内容正文:
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济南市2026届高三针对性训练
物理试题
注意事项:
1,答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓
名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米
黑色签字笔书写。字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试
题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、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.已知水银不浸润玻璃,把内径不同的两根细玻璃管插人水银槽中,关于玻璃管内水银液面的
情况,下列选项中可能正确的是
2.煤气灶中的点火针通常需要两万伏左右的高压才能点燃煤气。某同学设计了一种点火电
路,将一节干电池连接到变压器的输入端,变压器输出的高压接到点火针上,开关是自动控
制的。下列电路图中能实现点火的是
压输出
产
高压输出
3.质量为40kg的某同学站在竖直升降电梯中的体重计上,用照相机记录了体
重计在电梯运行过程中的示数(单位:kg)。如图所示,图中标注的箭头及旁
边的数字分别表示电梯运行的方向和到达的楼层。已知重力加速度
g=10m/s2,关于图示时刻电梯的运动情况,下列说法正确的是
A.以12.5m/s2的加速度向下减速
B.以12.5m/s2的加速度向下加速
C.以2.5m/s2的加速度向下减速
D.以2.5m/s2的加速度向下加速
高三物理试题第1页(共8页)
4.恒星内部发生的核反应之一是H+C→N,已知C的比结合能为E1,N的比结合能为
E2,真空中的光速为c,则该反应过程中亏损的质量为
A.13E,-12E
B.12E-13E
C.13E2-13E
c2
D12E,-12E
c2
5,如图所示是某闯关游戏中的“大转盘”的俯视图。大转盘以O为转轴水平匀速转动,转盘两
侧有平台A和B,A、O、B三点共线。游戏时某挑战者从平台A经过转盘沿直线AOB匀速
运动到平台B,关于该挑战者相对于转盘的速度大小,下列说法
正确的是
A.逐渐变大
B.逐渐变小
C.先变大后变小
D.先变小后变大
6.如图甲所示,将一薄片放在透明标准板M和待检工件N间形成一楔形空气薄层,用波长为
650nm的光从上方垂直入射后,从上往下可以观察到如图乙所示的明暗相间的条纹,左侧
条纹靠近图甲中空气薄层的劈尖位置。图乙中的p点恰好在右侧相邻条纹直线部分的连
线上,下列说法正确的是
M
甲
A.p点对应位置为凹陷,与待检工件N平面间的深度差大约为325nm
B.p点对应位置为凹陷,与待检工件N平面间的深度差大约为650nm
C.p点对应位置为凸起,与待检工件N平面间的高度差大约为325nm
D.p点对应位置为凸起,与待检工件N平面间的高度差大约为650nm
7.如图所示为某种草坪喷灌装置的喷头示意图,喷水口分布在圆心为O、半径为r=0.3m的水
平圆盘边缘,圆盘边缘上P处的喷水口可始终斜向上喷出水流,水流方向与OP成0=53°且始
终在过OP的竖直面内,喷口的水流相对于圆盘的最大速率为
v=5m/s。已知重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,不计圆盘
离地面的高度,不计空气阻力,当圆盘以角速度w=15rad/s绕O
777777777777777777777777777
点在水平面内匀速转动时,水在地面上的落点与O点的最远距离为
A.2.4m
B.2.7m
C.1.2/13m
D.4.5m
高三物理试题第2页(共8页)
8.如图所示,竖直平面内固定一圆心为O的圆弧细管道GH,绝缘且内壁光滑,管道底端H
与水平地面相切。在圆弧轨道所处的平面内,质量为m的带电小球a由绝缘细线OM和
ON悬挂在O点处于静止状态,OM水平,ON与水平方向夹角为
53°。质量为m可视为质点的带电小球b从G端口由静止释放,
当小球b运动到H端时对管道壁恰好无压力。已知重力加速度
为g,sin53°=0.8,小球b由G滑到H过程中,OM绳上拉力的最
777777777
7777777777元
大值为
A.4mg
B.4.5mg
C.5mg
D.5.5mg
