挡板的碰撞均为弹性碰撞,下列说法正确的是
6
智能
体
d
电源?
棒
×I×
线框
12345的
图甲
图乙
A.导体棒在区域ǐ内做匀加速直线运动
B.磁感应强度大小为1.0T
C线框苑1次完全出磁场瞬同速度大小为心
D.最终棒离线框左端的距离为0.4m
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,14、15、16题为
计算题。考生根据要求作答。
9.(3分)一定质量的理想气体经A→B→C→D过程,从A到B,体积
p大气压)
B
(填“变大”或“变小”):从B到C,单位时间内气体分子
A
对单位面积器壁的碰撞次数
(填“减少”或“增加”):从C到
0
tc)
D,气体(填“吸热”或“放热”)。
10.(3分)利用光的偏振现象可以提高AR眼镜的图像质量,偏振现象说明光是一种」
(填
“横波”或“纵波”)。如图所示,自然光经过两个偏振片呈现在光屏上;若检偏器绕圆心匀速
转动,周期为T,则光屏上出现两次光强最强的时间间隔至少为
自然光
急0的0
起偏器
检偏器
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11.(3分)曲柄连杆是发动机的主要传动结构,简化示意图如图所示,长为L的曲轴OA可绕
固定点O做匀速转动,连杆两端分别连接曲轴上的A点和
活塞上的B点。若曲轴OA匀速转动的角速度为O,A点
曲轴
连杆
活塞--
的线速度大小为;当OA与AB垂直,AB与水
平方向夹角为日时,活塞的速度大小为
12.(5分)某兴趣小组设计如图甲所示实验,探究向心力大小与角速度大小的关系。将一个质
量分布均匀,边长为的磁性正方体滑块放置在转台上,长为L且不可伸长的绝缘细线与转
台平行,一端连接磁性滑块内侧,另一端连到固定在转轴上的力传感器上,力传感器与计算机
连接可以显示细线上拉力F的大小,磁性滑块静止时,F大小为0。转台左侧固定的智能手机
能实时记录附近磁场的大小,磁体越靠近手机,记录下的磁感应强度越大。当转台绕竖直轴水
平匀速转动时,手机记录滑块多次经过时的磁场脉冲信号,如图乙所示。
B(微特斯拉)
力传感器
滑块
to
图甲
图乙
图丙
(1)由图乙可得滑块做匀速圆周运动的角速度大小0=
(用π、t。表示)。
(2)经多次实验后,作出拉力F与角速度平方的关系如图丙所示,试分析图像不过原点
的原因:。
(3)该小组通过分析发现由丙图还可计算出滑块的质量m,则m=
(用a、b、L、L0
表示)。
13.(7分)某物理实验小组利用实验室器材测量一段康铜金属丝的电阻率。
5
10
ilu
1
图甲
图乙
图丙
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(1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值D:用刻度尺测量金属丝接入电
路的长度L。
(2)该实验小组采用图甲所示电路图进行实验,·为输出电压可调且稳定的直流电源。将电
源输出电压调至U=5.00V,闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,当R的示数R=1.202
时,电压表的指针如图乙所示,其读数Ux=V。根据上述数据,可计算得金属丝的
电阻Rx=2(保留3位有效数字)。
(3)根据公式p=
(用π、D、L、R表示)可计算出该金属丝的电阻率。
(4)在图甲的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,会导致x的测量值(填“大于”
“小于”或“等于”)真实值。
(S)另一实验小组设计了图丙所示的改进电路进行测量。毋合开关S与S:,调节电盟箱R,
当灵敏电流计G的示数为零时,记下电阻箱的阻值R1,则金属丝的电阻为Rx=(用
R、U、E表示)。
14.(11分)某消防队员从一平台无初速度跳下,下落1.8m后双脚触地,同时采用双腿弯曲的方
法缓冲。若视其在缓冲过程中自身重心匀变速下降了0.5m,g=10m/s2,求
(1)消防队员刚着地时的速度大小;
(2)缓冲下降0.5m所用的时间;
(3)缓冲过程地面对他双脚的平均作用力的大小为自身重力的多少倍。
15.(12分)在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。如图所示是离子注入简化工
作原理的示意图,一个粒子源于A处不断释放质量为m,带电量为+q的离子,其初速度视为
零,经电压为·的加速电场加速后,沿图中半径为R的圆弧
形虚线通过二圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀
径向分布的电场)后,从P点沿直径PQ方向进入半径为R2
的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向外。经磁场偏
转,离子最后垂直打在平行PQ放置且与PQ等高的硅片上,
加速电场
硅片到PQ的距离为√3R2,不计离子重力。求:
静电分析器
(1)离子进入静电分析器时的速度大小);
(2)静电分析器通道内虚线处电场强度的大小E和圆形磁场的磁感应强度大小B;
(3)若匀强磁场的磁感应强度大小可以调节,要让从P点沿直线PQ方向进入圆形匀强磁场
区域的离子全部打在硅片上,求磁感应强度大小的取值范围。
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16.(16分)某固定装置的竖直截面如图所示,水平高台上的直轨道CD、圆弧轨道DEF、直轨
道FG平滑连接。高台左侧水平轨道AB略低,轨道上放置一块质量为m、长度为L的平板,
平板上表面与CD等高。高台右侧有一水平地面,与高台的高度差为h。初始时,平板处
于静止状态,其右端与高台的CB侧距离足够大。让一质量也为m的滑块以速度o滑上平
板,并带动平板向右运动。当平板到达CB时将立即被锁定,滑块继续向前运动。若滑块落
到段,将与地面发生碰撞,碰撞时间极短(支持力远大于重力),反弹后竖直分速度减半,
水平速度同时发生相应变化。已知m=1kg,vo=10m/s,h=5m,L=10m,滑块与平板上
表面间的动摩擦因数1=0.25、与Ⅲ段间的动摩擦因数42=之,其余摩擦及空气阻力均可
0
忽略,讯段足够长,滑块视为质点。
c(M
B
D(F)
H
(1)求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小?以及此时滑块离平板右端的距离x:
(2)要使滑块不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围:
(3)若滑块沿着轨道运动至G点飞出,求其最终距G点的水平距离d。
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