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      2026届山东省滕州市滕州一中新校高考物理五模试卷含解析

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      2026届山东省滕州市滕州一中新校高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届山东省滕州市滕州一中新校高考物理五模试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+B→C。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+E→F,下列说法正确的是( )
      A.重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损
      B.较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大
      C.较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量
      D.A和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和
      2、如图甲所示,被称为“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圆轨道外侧旋转不脱落,其原理可等效为如图乙所示的模型:半径为的磁性圆轨道竖直固定,质量为的铁球(视为质点)沿轨道外侧运动,A、B分别为轨道的最高点和最低点,轨道对铁球的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为,则
      A.铁球绕轨道可能做匀速圆周运动
      B.铁球绕轨道运动过程中机械能守恒
      C.铁球在A点的速度必须大于
      D.轨道对铁球的磁性引力至少为,才能使铁球不脱轨
      3、如图所示,质量为1kg的物块放在颅角为37°的固定斜而上,用大小为5N的水平推力作用在物块上,结果物块刚好不下滑。已知重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,知能使物块静止在斜面上的最大水平推力为
      A.8.8NB.9.4NC.10.8ND.11.6N
      4、某理想自耦变压器接入电路中的示意图如图甲所示,图乙是其输入电压u的变化规律.已知滑动触头在图示位置时原、副线圈的匝数比为,电阻.下列说法正确的是
      A.通过R的交流电的频率为100 Hz
      B.电流表A2的示数为
      C.此时变压器的输入功率为22 W
      D.将P沿逆时针方向移动一些,电流表A1的示数变小
      5、下列四个选项中哪个不等于磁感应强度的单位特斯拉( )
      A.B.C.D.
      6、一正三角形导线框ABC(高度为a)从图示位置沿x轴正向匀速穿过两匀强磁场区域。两磁场区域磁感应强度大小均为B、方向相反、垂直于平面、宽度均为a。下图反映感应电流Ⅰ与线框移动距离x的关系,以逆时针方向为电流的正方向。图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      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、如图所示直角坐标xOy平面,在0≤x≤a区域Ⅰ内有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E;在x>a的区域Ⅱ中有垂直于xOy平面的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的正粒子,从坐标原点由静止开始自由释放,不计粒子重力,能过坐标为(a,b)的P点,则下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直于xOy平面向里
      B.粒子通过P点时动能为qEa
      C.磁感应强度B的大小可能为
      D.磁感应强度B的大小可能为6
      8、CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.流过电阻R的电荷量为
      C.整个电路中产生的焦耳热为
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      9、如图所示,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )
      A.总位移为0.2m
      B.运动的总时间为0.2s
      C.与传送带由摩擦而产生的热量为5J
      D.获得的最大动能为5J
      10、如图所示,实线为一列简谐横波在某时刻的波形图,虚线为该时刻之后7s的波形图,已知该波的周期为4s,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.这列波的振幅为4cm
      C.这列波的波速为2m/s
      D.该时刻x=2m处的质点沿y轴负方向运动
      E.该时刻x=3m处质点的加速度最大
      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)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。
      (1)下列说法正确的是________。
      A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
      C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
      D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
      (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
      (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
      12.(12分)某实验小组利用频闪照相的方法在暗室中用“滴水法”测重力加速度的大小,当频闪仪频率等于水滴滴落的频率时,看到一串仿佛固定不动的水滴悬在空中。已知水滴下落的时间间隔为。
      (1)若频闪间隔,刚好离开水龙头的水滴记为第1滴,测得此时第3滴和第4滴的间距为,则当地的重力加速度为______(结果保留三位有效数字)。
      (2)若将频闪间隔调整到,则水滴在视觉上的运动情况为_____(填“向上运动”“静止”或“向下运动”)。
      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)在呼伦贝尔草原的夏季,滑草是非常受游客欢迎的游乐项目。一个滑草专用滑道由斜坡部分和水平部分组成,两部分在C点由极小的圆弧平滑连接,斜坡滑道与水平面成角,在水平滑道上距C点40米的D点放置一个汽车轮胎,某游客从斜坡轨道上的A点推动滑车经过一段助跑到达B点跳上滑车,跳上滑车时即获得速度v0,B点距C点的距离为24.5米,滑车与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.25,空气阻力忽略不计,人和滑车可看做质点。g=10m/s2(sin=0.6,cs=0.8)求:
      (1)人在斜坡滑道BC段下滑时的加速度为多大;
