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      2026届济宁市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      2026届济宁市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届济宁市高考物理押题试卷(含答案解析),共2页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为( )
      A.RB.C.D.
      2、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于( )
      A.电阻R变大
      B.电阻R减小
      C.电源电动势E变大
      D.电源电动势E减小
      3、4月1日,由于太阳光不能照射到太阳能电池板上,“玉兔二号”月球车开始进入第十六个月夜休眠期。在之后的半个月内,月球车采用同位素电池为其保暖供电,已知是人工放射性元素,可用中子照得到。衰变时只放出射线,其半衰期为88年。则( )
      A.用中子辐照Np237制造Pu238时将放出电子
      B.Pu238经一次衰变会有两个质子转变为两个中子
      C.Pu238经一次衰变形成的新核含有144个中子
      D.当到达下个月昼太阳能电池板工作时,Pu238停止衰变不再对外供电
      4、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      5、质量为m的光滑圆柱体A放在质量也为m的光滑“ V”型槽B上,如图,α=60°,另有质量为M的物体C通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B相连,现将C自由释放,则下列说法正确的是( )
      A.当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      B.当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      C.当M=6m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.75g
      D.当M=5m时,A和B之间的恰好发生相对滑动
      6、如图所示,倾斜直杆的左端固定在地面上,与水平面成60°角,杆上穿有质量为m的小球a和质量为2m的小球b,a,b小球通过一条细绳跨过两个定滑轮相连接。当a、b静止时段绳竖直,段绳与杆的夹角为30°。若忽略小球b与杆间的摩擦,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是( )
      A.绳对a的拉力大小为mgB.绳对a的拉力大小为2 mg
      C.a与杆之间可能没有弹力D.a与杆之间一定没有摩擦力
      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,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则( )
      A.μ1一定小于μ2
      B.μ1可能大于μ2
      C.改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
      D.改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
      8、如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻, 处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上, 甲、乙两根相同的轻质弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计。初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,在这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为Q,则( )
      A.初始时刻棒受到安培力大小为
      B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热等于
      C.当棒再次回到初始位置时,AB间电阻R的功率小于
      D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为
      9、如图,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是( )
      A.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      B.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      C.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      D.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      10、如图所示,理想变压器原、副线图的应数些为n1:n2=2:1,输人端接在 (V)的交流电源上,R1为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻R=10Ω,电表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.当R1=0时,电压表的读数为30V
      B.当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V 5W”的灯泡,灯泡能够正常发光
      C.当R1=10Ω时,电流表的读数为1.2A
      D.当R1=10Ω时,电压表的读数为6V
      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)用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示,其读数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示,其读数a=________mm。
      12.(12分)利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r约为1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻未知)
      电流表A(内阻未知)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S2
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V。
      回答下列问题:
      (1)步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=______ V;A和C两点的电势差UAC=______ V;A和D两点的电势差UAD=______ V;
      (2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为_______ Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据,电源电动势E为___________V,内阻为________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)如图所示,截面为直角三角形ABC的玻璃砖,,一束细激光自AB中点D垂直AB射入玻璃砖,光线第一次射到BC边时,自BC边折射射出的光线平行于AC。已知AB长度为L,光在真空中传播速度为c。求:
      (1)玻璃的折射率n;
      (2)光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间t。
      14.(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速释放,A 与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为m=0.1kg,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数 =0.2。取重力加速度 g =10m/s2。求:
      (1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;
      (2)碰撞过程中A对B的冲量I的大小;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。
      15.(12分)图甲为能进行图形翻转的“道威棱镜”示意图,其横截面OABC是底角为45°的等腰梯形,高为a,上底边长为a,下底边长3a,如图乙所示。一细光束垂直于OC边射入,恰好在OA和BC边上发生全反射,最后垂直于OC边射出,已知真空中的光速为c。试求该光束在棱镜中的传播时间t。
      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、D
      【解析】
      由几何知识求解水平射程.根据平抛运动的速度与水平方向夹角的正切值得到初速度与小球通过D点时竖直分速度的关系,再由水平和竖直两个方向分位移公式列式,求出竖直方向上的位移,即可得到C点到B点的距离.
      【详解】
      设小球平抛运动的初速度为v0,将小球在D点的速度沿竖直方向和水平方向分解,则有

      解得:

      小球平抛运动的水平位移:
      x=Rsin 60°,x=v0t,
      解得:
      ,,
      设平抛运动的竖直位移为y,

      解得:


