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      2026届山东省菏泽市加定陶山大附中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届山东省菏泽市加定陶山大附中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省菏泽市加定陶山大附中高三冲刺模拟物理试卷含解析,共25页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )
      A.a灯变亮,b灯和c灯变暗
      B.a灯和c灯变亮,b灯变暗
      C.a灯和c灯变暗,b灯变亮
      D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
      2、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3 m,B、C之间的距离l2=4 m.若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于( )
      A. mB. m
      C. mD. m
      3、如图,在xy坐标系中有圆形匀强磁场区域,其圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。粒子A带正电,比荷为,第一次粒子A从点(-L,0)在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次粒子A从同一点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知第一次在磁场中的运动时间是第二次的2倍,则
      A.B.
      C.D.
      4、太阳释放的巨大能量来源于核聚变。一个氘核与一个氚核聚变成一个氦核的同时释放出一个中子,若氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为真空中的光速为,那么一个氘核和一个氚核发生核聚变时,释放的能量是( )
      A.B.
      C.D.
      5、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆·皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔·麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有
      A.B.
      C.该系外行星表面重力加速度为D.该系外行星的第一宇宙速度为
      6、如图所示,甲为波源,M、N为两块挡板,其中M板固定,N板可移动,两板中间有一狭缝。此时测得乙处点没有振动。为了使乙处点能发生振动,可操作的办法是( )
      A.增大甲波源的频率
      B.减小甲波源的频率
      C.将N板竖直向下移动一些
      D.将N板水平向右移动一些
      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,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是 ( )
      A.a=μgB.a=
      C.a=D.a=-
      8、如图所示,两根间距为L、电阻不计、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平故置。导轨所在空间存在方向与导轨所在平面垂直、磁感应强度大小为B的匀强磁场。平行金属杆ab、cd的质量分别为m1、m2,电阻分别为R1、R2,长度均为L, 且始终与导轨保持垂直。初始时两金属杆均处于静止状态,相距为x0。现给金属杆ab一水平向右的初速度v0,一段时间后,两金属杆间距稳定为x1,下列说法正确的是( )
      A.全属杆cd先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动
      B.当全属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为
      C.在整个过程中通过金属杆cd的电荷量为
      D.金属杆ab、cd运动过程中产生的焦耳热为
      9、如图所示为内壁光滑的半球形容器,半径为R。质量为m的小球在容器内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心O连线方向与竖直方向夹角为α。下列说法正确的是( )
      A.小球所受容器的作用力为
      B.小球所受容器的作用力为
      C.小球的角速度
      D.小球的角速度
      10、如图所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中;质量为m、带电量为+Q的小滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是( )
      A.滑块受到的摩擦力不变
      B.滑块到地面时的动能与B的大小无关
      C.滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下
      D.B很大时,滑块可能静止于斜面上
      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)图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置
      (1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,这是为了___
      A.入射小球每次都能水平飞出槽口
      B.入射小球每次都以相同的速度飞出槽口
      C.入射小球在空中飞行的时间不变
      D.入射小球每次都能发生对心碰撞
      (2)入射小球的质量应___(选填“大于”、“等于”或“小于”)被碰小球的质量;
      (3)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式_____(用、及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒。
      12.(12分)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
      A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
      B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻阪Rg2=0.1Ω)
      D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
      E.滑动变阻器R2(0-200Ω,1A)
      F.定值电阻R0(990Ω)
      G.开关和导线若干
      (1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是________图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出全电路欧姆定律的表达式E=______________(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。
      (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=____________V,内阻r=__________Ω。(r的结果保留两位小数)
      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,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为μ=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74°。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;
      (2)此时每个滑块的加速度a大小;
      (3)当轻杆夹角为106°时,每个滑块的速度v大小。
      14.(16分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求:
      (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小;
      (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向;
      (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。
      15.(12分)如图所示,轻质弹簧右端固定,左端与一带电量为+q的小球接触,但不粘连。施加一外力,使它静止在A点,此时弹簧处于压缩状态,小球的质量为m=0.5kg,撤去外力后,小球沿粗糙水平面AC进入竖直的光滑半圆形管道,管道的宽度忽略不计,管道半径r=1m,在边长为2m的正方形BPMN区域内有一匀强电场,电场强度大小为E=,方向与水平方向成45斜向右上,半圆形轨道外边缘恰好与电场边界相切。水平轨道AB的长度为L=2m,小球与水平面的动摩擦因数μ=0.5,小球到达B点时,速度的大小为m/s,所有的接触面均绝缘,g取10m/s2,求:
      (1)释放小球前,弹簧的弹性势能大小;
      (2)求小球过D点的速度;
      (3)求小球的落地点到C点的距离。
      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、B
      【解析】
      变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;
      2、D
      【解析】
      设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律,
      l=at2
      l+l1=a(t+T)2
      l+l1+l2=a(t+2T)2
      l2-l1=aT2
      联立解得
      l=m.
      A. m,选项A不符合题意;
      B. m,选项B不符合题意;
      C. m,选项C不符合题意;
      D. m,选项D符合题意;
      3、B
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图所示:

