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      2026届山东省威海市乳山市高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届山东省威海市乳山市高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届山东省威海市乳山市高三第一次模拟考试物理试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,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、如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁,则产生波长最长的光子的能量为( )
      A.12.75eVB.10.2eV
      C.0.66eVD.2.89eV
      2、冬季奥运会中有自由式滑雪U型池比赛项目,其赛道横截面如图所示,为一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形赛道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的运动员(按质点处理)自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入赛道。运动员滑到赛道最低点N时,对赛道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示运动员从P点运动到N点的过程中克服赛道摩擦力所做的功(不计空气阻力),则( )
      A.,运动员没能到达Q点
      B.,运动员能到达Q点并做斜抛运动
      C.,运动员恰好能到达Q点
      D.,运动员能到达Q点并继续竖直上升一段距离
      3、据科学家推算,六亿两千万年前,一天只有21个小时,而现在已经被延长到24小时,假设若干年后,一天会减慢延长到25小时,则若干年后的地球同步卫星与现在的相比,下列说法正确的是( )
      A.可以经过地球北极上空
      B.轨道半径将变小
      C.加速度将变大
      D.线速度将变小
      4、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小2B0,方向水平向左
      C.大小4 B 0,方向水平向右
      D.大小4 B 0,方向水平向左
      5、如图所示,同时作用在质点O上有三个共点力F1、F2、F3,其中F1、F2是正六边形的两条边,F3是正六边形的一条对角线。已知F1=F2=2N,则这三个力的合力大小等于
      A.6NB.8NC.10ND.12N
      6、天津市有多条河流,每条河流需要架设多座桥梁。假如架设桥梁的每一个桥墩有两根支柱,每根支柱都是用相同横截面积的钢筋混凝土铸造。按照下列角度设计支柱,能使支柱的承重能力更强的是
      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、关于对分子动理论、气体和晶体等知识的理解,下列说法正确的是____
      A.温度高的物体,其分子的平均动能一定大
      B.液体的分子势能与体积无关
      C.晶体在物理性质上可能表现为各向同性
      D.温度升高,气体的压强一定变大
      E.热量可以从低温物体传给高温物体
      8、2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京举行,跳台滑雪是冬奥会的比赛项目之一.如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其他外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,然后落到斜坡上的B点.已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为40 m,斜坡与水平面的夹角θ=30°,运动员的质量m=50 kg,重力加速度g=10 m/s2,忽略空气阻力.下列说法正确的是( )
      A.运动员从O点运动到B点的整个过程中机械能守恒
      B.运动员到达A点时的速度为20 m/s
      C.运动员到达B点时的动能为10 kJ
      D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
      9、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是( )
      A.过程中,外界对气体做功
      B.过程中,气体分子的平均动能不变
      C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多
      D.过程中,气体温度降低
      E.过程中,单位体积内的气体分子数减少
      10、下列说法中正确的是( )
      A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
      B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多
      C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加
      D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加
      E.液晶的光学性质具有各向异性
      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)利用如图甲所示装置研究双缝干涉现象,安装好仪器,调整光源的位置,使光源发出的光能平行地进入遮光筒并照亮光屏。放置单缝和双缝,使缝相互平行,调整各部件的间距,观察白光的双缝干涉图样,在光源和单缝间放置滤光片,使单一颜色的光通过后观察单色光的双缝干涉图样。用米尺测出双缝到屏的距离L,用测量头测出相邻的两条亮(或暗)纹间的距离,换用不同颜色的滤光片,观察干涉图样的异同,并求出相应的波长。
      (1)关于该实验,下列说法正确的是________(填正确答案标号)。
      A.增大单缝到双缝的距离。干涉条纹间距变窄
      B.将蓝色滤光片换成红色滤光片,干涉条纹间距变窄
      C.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
      D.去掉滤光片后,将观察到彩色的干涉条纹
      (2)实验装置中分划板与螺旋测微器相连,第一次分划板中心刻度线对齐第1条亮纹中心,螺旋测微器读数为1.990mm,转动手轮第二次分划板中心刻度线对齐第10条亮纹中心,螺旋测微器的示数如图乙所示。已知双缝的间距为0.5mm,从双缝到屏的距离为1m,则图乙中螺旋测微器的示数是_______mm,求得相邻亮纹的间距为________mm,所测光波的波长为_______m(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图中A、B为两个光电门。
      (1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d=________cm;
      (2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门A、B的挡光时间tA、tB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门A、B间的距离h,则只需比较________与________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒;(用题目中涉及的物理量符号来表示)
      (3)该同学的实验操作均正确,经过多次测量发现,(2)中需要验证的两个数值总是存在一定的误差,产生这种误差的主要原因是__________________。
      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)在车辆碰撞实验中,质量为4m的大车与质量为m的小车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间大车和小车的速度大小分别为v和2v,碰撞后小车沿反方向运动,大车运动的方向不变,并且大车经过时间t停止运动。已知碰撞过程的时间很短,碰撞后两车都处于制动状态,两车与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g。求:
      (1)碰撞后瞬间大车的速度大小和碰撞后大车滑行的最大距离。
      (2)碰撞过程中小车受到的冲量大小。
      14.(16分)如图所示,水平放置的轻质弹簧原长为2L,一端与质量的物块P接触但不连接,另一端固定在A点,光滑水平轨道AB长度为5L.长度为的水平传送带分别与B端和水平光滑轨道CD平滑连接,物块P与传送带之间的动摩擦因数,传送带始终以的速率顺时针匀速转动.质量为小车放在光滑水平轨道上,位于CD右侧,小车左端与CD段平滑连接,小车的水平面长度,右侧是一段半径的四分之一光滑圆弧,物块P与小车水平上表面的动摩擦因数.用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度L,然后放开,P开始沿轨道运动,冲上传送带后开始做减速运动,到达传送带右端时速度恰好与传送带速度大小相等.重力加速度大小求:
