内容正文:
福州一中2026届高三5月质量检测
物理学科试卷
(完卷75分钟
满分100分)
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。)
1.2026年央视春晚的舞台上,一场精心设计的“空中灯光秀”成为当晚的一大看点。演出当
晚,16架无人机载着特制彩灯从地面升腾而起。若某无人机竖直运动过程中的速度一时间图
像如图所示,规定竖直向上为正方向,则下列说法正确的是
A.时刻无人机上升至最高点
B.时刻无人机开始下降
C.~时间内无人机上装载的物品处于超重状态
D.0一t1时间内的平均速度大于一3时间内的平均速度
tt,
2.两个带有等量异种电荷的均匀带电圆环相隔一定距离同轴正对固定,以两环圆心连线的中
点为坐标原点O、以过两环中心的轴线为x轴建立坐标系,两环圆心的坐标分别为x=一α和
xa,x轴上电势变化如图所示。以无穷远处为电势零点,电势极值pm和一pm对应的坐标分别
为xTm和=一m。现将一带电量为+g的试探电荷从x=一a处沿x轴正方向移到无穷远处,下
列说法正确的是
A.试探电荷在0处受到的电场力为零
B.从=一a处运动到xa处的过程中,试探
电荷的电势能先减小后增大
C.x=一a与=a处电场强度相同
D.从x=一rm处沿x轴正方向移到无穷远处
的过程中,电场力对试探电荷做功为qpm
3.自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率。如图甲
霍尔
连接到速度计
传感器、
所示,自行车前轮的辐条上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁
就通过传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压。当磁场靠近霍尔元
件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体
在与磁场,电流方向都垂直的方向上产生如图乙所示的霍尔电势差。
磁铁
下列说法正确的是
A.自行车的车速不影响霍尔电势差的高低
磁场B
B.图乙中霍尔元件的电流I是由正电荷定向运动形成的
C.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的幅条数即可获
霍尔
电势差
知车速大小
D.如果电源电动势减小,则霍尔电势差增加
电
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4.如图所示,两根轻绳连接小球P,右侧绳一端固定于A点,左侧绳通过光滑定滑轮B连接
一物体Q,物体Q、N通过一轻弹簧连接。Q、N的质量均为,整个系统处于静止状态时,
小球P位于图示位置,两绳与水平方向夹角分别为37°和53°,PA=L,此时物体N与地面间弹
力恰好为零。现将小球P托至与A、B两点等高的水平线上,两绳
丝
A
均拉直且无弹力,释放小球P开始运动。已知sin37°=0.6,cos37°
=0.8,重力加速度为g,则下列说法正确的是
Q「
A.P的质量为m
B.弹簧的劲度系数Smg
C.当P运动到图示位置时,Q的速度大小名7g
D.P从释放到图示位置的过程中,P、Q两物体组成的系统机械能守恒
二、双项选择题(每小题6分,共24分。在每小题给出的四个选项中,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。)
5.2025年5月29日发射的“天问二号”探测器在完成对小
行星2016H03的采样返回任务后,将转而对主带彗星311P
探测器
开展伴飞探测。可认为:探测器无动力绕311P做匀速圆周
地球
311P⑨
运动,半径为1,周期为T1:地球绕太阳做匀速圆周运动,
太阳
半径为2,周期为T;311P绕太阳做椭圆轨道运动,半长轴
为a,周期为T。下列选项正确的是
A.
