山东省济宁市2026年高三高考一模物理试卷(含解析)

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山东省济宁市2026年高三高考一模物理试卷(含解析)

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2026 年高考模拟考试
物理试题
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试 卷指定位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号, 并将条形码粘贴在指定位置上。
2. 选择题答案必须使用 2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5 mm 黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。
3. 请按照题号在各题目的答题区域内答题,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸。 试卷上答题无效;保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、单项选择题; 本题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。
如图所示,导热良好的气缸和活塞之间密封一定质量的理想气体。若外界温度保持不变, 缓慢下压活塞的过程中, 关于气缸内的气体, 下列说法正确的是
A. 内能增大
B. 对外界做功
C. 向外界放热
D. 单位时间内撞击气缸内壁单位面积的分子数不变
2. 某实验小组利用如图所示的电路研究“光电效应”现象,用红光照射光电管,有光电子从 K 极逸出,现改用蓝光照射光电管。下列说法正确的是
A. 饱和电流一定增大 B. 光电子的最大初动能增大
C. 测得相应的遇止电压减小 D. 需要克服 K 极金属的逸出功增大
3.2025 年 7 月 15 日,天舟九号货运飞船成功对接空间站天和核心舱,交会对接的示意图如图所示,飞船首先进入预定圆轨道 I ,之后经椭圆轨道 II 与在圆轨道 II 运行的空间站在 点完成交会对接,对接后空间站仍在圆轨道 II 运行。已知轨道 I、III 的半径分别为 、 , 轨道 I、II 相切于 点,轨道 II、III 相切于 点。下列说法正确的是
A. 飞船在轨道 I 上的周期小于在轨道 II 上的周期
B. 飞船在轨道 I 上的机械能大于在轨道 II 上的机械能
C. 飞船与空间站完成对接后,空间站的运行加速度变小
D. 飞船在轨道 II 上运行时,在 、 两点的速度之比为
4. 如图所示,一固定的带正电的小球右侧有一金属球壳, 点为金属球壳的中心, 点为金属球壳内表面上的一点, 点在球壳右侧。下列说法正确的是
A. 点的电势高于 点的电势
B. 点的电场强度大于 点的电场强度
C. 球壳外表面上任一点的电场强度方向均与球壳表面垂直
D. 将一正试探电荷由 点沿直线移动到 点,电场力做正功
5. 在冰雪运动训练场的水平直道上,为模拟不同摩擦条件,交替铺设长度 的制动区和长度 的光滑区,如图所示。滑雪运动员从第一个制动区的左端以 的初速度开始向右滑行。已知制动区与滑雪板间的动摩擦因数为 0.5,重力加速度大小 ,则运动员滑行的总时间为
A. 1.2s B. 2. 2s C. 2. 8s D. 3. 8s
6. 建筑工人常常通过徒手抛砖的方式来搬运砖块。简化图如图所示,地面上的工人将砖块从 点斜向上抛出,砖块被脚手架上的工人在 点接住。已知砖块运动至最高点时距离 点的高度为 两点的高度差为 两点间的水平距离为 ,重力加速度大小 ,忽略空气阻力,则砖块经过最高点时的速度大小为
A. B. C. D.
7. 如图所示,空间存在某四分之一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外。一电子以初速度 从圆心 沿 方向射入磁场,恰好从 点离开磁场。若电子以初速度 从 点沿 方向射入磁场,恰好从圆弧 的中点 离开磁场。则 等于
A. B. C. D.
8. 如图所示, 光滑平行金属导轨水平放置, 导轨间存在竖直向下的匀强磁场, 导轨右端接有理想变压器。导体棒 垂直放在导轨上,在水平外力作用下做简谐运动,其速度随时间变化的规律为 ,运动过程中始终处在磁场范围内。已知导轨间距为 ,磁感应强度大小为 ,变压器原、副线圈的匝数之比 ,图中两定值电阻 均为 ,其余电阻均不计,电压表为理想交流电压表。下列说法正确的是
A. 内导体棒中的电流方向改变 10 次
B. 导体棒产生的电动势表达式为
C. 电压表的示数为
D. 变压器的输入功率为
二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求。 全部选对得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
9. 如图所示,甲、乙、丙、丁四幅图是不同的单色光通过同一双缝或单缝观测装置形成的图样。下列说法正确的是
A. 甲、乙是光的干涉图样
B. 丙、丁是光的干涉图样
C. 形成甲图样的光的频率比形成乙图样的光的频率大
D. 形成丙图样的光的频率比形成丁图样的光的频率小
10. 如图所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,可视为质点的小球从 点自由下落,至 点时开始压缩弹簧,小球下落的最低位置为 点,重力加速度大小为 。下列说法正确的是
A. 小球从 到 过程中,速度先增大再减小
B. 小球在 点时加速度大于
C. 小球从 到 过程中,重力的冲量大于弹簧弹力的冲量
D. 小球从 到 过程中,小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
11. 两列简谐横波在同一介质中沿 轴相向传播,两波源 、 的平衡位置坐标分别为 。 时刻两波源同时开始振动, 时波形如图所示, 时坐标原点处的质点开始振动。下列说法正确的是
A. 两列简谐波的波长均为
B. 两列简谐波的波速均为
C. 时, 处的质点处于平衡位置向下振动
D. 时间内,坐标原点处的质点运动的路程为
12. 如图所示,一矩形斜面 固定在水平地面上,斜面倾角为 、宽为 、长为 。把质量为 的小物块放置在 点,用沿斜面的拉力 (大小方向未知)将物块沿着 缓慢拉至 点。已知物块与斜面间的动摩擦因数为 0.75,重力加速度为 , 。下列说法正确的是
A. 物块所受摩擦力方向与 的方向相反
B. 与 的夹角为
C. 若拉动更大质量的物块至 点, 与 的夹角需减小
D. 物块由 点运动到 点的过程中, 做的功为
三、非选择题:本题共 6 小题, 共 60 分。
13.(6分)利用手机软件可定量探究向心加速度 与半径 、角速度 的关系。装置如图甲所示,转盘连接在一个可调转速的电机上,在转盘上沿半径方向每隔相等距离打一个方孔,手机可固定在孔上。

