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      2026届山东省潍坊市教科所高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届山东省潍坊市教科所高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省潍坊市教科所高三考前热身物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,,磁场边界与y轴相切于O点等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、2026届我国或将成为全球唯一拥有空间站的国家。若我国空间站离地面的高度是同步卫星离地面高度的,同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则空间站绕地球做圆周运动的周期的表达式为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是
      A.对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下
      B.条形磁体的磁感线起于N极,终于S极,磁感线是不闭合的
      C.自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向
      D.自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向
      3、1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖.科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在.如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
      A.A的质量一定大于B的质量
      B.A的线速度一定小于B的线速度
      C.L一定,M越小,T越小
      D.M一定,L越小,T越小
      4、如图,天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,则( )
      A.①电离作用最强,是一种电磁波
      B.②贯穿本领最弱,用一张白纸就可以把它挡住
      C.原子核放出一个①粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个
      D.原子核放出一个③粒子后,质子数比原来少4,中子数比原来少2个
      5、在港珠澳大桥建设中,将数根直径22米、高40.5米的空心钢筒打入海底围成人工岛,创造了快速筑岛的世界纪录.一根钢筒的重力为G,由如图所示的起重机用8根对称分布的、长为22米的钢索将其吊起,处于静止状态,则( )
      A.钢筒受到8个力作用
      B.每根钢索受到的拉力大小为G
      C.钢筒的重心可能在钢筒上
      D.钢筒悬吊在空中可能处于失重状态
      6、如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块,系统处于静止状态,现用竖直向下的力作用在上,使其向下做匀加速直线运动,在弹簧的弹性限度内,下列是力和运动时间之间关系的图象,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、以下说法正确的是( )
      A.玻璃打碎后不容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用
      B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础
      C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因
      D.当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显
      8、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是( )
      A.导线中的电流为B.导线中的电流为
      C.导线受到安培力的合力的大小为D.导线受到安培力的合力的大小为
      9、如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,t3时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,t1=t0、t2=2t0、t3=3t0,在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1~t3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针
      B.0~t3时间内金属框做匀加速直线运动
      C.0~t3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
      D.0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      10、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是
      A.给气缸缓慢加热
      B.取走烧杯中的沙子
      C.大气压变小
      D.让整个装置自由下落
      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)物理社找到一根拉力敏感电阻丝,其阻值随拉力F变化的图像如图甲所示,社员们按图乙所示电路制作了一个简易“吊杆”。电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω;灵敏毫安表的量程为10mA,内阻Rg=5Ω;R1是可变电阻。A,B两接线柱等高且固定。现将这两根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘杆,将其两端接在A,B接线柱上。通过光滑绝缘杆可将重物吊起。不计敏感电阻丝的重力,现完成下列操作步骤:
      步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;
      步骤b:滑杆下吊上已知重力的重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
      步骤c:保持可变电阻R1接入电路阻值不变,读出此时毫安表示数I;
      步骤d:换用不同已知重力的物理,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
      步骤e:将毫安表刻度盘改装为重力刻度盘
      (1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物G的关系:F=___________。
      (2)设R-F图像斜率为k,写出毫安表示数I与待测重物重力G关系的表达式:I=___________。(用E,r,R1,Rg,R0,k,θ表示)
      (3)若R-F图像中R0=50Ω,k=0.2Ω/N。测得θ=45°,毫安表指针半偏,则待测重物的重力G=________N。
      (4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是________。
      A.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线均匀
      B.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线不均匀
      C.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线不均匀
      D.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线均匀
      (5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台简易“吊秤”称重前,进行了步骤a操作,则测量结果________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
      12.(12分)一小灯泡上标有“3.8V,1.14W”的字样,现用伏安法研究这个小灯泡的伏安特性曲线,实验室有如下器材可供选用:
      A.电压表V1(0~3V,内阻RV1约为5k)
      B.电压表V2(0~15V,内阻RV2约为25k)
      C.电流表A1(量程为200mA,内阻RA1为10)
      D.电流表A2(量程为600mA,内阻RA2约为4)
      E.定值电阻R0(10)
      F.滑动变阻器R(0~9,1A)
      G.电源E(6V,内阻约为1)
      H.单刀开关一个、导线若干
      (1)要求测量尽量准确,且测量范围尽可能大,并能测量小灯泡的额定电流,实验中应选用的两个电表分别是_____、____(填对应器材前的字母序号);
      (2)请利用(1)问中选择的电表,在甲图所示的虚线框里把实验电路图补充完整(要求在图中需标明所选器材的字母代号);
      (3)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图乙所示。如果用两节干电池组成的电源E1(电动势3V,内阻1)和滑动变阻器R1(0~19),将该小灯泡连接成如图丙所示的电路。闭合开关S,调节滑动变阻器R1的滑片,则流过小灯泡的最小电流为____A。(结果保留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,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。
      (1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;
      (2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。
      14.(16分)如图所示,xOy为竖直面内的直角坐标系,在y轴两侧存在电场强度大小相等的匀强电场,y轴右侧电场方向竖直向下,y轴左侧电场方向竖直向上。y轴左侧还存在一个方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出),磁场边界与y轴相切于O点。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,用长为l、不可伸长的绝缘细线悬挂在P点的钉子上,P点与坐标原点O的距离亦为l。将小球拉至细线绷直且与y轴负方向成60°角无初速释放,小球摆至O点即将进入磁场时细线恰好断裂。最终小球刚好击中P点的钉子,此时速度方向与y轴正方向成30°角。已知细线能承受的最大张力Fm=4mg,小球可视为质点,重力加速度为g,不计阻力。求:
      (1)电场强度的大小;
      (2)磁感应强度的大小和磁场区域的面积;
      (3)小球在x<0区域运动的时间。(结果用m、q、l、g表示)
      15.(12分)高空气象探测要用热气球,热气球下端开口与大气相通,加热球内气体的加热源在开口处。某次气象探测时,气球外面大气温度为大气压强,大气密度和。用加热源对球内气体缓慢加热直至气球开始上浮,加热过程中气球体积恒为。热气球的质量,重力加速度g取。求热气球开始上浮时内部气体的密度及温度。
      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】
      在地球表面,得
      GM=gR2
      空间站做匀速圆周运动时

