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      2026届山东省临沭一中高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届山东省临沭一中高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省临沭一中高考仿真卷物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如下图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i-t图像中正确的是(逆时针方向为正)
      A.B.
      C.D.
      2、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应,该核反应中质量亏损了。关于这个核反应,下列说法中正确的是( )
      A.该反应属于核聚变
      B.中的X为33
      C.中含有56个中子
      D.该核反应释放出的核能为
      3、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近
      A.0.001m/s2B.0.01m/s2C.0.0005m/s2D.0.005m/s2
      4、如图所示,电荷量相等的两个电荷Q1和Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确的是()
      A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
      B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
      C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
      D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
      5、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第2秒末物体的重力增大到70N
      B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N
      C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N
      D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0
      6、汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t的关系如图所示,则在0~t1时间内下列说法正确的是
      A.汽车的牵引力不断减小B.t=0时,汽车的加速度大小为
      C.汽车行驶的位移为D.阻力所做的功为
      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、如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是( )
      A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是
      B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-
      C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      8、最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正确的是( )
      A.火星的半径为
      B.火星表面的重力加速度大小为
      C.火星的第一宇宙速度大小为
      D.火星的质量大小为
      9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。
      A.波速是10m/s
      B.t=0.05 s时刻,B点在波谷
      C.C、D两点振动的相位差是π
      D.简谐横波波源起振方向沿y轴负方向
      E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小
      10、如图所示为某电场中的一条电场线,该电场线为一条直线,为电场线上等间距的三点,三点的电势分别为、、,三点的电场强度大小分别为、、,则下列说法正确的是( )
      A.不论什么电场,均有B.电场强度大小有可能为
      C.若,则电场一定是匀强电场D.若,则电场一定是匀强电场
      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)某同学用图(a)所示装置“探究弹力和弹簧伸长的关系”。弹簧的上端固定在铁架台支架上,弹簧的下端固定一水平纸片(弹簧和纸片重力均忽略不计),激光测距仪可测量地面至水平纸片的竖直距离h。
      (1)该同学在弹簧下端逐一增挂钩码,每增挂一个钩码,待弹簧__________时,记录所挂钩码的重力和对应的h;
      (2)根据实验记录数据作出h随弹簧弹力F变化的图线如图(b)所示,可得未挂钩码时水平纸片到地面的竖直距离h0=______cm,弹簧的劲度系数k=_______ N/m。(结果都保留到小数点后一位)
      12.(12分)如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2。
      (1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为________A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为________A。
      (2)实验步骤:
      ①按照原理图连接电路;
      ②开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到________端(填“左”或“右”)。闭合开关S1;
      ③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。
      (3)数据处理:
      ①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的图像;
      ②由图像的电源的电动势E=________V,内阻r=________(E和r的结果均保留2位有效数字)。
      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)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:
      (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;
      (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;
      (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?
      14.(16分)如图所示,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1Ω的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1Ω的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:
      (1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;
      (2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;
      (3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。
      15.(12分)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      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】
      磁铁靠近线圈时,线圈中向外的磁通量增大,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向里,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为顺时针方向(负方向);当磁铁离开线圈时,线圈中向外的磁通量减小,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向外,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为逆时针方向(正方向),ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下,分裂成几个中等的原子核,可知该反应属于裂变反应,故A错误;
      B.根据电荷数守恒、质量数守恒知,的核电荷数X为
      故B错误;
      C.Ba的核子数为144,其中的质子数为56,所以中子数为
      故C错误;
      D.该核反应释放出的核能为△E,根据爱因斯坦质能方程可知
      故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:
      p0=•E
      由动量定理得
      F•=2p
      压强
      p压=
      对探测器应用牛顿第二定律
      F=Ma
      可得
      a=
      代入数据得
      a=1.0×10-3m/s2
      故A正确,BCD错误.
      故选A.
      点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.
      4、D
      【解析】
      设两个点电荷和连线的中点为O.若两电荷是同种电荷,且都是正电荷,则A点的电势高于O点电势,O点电势高于B点电势,则A点的电势高于B点的电势.若两个点电荷都带负电,则A点的电势低于B点的电势,A错误.若两者是同种电荷,B点处电场线分布情况不能确定,所以不能确定两点场强的大小,B错误.若两者是异种电荷,且为正电荷,则A点的电势高于B点的电势.若为负电荷,则A点的电势低于B点的电势,C错误.若两者是异种电荷,A处电场线比B处电场线密,则A点的场强一定大于B点的场强,D正确.选D.
      【点睛】若两电荷是同种电荷,根据电场的对称性分析电场强度的关系,电场线越密,场强越大.若两电荷是异种电荷,根据顺着电场线方向降低,分析电势的高低;在两电荷的连线上,O点场强最小,在连线的中垂线上O点的场强最大.
      5、D
      【解析】
      A.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;
      BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;
      D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.减小油门后,机车的功率保持不变,当速度减小时,根据P=Fv可知,牵引力增大,故A错误;
      B.汽车以速度v0匀速行驶时,牵引力等于阻力,即有:F=f,发动机的功率为P,由
      P=Fv0=fv0
      得阻力
      t=0时,功率为原来的一半,速度没有变,则
      根据牛顿第二定律得:
      故大小为,故B错误。
      CD.根据动能定理得:
      解得阻力做功为
      设汽车通过的位移为x,由Wf=-fx,解得
      故C正确,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、BC
      【解析】
      A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则
      则动能