      BC=y-(R-Rcs 60°)=,
      故D正确,ABC错误.
      本题对平抛运动规律的直接的应用,根据几何关系分析得出平抛运动的水平位移的大小,并求CB间的距离是关键.
      2、A
      【解析】
      由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      A.用中子辐照Np237时的核反应方程为
      根据核反应方程可知,有电子放出,故A正确;
      BC.Pu238经一次衰变,衰变方程为
      Pu238经一次衰变会把2个质子和2个中子作为一个整体抛射出来,衰变后形成的新核中有中子数为
      (个)
      故BC错误;
      D.放射性元素有半衰期是由放射性元素本身决定的,与外界环境无关,故D错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      5、B
      【解析】
      D.当A和B之间的恰好发生相对滑动时,对A受力分析如图
      根据牛顿运动定律有:
      解得
      B与C为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B和C有:
      所以,即
      解得
      选项D错误;
      C.当,A和B将发生相对滑动,选项C错误;
      A. 当,A和B保持相对静止。若A和B保持相对静止,则有
      解得
      所以当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项A错误;
      B. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项B正确。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      AB.以b球为研究对象,球b受绳子的拉力、重力和杆的支持力而平衡,如图所示
      以沿杆和垂直于杆正交分解可得
      即绳子的拉力为,因为绳子对b的拉力与绳子对a的拉力大小相等,故A错误,B正确;
      CD.对球a分析可知,球a受到绳子竖直向上的拉力为2mg,竖直向下的重力为mg,两力不能平衡,根据摩擦力和弹力的关系可知a与杆之间一定有弹力和摩擦力存在,故C错误,D错误。
      故选B。
      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、BD
      【解析】
      因为木块所受的摩擦力为滑动摩擦力,地面对木板的摩擦力为静摩擦力,无法比较动摩擦因数的大小.通过对木板分析,根据水平方向上的受力判断其是否运动.当F作用于长木板时,先采用隔离法求出临界加速度,再运用整体法,求出最小拉力.
      【详解】
      对m1,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a,对m2,由于保持静止有:μ1m1g-Ff=0,Ff<μ2(m1+m2)g,所以动摩擦因数的大小从中无法比较.故A错误、B正确.改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止.故C错误.若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动.故D正确.故选BD.
      解决本题的关键能够正确地受力分析,结合整体和隔离法,运用牛顿第二定律进行求解.
      8、AC
      【解析】
      A. 初始时刻棒产生的感应电动势为:E=BLv0、感应电流为:
      棒受到安培力大小为:
      故A正确;
      B. MN棒第一次运动至最右端的过程中AB间电阻R上产生的焦耳热Q,回路中产生的总焦耳热为2Q。由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,平均安培力最大,位移也最大,棒克服安培力做功最大,整个回路中产生的焦耳热应大于
      故B错误;
      C. 设棒再次回到初始位置时速度为v。从初始时刻至棒再次回到初始位置的过程,整个回路产生焦耳热大于:
      根据能量守恒定律有:
      棒再次回到初始位置时,棒产生的感应电动势为:E′=BLv,AB间电阻R的功率为:
      联立解得:
      故C正确;
      D. 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,又甲乙两弹簧的弹性势能相等,所以甲具有的弹性势能为
      故D错误。
      故选:AC。
      9、BD
      【解析】
      AB.若磁感应强度,即粒子的运动半径为
      r==d
      如图所示:
      到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为
      运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为
      所以最大时间差为
      故A错误,B正确;
      CD.若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:
      到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有
      解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有
      解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      输入端电压的有效值为30V,当R1=0时,电压表的读数为,选项A错误;当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V, 5W”的灯泡,灯泡电阻为 ,此时次级电流,因灯泡的额定电流为,则此时灯泡能够正常发光,选项B正确;当R1=10Ω时,设电流表的示数为I,则此时初级电流为0.5I,初级电压: ,则次级电压为,则,解得I=1.2A,此时电压表读数为IR=12V,选项C正确,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、20.15 1.730
      【解析】
      [1].样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm;
      [2].样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。
      12、0 12.0V -12.0V 1530Ω 1.8Ω 12.6V 1.50
      【解析】
      (1)[1][2][3].步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;
      (2)[4][5].利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为
      电流表的内阻为
      (3)[6][7].由闭合电路欧姆定律可得
      2E=2UAC+I∙2r

      2E=24+0.8r
      同理

      2E=2×11.7+0.6∙2r
      解得
      E=12.6V
      r=1.50Ω
      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)光路如图所示
      根据几何关系,在BC边,入射角为30°折射角为60°,则
      (2)由,所以
      据几何关系有

      所以
      光在介质中速度
      光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间
      14、(1)3N;(2);(3)0.25m
      【解析】
      (1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有

      滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得
      两式联立可得
      FN=3N
      由牛顿第三定律可得,A对轨道的压力
      N=FN=3N
      (2)AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得
      mv=2mv′
      对滑块B由动量定理得
      (3)对AB在桌面上滑动,水平方向仅受摩擦力,则由动能定理得
      解之得
      l=0.25m
      15、
      【解析】
      恰好发生全反射

      所以速度为
      则时间为

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