      轨道半径
      联立解得
      故BCD错误,A正确;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。
      B.磁感线是闭合的。故B错误。
      CD.根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。
      3、D
      【解析】
      A、根据万有引力提供向心力,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A错误;
      B、双星系统角速度相等,根据,且,可知A的线速度大于B的线速度,故B错误;
      CD、根据万有引力提供向心力公式得:,解得周期为,由此可知双星的距离一定,质量越小周期越大,故C错误;总质量一定,双星之间的距离就越大,转动周期越大,故D正确;
      故选D.
      【点睛】
      解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.
      4、C
      【解析】
      ①向右偏转,知①带负电,为β射线,实质是电子,电离作用不是最强,也不是电磁波,故A错误.②不带电,是γ射线,为电磁波,穿透能力最强,故B错误.根据电荷数守恒知,原子核放出一个①粒子后,电荷数多1,故C正确.③向左偏,知③带正电,为α射线,原子核放出一个③粒子后,质子数比原来少2,质量数少4,则中子数少2,故D错误.故选C.
      点睛:解决本题的关键知道三种射线的电性,以及知道三种射线的特点,知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱.
      5、B
      【解析】
      A.钢筒受到重力和8根钢索的拉力共9个力作用,选项A错误;
      B.由题意知,每根钢索与竖直方向夹角为30°,设每根钢索的拉力大小为F,钢筒处于静止状态,则由平衡条件有
      8Fcs 30°=G
      解得
      F=G
      结合牛顿第三定律可知,选项B正确;
      C.钢筒空心,它的重心一定不在钢筒上,选项C错误;
      D.钢筒悬吊在空中处于静止状态,加速度为零,选项D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      在作用力F之前,物块放在弹簧上处于静止状态,即
      作用力F之后,物块向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有
      x即为物块向下运动的位移,则
      联立可得
      即F随时间变化图象为D,所以D正确,ABC错误。
      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、BDE
      【解析】
      A. 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误;
      B. 焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确;
      C. 由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离,分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误;
      D. 当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确;
      E. 悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。
      故选BDE。
      8、BD
      【解析】
      AB.如图所示
      由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力
      由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且
      则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;
      CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得
      所以D正确,C错误。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      A.根据B-t图象可知,t1~t3时间内B-t线的斜率不变,由公式
      则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;
      BC.0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,t1~t3时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;
      D.线圈中的感应电动势为
      由于0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
      【详解】
      A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
      (P0-P)(S-s)=G…①
      给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
      B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
      C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
      D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
      故选BD.
      【点睛】
      本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
      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、 C 不变
      【解析】
      (1)[1]对重物,可得
      即;
      (2)[2]不挂重物时,由闭合电路欧姆定律可得
      挂重物后,
      由图中关系可知
      整理得
      (3)[3]将数据带入[2]中表达式可得
      (4)[4]由(2)中分析可知,不挂重物时,电表满偏,此时应该为重力的0刻线,由可知,不成线性关系,故刻度为不均匀的,故C正确,A、B、D错误;
      故选B。
      (5)[5]由于称重前现将电表调满偏,当电源内阻变化时,满偏时总电阻不变,故电源内阻变化对测量结果无影响。
      12、CD 0. 13(0. 12~0. 13均可)
      【解析】
      (1)[1][2].小灯泡的额定电流为,则电流表选择A2;小灯泡额定电压为3V,两个电压表量程除了偏小就是偏大,可用已知内阻的电流表A1与定值电阻R0串联,可相当于量程为 的电压表;则两个电表选择CD;
      (2)[3].电路如图
      (3)[4].当电流最小时,滑动变阻器电阻取最大值19Ω,将滑动变阻器的阻值等效为电源内阻,则U=E-Ir=3-20I,将此关系画在灯泡的U-I线上如图,交点坐标为I=130mA=0.13A。
      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)20N;(2)或
      【解析】
      (1)小球从A到B的过程,由动能定理得:
      解得:
      在B点,由牛顿第二定律得:
      解得:
      (2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:
      可得:
      小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:
      考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:
      联立以上解得:R≤0.04m;
      小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:h≤R,小球可沿轨道返回。
      小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得
      解得:R≥0.1m;
      所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R≤0.04m或R≥0.1m。
      14、 (1) ;(2) ,;(3)
      【解析】
      (1)设小球从静止释放运动到O点时的速率为v0,由动能定理得
      在O处细线恰好断裂,由牛顿第二定律得

      Fm=4mg
      联立解得

      (2)由前面分析可知小球在O处进入磁场后,重力与电场力恰好平衡,粒子做匀速圆周运动。出磁场后做匀速直线运动到达P处。粒子运动轨迹如图所示
      O1、O2分别为轨迹圆心、磁场圆心,设r、R分别为轨迹圆、磁场圆的半径,根据几何关系有
      解得
      由牛顿第二定律得
      解得
      方向垂直于纸面向外;由几何关系可知

      解得
      (3)小球在磁场中运动轨迹所对的圆心角为,所用的时间
      出磁场后匀速直线运动,所用时间
      故小球在x

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