      (1)弹簧压缩至长度L时储存的弹性势能
      (2)物块P在小车圆弧上上升的最大高度H
      (3)要使物块P既可以冲上圆弧又不会从小车上掉下来,小车水平面长度的取值范围
      15.(12分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)
      (1)求静止时导体棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小;
      (2)若将导体棒质量增加为原来两倍,而磁场则以恒定速度v1=30m/s沿轨道向上运动,恰能使得导体棒匀速上滑,(局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)求导体棒上滑速度v2;
      (3)在问题(2)中导体棒匀速上滑的过程,求安培力的功率P安和全电路中的电功率P电。
      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】
      从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小,波长最长,该光子的能量为
      -0.85eV-(-1.51eV)=0.66eV
      C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      在点,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      对质点从下落到点的过程运用动能定理得:
      解得:
      由于段速度大于段速度,所以段的支持力小于段的支持力,则在段克服摩擦力做功小于在段克服摩擦力做功,对段运用动能定理得:
      因为,可知,所以质点到达点后,继续上升一段距离,ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.由万有引力提供向心力得
      解得
      当周期变大时,轨道半径将变大,但依然与地球同步,故轨道平面必与赤道共面,故A、B错误;
      C.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则加速度减小,故C错误;
      D.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则线速度将变小,故D正确;
      故选D。
      4、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:
      根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      将F1、F2合成如图,由几何关系得,F1、F2的合力
      由于F12与F3的方向相同,由几何关系可得,三力的合力
      故A项正确,BCD三项错误。
      6、A
      【解析】
      依据受力分析,结合矢量的合成法则,及两力的合力一定时,当两分力夹角越大,则分力越大,夹角越小时,则分力越小,从而即可求解。
      【详解】
      由题意可知,两根支柱支撑相同的质量的桥梁,即两个力的合力是一定,当两个力的夹角越大时,则分力也越大,当两个力的夹角越小时,则分力也越小,能使支柱的承重能力更强的是,即使支柱支撑的力要小,故A正确,故BCD错误;故选A。
      【点睛】
      考查矢量的合成法则,掌握两力的合成,当合力一定时,两分力大小与夹角的关系,同时理解能使支柱的承重能力更强,不是支柱支撑的力最大,而要最小的。
      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、ACE
      【解析】
      A.温度是分子平均动能的标志,温度升高时,分子的平均动能增大,故A正确;
      B.液体分子之间的距离不同,液体分子之间的分子力大小就不同,所以分子力做功不同,则分子势能就不同,所以液体的分子势能与体积有关,故B错误;
      C.单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;
      D.根据理想气体得状态方程
      可知温度升高,气体的压强不一定增大,还要看体积变化,故D错误;
      E.热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。
      故选ACE。
      8、AB
      【解析】
      运动员在光滑的圆轨道上的运动和随后的平抛运动的过程中只受有重力做功,机械能守恒.故A正确;运动员在光滑的圆轨道上的运动的过程中机械能守恒,所以:
      mvA2=mgh=mgR(1-cs60°)所以:
      ,故B正确;设运动员做平抛运动的时间为t,则:x=vAt;y=gt2
      由几何关系: ,联立得:,
      运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能:EkB=mgy+mvA2,代入数据得:EkB=×105J.故C D错误.故选AB.
      点睛:本题是常规题,关键要抓住斜面的倾角反映位移的方向,知道平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,难度适中.
      9、ACE
      【解析】
      A.过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确;
      B.过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误;
      C.过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确;
      D.过程,由
      (常数)
      知气体温度升高。所以D错误;
      E.过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。
      故选ACE。
      10、BDE
      【解析】
      A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.
      B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.
      C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.
      D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.
      E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小.
      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、CD 13.870 1.320
      【解析】
      (1)[1].根据,为双缝间距,L为双缝到屏的距离,增大单缝到双缝的距离,干涉条纹间距不变,A错误;将蓝色滤光片换成红色滤光片,由于红光的波长比蓝光长,干涉条纹间距变宽,B错误;换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄,C正确;去掉滤光片后,将观察到白光彩色的干涉条纹,D正确。
      (2)[1][2][3].根据螺旋测微器的读数规则可知读数为13.870mm,第1条亮纹中心与第10条亮纹中心有9个间距,故
      把数据代入求得
      12、0.885 gh 小球下落过程中受到空气阻力的影响
      【解析】
      (1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为
      (2)[2][3]小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了
      因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与是否相等即可
      (3)[4]小球下落过程中,受到空气阻力的作用,造成机械能损失,所以总是存在一定的误差。
      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)
      【解析】
      (1)设碰撞后瞬间大车的速度大小为v1,对于大车,根据动量定理有
      解得
      设碰撞后大车滑行的最大距离为s,根据动能定理有
      解得
      (2)设碰撞后瞬间小车的速度大小为v2,取大车碰撞前的运动方向为正方向,根据动量守恒定律有
      设碰撞过程中大车对小车的冲量大小为I,根据动量定理有
      解得
      14、(1) 14J ;(2)0.1m ;(3)。
      【解析】
      (1)设物块离开弹簧时的速度为,在物块与弹簧相互作用过程中,由机械能守恒定律

