精品解析: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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2026-05-13
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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) 莆田市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.57 MB
发布时间 2026-05-13
更新时间 2026-05-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-13
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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. ,该核反应吸收能量 D. ,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=5 m处,此时x=3 m处的质点M刚好振动了0.2 s,质点N的平衡位置在x=9 m处,下列说法正确的是(  ) A. 坐标原点处质点起振方向为轴正方向 B. 简谐横波的波长为5 m C. 波的传播速度大小为10 m/s D. t=1 s时,质点N已运动的路程为0.8 m 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,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周期为,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;从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,万有引力做功的绝对值分别为和,经历的时间分别为和;A和C处的速度分别为和、加速度分别为和下面判断正确的是(  ) A. B. C. D. 4. 如图所示,、、、点为棱长为的正四面体的四个顶点,、、三点各固定一电荷量为的点电荷,为三角形的几何中心。已知静电力常量为,下列说法正确的是(  ) A. 点电势小于点电势 B. 试探电荷从点移到电场力做正功 C. 点场强大小为 D. 点场强方向沿方向 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,电压表、电流表都为理想电表。若拨到处,下列判断正确的是(  ) A. 输入电压有效值为 B. 当变阻器的滑片向下滑动时,电流表的示数减小 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,由拨到,电流表的示数减小 6. 如图所示,一质量分布均匀的光滑重球通过轻绳悬挂在竖直挡板上,轻绳与竖直挡板的夹角,将挡板绕点顺时针缓慢转动到与水平方向夹角。在该过程中细绳对重球的拉力和挡板对重球的弹力的变化情况是(  ) A. 保持不变 B. 一直减小 C. 一直增大 D. 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v。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 C. 前、后表面间的电压U与v无关 D. 前、后表面间的电压U与a成反比 8. 如图甲所示,光滑绝缘水平面上固定两间距为的光滑导轨,导轨左侧接有智能电源、电容为的电容器和开关。空间有宽度为的两相同匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场边界均与导轨垂直,质量为的导体棒静置在区域Ⅰ最左侧,质量为、边长为、电阻的正方形线框右侧紧挨区域Ⅱ最左侧放置,区域Ⅱ右侧距离处有一固定挡板。时刻,闭合,电容器两端的电压随时间的线性变化图像如图乙所示,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(  ) 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 C. 线框第1次完全出磁场瞬间速度大小为 D. 最终棒离线框左端的距离为 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. 一定质量的理想气体经过程,从到,体积___________(填“变大”或“变小”):从到,单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数___________(填“减少”或“增加”);从到,气体___________(填“吸热”或“放热”)。 10. 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,则光屏上出现两次光强最强的时间间隔至少为___________。 11. 曲柄连杆是发动机的主要传动结构,简化示意图如图所示,长为的曲轴可绕固定点做匀速转动,连杆两端分别连接曲轴上的点和活塞上的点。若曲轴匀速转动的角速度为,点的线速度大小为___________;当与垂直,与水平方向夹角为时,活塞的速度大小为___________。 12. 某兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置,来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的大小。磁性滑块静止时,力传感器示数为零。转台左侧固定一智能手机,智能手机中的“磁传感器”能实时记录手机附近磁场的大小,磁体越靠近手机,“磁传感器”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。 (1)由图乙可得滑块做匀速圆周运动的角速度大小______(用、表示)。 (2)经多次实验后,以力传感器的示数为纵轴,对应的角速度平方为横轴,建立直角坐标系,描点后拟合为一条直线,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,则______(用、、、表示)。 13. 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。 (1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值;用刻度尺测量金属丝接入电路的长度。 (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,闭合开关,调节电阻箱的阻值,当的示数时,电压表的指针如图乙所示,其读数___________。