内容正文:
试卷类型:A
潍坊市高考模拟考试
物
理
2026.4
注意事项:
1.本试卷分为选择题和非选择题两部分,考试时间90分钟,满分100分。
2.答题前,考生务必将自已的姓名、考生号、座号等填写在答题卡指定位置。
御
3.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,请按照题号
在答题卡上各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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.
科学家利用放射性材料一PuO2中的Pu发生衰变为火星车供电,其衰变方程为
敬
Pu一→U+X,已知Pu的半衰期是87.7年,下列说法正确的是
A.X是B粒子,该过程放出能量
B.X是α粒子,该过程吸收能量
C.经过175.4年,会有25%的8Pu发生衰变
D.经过175.4年,会有75%的Pu发生衰变
2.古代发明的点火器如图所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着易燃艾绒。猛推推
救
杆压缩筒内封闭气体,艾绒即可点燃。点燃之前的压缩过程中,筒内封闭气体
A.对外界做正功,内能增加
套筒
推杆
B.对外界做负功,内能减少
C.分子密集程度增大,分子平均动能增大
D.每个分子的运动速率均增大,无规则热运动变剧烈
艾绒
3.某兴趣小组用如图所示的装置做双缝干涉实验,图中单缝S到双缝S,、S,距离相
荞
等,光屏上O点到S,、S2距离也相等,一单色点光源发出的光经单缝、双缝到达光
屏,形成明暗相间的等间距条纹。水平向左移动光屏少许,则O点处的条纹
A.宽度变宽
光屏
B.宽度变窄
C.宽度不变
点光江
D.由亮条纹变成暗条纹
高三物理第1页(共8页)
4.如图所示,水平木板可绕固定转轴0在竖直平面内自由转动,木板上装有固定挡板,
挡板右侧拴接一水平轻弹簧,弹簧右侧静置一可装细砂的小方形空容器P,初始时
弹簧刚好与P接触且为原长。现缓慢抬高木板右端,当P刚要与木板发生相对滑动
时停止抬高,此时木板倾角为日。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正
确的是
挡板
M
木板
A,木板抬高到倾角为0的过程中,弹簧的弹力逐渐增大
B.木板抬高到倾角为0的过程中,P对木板的作用力逐渐减小
C.保持0不变,若向P中缓慢装入细砂,弹簧的长度将不断减小
D.保持0不变,若向P中缓慢装人细砂,弹簧的长度将保持不变
5.平抛运动的物理现实是唯一的,但数学描述是多元的。如图甲所示,物体以初速度
。水平向右抛出,以抛出点O为坐标原点,以与水平偏下0角的方向为x轴的正方
向建立平面直角坐标系,从抛出时开始计时,获得x、y方向的速度-时间图像分别
如图乙、丙所示。已知g取l0m/s2,则
4u/m·s)
,/m·s)
0
0
10
用
乙
丙
A.物体抛出时的初速度大小为4m/s
B.夹角9的正切值为号
C.t=ls时,物体水平方向的速度大小为5m/sD.y方向的加速度大小为10m/s2
6.如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,运行周期为T,P为近日点,Q为远日
点,M、N为短轴的两个端点;地球绕太阳沿圆轨道运动,轨道半径为「,公转周期
为T2。已知海王星在近日点与太阳中心的距离为1,线速度大小为;在远日点与
太阳中心的距离为2,线速度大小为2。下列说法正确的是
A.4=2
M
2T1
3
地球
海王星
B.
