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      2026届山东省济南市济钢高中高三一诊考试物理试卷含解析

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      2026届山东省济南市济钢高中高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省济南市济钢高中高三一诊考试物理试卷含解析,共16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、2019年诺贝尔物理学奖授予了三位天文学家,以表彰他们对于人类对宇宙演化方面的了解所作的贡献。其中两位学者的贡献是首次发现地外行星,其主要原理是恒星和其行星在引力作用下构成一个“双星系统”,恒星在周期性运动时,可通过观察其光谱的周期性变化知道其运动周期,从而证实其附近存在行星。若观测到的某恒星运动周期为T,并测得该恒星与行星的距离为L,已知万有引力常量为G,则由这些物理量可以求得( )
      A.行星的质量B.恒星的质量
      C.恒星与行星的质量之和D.恒星与行星圆周运动的半径之比
      2、用粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是( )
      A.质子
      B.电子
      C.中子
      D.光子
      3、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法
      D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证
      4、2019年4月10日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞“照片”,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体.如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸.已知逃逸速度是第一宇宙速度的倍,光速为,,则根据以上信息可知太阳的质量约为
      A.B.C.D.
      5、如图所示,完全相同的两个光滑小球A、B放在一置于水平桌面上的圆柱形容器中,两球的质量均为m,两球心的连线与竖直方向成角,整个装置处于静止状态。则下列说法中正确的是( )
      A.A对B的压力为
      B.容器底对B的支持力为mg
      C.容器壁对B的支持力为
      D.容器壁对A的支持力为
      6、如图所示,在光滑水平面上有质量分别为、的物体A,B通过轻质弹簧相连接,物体A紧靠墙壁,细线连接A,B使弹簧处于压缩状态,此时弹性势能为,现烧断细线,对以后的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.全过程中墙对A的冲量大小为
      B.物体B的最大速度为
      C.弹簧长度最长时,物体B的速度大小为
      D.弹簧长度最长时,弹簧具有的弹性势能
      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、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划.登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度反方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      8、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )
      A.气体的密度增大B.气体的压强增大
      C.气体分子的平均动能减小D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
      9、如图所示,水平传送带以恒定的速度v运动,一质量为m的小物块轻放在传送带的左端,经过一段时间后,物块和传送带以相同的速度一起运动。已知物块与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则( )
      A.物块加速运动时的加速度为μg
      B.物块加速运动的时间为
      C.整个过程中,传送带对物块做的功为mv2
      D.整个过程中,摩擦产生的热量为mv2
      10、如图是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米)。小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些。现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是( )
      A.b点电场强度比a点大
      B.左侧电势降低的更快
      C.同一电荷在电势高处电势能也一定大
      D.同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大
      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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择________(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并需______________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出了一个“欧姆表”,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤:
      A.先使两表笔间不接入任何电阻,断开状态下闭合开关,调滑动电阻器使表头满偏;
      B.将该“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      C.将记录的各组Rx,I的数据转换成、后并描点得到图线,如图丙所示;
      D.根据图丙中的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为________,电流表G的量程是________。
      (3)在(2)中,某次实验发现电流表G的指针半偏,则电阻箱接入电路中的电阻Rx=_________(保留2位有效数字)
      12.(12分)几位同学对一个阻值大约为 600Ω的未知电阻进行测量,要求较精确地测量电阻的阻值。有下列器材供选用:
      A.待测电阻 Rx
      B.电压表 V(量程 6V,内阻约 3kΩ)
      C.电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5Ω)
      D.电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10Ω)
      E.滑动变阻器 R1(0~20Ω,额定电流 2A)
      F.滑动变阻器 R2(0~2000Ω,额定电流 0.5A)
      G.直流电源 E(6V,内阻约 1Ω)
      H.多用表
      I.开关、导线若干
      (1)甲同学用多用表直接测量待测电阻的阻值如图甲所示。若选用欧姆表“×100”档位, 则多用表的读数为_____Ω
      (2)乙同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图乙所示,则电流表应选择 ____(选填“A1”或“A2”), 滑动变阻器应选择____ (选填“R1”或“R2”)。
      (3)丙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图丙所示的测量电路,具体操作如下:
      ①按图丙连接好实验电路,调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片至适当位置;
      ②开关 S2 处于断开状态,闭合开关 S。调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片,使电流表 A2 的示数恰好为电流表 A1 的示数的一半,读出此时电压表 V 的示数 U1 和电流表 A 的示数 I1。
      ③保持开关 S1 闭合,再闭合开关 S2,保持滑动变阻器 R2 的滑片位置不变,读出此时电压表 V 的示数 U2 和电流表 A2 的示数 I2。
      可测得待测电阻的阻值为_____,同时可测出电流表 A1 的内阻为 ___ (用 U1、U2、I1、I2 表示)。
      (4)比较乙、丙两位同学测量电阻 Rx 的方法,你认为哪个同学的方法更有利于减小系统误差?____ (选填“乙”或“丙”)同学。
      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,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
      (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
      (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
      14.(16分)如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强p0=75.0cmHg.
      (1)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;
      (2)此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度.
      15.(12分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:
      ①容器开口向下放置时气体甲的温度;
      ②容器开口向下放置时气体乙的体积。
      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、C
      【解析】
      恒星与行星组成双星,设恒星的质量为M,行星的质量为m。以恒星为研究对象,行星对它的引力提供了向心力,假设恒星的轨道半径为r1,动力学方程为
      得到行星的质量
      以行星为研究对象,恒星对它的引力提供了向心力,假设行星的轨道半径为r2,动力学方程为
      得到恒星的质量
      则有
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      核反应方程
      根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;
      故选A。
      【点睛】
      解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。
      3、D
      【解析】
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意;
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意;
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意;
      D.牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意;
      4、B
      【解析】
      由且,解得,故选B.
      5、A
      【解析】
      AD.对球A受力分析可知,球B对A的支持力
      则A对B的压力为;
      容器壁对A的压力
      选项A正确,D错误;
      B.对球AB的整体竖直方向有
      容器底对B的支持力为2mg,选项B错误;
      C.对球AB的整体而言,容器壁对B的支持力等于器壁对A的压力,则大小为,选项C错误;
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB.当弹簧第一次恢复原长时A恰好离开墙壁,此过程弹性势能转化为物体B的动能,由能量守恒
      求得
      该速度就是B的最大速度,此过程A的动量始终为零,对A由动量定理
      对B由动量定理
      解得
      选项AB错误;
      C.以后的运动过程中物体A将不再与墙壁有力的作用,A、B系统动量守恒,当弹簧长度最长时,A、B速度相同,根据动量守恒
      代入得
      C正确;
      D.弹簧长度最长时