根据上述数据,可计算得金属丝的电阻___________(保留3位有效数字)。 (3)根据公式___________(用、、、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。闭合开关与,调节电阻箱,当灵敏电流计的示数为零时,记下电阻箱的阻值,则金属丝的电阻为___________(用、、表示)。 14. 某消防队员从一平台无初速度跳下,下落后双脚触地,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,,求 (1)消防队员刚着地时的速度大小; (2)缓冲下降所用的时间; (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. 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,一个粒子源于处不断释放质量为,带电量为的离子,其初速度视为零,经电压为的加速电场加速后,沿图中半径为的圆弧形虚线通过圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀径向分布的电场)后,从点沿直径方向进入半径为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,硅片到PQ的距离为,不计离子重力。求: (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和圆形磁场的磁感应强度大小; (3)若匀强磁场的磁感应强度大小可以调节,要让从点沿直线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。 16. 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HI,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HI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,,,,,滑块与平板上表面间的动摩擦因数、与HI段间的动摩擦因数,其余摩擦及空气阻力均可忽略,HI段足够长,滑块视为质点。 (1)求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小v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。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 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. ,该核反应吸收能量 D. ,该核反应中的X为中子 【答案】D 【解析】 【详解】A.光子能量满足公式,光子能量与波长成反比,故A错误; B.光电效应现象说明光具有粒子性,光的干涉、衍射现象才体现光的波动性,故B错误; C.该反应为轻核聚变反应,反应过程存在质量亏损,会释放大量能量,故C错误; D.根据核反应电荷数守恒、质量数守恒,X的质量数为,电荷数为,可知X为中子,故D正确。 故选D。 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=5 m处,此时x=3 m处的质点M刚好振动了0.2 s,质点N的平衡位置在x=9 m处,下列说法正确的是(  ) A. 坐标原点处质点起振方向为轴正方向 B. 简谐横波的波长为5 m C. 波的传播速度大小为10 m/s D. t=1 s时,质点N已运动的路程为0.8 m 【答案】C 【解析】 【详解】A.波沿正方向传播,用上下坡法:沿传播方向,波前处质点处于上坡,振动方向沿轴负方向,所有质点起振方向与波前一致,因此原点起振方向为轴负方向,故A错误; B.由波形图可知,相邻两个波谷(和)间距为波长,得,故B错误; C.波从传到用时,其路程为2m,波速,故C正确; D.从0时刻开始,波传播到质点N所用的时间为  其周期 时,N振动的时间,即质点N从平衡位置开始振动了个周期,总路程 为,故D错误。 故选C。 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,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周期为,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;从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,万有引力做功的绝对值分别为和,经历的时间分别为和;A和C处的速度分别为和、加速度分别为和下面判断正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】A.从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,根据开普勒第二定律可知,,而 可得,A错误; B.因AB两点动能相同,由功的概念结合对称性可知,B正确; C.根据,因,可得,C错误; D.根据开普勒第二定律可知 因,可知,D错误。 故选B。 4. 如图所示,、、、点为棱长为的正四面体的四个顶点,、、三点各固定一电荷量为的点电荷,为三角形的几何中心。已知静电力常量为,下列说法正确的是(  ) A. 点电势小于点电势 B. 试探电荷从点移到电场力做正功 C. 点场强大小为 D. 点场强方向沿方向 【答案】C 【解析】 【详解】CD.根据点电荷场强公式 是三个点电荷在O点场强的叠加,大小为 根据几何知识,有 联立可得O点场强大小为,电场强度的方向沿方向,故C正确,D错误; A.由CD选项分析可知,电场强度的方向沿方向,所以点电势高于点电势,故A错误; B.点电势高于点电势,可知试探电荷从点移到电场力做负功,故B错误。 故选C。 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,电压表、电流表都为理想电表。若拨到处,下列判断正确的是(  ) A. 输入电压有效值为 B. 当变阻器的滑片向下滑动时,电流表的示数减小 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,由拨到,电流表的示数减小 【答案】AD 【解析】 【详解】A.输入电压有效值为,A正确; BC.当变阻器的滑片向下滑动时,R阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,可知次级电流变大,则初级电流也变大,即电流表的示数变大,根据P=I1U1可知,原线圈的输入功率变大,BC错误; D.