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      2026届山东省济南第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届山东省济南第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份2026届山东省济南第一中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=6m处的质点P在最短时间内到达波峰历时0.6s。图中质点M的横坐标x=2.25m。下列说法正确的是( )
      A.该波的波速为7.5m/s
      B.0~0.6s内质点P的路程为4.5m
      C.0.4s末质点M的振动方向沿y轴正方向
      D.0~0.2s内质点M的路程为10cm
      2、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      3、如图所示,图甲为一简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置在x= 0.5m处的质点,Q是平衡位置在x =2m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播B.这列波的传播速度为2m/s
      C.t=0.15s,P的加速度方向与速度方向相同D.从t=0.10s到t=0.15s,P通过的路程为10cm
      4、为了人民的健康和社会的长远发展,我国环保部门每天派出大量的洒水车上街进行空气净化除尘,已知某种型号的洒水车的操作系统是由发动机带动变速箱,变速箱带动洒水泵产生动力将罐体内的水通过管网喷洒出去,假设行驶过程中车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,以下判断正确的是( )
      A.洒水车的动能保持不变B.发动机的功率保持不变
      C.牵引力的功率要随时间均匀减小D.牵引力大小跟洒水时间成反比
      5、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离( )
      A.带电油滴将沿竖直方向向上运动
      B.带电油滴将沿竖直方向向下运动
      C.P点的电势将降低
      D.电容器的电容减小,电容器的带电量将减小
      6、如图所示是嫦娥五号的飞行轨道示意图,其中弧形轨道为地月转移轨道,轨道I是嫦娥五号绕月运行的圆形轨道。已知轨道I到月球表面的高度为H,月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,若忽略月球自转及地球引力影响,则下列说法中正确的是( )
      A.嫦娥五号在轨道III和轨道I上经过Q点时的速率相等
      B.嫦娥五号在P点被月球捕获后沿轨道III无动力飞行运动到Q点的过程中,月球与嫦娥五号所组成的系统机械能不断增大
      C.嫦娥五号在轨道I上绕月运行的速度大小为
      D.嫦娥五号在从月球表面返回时的发射速度要小于
      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、下列说法正确的是( )
      A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的
      B.液态物质浸润某固态物质时,附着层中分子间的相互作用表现为斥力
      C.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,当它的体积减小时,在单位时间内、单位面积上气体分子对器壁碰撞的次数增大
      D.理想气体实验定律对饱和汽也适用
      E.有的物质在物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
      8、如图所示,质量为m = 245 g的物块(可视为质点)放在质量为M = 0.5 kg的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ = 0.4,质量为 m0 = 5 g的子弹以速度v0 = 300 m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),g = 10 m/s2,则在整个过程中
      A.物块和木板组成的系统动量守恒
      B.子弹的末动量大小为0.01kg·m/s
      C.子弹对物块的冲量大小为0.49N·s
      D.物块相对木板滑行的时间为1s
      9、下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动是液体分子的无规则运动
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
      C.热量只能从高温物体传到低温物体
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力
      E.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
      10、如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则( )
      A.导体棒ab的电流方向由a到b
      B.导体棒ab运动的最大速度为
      C.当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为
      D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是
      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)某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。
      (1)在实验中,下列哪些操作不是必需的__________。
      A.用橡胶塞密封注射器的下端
      B.用游标卡尺测量柱塞的直径
      C.读取压力表上显示的气压值
      D.读取刻度尺上显示的空气柱长度
      (2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____。
      (3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是__________。
      12.(12分)国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:
      电源(电动势约为3 V,内阻可忽略);电压表V1(量程为3 V,内阻很大);
      电压表V2(量程为3 V,内阻很大);定值电阻R1(阻值4 kΩ);
      定值电阻R2(阻值2 kΩ);电阻箱R(最大阻值9 999 Ω);
      单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。
      实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
      B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
      C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
      D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
      E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
      F.断开S,整理好器材。
      (1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_______mm;
      (2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx=_______(用R1、R2、R表示);
      (3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率ρ=_______Ω·m(保留两位有效数字);
      (4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将_____(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
      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)粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,左端封闭,右端开口。初始时,管内水银柱及空气柱长度如图所示,下方水银柱足够长且左、右两侧水银面等高。已知大气压强p0=75cmHg,环境温度不变。现从U形管右侧缓慢注入水银,使右侧空气柱上方水银柱的长度变为25cm。求:
      (i)右侧管内封闭空气柱的长度;
      (ii)左侧管内水银面上升的高度。
      14.(16分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场。有一质量为m,电荷量为q,带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与y轴负方向成45°角。当粒子第一次进入电场到达P点时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同,P点坐标为(4L,L)。求:
      (1)粒子从O点射入磁场时速度v的大小;
      (2)磁感应强度B的大小;
      (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
      15.(12分)如图所示,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°。
      (1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;
      (2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      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、A
      【解析】
      A.由图象知波长λ=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到达波峰,即