      势能
      机械能
      选项A错误;
      BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时

      解得


      选项BC正确;
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      选项D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AD.分析图象可知,万有引力提供向心力
      当时
      联立解得,火星的半径
      火星的质量
      A错误D正确;
      B.当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;
      C.在火星表面,根据重力提供向心力得
      解得火星的第一宇宙速度
      C错误。
      故选BD。
      9、ACE
      【解析】
      A.由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:
      故A正确。
      B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。
      C.C、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差π,故C正确。
      D.因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。
      E.接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。
      10、AB
      【解析】
      A.沿着电场线的方向电势逐渐降低,可得,选项A正确;
      B.在等量异种点电荷电场中,若点为两点电荷连线的中点,则有,故选项B正确;
      C.仅由,不能确定电场是否是匀强电场,选项C错误;
      D.仅由,不能确定电场为匀强电场,选项D错误。
      故选AB。
      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、静止 120.0 31.3
      【解析】
      (1)[1]该同学在弹簧下端逐一增挂钩码,每增挂一个钩码,待弹簧静止时,此时弹力与重力大小相等,记录所挂钩码的重力和对应的h
      (2)[2]由图可知,当时
      即为未挂钩码时水平纸片到地面的竖直距离
      [3]由胡克定律可得,即图像斜率绝对值的倒数表示弹簧劲度系数则有
      12、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      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)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
      【解析】
      (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA﹣mBvB=0
      由机械能守恒定律得:
      代入数据解得:
      vA=2m/s
      vB=2m/s;
      (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:
      由动量定理得:
      ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
      代入数据解得:
      vB=1m/s
      t1=1s,
      B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

      代入数据解得:
      t2=0.4s,
      运动时间:
      t=t1+t2=1.4s;
      (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA=(mA+m车)v
      由能量守恒定律得:
      代入数据解得:
      L相对=0.25m;
      A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
      L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
      系统产生的热量:
      E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;
      14、(1)6m/s;(2)4m/s;(3)-19J
      【解析】
      (1)cd棒下落过程中机械能守恒,有
      解得
      (2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有
      解得两棒匀速时的速度
      m/s
      (3)设两棒达到相同速度时相距为△x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:

      对ab棒应用动量定理得:


      由①②③式解得
      △x=0.4m
      则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量

      设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:

      解得
      由功能关系可知,整过程中有:
      解得
      J
      15、(1)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯

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