      选项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、AD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正确。
      BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能。故BC错误。
      D.据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:
      故D正确。
      8、BD
      【解析】
      一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变.故A错误.根据气体状态方程PV/T=C,如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大.故B正确.温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误.气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多.故D正确.故选BD.
      点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志,当温度越高时,分子平均动能增大;当温度越低时,分子平均减小.
      9、AC
      【解析】
      A.物块加速运动时,由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可得
      a=μg
      故A正确;
      B.物块加速运动的时间为
      t=
      故B错误;
      C.整个过程中,根据动能定理得传送带对物块做的功为
      W=mv2-0=mv2
      故C正确;
      D.物块加速运的动时间内传送带的位移为
      x带=vt
      物块的位移为
      x物=
      物块与传送带间相对位移大小为
      △x=x带-x物=
      整个过程中摩擦产生的热量为
      Q=μmg△x=mv2
      故D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.根据
      U=Ed
      相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确;
      B.等势线越密集的地方电势降落的越快,b点等势线更密集,所以右侧电势降低的更快,故B错误;
      C.电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能也不一定大,故C错误;
      D.同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D正确。
      故选AD。
      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、) ×1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 Ω
      【解析】
      (1)[1][2][3].用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “×1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000Ω。
      (2)[4][5].由闭合电路欧姆定律得
      把r=1.0Ω代入整理得



      Ig=0.25A


      E=1.5V
      (3)[6].电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由
      代入数据解得
      Rx=0.83Ω
      12、600 A2 R1 丙
      【解析】
      (1)[1]选用欧姆表“×100”档位,指针读数为6.0,故多用电表读数为600.
      (2)[2][3]电压表量程为6V,阻值约为600,电流表量程约即可, 故电流表选择A2;乙图中滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器选择总阻值较小的R1.
      (3)[4][5]设电流表A1,内阻为r1,根据操作步骤②可得:
      根据操作步骤③可得:
      联立方程可得:
      (4)[6]乙同学的设计方法中,实际测得的阻值为Rx与电流表内阻的串联阻值,测量值偏大, 而且电流表内阻未知,相比而言,丙同学的方法更有利于减小系统误差。
      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)ε0,证明见解析
      【解析】
      本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
      (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
      mg-BiL=ma
      设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得
      联立得
      可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
      v0=
      所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

      (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
      W′=U′Q′
      根据题意有
      ω=

      Q′=U′C,U′=Ed,C=
      联立解得
      ω=ε0E2
      所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。
      14、(1)12.0cm;(2)13.2cm
      【解析】
      (1)以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0cm时压强为p,当两侧的水银面的高度差为h1=10.0cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1,由玻意耳定律,有:
      pl=p1l1①
      由力学平衡条件,有:
      p=p0+h ②
      打开开关放出水银的过程中,B侧水银面处的压强始终为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小,B、A两侧水银面的高度差也随着减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止,由力学平衡条件,有:
      p1=p0﹣h1③
      联立①②③,并代入题目数据,有:
      l1=12cm ④
      (2)当A、B两侧的水银面达到同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为P2,由玻意耳定律,有:
      pl=p2l2⑤
      由力学平衡条件有:
      p2=p0⑥
      联立②⑤⑥式,并代入题目数据,有:
      l2=10.4cm ⑦
      设注入水银在管内的长度为△h,依题意,有:
      △h=2(l1﹣l2)+h1⑧
      联立④⑦⑧式,并代入题目数据,有:
      △h=13.2cm
      15、①;②
      【解析】
      ①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      对甲部分气体,由理想气体状态方程得

      解得

      ②对乙部分气体,由理想气体等温变化可得

      解得

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