      解得:

      由得波速

      A正确;
      B.由图象知振幅A=10cm,0~0.6s内质点P的路程
      L=3A=30cm,
      B错误;
      C.t=0时刻质点M沿y轴正方向振动,经过0.4s即,质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误;
      D.0~0.2s内质点M先沿y轴正方向运动到达波峰后沿y轴负方向运动,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B错误;
      C.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,速度方向沿y轴负方向振动,则加速度方向沿y轴负方向,两者方向相同,故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程
      s≠A=10cm
      故D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      以车和水为研究对象,受力分析可知,水平方向受牵引力、摩擦阻力和空气阻力作用,由题意,车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,根据牛顿第二定律知,
      F-f-kv=ma
      当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,车与水的质量在减小,故摩擦阻力在减小,空气阻力恒定不变,则牵引力在减小,合力为零。
      A.洒水车的质量减小,速度不变,故动能减小,故A错误。
      B.发动机的功率P=Fv,牵引力减小,速度不变,则发动机的功率减小,故B错误。
      CD.牵引力F=f+kv,洒水车的质量随时间均匀减小,则牵引力的大小随洒水时间均匀减小,但不成反比。牵引力功率随时间均匀减小,故C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      试题分析:根据电容器的决定式:,当上极板向下移动时,减小,电容变大,又C=,电压U不变,因此电容器带电量增多,D错误;根据电容器内部电场强度可知,d减小,电场强度增加,这样油滴受到向上的电场力增加,将向上运动,A正确,B错误;由于场强增大,由U="E" d可知,P与下极板电势差变大,P点电势升高,C错误.
      考点:电容器
      6、C
      【解析】
      A.嫦娥五号从轨道III进入轨道I要先在Q点减速做近心运动进入轨道II,再在轨道II上Q点减速做近心运动进入轨道I,所以嫦娥五号在轨道III和轨道I上经过Q点时速率不相等,故A错误;
      B.嫦娥五号在P点被月球捕获后沿轨道III无动力飞行运动到Q点的过程中,只有引力对嫦娥五号做功,则月球与嫦娥五号所组成的系统机械能守恒,故B错误;
      C.由公式
      联立得
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度为
      嫦娥五号在从月球表面返回时的发射速度要大于或等于,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、BCE
      【解析】
      A.无论固体、液体和气体,分子都在做永不停息的无规则运动,故A错误;
      B.液体浸润某固体时,附着层内分子分布比内部密集,分子力表现为斥力,液面沿固体扩展,故B正确;
      C.温度不变,分子平均动能不变,分子平均速率不变。体积减小时,单位体积内分子个数增大,压强增大,故C正确;
      D.对于饱和汽,只要稍微降低温度就会变成液体,体积大大减小;只要稍微增大压强也会变成液体,体积大大减小,所以饱和汽不遵循气体实验定律,故D错误;
      E.晶体有固定熔点,熔化时吸收热量,温度不变,故E正确。
      故选BCE。
      8、BD
      【解析】
      A.子弹进入木块的过程中,物块和木板的动量都增大,所以物块和木板组成的系统动量不守恒.故A错误;
      B.选取向右为正方向,子弹打入木块过程,由动量守恒定律可得:
      m0v0=(m0+m)v1……①
      木块在木板上滑动过程,由动量守恒定律可得:
      (m0+m)v1=(m0+m+M)v2……②
      联立可得:
      所以子弹的末动量:
      p=m0v2=5×10−3×2=0.01kg·m/s.
      故B正确;
      C.由动量定理可得子弹受到的冲量:
      I=△p=p−p0=0.01 kg·m/s −5×10−3×300 kg·m/s=1.49kg·m/s=1.49N·s.
      子弹与物块作用力的时间相等,相互作用力大小始终相等,而方向相反,所以子弹对物块的冲量大小也是1.49N·s.故C错误;
      D.对子弹木块整体,由动量定理得:
      -μ(m0+m)gt=(m0+m)(v2-v1)……③
      由①②③式可得,物块相对于木板滑行的时间