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,同一介质中有相距L=6m的A、B两个振源,O为A、B连线的中点。两振源
在t=0时刻同时起振,A、B两振源的振动图像分别如图乙、丙所示,两振源在介质中形成
的机械波的波速均为v=0.5m/s,下列说法正确的是
4fy/cm
4y/cm
0
3
3
2
2
t/s
丙
A.t=7.5s时刻O点的位移为零
B.t=7.5s时刻O点的速度为零
C.在0~8s时间内O点运动的路程为17cm
D.在0~8s时间内O点运动的路程为2cm
10.如图所示,绕地球运行的“晨昏轨道”卫星是未来算
力卫星的黄金选择,其轨道平面与地球晨昏线近似
晨昏轨道
重合,轨道平面绕地轴旋转,使得卫星一侧始终朝
地球
远日点】
向太阳持续获得太阳能。已知晨昏轨道位于离地
近日点
面600~800km的高空,下列说法正确的是
A.“晨昏轨道”卫星的周期大于地球同步轨道卫星的周期
B.“晨昏轨道”卫星的周期小于地球同步轨道卫星的周期
C,地球从远日点运动到近日点的过程中,“晨昏轨道”平面绕地轴旋转的角速度逐渐变大
D.地球从远日点运动到近日点的过程中,“晨昏轨道”平面绕地轴旋转的角速度逐渐变小
高三物理试题第3页(共8页)
11.如图所示,两根相距L的平行长直光滑金属导轨
水平放置,在导轨的左端并联接人电容均为C的
XXX
电容器C1、C2。质量为m、电阻为R的导体棒ab
S
XXX
XXX
静置在导轨上,与导轨垂直且接触良好,整个装置
处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁
b
场中。初始时,两开关断开,电容器C1所带的电荷量为9。,电容器C2不带电。只闭合开
关S,导体棒ab开始运动,待导体棒ab运动稳定后断开S1同时闭合S2,直到导体棒ab
1
再次稳定。已知m=之CBL2,导轨电阻不计,则在导体棒ab运动的整个过程中,速度v
电流i(规定a→b方向为正)随时间t变化的关系图像可能正确的是
年i
0
CR
CR
9o0
290
3CR
3CR
A
B
2q0
290
3BLC
3BLC
240
490
9BLC
9BLC
Q
D
12.质量为的物体所受的合外力F在满足F=一kx(x为物体离开平衡位置的位移,k为比
例常数)的规律时,其简谐运动的周期为T=2√。如图所示,水平地面上有0,A,B三
点,OA=1cm,AB=√3cm,AB之间地面粗糙,其余部分光滑。劲度系数为k'=1N/cm
的轻弹簧左端固定,右端连接质量为m=1kg的物块,弹簧处于原长时,物块恰好静置在
0点。已知弹簧的弹性势能为E,='△r2(k为弹簧的劲度系数,△r为形变量),物块
与AB之间的动摩擦因数为4=0.1,重力加速度g=10m/s2,将物块拉至B点由静止释
放,弹簧始终处于弹性限度内,在整个运动过程中,下列说法正确的是
A,物块第-次由B点运动到A点所用时间为亮。
w
且物块第一次由B点运动到0点所用时间为需。
C.物块与地面间产生的热量为3×10-2J
D,物块与地面间产生的热量为3+2,
2×102J
2
高三物理试题第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装置来测量水对激光的折射率。将圆柱形的薄壁玻璃杯放在
铁架台上,杯中有适量的水,将激光笔固定在铁架台上,并保持激光照射到水面的入射角日
不变,在玻璃杯侧壁标记水面的位置为O1,激光光点的位置为
O2。再向杯内加入少量的水,记录此时水面与O1点之间的距
激光笔
离为x1,激光光点与O2点之间的距离为x2,继续多次向杯内加
水,激光光点始终在侧壁上,记录多组x1和x2的值,做出
x1一x2图像,该图像为过原点的直线,求出图像的斜率为k。请
回答下列问题:
(1)向杯中加水后的激光光点在O2点的
(选填“上方”
或“下方”);
(2)若某次实验时打在侧壁上的光点不能在侧壁外面被观察到,则应适当
(选填
“增大”或“减小”)入射角;
(3)已测得0=45°,则水对激光的折射率n=
(用k表示)。
14.(8分)太阳能发电已成为我国电能来源的重要方式,某实验小组利用如图甲所示的电路来
探究不同光照对某一太阳能电池性能的影响。所用的实验器材有:光强可调的光源、待测
太阳能电池、理想电压表V、理想电流表A、滑动变阻器R、开关S以及导线若干。
太阳光
太阳能电池
P型半导体
N型半导体
d
PN结
乙
AP/W
250
1S=600W/m2