T(,+2)月
P
Q
太阳
C。海王星沿轨道顺时针从P到M所用的时间为
D.海王星沿轨道顺时针从M到N,万有引力对它先做正
功后做负功
高三物理第2页(共8页)
7.如图甲所示,边长L=0.5、匝数N=20匝的正方形线圈与理想变压器相连,变压
器副线圈连接R=52的定值电阻。在正方形线圈内部有与纸面垂直、半径r=0.2m
的圆形磁场,其磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示。已知图乙中的曲线
部分按照正弦规律变化,另一部分为倾斜直线,变压器原副线圈匝数比n1:2=4:1,
不计正方形线圈及导线的电阻,取π2=10,则电阻R在1min内产生的热量为
↑B/x102T
n<
R
8
→1/x102s
甲
A.150J
B.300J
C.586J
D.1172J
8.如图所示,一半径为R的橡胶圆环,固定在绝缘支架上,圆环上均匀分布着同种电
荷。现从圆环上截去长为s的一小段圆弧,剩余部分在圆环中心处产生的场强大小
为E,再从圆环上截去长为2s的一小段圆弧,剩余部分在圆环中心产生的场强大小
为E',不考虑因截取导致的电荷分布变化,则
A.E'的最大值小于3E
B.E'的最大值等于3E
C.E'的最小值等于E
D.E'的最小值大于E
二、多项选择题: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,有
多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.如图甲所示,在平静的水面下深h处有一个点光源S,它能发出红色、橙色、紫色
三种光,有光线射出的水面上形成如图乙所示的圆形环状区域。红色、橙色、紫色
的折射率分别为n。、n、n。,下列说法正确的是
A.区域I的面积为
-1
B.区域Ⅱ射出的是紫光和橙光
C.区域Ⅲ射出的是红光
D.红光在水中的传播速度比紫光小
甲
10.如图所示,一根长为l的轻杆,一端连接质量为m、电荷量为-g((9>0)的小球,
另一端可绕0点在竖直面内自由转动,空间中存在竖直向下的匀强电场。在最低点
A给静止小球一个水平向右的初速度,当小球运动到与O点等高的B点时,杆上
的弹力恰为0,已知重力加速度大小为g,不考虑空气阻力,下列说法正确的是
A.电场强度的大小为g
B.电场强度的大小为mg_m
心小球尖得初速度时,轻杆上弹力大小为一
D.若初速度变为2。,则小球可以做完整的圆周运动
高三物理第3页(共8页)
11.同一均匀介质中有振动频率相同、振动方向一致的波源S,、S2,能分别发出在同一
平面内传播的简谐横波。波源S1、S2的连线上有一点P,P点到S、S2的距离之
差为6m。已知S1从t=0时起振,S2从t=1s时起振,而且S,发出的波首先到达P
点,P点的振动图像如图所示,下列说法正确的是
◆x/cm
0
-3
A.两波源振动的周期为2s
B.S1、S2的振幅分别为3cm和2cm
C.两列波传播的速度大小为2m/s
D.位于两波源连线上且到P点距离为3m的点的振幅为5cm
12.如图所示,可绕0点自由转动的轻杆左端固定一小球c,通过细线将小球拉起使轻
杆水平,用跨过定滑轮P的轻绳连接物体b与小球c,物体a、b通过一竖直轻弹簧
相连。开始时,系统处于静止状态,轻绳恰好伸直但无张力。已知a、b的质量均
为m,c的质量为M,轻杆长度为L,0、P间的距离为L,重力加速度大小为&,
忽略空气阻力及一切摩擦。某时刻剪断c上方的细线,当c运动到O点正下方时,
a恰好离开地面。则
A.轻弹簧的劲度系数为6m
细线
B。当6下落高度为L时,b和e的速度大小相等
轻绳
C.c运动到O点正下方时的速度大小为
2(3M-4m)gL
5
N3(25M+16m)
D.c运动到O点正下方时的速度大小为
2(3M-4m)gL
3(M+m)
高三物理第4页(共8页)
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)某同学利用如图所示的装置测量光栅板下落的加速度,其中光栅板上交替
排列着等宽度的遮光带和透光带,其宽度均为d。实验时将光栅板置于光电传感器
上方某高度,令其自由下落穿过光电传感器。光电传感器所连接的计算机可连续记
录遮光带和透光带分别通过光电传感器的时间。
一遮光带
透光带
(1)该同学测得某遮光带通过光电传感器的时间为△t。,
则
A.该遮光带通过光电传感器的平均速度为4
△to
光电传感器
B.该遮光带中间位置通过光电传感器的瞬时速度大于
△to
连接
计算机
C.该遮光带中间位置通过光电传感器的瞬时速度小于
△to
(2)实验中测得某相邻遮光带和透光带先后通过光电传感器的时间为△1、△2,
甲、乙两位同学提出两种加速度计算方案:
dd
d)2
甲:加速度a=
△t2△t1
(4出+4
-,乙:加速度a=
2d
2
其中合理的是
(选填“甲”或“乙”)同学的方案;
(3)若测量遮光带(透光带)宽度d时,刻度尺与光栅板边缘不平行,导致d的