且--
B.地球与太阳的连线和311P与太阳的连线在相同时间内扫过的面积不相等
C.311P在远日点的线速度小于地球运行的线速度
D.311P在近日点的加速度大于地球运行的加速度
6.近年来我国新能源汽车产业快速发展,
全液冷超级充电桩可实现“一秒一公里”的
n3
充
充
充电速度。下图是充电系统的示意图,己知
总电源
U
U,
U
电
桩
桩
1
2
3
升压变压器原线圈两端电压的有效值恒为
升压变压器
降压变压器
U1=500V,输电线的总电阻r=482,降压
变压器的匝数比为m:4=16:1,变压器均视为理想变压器。若某汽车使用充电桩1充电时,
充电桩1两端电压为800V,充电功率为320kW,充电桩2、3闲置,下列说法正确的是
A.流经充电桩1电流的最大值为400A
B.若充电桩1、2、3同时工作时,充电桩的总功率为960kW
C.升压变压器的匝数比为n1:n2=1:28
D.若充电桩1、2、3同时工作时,充电桩1两端电压减小
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7.如图甲为研究光电效应的实验电路,图乙纵坐标为实验中AK间的电压U(A电势高于K
时U为正值),横坐标为入射光的频率,图乙中BC
为平行于U轴的直线,CD是一条斜率绝对值为k的直
线,C点的坐标为(b,0),图中阴影区域对应产生光电
流的区域。若氢原子从=3能级跃迁到=2能级辐射产
生的可见光恰好能使实验所用的金属材料发生光电效
应,已知氢原子各能级关系为E,是其中么为基态能
级值,量子数1,2,3,电子电荷量大小为e,光速
为c,则下列说法正确的是
A.直线CD是滑片P在αO之间滑动所收集的数据绘制而成
B.直线CD斜率绝对值k等于普朗克常量数值
C.能使实验所用金属材料发生光电效应的可见光光子动量至少为b
D。根据实验结果,氢原子基态的能级值为”版
8.如图,绝缘水平面上方有一宽s=1.8m、离地高0.1m的区域NQP,区域内存在垂直纸
面向里,磁感应强度为1T的匀强磁场。PQ右侧水平地面上方区域存在垂直纸面向外、磁感
应强度分布为B-x(T)的磁场(x为右侧磁场中某点到PQ的水平距离,k=1T/)。W
左侧竖直静置一正方形线框abcd,初始时cd边与MN相距sol.25m。紧靠PQ竖直静置一正
方形线框efj。现将水平向右、大小为I5N的外力F作用在线框abcd上,直到cd边刚到达
N时,仅改变F的大小使线框abcd匀速进入匀强磁场,当ab边刚到达N时,撤去外力F。
己知两线框发生的碰撞为弹性碰撞,忽略碰撞时间,两个磁场区域的上边沿均高于αd边,两
线框的具体信息如下表格所示,取重力加速度大小g-10/s2。下列说法正确的是
质量
匝数
总电阻边长
与水平面间的动摩擦因数
线框abcd
1kg
5匝
52
0.2m
0.5
线框ef
2kg
100匝
102
0.2m
忽略不计
M
●●●
●●●●●
●●●●●●●●
××××1
e
●●6
●●●●●
C
●●●●●●●●
A.cd边刚越过N时,线框abcd中的电流方向为顺时针方向
B.cd边刚越过N时,线框abcd中的电流大小为0.5A
C.从cd边刚越过W到ab边刚到达W的过程,外力F做功为1.05J
D.碰后足够长的时间,cd边与ef边相距2.6m
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三、填空题(共21分)
9.如图甲所示为光的双缝干涉示意图,P与两狭缝S1、S距离相等,P处亮纹为0级亮条纹,
由P向上分别为1级暗条纹、1级亮条纹、2级暗条纹…以此类推。某同学将两种不同波长
的单色光a、b分别通过同一套双缝干涉装置,发现α光干涉图样的2级亮纹中心与b光干涉
图样的2级暗纹中心正好位于屏上同一位置,则光所产生干涉图样的条纹间距
(填
“大于”、“小于”或“等于”)b光所产生干涉图样的条纹间距,且单色光α、b的波长之
比a:1b=
。
如图乙所示,、b两束复色光从P点以45°入射角射入玻璃球中,两束
光在玻璃球中传播的时间分别为ta和t,则ta
6(填“>”、“=”或“<”)
2级亮条纹
2级暗条纹
450
光枣
1级亮条纹
S
【双缝
1级暗条纹
0级亮条纹
挡板
图甲
图乙
10.正、负电子(©、©)从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D型
盒边缘引出后注入到正负电子对撞机中。在对撞机中,正、负电子对撞后湮灭成为两个同频率
的Y光子。该核反应方程为
,若回旋加速器D型盒中的磁感应强度为
Bo,半径为R,正、负电子质量都为m,电量为e,真空中光速为c,普朗克常量为h,则正、
负电子进入对撞机时分别具有的动能E=
。正、负电子对湮灭后产生的光子频率
y=
11.如图所示,三根细线在O点处打结,A、B端固定在同一水平面上,
使∠AOB90°,∠BAO=30°,已知线长OC=OB=1,C点系着一个小球,
B
其表面包有一小块橡皮泥。让小球在垂直纸面内振动,小球可视为质点
0
且做极小角度摆动,重力加速度大小为g,则周期T=
。当小
球运动到最低点时橡皮泥脱落(不考虑单摆摆长的变化及这一极短暂过
程小球速度的变化),此后单摆周期
(填“变大”、“变小”或“不变”),单摆振
幅
(填“变大”、“变小”或“不变”)。
12.用如图所示装置进行“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”实验。
(1)本实验中,压强传感器
A.需要调零
B.不需要调零
(2)实验操作要求推动活塞过程中,不能用手握住注射器封闭气
体部分,并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是
