2026届福建省莆田市高三下学期毕业班适应性练习物理试卷

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2026-05-07
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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-三模
学年 2026-2027
地区(省份) 福建省
地区(市) 莆田市
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 4.23 MB
发布时间 2026-05-07
更新时间 2026-05-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-07
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价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

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 项是符合题目要求的。 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→He+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 Ay/cm B.简谐横波的波长为5m 10 C.波的传播速度大小为10m/s 0 789 10>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81o,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 为3:1,万有引力做功的绝对值分别为WBC和WD4,经历的时间分别 为tBc和tDA;A和C处的速度分别为va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 物理试题第1页(共6页) 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。已知静电力常量为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O电场力做正功 C.0点场强大小为y6 3 D.O点场强方向沿O0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U=220√2si(100)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 0 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α、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 va C.前、后表面间的电压U与v无关 a/上表面 22 前表面 电流 D.前、后表面间的电压U与a成反比 c 物理试题第2页(共6页) 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I、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=0.252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I,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 P 导 6 B 智能。 体 + d 电源。 棒 ×I× 线框 d d 12345 图甲 图乙 A.导体棒在区域I内做匀加速直线运动 B.磁感应强度大小为1.0T C。线框第1次完全出磁场瞬间速度大小为m6 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。 p(大气压) 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 B (填“变大”或“变小”):从B到C,单位时间内气体分子 D 对单位面积器壁的碰撞次数 (填“减少”或“增加”):从C到 t(℃) 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 起偏器 检偏器 物理试题第3页(共6页) 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 曲轴 连杆 活塞上的B点。若曲轴OA匀速转动的角速度为ω,A点 活塞-一 的线速度大小为;当OA与AB垂直,AB与水 平方向夹角为时,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L0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) 智 力传感器 滑块 0 机 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①= (用π、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、Lo 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。 10 0 % 2 0 图甲 图乙 图丙 物理试题第4页(共6页) (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,U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Ro=1.202 时,电压表的指针如图乙所示,其读数U=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=一(用π、D、L、Rx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R的测量值 (填“大于” “小于”或“等于”)真实值。 (5)另一实验小组设计了图丙所示的改进电路进行测量。闭合开关S与S,调节电阻箱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 R1、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=10ms2,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+9的离子,其初速度视为 零,经电压为U的加速电场加速后,沿图中半径为R的圆弧 形虚线通过4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R, 硅 片 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√3R,,不计离子重力。求: E 静电分析器 (1)离子进入静电分析器时的速度大小0: (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。 物理试题第5页(共6页) 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HⅡ,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vo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Ⅱ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,0o=10m/s,h=5m,L=10m,滑块与平板上 表面间的动摩擦因数4山1=0.25、与H印段间的动摩擦因数42=二,其余摩擦及空气阻力均可 9 忽略,段足够长,滑块视为质点。 E R B D(F) H 7777777777777777 (1)求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小0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。 物理试题第6页(共6页) 莆田市2026届高中毕业班适应性练习 物理参考答案及评分标准 1.D2.C3.B4.C5.AD 6.BC 7.AB 8.AD 9.变小(1分)增加(1分) 吸热(1分) 10.横波(1分) T/2(2分) 11.oL(1分) oL (2分) cos0 12.(1) 20π (2分) (2)滑块与转台间存在摩擦力(1分) 2a (3) b(2L+L) (2分) 13.(2)2.60 (1分) 1.30(1分) (3)DR (1分) 4L (4)小于 (2分) (5)ER (2分) U-E 14.解 ()由匀变速直线运动规律得?=2gh ①(2分) 解得31=6m/S ②(1分) (2)由匀变速直线运动规律得h,= ③(2分) 2 1 解得t2=二5≈017s ④(1分) 6 (3)由匀变速直线运动规律得a2= ⑤(1分) 由牛顿第二定律得F-mg=ma2 ⑥(2分) k=F ⑦(1分) mg 联立⑤⑥⑦式解得k=4.6 ⑧(1分) 15.解 (1)离子通过加速电场,由动能定理得gU=二mo2 ①(2分) 2qU 解得0= ②(1分) m 2 (2)离子经过静电分析器,由牛顿第二定律得qE=m ③(1分) R 2U 联立②③式解得E= ④(1分) R 离子最后垂直打在硅片上,轨迹如图所示 由几何知识可知r=R2 ⑤(1分) 2 由牛顿第二定律得qwB=m ⑥(1分) 2mU 联立②⑤⑥式解得B= ⑦(1分) 9 (3)要让离子全部打在硅片上,其临界状态的轨迹如图所示 离子恰好打到硅片的最低点,根据几何关系有= 3 R ⑧(1分) 04 片 离子恰好打到硅片的最高点,根据几何关系有5=√3R2⑨(1分) 01 0 要让离子全部打在硅片上,5≤r≤3 ⑩(1分) 2mU 联立⑥⑧⑨⑩式解得 ≤B≤ 6mU ①(1分) q 16.解 (1)平板与滑块运动至共速过程,根据动量守恒有m0。=2mw ①(1分) 解得v=5m/s ②(1分) mo2 根据能量守恒定律有4mgAr=一m心- ③(1分) 解得△x=10m 此时滑块离平板右端距离x=L-△x=O ④(1分) (2)当滑块恰过圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有mg=m ⑤(1分) R 从滑上高台到运动至圆弧轨道最高点过程,根据动能定理有 -mg·2R= 21 mo2 ⑥(1分) 解得R=0.5m 滑块从滑上高台到恰到达圆弧轨道圆心等高处过程,根据动能定理有 1 -mg·R2=0-二mo2 ⑦(1分) 2 解得R2=1.25m 要使滑块不脱离圆弧轨道,则有R≤0.5m或R≥1.25m ⑧(2分) (3)滑块从G点飞出至第一次落地做平抛运动,则有 A=5.d=,0,=g既 ⑨(1分) 解得d1=5m,v,=10m/s 1 第一次反弹后0y=50,=5m/s 2 ⑩(1分) 第一次反弹过程根据动量定理有F1·h,=m(亿,+℃,) ①(1分) -42F1i=m(x-o) ②(1分) 5 解得:-3ms, 第一次反弹后至第二次落地滑块做斜抛运动,则有4,=0.·g ③(1分) 第二次反弹过程根据动量定理有 F242=m包2y+0,),-4,FN2·4,=mo2x-0) @(1分) 解得02x=0 可知,之后滑块做竖直上抛运动,综上所述可知, 20 最远水平距离d=d1+d2= m≈6.67m 5(1分) 3

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