值偏大,则加速度测量值
(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。
14.(8分)某实验小组利用如图甲所示的实验电路测量某电源的电动势和内阻,所用
两电源分别为E,、E2,其内阻分别为1、T2,其中一块电源为待测电源,另一块为
辅助电源。
该小组的主要实验步骤如下:
①按图甲连接好实验电路,将两滑动变阻器R、R2的滑
片滑到合适位置,闭合开关S1、S2,调节R2、R,使灵
敏电流计G的示数为零,读出此时电流表和电压表的示
数I1和U;
R Er
E2 r2
甲
②改变R2、R,的阻值,仍使灵敏电流计的示数为零,读
出电流表和电压表的示数12和U2;
③重复②中的操作,得到多组I和U,根据得数据作出U-I图像如图乙所示。
由以上信息可知:
高三物理第5页(共8页)
(1)待测电源是
(选填“E,”或
U/V
“E2”);
(2)由图乙可知,待测电源的电动势为
V,内阻为
2(结果均保留2位小数);
13
(3)在操作步骤①的过程中,若调节R2后发现灵1.2
敏电流计G中有自a流向b的电流,为使灵敏电流
1.1
计G的示数再次为零,则应缓慢
(选填10.1A
“向左”或“向右”)调节滑动变阻器R,的滑片。
乙
15.(8分)如图所示,竖直固定的注射器1用连接管与水平注射器2相连,注射器1
和2的气缸口处各固定一卡环,初始时横截面积为S的活塞1静靠在卡环下方且与
卡环无作用力,到气缸底部的距离为L,横截面积为2S的活塞2到气缸底部的距离
为2L。已知两注射器内壁均光滑,外界大气压强恒为Po,活塞1的质量m=
0.15PoS
温度保持不变,装置导热良好,封闭气体可视为理想气体,不计两活塞
的厚度以及连接管内气体的体积。现缓慢水平向左推动活塞2,使注射器内气体的
压强增大到2.3po,重力加速度大小为g,求该过程中:
(1)活塞2向左运动的距离△x;
卡环活塞1
(2)从注射器2进入注射器1的气体
21
占注射器2原有气体的质量比m出
卡环
m原
注射器1
连接管
注射器2
活塞2
16.(8分)如图所示,两条间距为L的光滑金属导轨平行置于水平面上,导轨中间用
绝缘材料将左右导轨平滑连接,左侧导轨接有阻值为R的电阻,右侧导轨接有电动
势为E的电源,整个装置处于竖直向下、大小为B的匀强磁场中。开始时在右侧导
轨静置质量为m的导体棒,导体棒接入电路的阻值为R。闭合开关,导体棒由静止
开始向左运动,一段时间后匀速运动;然后经绝缘材料滑上左侧导轨,最终停下,
求:
(1)导体棒在右侧导轨匀速运动的速度大小v;
绝缘材料
(2)导体棒在左侧导轨上运动的距离x。
X
高三物理第6页(共8页)
17.(14分)如图所示,在平面直角坐标系x0y中,第一、四象限内存在圆形匀强磁场
区域I和匀强电场、匀强磁场的叠加区域Ⅱ。区域I的圆心坐标为(R,0)、半径
为R,磁感应强度大小未知,方向垂直xOy平面向里;区域Ⅱ的左右边界与y轴平
行,沿x轴方向宽度为R,电场方向沿y轴正方向,磁场方向垂直xOy平面向外。
第二象限设置有加速电极(极板平行于y轴)和偏转电极(极板平行于x轴),偏
转电极的极板长度与板间距离之比为且下极板右端与坐标原点0重合。一质量为
m、电荷量为+g的带电粒子从紧贴加速电极左极板处由静止释放,经加速后沿偏
转电极的中线射入偏转电场,随后以速度大小v从O点进入区域I,偏转后从M
点(未标出)射出,射出时的速度方向与y轴正方向成60°角,之后粒子进入区域
Ⅱ,并最终从区域Ⅱ的右边界沿x轴正方向射出。已知区域Ⅱ中的电场强度大小与
磁感应强度大小的比值为。,不计粒子重力,求:
(1)加速电极和偏转电极电压之比U:U2;
(2)区域I磁场的磁感应强度大小B。;
(3)粒子在区域Ⅱ中的运动时间t。
高三物理第7页(共8页)
18.(16分)如图所示,质量为0.8kg的木板B静置在光滑的水平地面上,在木板右端
上方静置一质量为0.4kg的小球A,木板左侧水平放置一轻质弹簧,弹簧左端固定
在竖直墙壁上,右侧与B左端接触(不拴接),初始时,弹簧处于原长。现用力向
左推木板,使弹簧处于压缩状态,压缩量=子。激去外力的同时释放A,弹簧
恢复原长时A与B的上表面恰好接触,发生碰撞,A与B的接触时间△t=0.1s。碰
后,A运动轨迹的最大高度与初始位置等高。之后A在最高点与固定挡板发生弹性
碰撞,碰撞时间极短,碰后立即撤去挡板。已知弹簧的劲度系数为5πN/m,A与
B上表面间的动摩擦因数=0.4,弹簧弹性势能表达式为E。=2:2(为劲度系
数、x为形变量),弹簧振子的周期表达式为T=2π√代(m为振子的质量、k为
m
劲度系数),g取10m/s2,A不会从B上滑下,求:
(1)初始时,A所处的高度h;
(2)A和B第一次碰撞结束时A的速度大小vA;
(3)A和B第一次碰撞结束到B的速度刚达到稳定,所需的总时间t。
挡板
■
9777777777777777777777777
高三物理第8页(共8页)高三物理参考答案及评分标准
2026.4
