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      2026届山东省烟台市重点名校高考考前模拟物理试题含解析

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      • 2026-03-14 07:12:45
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      2026届山东省烟台市重点名校高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届山东省烟台市重点名校高考考前模拟物理试题含解析,共17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、仰卧起坐是《国家学生体质健康标准》中规定的女生测试项目之一。根据该标准高三女生一分钟内完成 55 个以上仰卧起坐记为满分。若某女生一分钟内做了 50 个仰卧起坐,其质量为 50kg,上半身质量为总质量的 0.6 倍,仰卧起坐时下半身重心位置不变,g 取10m/s2 。则测试过程中该女生克服重力做功的平均功率约为( )
      A.10WB.40WC.100WD.200W
      2、1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子核是有内部结构的
      B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
      C.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子
      D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的
      3、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      4、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      5、如图所示为一简易起重装置,(不计一切阻力)AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上。开始时,杆BC与AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°。在此过程中,杆BC所产生的弹力( )
      A.大小不变
      B.逐渐增大
      C.先增大后减小
      D.先减小后增大
      6、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是( )
      A.电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动
      B.轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比
      C.轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比
      D.轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比
      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、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5kΩ。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是
      A.C1上电荷量为0
      B.若将甲右滑,则C2上电荷量增大
      C.若C1>C2,则电压表两端大于静电计两端电压
      D.将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大
      8、下列说法正确的是
      A.松香在熔化过程中温度升高,分子平均动能变大
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大
      C.液体的饱和汽压与其他气体的压强有关
      D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热
      9、如图所示,一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带,经过一段时间后物块离开了传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则以下判断正确的是( )
      A.经过后物块从传送带的左端离开传送带
      B.经过后物块从传送带的右端离开传送带
      C.在t时间内传送带对物块做的功为-4J
      D.在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J
      10、如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块.滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球.最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是
      A.斜面对小球的支持力逐渐减小
      B.细线对小球的拉力逐渐减小
      C.滑块受到水平向右的外力逐渐增大
      D.水平地面对斜面体的支持力逐渐减小
      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)某实验小组用来研究物体加速度与质量的关系,实验装置如图甲所示。其中小车和位移传感器的总质量为,所挂钩码总质量为,小车和定滑轮之间的绳子与轨道平面平行,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为。
      (1)若已平衡摩擦力,在小车做匀加速直线运动过程中,绳子中的拉力大小=__________(用题中所给已知物理量符号来表示);当小车的总质量和所挂钩码的质量之间满足__________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;
      (2)保持钩码的质量不变,改变小车的质量,某同学根据实验数据画出图线,如图乙所示,可知细线的拉力为__________(保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
      (1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
      (2)改装后的欧姆表的内阻值为____________Ω,电流表2mA刻度处应标____________Ω。
      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(a)为一除尘装置的截面图,塑料平板M、N的长度及它们间距离均为d。大量均匀分布的带电尘埃以相同的速度v0进人两板间,速度方向与板平行,每颗尘埃的质量均为m,带电量均为-q。当两板间同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和垂直板向上的匀强电场时,尘埃恰好匀速穿过两板;若撤去板间电场,并保持板间磁场不变,贴近N板入射的尘埃将打在M板右边缘,尘埃恰好全部被平板吸附,即除尘效率为100%;若撤去两板间电场和磁场,建立如图(b)所示的平面直角坐标系xOy轴垂直于板并紧靠板右端,x轴与两板中轴线共线,要把尘埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)处的条状容器中,需在y轴右侧加一垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域。尘埃颗粒重力、颗粒间作用力及对板间电场磁场的影响均不计,求:
      (1)两板间磁场磁感应强度B1的大小
      (2)若撤去板间磁场,保持板间匀强电场不变,除尘效率为多少
      (3)y轴右侧所加圆形匀强磁场区域磁感应强度B2大小的取值范围
      14.(16分)如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      15.(12分)如图所示,竖直分界线左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度大小;右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小。为电场中的一点,点到的距离,在其下方离点距离处有一垂直于的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷的带正电的粒子从点由静止释放,电场和磁场的范围均足够大。求:
      (1)该带电粒子运动到位置的速度大小。
      (2)该带电粒子打到挡板的位置到的距离。
      (3)该带电粒子从点出发至运动到挡板所用的时间。
      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、C
      【解析】
      该同学身高约1.6m,则每次上半身重心上升的距离约为×1.6m=0.4m,则她每一次克服重力做的功
      W=0.6mgh=0.6×50×10×0.4=120 J
      1min内她克服重力所做的总功
      W总=50W=50×120=6000 J
      她克服重力做功的平均功率为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。
      B.β-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。
      C.根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。
      D.玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      4、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      5、A
      【解析】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图,根据平衡条件得出力与三角形ABC边长的关系,再分析绳子拉力和BC杆的作用力的变化情况.
      【详解】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.
      根据三角形相似得:,又F合=G,得:,,现使∠BCA缓慢变小的过程中,AB变小,而AC、BC不变,则得到,F变小,N不变,所以绳子越来越不容易断,作用在BC杆上的压力大小不变;故选A.
      【点睛】
      本题运用三角相似法研究动态平衡问题,直观形象,也可以运用函数法分析研究.
      6、B
      【解析】
      A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.
      B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供,
      == ①
      可得:
      玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,
      F=== ②
      可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.
      C.由①可得:;由②可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.
      D.由①可得:卫星的动能:
      Ek=;
      由②可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.
      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.由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确;
      B.由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误;
      C.电压表两端电压为0,静电计两端电压不为0,故C错误;
      D.S断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知,电压增大,故静电计张角变大,故D正确;
      故选AD。
      8、ADE
      【解析】
      A.松香是非晶体,非晶体在熔化过程中温度升高,分子的平均动能变大,故A正确;
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B错误;
      C.液体的饱和汽压与温度有关,与其他气体的压强无关,故C错误;
      D.气体的压强与单位体积的分子数和分子平均动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则