      根据洛伦兹力提供向心力有:
      则粒子做匀速圆周运动的半径为:
      根据几何知识可知BOCO1以及BODO2为菱形,所以
      ∠1=180°-(90°-α)=90°+α
      ∠2=180°-(90°+β)
      根据题意可知∠1=2∠2,所以得到
      α+2β=90°= 。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      核反应方程为,故反应前后质量损失为
      根据质能方程可得放出的能量为
      故B正确ACD错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      AB.开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;
      C.对宇宙飞船
      解得
      故C错误;
      D.对系外行星的近地卫星:
      解得
      故D正确。
      6、B
      【解析】
      乙处点没有振动,说明波没有衍射过去,原因是MN间的缝太宽或波长太小,因此若使乙处质点振动,可采用N板上移减小间距或增大波的波长,波速恒定,根据
      可知减小甲波源的频率即可,ACD错误,B正确。
      故选B。
      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、BD
      【解析】
      当物块与木板一起向右加速,没有发生相对滑动,以物块和木板整体为研究对象进行受力分析,有:
      解得:
      当物块和木板间发生相对滑动,以木板为研究对象有:
      解得:
      故BD正确,AC错误。
      8、CD
      【解析】
      A.因为最终两金属杆保持稳定状态,所以最终两金属杆所受的安培力均为零,即回路中无感应电流,穿过回路的磁通量不再改变,则两金属杆最终的速度相同,所以金属杆ab先做加速度逐渐减小。的减速直线运动,最后做匀速直线运动,金属杆cd先做加速度逐渐减小的加速直线运动,最后做匀速直线运动,A项错误;
      B.两金属杆中的电流大小始终相等,根据安培力公式F安=BIL可知两金属杆所受的安培力大小时刻相等,再根据牛顿第二定律F=ma可知当金属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为,B项错误;
      C.设从金属杆ab获得一水平向右的初速度v0到最终达到共同速度所用的时间为t。则在这段时间内,回路中的磁通量的变化量
      = BL(x1-x0)
      根据法拉第电磁感应定律有
      由闭合电路欧姆定律有
      设在这段时间内通过金属杆cd的电荷量为q,所以有
      联立以上各式解得
      q=
      C项正确;
      D.设两金属杆最终的共同速度为v,根据动量守恒定律有
      设金属杆ab、cd产生的焦耳热为Q,则由能量守恒定律有
      解得
      Q=
      D项正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图所示:
      根据力的合成,可得小球所受容器的作用力为支持力:
      A错误,B正确;
      CD.根据力的合成,可得小球所受合外力
      小球做圆周运动的轨道半径为:
      根据向心力公式得:
      解得角速度,C错误,D正确。
      故选BD。
      10、CD
      【解析】
      AC.小滑块向下运动的过程中受到重力,支持力,垂直斜面向下的洛伦兹力,摩擦力,向下运动的过程中,速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,滑动摩擦力增大.故A错误, C正确;
      B.B的大小不同,洛伦兹力大小不同,导致滑动摩擦力大小不同,根据动能定理,摩擦力功不同,到达底端的动能不同,B错误;
      D.滑块之所以开始能动,是因为重力的沿斜面的分力大于摩擦力,B很大时,一旦运动,不会停止,最终重力的沿斜面的分力等于摩擦力,小滑块匀速直线运动,故D错误.
      【点睛】
      解决本题的关键知道洛伦兹力的方向和洛伦兹力的大小以及能够正确的受力分析,理清物体的运动状况.
      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 大于
      【解析】
      (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。
      (3)[3]由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度
      碰撞后入射小球的速度
      碰撞后被碰小球的速度
      如果
      则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即
      成立,即表示碰撞中动量守恒。
      12、b D 1.46V~1.49V 0.80~0.860Ω
      【解析】
      (1)[1].上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为
      的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;
      [2].因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。
      [3].根据电路可知:
      E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;
      (2)[4][5].根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压
      U=I1(990+10)=1000I1
      根据图象与纵轴的交点得电动势
      E=1.47mA×1000Ω=1.47V;
      由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知
      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)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得
      14、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s;
      【解析】
      (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      vP=10m/s,
      在P点,由牛顿第二定律得:

      代入数据解得:
      F=60N;
      (2)物块A从P到D过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      v1=12m/s,
      A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAv1=mAvA+mBvB,
      由机械能守恒定律得:

      代入数据解得:
      vA=6m/s,方向水平向右
      vB=18m/s,方向水平向右
      (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得,
      对A:
      qE-μmAg=mAaA,
      对B:
      μmBg=mBaB,
      代入数据解得:

      aB=2m/s2,
      设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得:

      代入数据解得:
      t=7.2s;
      15、 (1)17.5J(2)m/s(3)(2+1) m
      【解析】
      (1)对小球从A到B过程,应用动能定理得:
      -μmgL+W弹=mvB2-0
      W弹=Ep
      得:
      Ep=17.5J
      (2)当小球进入电场后受力分析可得
      mg=qEsinθ
      故小球在BC粗糙水平面上运动时,对地面的压力为0,不受摩擦力。
      F合=qEcsθ=mg
      方向水平向右,小球从 B 到 D,应用动能定理可得:
      -F合2r=mvD2-mvB2
      得:
      vD=m/s
      (3)从 B 到 N,合外力做功为0
      vN=vB=5m/s
      由竖直方向运动
      2r=gt2
      得:
      则水平位移大小
      x=vNt=2m
      则落地点F距离C点的距离为
      lCF =(2+1) m

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