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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.D2.C3.B4.D5.C6.A7.B8.A
二、多项选择题: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,有
多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.AC 10.BD
11.AB 12.BC
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)
(1)B(2)甲(3)偏大(每空2分)
14.(8分》
(1)E2
(2)1.48V,1.002(3)向左(每空2分)
15.(8分)
解析:(1)对初始时的活塞1,由平衡条件得:P,S=poS+mg(1分)
解得初始时封闭气体的压强:P,=L,15P%
对两注射器内的封闭气体,由PV,=P2V2(1分)
可得p,(LS+2L×2S)=P2(LS+L'×2S)(1分)
解得:-头1分)
故:4x=L-L=
头1分)
(2)对注射器2中气体:P,×2L×2S=P2L。×2S(1分】
解得:L。=
故
Lo -L'
m原L
1分)
解得品中1分
16.(8分)
解析:(1)导体棒在安培力作用下加速,当感应电动势等于电源电动势时,电流为零,加
速度为零,速度达到最大,开始匀速运动
由E=B(2分)
代入数据得=品1分》
高三物理答案第1页(共4页)
(2)导体棒以=壳进入左侧,回路总电阻为2R。导体棒受安培力减速至停止。由动
量定理-B几41=0-mm(2分)
即BLg=m(1分)
又崇票1分)
代人数据得x
2mRE(1分)
BL
17.(14分)
解析:(1)加速电场
g0=乞m6(1分)
偏转电场
设粒子从O点离开偏转电场时速度方向与x轴正方向成日角,则
an9=及
粒子进入偏转电场后做类平抛运动,则
-tan8 =2Y
已知之-亭则am8=51分
联立,得山,:U2=16(1分)
(2)设粒子在区域I的偏转半径为,
由几何关系知
rsim45°=Rsin75°(1分)
sin75°=sin45°c0s30°+cos45°sin30
解得r=5,)1分)
2
粒子偏转时洛伦兹力提供其做圆周运
动的向心力,则
n8=m号0分)
联立,得R=5-m(1分)
gR
高三物理答案第2页(共4页)
(3)粒子在区域Ⅱ中运动时,y轴方向由动量定理得
qE1-∑gm,B·△1=0-mco60°(1分)】
∑qw,B·△1=qRB
粒子的运动可分解为沿x轴正方向的匀速直线运动和xOy平面的圆周运动
其中gE=g吧立B
解得红=
1分)
设xOy平面的圆周运动速度偏转角为α
由几何关系知a=号+2nm(n=0,1,2…)1分)
t=品1分)
T.2m(1分)
gB
联立,得1=
2mR(1+4n)
(2+5π+45mn)m
(m=0,1,2…)(1分)
18.(16分)
(1)弹簧和木板B组成弹簧振子,设振子周期为T
M
则:T=2π√
从释放到弹簧恢复原长,经历的时间为。
则:6=1分)
可得6=0.2s(1分)
小球A做自由落体运动,高度店=6,(1分)
h=0.2m(1分)
(2)A第一次与B碰撞前的速度为g
根据=2gh,可得"1=2m/s,方向竖直向下。(1分)》
碰后,小球A运动轨迹的最大高度与初始位置等高
可知,碰后A的速度,2=2m/s(1分)
规定向上为正,根据动量定理,对A分析
竖直方向:F、△-mg△=mt2+e,:①(1分)
水平方向:f△1=m,②(1分)
又因为f=μF③(1分)
根据①②③可得u1=2/s,进行速度合成,可得小球A的速度=22m/s(1分)
高三物理答案第3页(共4页)
(3)A和B第一次碰撞前,木板B的速度为,根据机械能守恒
可知宁=宁出,可得6=5ms(1分)
第一次碰撞,规定水平向右为正,根据动量定理,对B分析
-r=M,-h。,可得碰后B的速度=4m/s(1分)》
第一次碰后,A做斜上抛运动,运动时间11=。=0.2s
与挡板发生弹性碰撞后,A做平抛运动,运动时间2=1=0.2s(1分)】
A与B发生第二次碰撞,接触时间为13=△1=0.1s
第二次碰前,A水平方向速度2=-2m/s,B的速度1=4m/s(1分)】
根据第(2)问分析可知,碰后A水平方速度向a=0,B的速度,2=3/s
碰后A做竖直上抛运动,第二次碰撞结束后,到第三次碰撞前,A运动的时间4=0.4s
A与B发生第三次碰撞,接触时间为4=△1=0.1s
第三次碰前,A水平方向速度a=0,B的速度2=3m/s(1分)
根据第(2)问分析可知,碰后A水平方速度向4=2m/s,B的速度秒=2/s,可知此时
A、B水平共速,B达到稳定状态。
所以从第一次碰撞结束到B的速度刚达到稳定,所需时间
t=41+2+每+14+5=1s(1分)
高三物理答案第4页(共4页)