若变阻器的滑片不动,由拨到,则次级匝数减小,次级电压减小,则次级电流也减小,即电流表的示数减小,D正确。 故选AD。 6. 如图所示,一质量分布均匀的光滑重球通过轻绳悬挂在竖直挡板上,轻绳与竖直挡板的夹角,将挡板绕点顺时针缓慢转动到与水平方向夹角。在该过程中细绳对重球的拉力和挡板对重球的弹力的变化情况是(  ) A. 保持不变 B. 一直减小 C. 一直增大 D. 先增大后减小 【答案】BC 【解析】 【详解】对重球进行受力分析并画出力的矢量三角形,如图所示: 在力的矢量三角形中,根据正弦定理有 将挡板绕点顺时针缓慢转动到与水平方向夹角时,挡板顺时针转动了,支持力N和拉力也顺时针转动了,在此过程中,保持不变,从逐渐减小到,从逐渐增大到,则一直减小,一直增大,所以拉力一直减小,支持力N一直增大。 故选BC。 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v。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 C. 前、后表面间的电压U与v无关 D. 前、后表面间的电压U与a成反比 【答案】AB 【解析】 【详解】A.由左手定则可知,自由电子往后表面偏转,故前表面的电势比后表面的高,故A正确; B.稳定时,自由电子不再偏转,满足 解得 故B正确; CD.稳定时,自由电子不再偏转,满足 解得 故前、后表面间的电压U与v成正比,前、后表面间的电压U与a成正比,故CD错误。 故选AB。 8. 如图甲所示,光滑绝缘水平面上固定两间距为的光滑导轨,导轨左侧接有智能电源、电容为的电容器和开关。空间有宽度为的两相同匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场边界均与导轨垂直,质量为的导体棒静置在区域Ⅰ最左侧,质量为、边长为、电阻的正方形线框右侧紧挨区域Ⅱ最左侧放置,区域Ⅱ右侧距离处有一固定挡板。时刻,闭合,电容器两端的电压随时间的线性变化图像如图乙所示,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(  ) 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 C. 线框第1次完全出磁场瞬间速度大小为 D. 最终棒离线框左端的距离为 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.根据图乙可知电容器充电,两端电压随时间均匀变化,结合可知,电容器电荷量随时间均匀变化,即充电电流恒定,有 可得 根据图乙可得 电流不变,可知安培力不变,导体棒在区域Ⅰ中做匀变速直线运动,t=0.5s时恰出区域Ⅰ,有 解得 由于导体棒水平方向仅受安培力,有 解得,故A正确,B错误; C.导体棒出磁场瞬间的速度大小为 导体棒与线框发生弹性碰撞,则, 联立解得, 即导体棒与线框碰撞后交换速度,即棒静止,线框以2m/s的速度向右运动,线框进入区域Ⅱ过程,根据动量定理有, 可得 联立解得 线框进入磁场和出磁场过程的磁通量变化量相等,则动量变化量相等,即速度变化量相等,结合以上分析可知线框第1次出磁场瞬间的速度大小为,故C错误; D.线框与挡板碰撞后被反弹,再次进入磁场,完全进入磁场后瞬间的速度大小为 可知线框不能再次出磁场与导体棒发生碰撞,设线框之后向左运动的距离为x,则有 同理根据动量定理有 解得 最终棒到线框的距离为,故D正确。 故选AD。 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. 一定质量的理想气体经过程,从到,体积___________(填“变大”或“变小”):从到,单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数___________(填“减少”或“增加”);从到,气体___________(填“吸热”或“放热”)。 【答案】 ①. 变小 ②. 增加 ③. 吸热 【解析】 【详解】[1]根据理想气体状态方程得 得 即图像是一条过原点的直线,图像的斜率为,题中横坐标为横坐标的单位为,图像的原点向左移动,故图像的原点与A点的连线的斜率小于原点与B点连线的斜率,故从到,体积变小。 [2]  B到C是等压变化,压强不变,由盖-吕萨克定律 得温度降低,体积减小,单位体积内分子数增大;温度降低使分子平均动能减小,单个分子对器壁碰撞的平均冲量减小,而压强保持不变,因此单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数增加。 [3] C到D温度不变,理想气体内能仅与温度有关,因此内能变化 压强减小,由玻意耳定律得体积增大,气体对外做功,外界对气体做功  根据热力学第一定律 得 故气体吸热。 10. 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,则光屏上出现两次光强最强的时间间隔至少为___________。 【答案】 ①. 横波 ②. 【解析】 【详解】[1] 偏振是横波特有的现象,纵波不会发生偏振,因此偏振现象说明光是横波。 [2]只有当检偏器的透振方向和起偏器的透振方向平行时,透射光强达到最大。检偏器转动一个周期的过程中,透振方向会两次和起偏器透振方向平行(每转动就平行一次),因此相邻两次光强最强的时间间隔为。 11. 曲柄连杆是发动机的主要传动结构,简化示意图如图所示,长为的曲轴可绕固定点做匀速转动,连杆两端分别连接曲轴上的点和活塞上的点。若曲轴匀速转动的角速度为,点的线速度大小为___________;当与垂直,与水平方向夹角为时,活塞的速度大小为___________。 【答案】 ①. ②. 【解析】 【详解】[1]  A点随OA绕O做匀速圆周运动,圆周运动的半径为OA的长度,根据匀速圆周运动线速度公式 可得A点线速度大小为 [2]  连杆AB为刚性杆,A、B两点沿AB杆方向的分速度大小相等(杆不可伸长,沿杆方向速度分量必须相等)。 由题意,此时,而A点速度方向垂直于,因此A点速度方向恰好沿杆方向,A点沿杆的分速度大小就等于。 活塞速度沿水平方向,将分解为沿AB杆和垂直AB杆的分量,已知AB与水平方向夹角为,因此沿AB杆的分速度为 根据沿杆分速度相等: 解得活塞速度。 12. 某兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置,来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的大小。磁性滑块静止时,力传感器示数为零。转台左侧固定一智能手机,智能手机中的“磁传感器”能实时记录手机附近磁场的大小,磁体越靠近手机,“磁传感器”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。 (1)由图乙可得滑块做匀速圆周运动的角速度大小______(用、表示)。 (2)经多次实验后,以力传感器的示数为纵轴,对应的角速度平方为横轴,建立直角坐标系,描点后拟合为一条直线,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,则______(用、、、表示)。 【答案】(1) (2)滑块与转台间存在摩擦力 (3) 【解析】 【小问1详解】 由图乙可知,滑块做匀速圆周运动的周期为 根据匀速圆周运动角速度与周期的关系 解得滑块做匀速圆周运动的角速度大小 【小问2详解】 若滑块和转台之间存在摩擦力,则有 解得 不考虑摩擦力时,图像应恰好过原点,不过原点,可能是由于滑块与转台间存在摩擦力。 【小问3详解】 由上述分析以及图丙可知,图像的斜率为 因为滑块做圆周运动的半径为滑块中心到力传感器的距离 代入上式解得滑块的质量 13. 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。 (1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值;用刻度尺测量金属丝接入电路的长度。 (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,闭合开关,调节电阻箱的阻值,当的示数时,电压表的指针如图乙所示,其读数___________。根据上述数据,可计算得金属丝的电阻___________(保留3位有效数字)。 (3)根据公式___________(用、、、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。闭合开关与,调节电阻箱,当灵敏电流计的示数为零时,记下电阻箱的阻值,则金属丝的电阻为___________(用、、表示)。 【答案】 ①. 2.60 ②. 1.30 ③. ④. 小于 ⑤. 【解析】 【详解】(2)[1]电压表的读数2.60V。 [2]金属丝的电阻 (3)[3]根据公式, 可得 (4)[4]在图甲的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,可知Ix偏大,根据,会导致的测量值小于真实值。 (5)[5]当灵敏电流计示数为零时,Rx两端电势差等于干电池电动势E,则R1两端电压为U-E,由串联电流相等规律 整理得 14. 某消防队员从一平台无初速度跳下,下落后双脚触地,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,,求 (1)消防队员刚着地时的速度大小; (2)缓冲下降所用的时间; (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。 【答案】(1) (2) (3)4.6 【解析】 【小问1详解】 根据自由落体运动公式可得 解得消防队员刚着地时的速度大小 【小问2详解】 消防队员在缓冲过程做匀减速直线运动,根据运动学公式可得 解得缓冲下降所用的时间为 【小问3详解】 消防队员在缓冲过程的加速度大小为 根据牛顿第二定律可得 可得 15. 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,一个粒子源于处不断释放质量为,带电量为的离子,其初速度视为零,经电压为的加速电场加速后,沿图中半径为的圆弧形虚线通过圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀径向分布的电场)后,从点沿直径方向进入半径为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,硅片到PQ的距离为,不计离子重力。求: (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和圆形磁场的磁感应强度大小; (3)若匀强磁场的磁感应强度大小可以调节,要让从点沿直线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。 【答案】(1) (2), (3) 【解析】 【小问1详解】 离子在加速电场中运动,由动能定理   解得 【小问2详解】 ① 静电分析器中,径向电场力提供离子圆周运动的向心力   代入 化简得:  ② 离子沿直径进入磁场,偏转后速度水平向右垂直打在硅片上,可得偏转角为。对圆形磁场中沿直径入射的离子,由几何关系得离子轨迹半径 。 洛伦兹力提供向心力   代入,化简得 【小问3详解】 设离子在磁场中轨迹半径为,由 可知越大,越小。 硅片与等高,因此只有离子打在硅片上(为交点纵坐标)才符合要求,推导得与满足 离子全部打在硅片上。 将代入不等式   解得 16. 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HI,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HI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,,,,,滑块与平板上表面间的动摩擦因数、与HI段间的动摩擦因数,其余摩擦及空气阻力均可忽略,HI段足够长,滑块视为质点。 (1)求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小v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。 【答案】(1)5m/s,0 (2)或 (3) 【解析】 【小问1详解】 平板与滑块运动至共速过程,根据动量守恒有 解得 根据能量守恒定律有 解得 此时滑块离平板右端距离 【小问2详解】 当滑块恰过圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有 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 解得 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 解得 要使滑块不脱离圆弧轨道,则有或 【小问3详解】 滑块从G点飞出至第一次落地做平抛运动,则有,, 解得, 第一次反弹后有 第一次反弹过程根据动量定理有, 解得 第一次反弹后至第二次落地滑块做斜抛运动,则有 第二次反弹过程根据动量定理有, 解得 可知,之后滑块做竖直上抛运动,综上所述可知,最远水平距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析: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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