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      2026届山东省日照市五莲县高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届山东省日照市五莲县高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省日照市五莲县高考压轴卷物理试卷含解析,共12页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      2、在平直公路上行驶的车和车,其位移--时间图象分别为图中直线和曲线,已知b车的加速度恒定且等于时,直线和曲线刚好相切,则( )
      A.车做匀速运动且其速度为
      B.时,车和车的距离
      C.时,车和车相遇,但此时速度不等
      D.时,b车的速度为10m/s
      3、物理老师在课堂上将一张薄面纸夹在一本厚厚的“唐诗辞典”的最下层两个页面之间,并将它们静置于桌面上要求学生抽出面纸,结果面纸总被拉断.然后物理老师为学生表演一项“绝活”——手托“唐诗辞典”让其运动并完好无损地抽出了面纸,则“唐诗辞典”可能( )
      A.水平向右匀速运动B.水平向左匀速运动
      C.向下加速运动D.向上加速运动
      4、如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相同
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.c、d两点的电场强度相同
      D.a点的电场强度小于b点的电场强度
      5、用传感器观察电容器放电过程的实验电路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻忽略不计。先使开关S与1端相连,稍后掷向2端,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示的电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形面积表示电容器所带的总电荷量
      B.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为20C
      C.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为C
      D.电容器的电容约为
      6、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出六种不同频率的光子。让辐射出的光子照射某种金属,所有光线中,有三种不同波长的光可以使该金属发生光电效应,则下列有关说法中正确的是( )
      A.受到激发后的氢原子处于n=6能级上
      B.该金属的逸出功小于10.2eV
      C.该金属的逸出功大于12.75eV
      D.光电子的最大初动能一定大于2.55eV
      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、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )
      A.2v0B.3v0C.D.
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      9、如图,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      10、在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH.已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有( )
      A.N板电势高于M板电势
      B.磁感应强度越大,MN间电势差越大
      C.将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变
      D.将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势
      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)某同学利用如图1所示的装置“探究合外力做功与物体动能变化的关系”,具体实验步骤如下:
      A.按照图示安装好实验装置,挂上砂桶(含少量砂子)。
      B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间相等。
      C.取下细绳和砂桶,测量砂子和桶的质量m,并记录数据。
      D.保持长木板的倾角不变,将小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门甲和乙时的时间t1、t2,并测量光电门甲、乙之间的距离为s.
      E.改变光电门甲、乙之间的距离,重复步骤D。
      请回答下列各问题:
      (1)若砂桶和砂子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车下滑时所受合力大小为________。(忽略空气阻力)
      (2)用游标卡尺测得遮光片宽度(如图2所示)d =_________mm。