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(3)下列图像中,最能直观反映缓慢压缩气体过程中压强随体积变化规律的图像是
(4)甲乙两位同学用同一种气体完成该实验,并通过实验在P一V图像中分别得到两条双曲线,
如图所示。两人实验均操作无误,产生该情况的原因可能是
A.甲同学实验环境温度比乙高
B.乙同学实验环境温度比甲高
C.甲同学注射器内的封闭气体质量比乙大
D.乙同学注射器内的封闭气体质量比甲大
13.物质在磁场中电阻发生变化的现象称为磁阻效应。磁敏电阻是一种对磁敏感、具有磁阻效
应的电阻元件。如图甲所示的磁敏电阻就是具有磁阻效应的电阻元件。为了测量并描绘磁敏电
阻Rw的阻值随磁感应强度B的变化的曲线,设计了如图乙所示的电路,电路还没有连接完整。
电路中的器材:电源E(6V)、滑动变阻器R(最大阻值为202),电压表V(量程0-3V的
内阻为2k2)和毫安表A(选用量程为06A,内阻忽略),磁敏电阻Rw,定值电阻Ro,开
关、导线若干。
短路条
0
10
电阻体
X又》
乏wmamnonm
1
磁敏电阻R
焊接点
甲
乙
丙
(1)请用笔代替导线在乙图中将电路补充完整
并选
↑Rk
6
择一个阻值合理的定值电阻R=
(选填“2k2”“2002”
或“202”)。
(2)实验中得到该磁敏电阻阻值Rw随磁感应强度B变化的曲线如
图丁所示。
(3)某次测量时电压表的示数如图丙所示,电流表读数为1.0mA,
对应的磁感应强度大小为
T(保留2位小数)。
00.10.20.30.40.50.6BT
(4)现利用该磁敏电阻制作了一种报警器,电路如图戊所示。图中E
为直流电源(电动势为6.0V,内阻不计),R和R中有一个是磁敏电
阻。电压输出部分电路可以等效为电阻R,与阻值为8k2的电阻并联,报
警器的工作电压等于R两端的电压,报警器的工作电压达到或超过3V
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时,报警器报警。要求当磁感应强度大于或等于0.32T,报警器报警,则图中
(填
“R。”或“R影”)是磁敏电阻,另一固定电阻的阻值应为
k2(保留2位有效数字)。
(⑤)在图戊所示电路中,如果要提高此装置的灵敏度(即在磁感应强度更小时就能触发报警),
应该
(填“增大”或“减小”)磁敏电阻之外的定值电阻(8kΩ的电阻保持不变)。
四、解答题(本题共3小题,共39分。解答应有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
解题过程中需要用到,但题目中没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明。只写出最后
答案的不能得分。有数值计算的,答案中必须写出数值和单位。)
14.2026年张雪机车在世界超级摩托车锦标赛中获得三连冠,成为本赛季最大黑马。在匈牙
利站的比赛中,53号车手驾驶张雪机车,由起点沿直线赛道从静止出发,以加速度4,=15s2
加速后,获得o1=75m/s的速度。为了安全通过弯道,机车需减速至o=15m/s,已知机车减速
最大加速度为2=20s2,设加速和减速过程均视为匀变速直线运动,车手和机车总质量
M-180kg,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)机车匀加速时间t:
(2)机车匀减速距离5至少为多少:
(3)若通过水平弯道的运动可视为半径=25m的匀速圆周运动,
求过弯道过程中地面对机车作用力的大小。
15.如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,一个质量为,电荷量为q的带负电小滑
块从y轴上y=3L的P点以初速度VgL沿x轴正方向(水平
方向)射出,第一、二象限存在方向沿y轴负方向的匀强
电场,场强大小为”8。第四象限存在方向垂直于xOy平面
向里的匀强磁场和方向沿y轴负方向的匀强电场,匀强电
场场强大小为”8。第三象限存在与第四象限大小都相等、
方向都相反的匀强电场和匀强磁场。小滑块经第一象限后
从x轴上的Q(图中未标出)点进入第四象限,经过第四
象限后怡好能垂直于y轴从M点与传送带水平面相切进入
X
第三象限,若传送带顺时针转动且足够长,小滑块与传送
带之间的动摩擦因数为,小滑块从滑上传送带后开始计时
经过时间t后返回M点且还未与传送带达到共速,重力加速度为g。求:
(1)Q点到原点O的距离:
(2)第四象限磁场的磁感应强度大小:
(3)小滑块滑上传送带经过时间t的过程中,传送带对小滑块所做的功。
第6页(共7页)
16.如图(a),水平面上电荷量g1×105C的滑块A静置在绝缘不带电木板B的中间。水平
面右侧放置一辆平板小车C,其上表面和B上表面等高,物块D放在C上通过水平轻质弹簧
与车的右端相连,弹簧处于原长。0时刻A、B、C、D均处于静止状态,在空间加一水平向
右的匀强电场,电场强度E随时间t变化关系如图(b)所示。仁7.0s时刻木板B恰碰到大小
不计的固定立柱,立即停止,同时A恰平滑滑上小车C并撤去电场。A与D碰撞后粘在一起,
碰后忍弹簧弹性势能第一次达到最大。已知A、B、D的质量m均为1kg,小车C的质量为
2kg,A、D可视为质点。A和B间的动摩擦因数为u1=0.5,B和地面间的动摩擦因数为u0.2,
最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,不计小车C与其他物体间的摩擦。弹簧的弹性势能公式
为,x,弹簧劲度系数25Nm,x为弹簧形变量,弹簧始终在弹性限度内。取重力加速
度大小g=10m/s2,不计电磁辐射。求:
(1)=5s滑块B的加速度大小:
(2)=6s时滑块A的速度大小:
A
D
(3)木板B的长度L;
99
(4)碰后忍。)时间内小车C的位移大小。
(a)
E/×10N·C1
6
!
