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      2026届山东省德州市平原县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届山东省德州市平原县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届山东省德州市平原县第一中学高考物理押题试卷含解析,共18页。
      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,再选涂其它答案标号。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,将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、 “跳跳鼠”是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面.
      A.不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面
      B.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能
      C.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动
      D.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大
      2、如图,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是( )
      A.Q点比P点晚半个周期开始振动
      B.当Q点的位移最大时,P点的位移最小
      C.Q点的运动方向与P点的运动方向可能相同
      D.当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置
      3、一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为,正常匀速行驶过程中发现前方处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前处。若该驾驶员的反应时间大约为,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )
      A.B.C.D.
      4、如图甲所示,一倾角θ=30°的斜面体固定在水平地面上,一个物块与一轻弹簧相连,静止在斜面上。现用大小为F=kt(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向,上拉轻弹簧的上端,物块受到的摩擦力随时间变化的关系图象如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列判断正确的是( )
      A.物块的质量为1.5kg
      B.k的值为2.5N/s
      C.物块与斜面间的动摩擦因数为
      D.t=6s时,物块的速度大小为2.2m/s
      5、一质点做匀加速直线运动,在通过某段位移x内速度增加了v,动能变为原来的9倍。则该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是( )
      A.A→B过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加
      B.C→A过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
      C.A→B过程中气体吸收的热量大于B→C过程中气体放出的热量
      D.A→B过程中气体对外做的功小于C→A过程中外界对气体做的功
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、一定质量的理想气体经历下列过程后,说法正确的是( )
      A.保持体积不变,增大压强,气体内能增大
      B.降低温度,减小体积,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数可能增大
      C.保持体积不变,降低温度,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数减小
      D.压强减小,降低温度,气体分子间的平均距离一定减小
      E.保持温度不变,体积增大,气体一定从外界吸收热量
      8、如图所示,航天器和卫星分别在同一平面内的1、2轨道上绕地球做匀速圆周运动,其半径分别为r、2r,速率分别为v1和v2。航天器运动到A点时突然加速到v3后沿曲线运动,其轨迹与轨道2交于B点,经过B点时速率和加速度分别为v4和a1,卫星通过B点时加速度为a2。已知地球的质量为M,质量为m的物体离地球中心距离为r时,系统的引力势能为(取物体离地球无穷远处引力势能为零),物体沿AB曲线运动时机械能为零。则下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      9、如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,t3时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,t1=t0、t2=2t0、t3=3t0,在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1~t3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针
      B.0~t3时间内金属框做匀加速直线运动
      C.0~t3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
      D.0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      10、如图所示,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有( )
      A.两种情况下R2两端的电压相同B.两种情况下R2消耗的功率相同
      C.两种情况下R1消耗的功率相同D.两种情况下变压器的输入功率不同
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
      (1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
      (2)改装后的欧姆表的内阻值为____________Ω,电流表2mA刻度处应标____________Ω。
      12.(12分)某同学设计如图所示的装置测量灵敏电流计的内阻Rg,电压表可视为理想电压表,请完成以下问题:
      (1)按照原理图甲,完成图乙中实物间的连线______;
      (2)实验时,闭合开关前应先将电阻箱的电阻调到______(选填“最大值”,“最小值”或“任意值”);
      (3)调节电阻箱的阻值,使灵敏电流计满偏。并读出此时电阻箱的阻值R,电压表示数U。已知灵敏电流计满偏时的示数Ig,则灵敏电流计的内阻Rg=________(用R、U、Ig表示);
      (4)已知该灵敏电流计的内阻Rg=300Ω,满偏电流Ig=200μA,除该灵敏电流计外,还有以下实验器材:
      A.电池组(电动势6V,内阻约为0.5Ω);
      B.滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流1A);
      C.电流表A(0~50mA,内阻约为20Ω);
      D.标准电阻R1=14700Ω
      E.一个电键S、导线若干
      现要用伏安法测量一个阻值约为50Ω的电阻Rx的阻值,请在方框中画出测Rx阻值的实验电路图_______(要求测量结果尽量准确,电表的测量范围尽可能大一些,并在电路图中标明对应器材的符号)。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。
      某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。
      为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:
      (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;
      (2)圆轨道的半径R和小球的质量m;
      (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
      14.(16分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
      (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
      (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
      (3)M的最大速度。
      15.(12分)两平行金属导轨水平放置,导轨间距。一质量的金属棒垂直于导轨静止放在紧贴电阻处,电阻,其他电阻不计。矩形区域内存在有界匀强磁场,磁场的磁感应强度大小,金属棒与两导轨间的动摩擦因数均为,电阻与边界的距离。某时刻金属棒在一水平外力作用下由静止开始向右匀加速穿过磁场,其加速度大小,取。
      (1)求金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小;
      (2)若自金属棒进入磁场开始计时,求金属棒在磁场中运动的时间内,外力随时间变化的关系。
      (3)求金属棒穿过磁场的过程中所受安培力的冲量的大小。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、D
      【解析】
      当弹簧下压的程度比较小时,弹簧具有的弹性势能较小,弹簧不能将跳杆带离地面,故A错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能转化为人的动能和重力势能,故B错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,开始弹力大于重力,人向上加速,弹簧逐渐恢复性变,弹力逐渐减小,加速度逐渐减小;后来弹力小于重力,人的加速度反向增加,所以人的加速度先减小后增大,故C错误,D正确.所以D正确,ABC错误.
      2、D
      【解析】
      A.根据可知,波长