S2=800W/m2
200
S3=1000W/m2
10
0
5
10152025303540UW
丙
高三物理试题第5页(共8页)
(1)正确连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应调至
(选填“a”或
“b”)端;
(2)如图乙所示为太阳能电池内部构造示意图,P型半导体和N型半导体的连接处形成
PN结,在光照的影响下PN结内有大量的自由电子向N型半导体端定向移动,同时有大量的
空穴(带正电)向P型半导体端定向移动,在两种半导体之间形成电势差,即可向外供电。请
判断图乙中的c接线柱应为电池的
(选填“正极”或“负极”);
(3)调节光源强度使电池受光的辐射照度分别为S,=600W/m2、S2=800W/m2、
S3=1000W/2,闭合开关S,调节滑动变阻器R,测量出多组电压表和电流表的读数,利用软
件拟合出该电池的输出功率P与输出电压U之间的关系图像分别为图丙中的图线1、图线2、
图线3。则图线2对应该电池的最大输出功率时,滑动变阻器的接入阻值为
Ω(保留
两位有效数字);
(4)图丙中的图线1、2、3对应电池的开路电压分别为U1、U2U3,短路电流分别为I1、I2、
13,则下列判断正确的是
A.U>U,>U I>I,>I
B.U1>U2>U3
I1<I2<I3
C.U1<U2<U3
I1>I2>I3
D.U1<U2<U3
I1<I2<I3
15.(7分)如图所示为某种电动绞缆机模型的工作示意图。电源的电动势E=12V,内阻
r=12,定值电阻R=10Ω,卷绳电动机M的额定工作电压为U=10V、内部线圈电阻
rM=12。卷绳电动机固定平台上,通过不可伸长的轻绳与质量为m=2kg的小船相连。
闭合开关S,卷绳电动机以额定电压、恒定输出功率工作,拉动小船靠岸,当轻绳与水平方
向的夹角0=37时,小船的速度大小为v,=5m/s。已知sin37°=0.6,求
(1)卷绳电动机的输出功率P;
(2)当轻绳与水平方向的夹角为0=37时轻绳拉力F的大小。
高三物理试题第6页(共8页)
16.(9分)零压式高空气球是一种球内气体压强始终与外界空气
压强相等的高空科研用气球。某零压式高空气球及负载总质
量(不含内部气体质量)为1=400kg,向真空状态的气球内
充入质量为m2=100kg的氦气,气球开始加速上升,越过
h,=11km高度后,逐渐缓慢放出一部分氦气,最后到达在离
地面h2=22km的高度处。已知离地面高度每升高5.5km,大气压减为升高前的一半,地
面处氦气的密度为pH=0.2kg/m3、气球内温度T。=300K;h1=11km高度处空气的密度
P空=0.36kg/m3、气球内温度T1=210K;h2=22km高度处气球的体积为V=4000m3、气
球内温度T2=220K。不计负载的体积、空气阻力,不计高度变化对重力加速度的影响,重
力加速度g=10m/s2,求
(1)气球在h1高度处的体积及向上运动的加速度大小:
(2)气球从h,运动到h,高度处的过程中放出氦气的质量。
17.(14分)如图所示,质量为m=2kg、可视为质点的物块用长度为L1=1.5m的细线悬挂在天
花板上,物块在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为53°。质量为M=1kg
的木板静止在光滑水平地面上,木板的上表面由圆心角为53°的光滑圆弧面和粗糙水平面组
成、圆弧面的圆心为O,半径为R二9m。某时刻,细线的悬挂点松动导致细线缓慢变长至
L2=2m。稳定后,物块仍在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为37°。当运
动到P点时细线断裂,一段时间后,物块恰好沿切线从Q点进入木板,P、Q点在同一竖直
面内。已知物块与木板水平部分的动摩擦因数为4=0.5,重力加速度g=10m/s2,
sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力,求
(1)悬挂点松动前物块做匀速圆周运动线速度的大小o;
(2)悬挂点松动过程中,细线对物块做的功W;
(3)木板向右运动速度的最大值vm;;
(4)从物块进入木板水平部分开始计时,】s内木板的位移。
53a,Q
高三物理试题第7页(共8页)
18.(16分)科学家设计了一种长时间存储粒子的装置,其基本原理如图甲所示,在空间直角坐
标系O一xyz中,存在沿之轴正向的匀强磁场,磁感应强度大小为B;存在的电场(图中未