6.07.0
(b)
第7页(共7页)福州一中2026届高三5月质量检测
物理学科参考答案
1-4:D、C、A、C:5-8:BC、CD、AC、BD
9、小于
3:4
>
q2BoR q2BoR2 me2
10、e+9e→2y2m,
2hm h
11、
不变、不变
10+
2r1
12、(1)B
(2)保持玻璃管内的空气温度不变(3)C
(4)BD
e-wte
A
13、
磁敏电阻RM
2kQ
0.40/0.41/0.42
R
2
1.6
减小
14、答案:(1)5s(2)135m(3)180W181N
解析:
(1)加速过程:由v1=41t,得,t=5s
(2)减速过程:由-22s=v-v,得,5=135m
(3)转弯过程:F兰9m/S,PMWa2+g-180WI8N
试卷第1页,共2页
15、(1)对小滑块在第一象限受力分析得:mg-qE1=ma
g
E1-2q
代入可得
a=9
方向竖直向下
小滑块竖直匀加速
3l-jat
水平匀速
Q=v0·t=2V3L
(2)小滑块运动至Q点时:
vy at 3gL
vo=
经+=2√gZ
tam0=是=V5可得0=60
小滑块在第四象限运动时,受到电场力和重力刚好大小相等,方向相反qE2=g
则小滑块在第四象限受磁场力作用下做匀速圆周运动
由几何关系可得:rsin60°=23L
得r=4L
59g-n月
得8=号月
(3)对滑块从滑上传送带至返回M点过程,利用动量定理:规定水平向右为正,设返回M
点时的速度为v
∑u(mg+qE2+Bqw)·△t=mvt-m(-vQ)
可得:
2mgt+∑Bqv·△t=mvt-m(-vo)
由于
∑Bqv·△t=0
得v:=2ugt-2VgL
传送带对滑块做功为:
wmm2umgt(ugt-2gL)
试卷第2页,共2页
16、(1)设B和地面恰相对运动时g吧1=22g
由题图(b)的E-t图像可知对应时刻为6=4
gE1=4N<4,g,4s之后A、B一起向右加速
①
再随E继续增大,A在t时刻相对木板B向右滑动,
对A、B系统:gB,-2g=2ma
②
对B:4mg-432g=a4
③
解得g,=6xI0N/C,a=lm/s2
t2=6sA、B恰相对滑动
④
则仁5s时,对A、B系统qE-L,2g=2a2
解得,=0.5m/s
⑤
(2)4-6s内对系统,由动量定理有
gB1+g26,-f)-42mg-)=21-0
⑥
代入数据解得y=1m/s
⑦
(3)6-7s内,对Aa=98,-4m
⑧
vt+al
⑨
对Ba=1m/s2
1
5,=t+2t2
②
2=1-52
联立解得L=2m
(4)A滑上车的速度v2=1+at
A、D碰撞2=2'3
1①
AD、C共速时弹性势能最大,=44
②
试卷第3页,共2页
A、D碰撞后到弹性势能最大的过程中
1
2、1
三、八习全十五3—4>2
13
能量守恒定律
2v3t0=2S3+2S4
动量守恒定律、微元、累加得
④
1元
π1
解得
g=5+10m,4=105m
试卷第4页,共2页