      (2)为了避免滑车和轮胎碰撞则在B点的速度v0应取何值。
      14.(16分)如图所示,为某娱乐活动项目的示意图;参加活动的人员从右侧平台上的A点水平跃出,到达B点恰好抓住摆过来的绳索,这时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。不计一切阻力和机械能损失,不计绳的重力,人可以看作质点,绳索不可伸长。设人的质量为m=50kg,绳索长l=25m,A点比D点低h=3.2m。人刚抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示(g=10m/s2)。若使人能刚好到达D点,求:
      (1)人从A点水平跃出的速度;
      (2)A、B两点间的水平距离;
      (3)在最低点C,人对绳索的拉力。
      15.(12分)如图甲,匀强电场的电场强度为E,电场中沿电场线方向上两点A和B距离为d。
      (1)一个点电荷+q从A点移动到B点,请你用功的定义、电场力做功与电势差的关系证明;
      (2)若以B处为零势能位置,计算负点电荷-q,在A处具有的电势能EpA;
      (3)某一带正电的点电荷周围的电场线如图乙所示,其中一条电场线上的三点M、N、P,N是MP的中点。请你判断M、N两点间电势差UMN与N、P两点间电势差UNP是否相等,并阐述你的理由。
      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】
      AC.重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;
      BD.较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;
      故选A。
      2、B
      【解析】
      AB.小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,其中铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,支持力的方向过圆心,它们都始终与运动的方向垂直,所以磁力和支持力都不能对小铁球做功,只有重力会对小铁球做功,所以小铁球的机械能守恒,在最高点的速度最小,在最低点的速度最大.小铁球不可能做匀速圆周运动.故A错误,B正确;
      C.小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,在最高点轨道对小铁球的支持力的方向可以向上,小铁球的速度只要大于1即可通过最高点,故C错误;
      D.由于小铁球在运动的过程中机械能守恒,所以小铁球在最高点的速度越小,则机械能越小,在最低点的速度也越小,根据:F=m可知小铁球在最低点时需要的向心力越小.而在最低点小铁球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上.要使铁球不脱轨,轨道对铁球的支持力一定要大于1.所以铁球不脱轨的条件是:小铁球在最高点的速度恰好为1,而且到达最低点时,轨道对铁球的支持力恰好等于1.根据机械能守恒定律,小铁球在最高点的速度恰好为1,到达最低点时的速度满足mg•2Rmv2,轨道对铁球的支持力恰好等于1,则磁力与重力的合力提供向心力,即:F﹣mg,联立得:F=5mg,故D错误.
      3、C
      【解析】
      由题意知,刚好不下滑时,则有:
      Fcs37°+μ(mgcs37°+Fsin37°)= mgsin37°
      得:
      μ=
      刚好不上滑时,则有:
      F′cs37°=μ(mgcs 37°+ F′sin37°)+ mgsin37°
      得 :
      F′= 10.8N。
      ABD.由上计算可得F′= 10.8N ,ABD错误;
      C.由上计算可得F′= 10.8N ,C 正确。
      4、C
      【解析】
      由图乙可知,该交流电的周期为T=0.02s,其频率为50 Hz,选项A错误;变压器初级输入电压的有效值 ,次级电压:,则电流表A2的示数为,选项B错误;变压器的次级功率为: ,则此时变压器的输入功率为22 W,选项C正确;将P沿逆时针方向移动一些,则次级匝数增加,次级电压变大,则电流表A1的示数变大,选项D错误。
      故选C.
      5、D
      【解析】
      A.根据可知,,选项A不符合题意;
      BC.,选项BC不符合题意;
      D.由可知,,选项D符合题意。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      在上,在范围,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值。在范围内,线框穿过两磁场分界线时,BC、AC边在右侧磁场中切割磁感线,有效切割长度逐渐增大,产生的感应电动势增大,AC边在左侧磁场中切割磁感线,产生的感应电动势不变,两个电动势串联,总电动势
      增大,同时电流方向为瞬时针,为负值。在范围内,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,综上所述,故A正确。
      故选A。
      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、ABD
      【解析】
      根据题意可得,粒子能够通过(a,b)的P点,轨迹可能的情况如图所示,
      A.根据左手定则可得,磁场方向垂直于xOy平面向里,A正确;
      B.洛伦兹力不做功,整个过程中只有电场力做功,根据动能定理可得,粒子通过P点时动能为
      故B正确;
      CD.粒子在磁场中运动的速度大小为v,则
      解得
      粒子在磁场中运动的半径为
      其中n=1、2、3…,
      根据可得
      磁感应强度不可能为,当n=3时,,故C错误,D正确。
      8、ABC
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由求出感应电动势,然后求出感应电流;由
      可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热。
      【详解】
      A.金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得
      所以金属棒到达水平面时的速度
      金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为,最大的感应电流为
      故A正确;
      B.流过电阻R的电荷量为
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
      则克服安培力做功
      所以整个电路中产生的焦耳热为
      故C正确;
      D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热为
      故D错误。
      故选ABC。
      【点睛】
      解决该题需要明确知道导体棒的运动过程,能根据运动过程分析出最大感应电动势的位置,熟记电磁感应现象中电荷量的求解公式。
      9、ACD
      【解析】
      令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为

