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      2026届山东省沂水县第二中学高考物理必刷试卷含解析

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      • 2026-03-14 07:11:03
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      2026届山东省沂水县第二中学高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届山东省沂水县第二中学高考物理必刷试卷含解析,共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则( )
      A.Q一定在虚线MP下方
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.q在M点的电势能比在N点的电势能小
      D.q在M点的加速度比在N点的加速度小
      2、如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则( )
      A.物块机械能守恒
      B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒
      C.物块机械能减少
      D.物块和弹簧组成的系统机械能减少
      3、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷Q1、Q2固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.Q2对P的静电力大小为
      B.Q1、Q2的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做正功
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      4、2019年11月5日1时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)全部发射完毕。该卫星在轨道上运动的周期与地球自转周期相同,但该轨道平面与赤道平面有一定的夹角,因此该轨道也被称为倾斜同步轨道,根据以上信息请判断,下列说法中不正确的是( )
      A.该卫星做匀速圆周运动的圆心一定是地球的球心
      B.该卫星离地面的高度等于地球同步卫星离地面的高度
      C.地球对该卫星的万有引力一定等于地球对地球同步卫星的万有引力
      D.只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市的上空
      5、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、、、、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是( )
      A.点的振动加强,点的振动减弱
      B.一段时间后,小树叶被水波推至处
      C.、两点在某时间内也会振动
      D.若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为
      6、2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器。“嫦娥四号”探测器经历地月转移、近月制动、环月飞行,最终于2019年1月3日10时26分实现人类首次月球背面软着陆。假设“嫦娥四号"在环月圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力,则有关“嫦娥四号”的说法中不正确的是( )
      A.由地月转移轨道进人环月轨道,可以通过点火减速的方法实现
      B.在减速着陆过程中,其引力势能逐渐减小
      C.嫦娥四号分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,半长轴的三次方与周期的平方比不相同
      D.若知其环月圆轨道距月球表面的高度、运行周期和引力常量,则可算出月球的密度
      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,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是( )
      A.若A点电势为5V,则B点电势为5V
      B.同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能
      C.在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿GH连线向H点运动
      D.在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动
      8、如图所示,用粗细均匀、总电阻为的导线围成一个边长为的等边三角形闭合线框,线框以速度匀速穿过一个水平方向宽度为,竖直方向足够长的磁场区域,该磁场的磁感应强度为。线框在匀速穿过磁场区域过程中边始终与磁场边界(图中虚线所示)平行,则下列说法正确的是( )
      A.导线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势为
      B.导线框从刚进入磁场到导线框完全离开磁场过程中,导线框不受安培力作用的时间为
      C.导线框边刚进入和刚离开磁场时两间的电势差相等
      D.导线框从边进入磁场的水平距离为时刻开始到导线框完全离开磁场过程中通过线框的电荷量为
      9、下列说法中正确的是( )
      A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
      B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小
      D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
      E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
      10、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有( )
      A.恒星的质量B.行星的质量C.行星运动的线速度D.行星运动的加速度
      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“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:
      A.干电池一节
      B.电流表(量程)
      C.电压表(量程)
      D.开关S和若干导线
      E.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      F.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      G.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      (1)按图甲所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选_____(填“”、“”或“”)
      (2)图乙电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整____,要求变阻器的滑片滑至最左端时,其使用电阻值最大。
      (3)闭合开关,调节滑动变阻器,读取电压表和电流表的示数。用同样方法测量多组数据,将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,请作出图线_____,由此求得待测电池的电动势__________,内电阻_____。所得内阻的测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”)(结果均保留两位有效数字)。
      12.(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:
      A.LED灯泡:额定功率0.1W;
      B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
      C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
      D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
      E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
      F.开关、导线若干。
      (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
      A. B.
      C. D.
      (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
      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)力是改变物体运动状态的原因,力能产生加速度。力在空间上的积累使物体动能发生变化;力在时间上的积累使物体动量发生变化。如图所示,质量为m的物块,在水平合外力F的作用下做匀变速直线运动,速度由变化到时,经历的时间为t,发生的位移为x。
      (1)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动能定理;
      (2)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动量定理。
      14.(16分)如图所示,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:
      (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
      (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
      (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
      15.(12分)如图所示,一长为的水平传送带,以的速率逆时针转动。把一质量为的物块A以速度大小推上传送带的右端,同时把另一质量为的物块B以速度大小推上传送带的左端。已知两个物块相撞后以相同的速度在传送带上运动,两个物块与传送带间的动摩擦因数均为,重力加速度,物块可视为质点且碰撞时间极短。求:
      (1)经多长时间两个物块相撞;
      (2)相撞后两个物块再经多长时间相对传送带静止;
      (3)物块B与传送带因摩擦产生的热量。
      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】
      A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;
      B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;
      C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
      D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
      故选C
      【点睛】
      曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
      解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
      (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
      (2)该点速度方向为轨迹切线方向.
      (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
      (4)电场线垂直于等势面.
      (5)顺着电场线电势降低最快.
      2、D
      【解析】
      根据机械能守恒条件求解.
      由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.
      整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.
      【详解】
      A.对于物体来说,从A到C要克服空气阻力做功,从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A错误;
      B.对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B错误;
      C.由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.
      所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误;
      D.物块从A点由静止开始下落,加速度是,根据牛顿第二定律得:
      ,所以空气阻力所做的功为,整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功,所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,注意题目中的研究对象的选择。
      学会运用能量守恒的观点求解问题,知道能量是守恒的和能量的转化形式。
      3、B
      【解析】
      A.由于P处于平衡状态,可知Q2对P的静电力大小为
      选项A错误;
      B.同理可知Q1对P的静电力大小为
      设ac=L,则 由库仑定律
      联立解得Q1、Q2的电荷量之比为
      选项B正确;
      CD.将P从a点移到b点,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增加,选项CD错误;
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.倾斜同步轨道围绕地球做匀速圆周运动,圆心一定是地球的球心,故A正确,不符合题意;
      B.根据万有引力提供向心力