      根据热力学第一定律知
      说明气体的温度升高,分子平均动能增大,又因为气体被压缩,体积减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小,即,又外界对气体做功,即,根据热力学第一定律知
      即气体一定放热,故E正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      AB.当物块滑上传送带后,受到传送带向右的摩擦力,根据牛顿第二定律有
      代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2,方向向右,设物块速度减为零的时间为t1,则有
      代入数据解得t1=1s;物块向左运动的位移有
      代入数据解得
      故物块没有从传送带左端离开;当物块速度减为0后向右加速,根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带,离开时速度为1m/s,在传送带上运动的时间为
      t=2t1=2s
      故A错误,B正确;
      C.在t=2s时间内,物块速度大小不变,即动能没有改变,根据动能定理可知传送带对物块做的功为0,故C错误;
      D.由前面分析可知物块在传送带上向左运动时,传送带的位移为
      当物块在传送带上向右运动时,时间相同传送带的位移也等于x1,故整个过程传送带与物块间的相对位移为
      在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为
      故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AB.对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;
      C.对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选项C正确;
      D.对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误.
      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、 0.20
      【解析】
      (1)[1]平衡摩擦力后:
      解得:

      [2]当小车和位移传感器的总质量和所挂钩码的质量之间满足时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;
      (2)由牛顿第二定律知:
      则的图线的斜率是合外力,即绳子拉力,则:

      12、10 150 600
      【解析】
      (1)[1]根据闭合欧姆定律
      可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处
      (2)[2]改装后欧姆表的内阻为
      [3]2mA刻度处标
      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)
      【解析】
      (1)贴近N极板射入的尘埃打在M板右边缘的运动轨迹如图甲所示,
      由几何知识可知,尘埃在磁场中的半径
      尘埃在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      (2)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,由平衡条件得
      撤去磁场以后粒子在电场力的作用下做平抛运动,假设距离N极板的粒子恰好离开电场,则在水平方向
      在竖直方向
      加速度
      解得
      所以除尘效率
      (3)设圆形磁场区域的半径为,尘埃颗粒在圆形磁场中做圆周运动的半径为,要把尘埃全部收集到位于处的条状容器中,就必须满足
      另有
      如图乙
      当圆形磁场区域过点且与M板的延长线相切时,圆形磁场区域的半径最小,磁感应强度最大,则有
      解得
      如图丙
      当圆形磁场区域过点且与轴在M板的右端相切时,圆形磁场区域的半径最大,磁感应强度最小,则有
      解得
      所以圆形磁场区域磁感应强度的大小须满足的条件为
      14、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。
      15、 (1) ;(2)0.87m;(3)
      【解析】
      (1) 带电粒子在电场中做匀加速直线运动,由动能定理
      解得该带电粒子运动到位置的速度大小
      (2)带电粒子在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得
      解得
      运动周期
      在电场、磁场中的运动轨迹如图
      该带电粒子打到挡板的位置到的距离

      (3) 根据
      解得该带电粒子在电场中运动的时间

      在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为
      电荷在磁场中运动的总时间
      解得
      则带电粒子从P点出发至运动到挡板所需的时间为

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