      故D正确.
      9、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的具体表现,选项A错误;
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,选项B正确;
      C.热量能自发地从高温物体传到低温物体,也能从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项C错误;
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力,选项D正确;
      E.温度是分子平均动能的标志,标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度,故E正确。
      故选BDE。
      10、BC
      【解析】
      A.根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;
      B.导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小
      E=BLv
      由闭合电路的欧姆定律得
      导体棒受到的安培力
      FA=BIL
      当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得
      解得最大速度
      B正确;
      C.当速度为v0由牛顿第二定律得
      解得
      C正确;
      D.在整个过程中,由能量守恒定律可得
      Ek+μmgx+Q=Fx
      解得整个电路产生的焦耳热为
      Q=Fx-μmgx-Ek
      D错误。
      故选BC。
      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、B 保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变 C
      【解析】
      (1)[1]A.为了保证气密性,应用橡胶塞密封注射器的下端,A需要;
      BD.由于注射器的直径均匀恒定,根据可知体积和空气柱长度成正比,所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度,无需测量直径,B不需要D需要;
      C.为了得知气压的变化情况,所以需要读取压力表上显示的气压值,C需要。
      让选不需要的,故选B。
      (2)[2]手温会影响气体的温度,且实验过程中气体压缩太快,温度升高后热量不能快速释放,气体温度会升高,所以这样做的目的为保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变。
      (3)[3]根据可知当气体做等温变化时,p与V成反比,即,故图像为直线,所以为了能直观反映p与V成反比的关系,应做图像,C正确。
      12、30.00 14 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:3.0cm=30mm,游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐,所以最终读数为:30.00mm,所以玻璃管内径:
      d=30.00mm
      (2)[2]设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则电路电流为:
      总电压:
      当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为
      总电压
      由于两次总电压等于电源电压E,可得:
      解得:
      (3)[3]从图丙中可知,R=2×103Ω时,,此时玻璃管内水柱的电阻:
      水柱横截面积:
      由电阻定律得:
      (4)[4]若电压表V1内阻不是很大,则把S拨到1位置时,此时电路中实际电流大于,根据可知测量的Rx将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大。
      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、 (i)4.5cm;(ii)2cm
      【解析】
      (i)设玻璃管的横截面积为S;令、g分别为水银密度和重力加速度,初始时,右侧水银柱高度为h1=15cm,产生压强为ph1,空气柱长度为l1=5cm,压强为p1,注入水银后,右侧水银柱高度为h1ʹ=25cm,产生压强为ph1ʹ,空气柱长度为l1ʹ,压强为p1ʹ,由力的平衡条件有
      p1=p0+ph1=90cmHg
      p1ʹ=p0+ph1ʹ=100cmHg
      由玻意耳定律有p1l1S=p1ʹl1ʹS,联立以上各式并代入数据解得
      l1ʹ=4.5cm
      (ii)初始时,左侧空气柱长度为l2=32cm,压强为p2=p1;注入水银后,设左侧水银面上升的高度为h,高出的水银柱产生压强为2ph,左侧空气柱压强为p2ʹ由力的平衡条件有
      p2ʹ=p1ʹ‒2ph
      由玻意耳定律有
      p2l2S=p2ʹ(l2‒h)S
      联立以上各式并代入数据得
      h2‒82h+160=0
      解得
      h=80cm(不合题意,舍去),h=2cm
      14、(1) (2) (3)
      【解析】
      带电粒子以与x轴成45°垂直进入匀强磁场后,在O点根据平行四边性定则可得射入磁场时的速度;粒子在电场中运动根据运动学方程和几何关系求出半径,再根据牛顿第二定律求出磁感应强度;求出粒子在电场中的运动时间和在磁场中运的运动时间,即可求得总时间。
      【详解】
      (1)粒子从O点射入磁场时的速度为
      (2)粒子在电场中运动,沿y轴方向: ,
      沿x轴方向:
      解得:
      粒子在磁场中的运动轨迹为圆周,由几何关系得:
      粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:
      解得
      (3)粒子在电场中的运动时间为
      粒子在磁场中运的运动时间为
      则从O点运动到P点所用的时间为
      【点睛】
      可将粒子的运动轨迹逆向思考,看成粒子在电场中以一定速度做类平抛运动后,进入匀强磁场中做匀速圆周运动。
      15、(1)(2);
      【解析】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      【详解】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。
      设电场强度为E,有


      (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有


      设粒子速度大小为v′


      将代入得
      ,O′P=,故∠PO/D=600
      轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=


      【点睛】
      本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解.

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