      因为倾斜地球同步轨道卫星的周期与赤道上空的同步卫星的周期相同,故它的轨道髙度与位于赤道上空的同步卫星的轨道高度相同,故B正确,不符合题意;
      C.根据
      可知,由于不知道该卫星和地球同步卫星质量的关系,所以无法判断万有引力的关系。故C错误,符合题意;
      D.倾斜同步轨道卫星相对于地球非静止的,所以倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,故该卫星不可能始终位于地球表面某个点的正上方,而且该卫星的周期为24h,所以只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市上空,故D正确,不符合题意。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;
      B.机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;
      C.、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;
      D.若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.“嫦娥四号”由地月转移轨道进入环月轨道,需点火减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,故A正确;
      B.在减速着陆过程中,万有引力做正功,根据功能关系可知,引力势能减小,故B正确;
      C.根据开普勒第三定律可知,半长轴的三次方与周期的平方的比值是与中心天体质量有关的量,“嫦娥四号”分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,中心天体不同,半长轴的三次方与周期的平方比不相同,故C正确;
      D.已知“嫦娥四号”环月段圆轨道距月球表面的高度,运动周期和引力常量,但不知道月球的半径,无法得出月球的密度,故D错误;
      说法中不正确的,故选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、AD
      【解析】
      A.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确;
      B.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误;
      C.由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误;
      D.在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      A.根据法拉第电磁感应定律,线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势:

      而:


      解得

      故A错误;
      B.导线框完全在磁场中运动时磁通量不变,没有感应电流,不受安培力作用的时间为:

      故B正确;
      C.线框BC边刚进入磁场时两端的电势差为:

      线框边刚离开时,两端的电势差为:

      故C错误;
      D.导线框边进入磁场的水平距离为时线框已经完全进入磁场,由:

      故D正确。
      故选:BD。
      9、BDE
      【解析】
      A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;
      B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
      D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
      E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
      故选BDE。
      10、ACD
      【解析】
      A.设恒星质量为M,根据
      得行星绕行有
      解得
      所以可以求出恒星的质量,A正确;
      B.行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;
      C.综合圆周运动规律,行星绕行速度有
      所以可以求出行星运动的线速度,C正确;
      D.由
      得行星运动的加速度
      所以可以求出行星运动的加速度,D正确。
      故选ACD。
      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、 1.5 1.9 偏小
      【解析】
      (1)[1]为方便实验操作,且需要干电池的路端电压有明显变化,滑动变阻器应选择总阻值较小的。
      (2)[2]根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示
      (3)[3]根据坐标系内描出的点作出电源的图象,图象如图所示
      [4][5]由图可知,纵截距为1.5,则电源电动势为
      电源内阻等于图像的斜率,有
      [6]相对于电源来说,电流表采用外接法,电流表的测量值小于通过电源的电流,电动势和内阻的测量值均小于真实值;或者理解为电压表内阻存在分流作用,故电流测量值偏小,可以将电压表内阻与电源并联后看作等效电源,实际测量的是等效电源的电动势和内电阻,故电动势的测量值小于真实值,内电阻的测量值小于真实值。
      12、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
      【解析】
      (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
      (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
      (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:
      图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为
      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)推导过程见解析;(2)推导过程见解析
      【解析】
      (1)物体做匀变速直线运动,合外力提供加速度,根据牛顿第二定律
      根据速度与位移的关系
      变形得动能定理
      (2)根据速度与时间的关系
      变形得动量定理
      14、 (1) , 方向竖直向下 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
      (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
      (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
      【详解】
      (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

      得:v C=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律:
      解得:
      由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

      (2)a、b碰撞动量守
      a、b碰撞能量守恒
      解得(,方向水平向左.可不考虑)
      b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,

      得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
      进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

      得:r==5m
      由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
      (3)b的机械能减少为
      b在磁场中运动的
      b在传送带上运动;b运动的时间为
      【点睛】
      本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.
      15、 (1)1s(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意知物块A随传送带一起做匀速直线运动,设物块B做加速度大小为的匀减速直线运动,则由牛顿第二定律有
      设经时间两个物块相撞,则有
      解得
      或者(舍去)
      (2)规定向右为正方向,两个物块相撞后瞬间的速度为,则有
      以两个物块为系统,经时间两个物块相对传送带静止,由动量定理得
      解得
      (3)设物块B在与物块A相撞之前与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      设碰撞之后物块B与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      物块B与传送带因摩擦产生的热量
      解得

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