      当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为
      货物发生的位移为
      传送带发生的位移为

      减速运动过程中货物的加速度大小为
      a′=a=5m/s2
      当货物速度减为零,所用的时间为
      货物发生的位移为

      根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为

      所以传送带的速度为
      v=1m/s
      货物发生的总位移为
      x=x1+x3=0.2m
      运动的总时间为
      t=t1+t2=0.4s
      与传送带由摩擦而产生的热量
      Q=μmg(x2-x1+x3)=10J
      货物获得的最大动能为
      Ek=mv2=5J
      故B错误,ACD正确。
      故选ACD。
      10、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      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、AB 10 50 16
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
      C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
      D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
      故选AB。
      (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
      [3]图像的斜率
      k==50N/m
      (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为
      弹簧长度
      x==16cm
      12、 向上运动
      【解析】
      (1)[1]频闪间隔不影响水滴下落的实际时间间隔,第4滴的下落时间为
      第3滴的下落时间为


      解得
      (2)[2]由于频闪间隔小于水滴下落间隔,观察者会发现水滴出现在上一滴水滴位置的上方,即观察者认为水滴向上运动。
      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)4m/s2;(2)2m/s
      【解析】
      (1)在斜面BC部分的下滑的加速度为,则有

      (2)在水平CD部分的滑动的加速度为,则有


      为了避免滑车和轮胎碰撞则在B点的速度
      14、 (1) 8m/s (2) 4.8m (3)
      【解析】
      (1)从A到D点由机械能守恒律可以求出从A点跃出的速度;
      (2)由平抛的水平和竖直位移规律,求出水平距离即AB两点间的距离;
      (3)由机械能守恒律求出到达最低点的速度,再由牛顿第二定律求出人受到绳子的拉力。
      【详解】
      (1)由A到D,根据机械能守恒定律 mv02=mgh
      解得 v0==8m/s
      (2)从A到B,人做平抛运动 y=lcs37°-lcs53°-h
      而 y=gt2
      所以 x=v0t=4.8m
      (3)由A到C,根据机械能守恒定律
      mv02+mgl(1-cs53°-h)=mv2
      F-mg=m
      解得
      根据牛顿第三定律,绳受到的拉力大小与F相等,也是900N.
      【点睛】
      本题考察机械能守恒律和牛顿第二定律及平抛运动的综合,但要注意的是人跃出时的速度方向是水平跃出,这样才是一个平抛,而到达A点时是与绳子垂直的,从而就没有机械能的损失。
      15、(1)见解析;(2)-Eqd(3)不相等。
      【解析】
      (1)证明:q从A点移到B点,电场力做功为
      W=Fd
      q受到的电场力为
      F=qE
      根据电势差的定义式得A、B两点间的电势差为
      以上方程联立可得
      (2)负点电荷-q从A到B,电场力做功



      解得

      (3)U=Ed公式仅适用于匀强电场,点电荷的电场不是匀强电场,虽然MN=NP,但是由于MN之间的场强比NP之间的场强大,则M、N之间电势差UMN大于N、P之间的电势差UNP。

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