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
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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
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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,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。
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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。
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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