      故Q点比P点晚1.5个周期开始振动,A错误;
      BC.P、Q两点的平衡位置距离是半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,即两点的运动方向始终相反,当Q点的位移最大时,P点的位移也最大,但两者方向相反,BC错误;
      D、两点平衡位置距离是半个波长的奇数倍,所以当Q通过平衡位置时,P点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      在驾驶员的反应时间内汽车匀速运动,其位移为
      刹车阶段内匀减速运动,位移为
      又有,解得
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.t=0时,弹簧拉力为零,物块所受摩擦力等于其所受重力沿斜面的下滑分力,则
      故, yA错误;
      B.当t=2s时,弹簧拉力,由题图乙知,此时物块所受摩擦力为零,则
      解得,故B正确;
      C.拉力增大到一定程度,物块向上滑动,由题图乙知,物块与斜面之间的滑动摩擦力大小,则
      解得
      故C错误;
      D.由题图乙可知物块在t1=4.4s时开始运动,此时
      在t=6s时
      在4.4s~6s内,物块受弹簧拉力的冲量
      摩擦力和重力下滑分力的冲量

      解得
      故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      设质点的初速度为,则动能
      由于末动能变为原来的9倍,则可知,末速度为原来的3倍,故

      故平均速度
      根据位移公式可知
      根据加速度定义可知
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A. A→B过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;
      B. C→A过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;
      C. 气体从A→B过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:△U1=Q1-W1,气体从B→C过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:△U2=-Q2,气体从C→A过程中,温度不变,内能增量为零,有:
      △U=△U1+△U2=Q1-W1-Q2=0

      Q1=W1+Q2>Q2
      所以A→B过程中气体吸收的热量Q1大于B→C过程中气体放出的热量Q2,故C正确;
      D. 气体做功 ,A→B过程中体积变化等于C→A过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故A→B过程中气体对外做的功大于C→A过程中外界对气体做的功,故D错误。
      故选C。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、ABC
      【解析】
      A.保持体积不变,增大压强,则温度升高,气体内能增大,选项A正确;
      B.降低温度,减小体积,则气体的压强可能变大,因气体分子数密度变大,分子平均速率减小,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的平均冲力减小,则碰撞次数可能增大,选项B正确;
      C.保持体积不变,气体分子数密度不变,降低温度,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的碰撞次数一定减小,选项C正确;
      D.压强减小,降低温度,气体的体积不一定减小,气体分子间的平均距离不一定减小,选项D错误;
      E. 真空等温膨胀 ,不一定吸热,选项E错误。
      故选ABC。
      8、AD
      【解析】
      AB.在轨道1运动时的速度
      在轨道2运动时的速度


      从A到B由能量守恒关系可知

      解得
      则选项A正确,B错误;
      C.在B点时由
      可得

      选项C错误;
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      选项D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      A.根据B-t图象可知,t1~t3时间内B-t线的斜率不变,由公式
      则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;
      BC.0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,t1~t3时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;
      D.线圈中的感应电动势为
      由于0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      故D正确。
      故选BD。
      10、CD
      【解析】
      ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为
      次级线圈的电压为
      R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      当开关K断开时,R2两端的有效值由

      R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      故AB错误,D正确;
      C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
      故选CD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、10 150 600
      【解析】
      (1)[1]根据闭合欧姆定律
      可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处
      (2)[2]改装后欧姆表的内阻为
      [3]2mA刻度处标
      12、 最大值
      【解析】
      (1) [1]实物连线如图
      (2) [2] 实验时,闭合开关前应使电路中的电流最小,故先将电阻箱的电阻调到最大值。
      (3)[3]由欧姆定律
      解得灵敏电流计的内阻
      (4)[4]伏安法测电阻需要电压表,由于器材中没有电压表,所以需要用表头串联电阻R1改装成电压表。若滑动变阻器采用限流式接法,则电路中的最小电流大约为
      超过电流表的量程,故只能采用分压式接法。由于表头内阻已知,电流表采用外接法。故电路图如图
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1)(2)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m
      【解析】
      (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有
      解得:
      (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理
      在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:
      根据牛顿第三定律
      N=F
      联立上述三式可得:
      对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得:
      R=0.12m
      m=0.02kg
      (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0
      由F-h图像可得:
      h1=0.3m
      假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理:
      解得:
      h2=R=0.12m
      综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足:
      h≤0.12m或者h≥0.3m
      14、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
      【解析】
      (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

      解得
      v1=12m/s
      Q运动到C点与P发生碰撞,则:

      联立解得:
      v2=-8m/s
      v3=4m/s
      (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有
      Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有
      解得
      Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
      (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有
      解得
      P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有
      联立解得
      15、 (1);(2)其中;(3)。
      【解析】
      (1)设金属棒到达磁场左、右边界、时的速度分别为、则有
      解得
      由电磁感应规律,金属棒的平均感应电动势
      金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小
      联立以上各式,解得

      (2)金属棒在磁场中运动时产生感应电动势,金属棒中有感应电流,则金属棒速度为时受到的安培力
      由牛顿第二定律得
      又因为
      所以在金属棒进入磁场后,拉力
      代入数据得
      其中。
      (3)由(2)可知,金属棒在通过磁场的过程中所受安培力的大小
      画出安培力随时间变化的图象如图乙所示

      图中
      金属棒穿过磁场的过程中,其受到的安培力的冲量即为图线与横轴所围图形的面积,即

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