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      2026-2027学年山东省聊城市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2026-2027学年山东省聊城市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年山东省聊城市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共35页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、甲、乙两汽车在两条平行且平直的车道上行驶,运动的v—t图象如图所示,已知t=0时刻甲、乙第一次并排,则( )
      A.t=4s时刻两车第二次并排
      B.t=6s时刻两车第二次并排
      C.t=10s时刻两车第一次并排
      D.前10 s内两车间距离的最大值为12m
      2、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,直线1和曲线2分别是汽车a和b在同一平直公路上行驶的位置-时间(x-t)图像,由图像可知( )
      A.在t1时刻,a、b两车的运动方向相同
      B.在t2时刻,a、b两车的运动方向相反
      C.在t1到t3这段时间内,a、b两车的平均速率相等
      D.在t1到t3这段时间内,a、b两车的平均速度相等
      4、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生衰变时都遵守电荷守恒、质量守恒、能量守恒
      B.为核衰变方程
      C.光电效应说明了光具有粒子性
      D.康普顿散射实验说明了光具有波动性
      5、位于贵州的“中国天眼”(FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST可以测量地球与木星之间的距离.当FAST接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍.若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为( )
      A.年B.年
      C.年D.年
      6、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线。实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,A、B、C为轨迹上的三点。下列判断正确的是( )
      A.轨迹在一条电场线上B.粒子带负电
      C.场强EAECD.粒子的电势能EPAEPC
      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,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )
      A.电压表V的示数始终为1000VB.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小
      C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小
      8、火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大的太空探索项目,如图所示,探测器被发射到围绕太阳的椭圆轨道上,A为近日点,远日点B在火星轨道近,探测器择机变轨绕火星运动,则火星探测器( )
      A.发射速度介于第一、第二宇宙速度之间
      B.在椭圆轨道上运行周期大于火星公转周期B
      C.从A点运动到B点的过程中动能逐渐减小
      D.在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力
      9、在大型物流货场,广泛的应用着传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2。由v﹣t图可知( )
      A.货物与传送带的摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功为-11.2J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为19.2J
      10、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图所示,倾斜的传送带以恒定速率逆时针运行,皮带始终是绷紧的。质量的货物从传送带上端点由静止释放,沿传送带运动到底端点,两点的距离。已知传送带倾角,货物与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。则( )
      A.货物从点运动到点所用时间为1.2s
      B.货物从运动到的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为0.8J
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为11.2J
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,货物减少的重力势能小于货物增加的动能与摩擦产生的热量之和
      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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、、、、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 Ω,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。

      (1)若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻,则A端所接表笔与二极管的________(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为________kΩ。
      (2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为________;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为________。
      (3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为________Ω。
      12.(12分)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。
      (1)给出下列器材,电源应选用__(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用__(选填“电压传感器”或“电流传感器”);
      (2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针__(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向__(选填“右”或“左”)移动。
      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,半径未知的光滑圆弧AB与倾角为37°的斜面在B点连接,B点的切线水平。斜面BC长为L=0.3m。整个装置位于同一竖直面内。现让一个质量为m的小球从圆弧的端点A由静止释放,小球通过B点后恰好落在斜面底端C点处。不计空气阻力。(g取10m/s2)
      (1)求圆弧的轨道半径;
      (2)若在圆弧最低点B处放置一块质量为m的胶泥后,小球仍从A点由静止释放,粘合后整体落在斜面上的某点D。若将胶泥换成3m重复上面的过程,求前后两次粘合体在斜面上的落点到斜面顶端的距离之比。
      14.(16分)如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:
      (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1;
      (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
      (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm;
      15.(12分)如图所示,在坐标系中,在的区域内分布由指向y轴正方向的匀强电场,在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收(设轨迹圆与挡板ab相切的粒子刚好不会被吸收),一质量为m.电量为的粒子以初速度由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计.
      (1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
      (2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点(图中未画出),求磁感应强度的大小.
      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】
      AB.由图像可知,在前8s内,甲的位移
      x′=vt=48m
      乙的位移
      x″=·12m=48m
      说明t=8s时刻两车第二次并排,选项AB均错误;
      C.两车第二次并排后,设经过△t时间两车第三次并排,有:
      v·△t=v1·△t-
      解得△t=2s,两车恰好在乙速度为零时第三次并排,第三次两车并排的时刻为t=10s,选项C正确;
      D.由图像可知,前10s内两车在t=4s时刻两车距离最大(图像上左侧的梯形面积),
      △x=×6m=18m
      选项D错误。
      2、B
      【解析】
      设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则
      其中