画出)电势满足9=k1z2一k2x2,k1>k2>0,r为装置内某点到之轴的距离。某次实验时装
置内储存一带正电粒子,粒子质量为m、电荷量为q,忽略粒子的重力,不考虑粒子的相对
论效应和场的电磁辐射。
漂移运动
0
回
旋
甲
(1)若装置内只存在磁场,某时刻粒子从O点发射,速度大小为0、方向在xOz平面的第
一象限内且与x轴正向夹角为0,求粒子再次经过x轴时所需时间t1及之轴坐标z1:
(2)若装置内只存在电场,某时刻粒子从O点发射,速度大小为v。、方向在xO:平面的第
一象限内且与x轴正向夹角为0,粒子再次回到xOy平面时与之轴的距离为r。,求粒子再次回
到xOy平面时速度v1的大小和所经历的时间t2;
(3)若装置内同时存在电场和磁场,粒子储存于该装置中时,x0y平面内的运动如图乙所
示,该运动可视为两个匀速圆周运动的合运动:一个是绕之轴的低速漂移运动,角速度为ω1,
漂移半径为r1,一个是绕漂移轨道上某点的高速回旋运动,角速度为w2,漂移半径为r2,已知
>>r2,回旋速率远大于漂移速率,求粒子稳定运行时的大小。
高三物理试题第8页(共8页)济南市2026届高三针对性训练
物理试题答案及评分标准
一、单向选择题(每题3分,共24分)
1.C
2.B3.C
4.A
5.D
6.C7.D8.B
二、多项选择题(每题4分,共16分)
9.BD
10.BC
11.AC 12.ABD
三、非选择题(60分)
13.(6分)(1)下方
(2)增大
(3)
√4k2+4k+2
2k
14.(8分)(1)a
(2)正极
(3)4.75.3
(4)D
15.(7分)(1)E=U+r.…
】分
a=1-员
1分
P=UIM-IMR
.1分
解得:P=9W.
.1分
(2)v=v0c0s0..
.1分
p=Fv............
1分
解得:F=2.25N...
】分
16.(9分)(1)p1=0,V=
...1分
200=P1V1
.1分
To T1
解得:V1=1400m3
.1分
p空gV1-(m1+m2)g=(m1+m2)a...
解得:a=0.08m/s2
..1分
(2)PoVo=noRTo
.1分
1
P2=iPo:P2V=n2RT?
.1分
m=m2"0-2
…….1分
m=kg≈31.8kg
。。.。..................................。..。..........1
17.(14分)解:(1)mgtan53°=m
v哈
1sin53°
2分
解得vo=4m/s,
1分
(2)mgtan3:7°=m2sms7
vi
.1分
mgL2c0s37-L1c0s53)+W=m-m喝.1分
解得:W=-21J
.1分
(3)h=c33,h=5m/5.
.1分
当木块运动至圆弧面最低点时木板向右运动速度最大,由水平方向动量守恒和能量守恒可得
mv1=mv3-Mvm........
1分
m2+mgR1-cos53)=m哈+M品
1分
解得:V3=6m/s,vm=6m/S...
.1分
(4)a1=g=5m/s2
a2=m9=10m/s2
M
】分
"类=心3-at1=-4+a2414=急,v袋=2m/s
1分
s1=4生t.,=-1.6m
2
S2=v共(t-t1)=0.4m
..1分
s=S1+S2=-1.2m
1s内木板位移大小为1.2m
1分
18.(16分):(1)qv,c0s8·B=moos92
2πr
T=-
oCOsO
t1=T=2mm
gB
……2分
z1=vosin8·t1
.】分
乙1-2 Tmvosin0
.......2分
qB
(2)粒子再次回到xOy平面时,所处位置的电势为p=一飞
m-am-
1
2分
2
解得:v1=
29k26+v
...1分
m
沿z轴方向,
E2=2k12,以0点为平衡位置,在z轴方向所受的电场力符合简谐运动规
律,即Fz=qEz=-2qk12
1分
由简谐运动周期公式T=2π
m
k
=2
2 gk
…………1分
t==π
m
。。。。。
。。
。。。
1分
(3)qω1r1B-2qk2r1=mωT1
………………………………………2分
解得:w1=98-002-829m
低速漂移取小值。
2m
高速回旋的半径远小于漂移半径,可认为回旋处的电场是恒定,由于回旋速率远大于漂移速
率,洛伦兹力远大于电场力,电场力对高速回旋运动的影响可忽略,则有
qwzr2B mwir2
…2分
=9B-1q'B-8k.gm
.1分
03
2gB
3