      (3)在误差允许的范围内,若满足__________,则表明物体所受合外力做的功等于物体动能变化量。(用题目所给字母表示)
      12.(12分)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2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,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=2.0m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求
      (1)物块在车面上滑行的时间t;
      (2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v不超过多少?
      (3)物块仍以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,要使物块从小车右端滑出,则物块刚滑上小车左端时需加一个至少多大的水平恒力F?
      14.(16分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。
      (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。
      (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求∶
      a.金属环中感应电动势E感大小;
      b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。
      (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E',且E'同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。
      a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;
      b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。
      15.(12分)如图所示,虚线O1O2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B1,匀强电场的场强为E(电场线没有画出)。照相底片与虚线O1O2垂直,其右侧偏转磁场的磁感应强度为B2。现有一个离子沿着虚线O1O2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。
      (1)求该离子沿虚线运动的速度大小v;
      (2)求该离子的比荷;
      (3)如果带电量都为q的两种同位素离子,沿着虚线O1O2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d,求这两种同位素离子的质量差△m。
      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】
      AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.a车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,该车速度为
      故A错误;
      C.时,直线和曲线刚好相切,则b车此时速度为,故C错误;
      B.由得,b车的初速度为
      b车在第一秒内位移为
      则时,车和车的距离
      故B正确;
      D.时,b车的速度为,故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      学生抽出面纸总被拉断,说明面纸所受的最大静摩擦力大于面纸所承受的拉力;而老师却能把面纸拉出,可知面纸所受到的最大静摩擦力小于面纸承受的拉力,面纸受到的正压力减小了,说明辞典可能发生了失重,即可能向下做加速运动。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.
      C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;
      D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析.
      5、D
      【解析】
      A.根据 可知,图像与横轴围成的面积代表电容器所带的总电荷量,故A错误;
      BC. 确定每个小方格所对应的电荷量值,纵坐标的每个小格为0.2mA,横坐标的每个小格为0.4s,则每个小格所代表的电荷量数值为
      q=0.2×10-3×0.4=8×10-5C
      曲线下包含的小正方形的个数为40个,由曲线下方的方格数与q的乘积即得电容器所带的电荷量
      Q=40×8×10-5C=3.2×10-3C
      故BC错误;
      D. 电容器的电容约为
      故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.根据公式可知
      所以由跃迁规律可得由第4能级向低能级跃迁时,产生6种不同频率的光子,故A错误;
      BC.由题意及能级差关系可知跃迁到基态的三种光能使其发生光电效应,所以金属逸出功小于由跃迁到产生的光子能量
      金属逸出功大于由跃迁到产生的光子能量
      故B正确,C错误;
      D.由于金属的逸出功不知具体数值,所以根据可知光电子的最大初动能也不能确定具体值,故D错误;
      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、CD
      【解析】
      设竖直高度为h,小球以v0平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有
      水平方向的位移
      设当平抛速度为时,经与地面n次碰撞,反弹后仍与A点碰撞,则运动的时间为
      水平方向的位移不变,则有
      解得
      (n=1,2,3…..)
      故当n=2时;当n=3时;故AB错误,CD正确。
      故选CD。
      8、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      9、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      10、AB
      【解析】
      A、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:
      设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s,则 ①;I=nesv ②; s=dL ③;由①②③得:,令,则 ④;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误.故选AB.
      【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡.
      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、mg 6.75 mgs=-
      【解析】
      (1)[1]探究“小车的加速度与所受合外力的关系”中小车所受的合外力等于沙桶和沙子的总重力,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg;
      (2)[2]根据游标卡尺读数规则,遮光片宽度
      d=6mm+ 15×0.05mm =6.75mm
      (3)[3]遮光片通过两个光电门1、2的速度分别为
      v1=、v2=
      故小车动能变化量为
      △Ek=-
      在误差允许的范围内,合外力做功等于物体动能的变化量,即
      mgs =-
      12、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      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);(3)F>1.47N
      【解析】
      (1)设共速时速度为v1 ,对物块与小车,由动量守恒得
      对小车,由动量定理得
      解得:;
      (2)物块不从小车右端滑出,则在末端共速,设共同速度为v2,对物块与小车组成的系统,由动量守恒得
      再由能量守恒得:
      解得:,即物块划上小车左端的速度不能超过;
      (3)设恰好能使物块滑出小车的拉力为F,由题意,物块应在小车末端共速
      对物块,由牛顿第二定律得:
      对小车:由牛顿第二定律得:
      由运动学,共速有:
      由位移关系,得:
      综上各式,解得:F=22/15≈1.47N 即当F>1.47N时物块可以滑出小车
      14、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析
      【解析】
      (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功
      W1=f1L

      W1=evBL
      (2)a.金属环中感应电动势
      E感=I(R0+R)
      b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功
      WF=F•2πr
      由电动势的定义式

      (3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv,故E′增大,由
      可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律
      F-T=m0a
      物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律
      T-mg=ma

      F-mg=(m+m0)a
      F减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm,得
      b.由

      IR=E-E′
      两边同乘以I,经整理得
      EI=I2R+E′I
      由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为E′I)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0
      Eq=B1qv
      解得
      (2)在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,所以
      解得
      (3)设质量较小的离子质量为m1,半径R1;质量较大的离子质量为m2,半径为R2
      根据题意
      R2=R1+
      它们带电量相同,进入底片时速度都为v,得
      联立得
      化简得

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