      物块在传送带上运动过程中,由动能定理有

      联立①②代入数据可得
      (2)当物块运动到小车的最高点时,对于P与小车构成的系统动量守恒,则

      由能量守恒定律有

      联立③④代入数据可得
      (3)设当小车水平面长度为时,物块到达小车水平右端时与小车有共同速度,则

      联立③⑤代入数据可得
      设当小车水平长度为时,物块到达小车水平左端时与小车有共同速度,则

      联立③⑥代入数据可得
      要使物块P既可以冲上圆弧乂不会从小车上掉下宋,小车水平长度的取值范围:
      15、(1)0.3N,0.06N;(2)7.5m/s;(3)4.5W,27W。
      【解析】
      (1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律,有
      I=
      由左手定则,导体棒受的安培力平行导轨平面向上,其大小
      F安=BIL=0.30N
      导体棒所受重力沿斜面向下的分力为:
      F1=mgsin37°=0.24N
      由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有
      mgsin37°+f=F安
      解得摩擦力
      f=0.06N
      (2)当导体棒质量加倍后,使其匀速运动需要的安培力也应该加倍
      F安′=0.60N
      设导体棒匀速上滑的速度为v2,回路中的电动势
      E´=BL(v1﹣v2)+E
      I´=
      F安′=BI´L
      代入数据,导体棒上滑速度
      v2=7.5 m/s
      (3)安培力的功率
      P安=F安′v2=
      E′=BL(v1﹣v2)+E=9V
      全电路中的电功率
      P电==27W
      答:(1)静止时导体棒受到的安培力F安大小为0.3N,摩擦力f大小为0.06N;(2)导体棒上滑速度为7.5m/s;(3)安培力的功率P安为4.5W,全电路中的电功率P电为27W。

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