      联立可得
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      AB.由图像的斜率正负表示速度方向,由图像可知,t1时刻,a、b两车的运动方向相反,t2时刻,a、b两车的运动方向相同,故AB错误;
      C.由图像可知,b汽车的路程大于a汽车的路程,由于时间相同,所以b车的平均速率大于a车的平均速率,故C错误;
      D.在t1到t3这段时间内,两汽车的位移相同,时间相同,故a、b两车的平均速度相等,故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.原子核发生衰变时电荷数守恒和质量数守恒,但质量不守恒,故A错误;
      B.为裂变方程,故B错误;
      C.光电效应说明了光具有粒子性,故C正确;
      D.康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有粒子性,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      该题中,太阳、地球、木星的位置关系如图:
      设地球的公转半径为R1,木星的公转半径为R2,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍,则有: ,由开普勒第三定律有:,可得:,由于地球公转周期为1年,则有:T2年,故B正确,ACD错误.
      6、C
      【解析】
      A.因为电场线与等势线垂直,所以轨迹不可能在一条电场线上,故A错误;
      B.电场线的方向大体上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,与电场线方向大体相同,所以粒子应该带正电,故B错误;
      C.AB之间的距离小于BC之间的距离,AB与BC之间的电势差相等,根据公式可知,场强EAEC,故C正确;
      D.因为粒子带正电,A处的电势要比C处的电势低,根据公式,所以粒子的电势能EPA<EPC,故D错误。
      故选C。
      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、BCD
      【解析】
      A.电压表示数
      A错误;
      BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;
      C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
      故选BCD。
      8、CD
      【解析】
      A.离开地球围绕太阳运动,发射速度要大于第二宇宙速度,小于第三宇宙速度,A错误;
      B.两个轨道都围绕太阳,根据开普勒行星第三定律,轨道半径(半长轴)小的,周期小,所以椭圆轨道运行周期小,所以B错误;
      C.根据开普勒行星第二定律,近日点速度最大,远日点速度最小,从A到B速度不断减小,动能不断减小,C正确;
      D.B点到太阳的距离大于A点到太阳的距离,万有引力与距离的平方成反比,所以在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力,D正确;
      故选D。
      9、AC
      【解析】
      A.由图象可以看出货物做两段均做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有:
      由图象得到:
      代入解得:
      选项A正确;
      B.货物的位移就是AB两点的距离,求出货物的v-t图象与坐标轴围成的面积即为AB两点的距离。所以有:
      选项B错误;
      C.传送带对货物做的功即为两段运动中摩擦力做的功:
      选项C正确;
      D.货物与传送带摩擦产生的热量:
      选项D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.物块在传送带上先做a1匀加速直线运动,对物体受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:
      mgsinθ+μmgcsθ=ma1
      解得
      a1=10m/s2
      加速到与传送带共速时的时间

      物块运动的距离

      因为mgsinθ>μmgcsθ,可知共速后物块将继续加速下滑,加速度:
      mgsinθ-μmgcsθ=ma2
      解得
      a2=2m/s2
      根据



      解得
      t2=1s,
      则货物从A点运动到B点所用时间为
      t=t1+t2=1.2s
      选项A正确;
      B.货物在前半段加速阶段相对传送带的位移
      货物在后半段加速阶段相对传送带的位移
      则从A到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为

      选项B错误;
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为
      选项C正确;
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,对货物由动能定理:
      即货物减少的重力势能与摩擦力做功之和等于货物增加的动能;
      选项D错误;
      故选AC.
      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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1].若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;
      [2].根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ;
      (2)[3].若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4].若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;
      (3)[5].由电路特点,接2时为500μA档,则

      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      12、6V的直流电源 电压传感器 b 右
      【解析】
      (1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;
      本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;
      (2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;
      由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。
      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)0.08m;(2)
      【解析】
      (1)设圆弧的半径为R,则小球在AB段运动时由
      解得
      小球从B平抛运动到C的过程中,分解位移
      联立解得
      (2)在B处放置m的胶泥后,粘合时动量守恒,由

      在B处放置3m的胶泥后,粘合时动量守恒,由

      整体从平抛,分解位移
      根据几何关系可知
      解得平抛时间为
      落点距离为
      可知

      14、 (1)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W
      【解析】
      (1)根据线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功:
      =0.144J
      其中s1=0.36m
      解得:
      μ=0.5
      (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律:
      线框的加速度
      m/s2
      速度:
      m/s
      (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则:
      联立解得
      L=0.15m
      线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间:
      (4)在线框匀速进入磁场时,安培力
      又因为:
      可求出
      线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大

      可求得
      v2=1.6m/s
      所以线框内的最大电功率
      15、 (1) (2)
      【解析】
      (1)粒子先在电场中做类平抛运动,,,其中,得到:
      速度与x轴夹角,,进入磁场速度
      粒子刚好不打到挡板上,轨迹与板相切;设粒子在磁场中运动半径为R,洛伦兹力提供向心力:
      由几何关系:,得到:
      得到:,故要使粒子不打到挡板上,;
      (2)粒子再次回到x轴上,沿x轴前进的距离
      调节磁场,所以
      粒子通过P点,回旋次数,所以
      N为整数,只能取、、
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      时,,此时磁场
      点睛:本题的难点在于第二问,由于改变磁感应强度则粒子做匀速圆周运动的半径随之改变,粒子返回MN的位置也将变化,回到电场中做斜抛运动到达x轴的位置也将发生相应的变化,那么就要找到回旋次数N与每回旋一次向前移动距离s之间的关系.

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