(1)下列实验与本实验采用的实验方法一致的是_____。
A. 探究弹簧弹力与形变量的关系
B. 探究两个互成角度的力的合成规律
C. 探究物体加速度与力、质量的关系
(2)保持转盘的转速不变,将手机固定在不同的孔位上,读出不同半径 下手机的向心加速度大小 ,得到如图乙所示的图像。由图可知当角速度不变时,物体的向心加速度大小与物体做圆周运动的半径成_____。
(3)手机固定在某个孔位中,机转动过程中向心加速度 与角速度的平方 的图像如图丙所示。此时手机所在孔位距转盘中心的距离为 _____ 。(保留两位有效数字)

14.(8 分)某同学测量一电热丝的电阻率 ,实验步骤如下:
(1)用多用电表粗测该电热丝 的电阻值,将多用电表选择开关旋至 “ ”挡,进行欧姆调零后, 将红、黑表笔连接到电热丝两端, 指针位置如图甲所示, 此时读数为_____Ω。


(2)用螺旋测微器测量电热丝不同位置的直径,某次测量的示数如图乙所示,该读数为_____ 。
(3)为精确测量该电热丝的电阻 ,设计了如图丙所示的实验电路图。现有实验器材如下:

电池组 (电动势为 ,内阻忽略不计);
电压表 V (量程为 ,内阻为 );
电流表 A(量程为 ,内阻约为 );
定值电阻 (阻值可选用 和 );
滑动变阻器 (最大阻值为 );
开关、导线若干。
①本实验中定值电阻 的阻值应选用_____(填“3kΩ”
或“12kΩ”);
②闭合开关 ,调节滑动变阻器 ,读出电压表 和电流表 的示数分别记为 、 , 则该电热丝电阻准确值的表达式为 _____(用 、 、 、 表示);
③多次测量得到电热丝的电阻 的平均值,计算得出电热丝的电阻率。
15.(7分)如图所示,一竖直放置的导热圆筒高度 ,进行科学实验时,将圆筒开口向下,由水面沿竖直方向缓慢下压,简口距离水面的深度为 (未知)时,封闭气柱的长度恰好为 。已知下压过程中气体温度保持不变,圆筒中的气体可视为理想气体,水的密度 ,大气压强 ,重力加速度大小 。
(1)求 ;
(2)若保持 不变,向圆筒内压人空气,使圆筒内的水恰好全部排出,求压入的空气质量与圆筒中原有的空气质量之比 。
16. (9分)如图所示,半圆 为半球形玻璃砖的截面,半径为 、圆心为 , 为水平直径。一束单色光斜射到 边上的 点, 点到 点距离为 ,入射角 ,折射光线刚好射到半圆的最低点 。
(1)求玻璃砖对该单色光的折射率;
(2)保持入射光的方向不变,将入射点从 点水平向右移动,至折射光线在 面上刚好发生全反射, 求人射点移动的距离。
17.(14 分)如图所示,一端带有四分之一圆弧轨道的长木板固定在水平面上, 点为圆弧轨道的最低点, 段为长木板的水平部分,长木板的右端与平板车上表面平齐并紧靠在一起,但不粘连。现将一质量为 的小物块在圆弧的最高点 由静止释放,经过 点时对长木板的压力为 。物块经 点滑到平板车的上表面,若平板车固定不动, 物块恰好停在平板车的最右端。已知圆弧轨道的半径为 , 段的长度为 =5.0m,平板车的质量为 、长度为 ,物块与 段之间的动摩擦因数为 ,平板车与水平面间的摩擦力可忽略不计,重力加速度大小为 。 求:
(1)物块从 点运动到 点过程中克服摩擦力做的功 ;
(2)物块在 段滑动的时间 ;
(3)若平板车不固定,求物块最终距平板车左端距离 。
18.(16 分)如图所示,间距为 的两条足够长的平行金属导轨固定放置,与水平面的夹角为 ,导轨光滑且电阻忽略不计,上端连接阻值为 的电阻。导轨之间存在磁感应强度大小为 、方向与导轨平面垂直的匀强磁场区域 、 、 ,磁场区域的宽度均为 ,磁场区域 与磁场区域 之间的距离未知,磁场区域 与磁场区域 之间的距离为 。一导体棒 与导轨垂直放置并处于锁定状态,导体棒质量为 、长为 、电阻为 ,与磁场区域 相距为 。解除锁定后,导体棒刚要离开磁场区域 时,恰好处于平衡状态,导体棒在磁场区域 II、III 及其间无磁场区域运动的时间均相等。导体棒运动过程中始终与导轨垂直,重力加速度大小为 。求:
(1)导体棒刚要离开磁场区域 I 时速度的大小 ;
(2)从解除锁定到导体棒刚要离开磁场区域 I 过程中,导体棒上产生的焦耳热 ;
(3)导体棒穿过磁场区域 II 的时间 ;
(4)从解除锁定到导体棒刚好离开磁场区域 III 所用的时间 。
参考答案
一、单项选择题
1.C
  缓慢下压活塞,外界对气体做功( ),但温度不变(理想气体内能仅由温度决定, )。由热力学第一定律 ,得 ,气体向外界放热。单位时间内撞击气缸壁的分子数因压强增大而增多。
  公式: 。
2.B
  蓝光频率高于红光,由爱因斯坦光电效应方程 ,光电子的最大初动能增大。饱和电流与光强有关,题中未说明光强变化,A错误;遏止电压 ,因 增大,C错误;逸出功 是金属固有属性,D错误。
  公式: 。
3.D
  由开普勒第三定律 ,轨道I半径 小于轨道III半径 ,故周期 ,A错误;飞船从轨道I变轨到轨道II需加速,机械能增大,B错误;对接后空间站质量增大但轨道不变,加速度 不变,C错误;由开普勒第二定律, ,得 ,D正确。
  公式: 。
4.C
  金属球壳静电平衡时,内部场强为零,电势处处相等( ),A错误;N点场强由球壳外电荷分布决定,可能大于O点(零),B错误;球壳外表面电场线与表面垂直,C正确;正电荷从O到M电场力做功为零(等势面),D错误。
5.B
 
制动区加速度 ,滑行时间 ,位移 。
光滑区匀速运动时间 。
总时间 。
  公式: , 。
6.B
  设最高点速度 ,从最高点到B点时间 ,水平位移 ,解得 。
  公式: , 。
7.A
  电子运动半径 ,从A点射出时 ,从C点射出时 ,故 。
  公式: 。
8.D
 
交流电频率 ,1s内电流方向改变20次,A错误。
电动势 ,B错误。
副线圈电压 ,电压表示数 ,C错误。
输入功率 ,D正确。
  公式: , 。
二、多项选择题
9.AC
  甲、乙为双缝干涉条纹(明暗相间),丙、丁为单缝衍射条纹(中央宽且亮),A正确,B错误;甲条纹间距更大,对应光波长更长(频率更低),C错误;丙衍射更明显,对应光波长更长(频率更低),D正确。
10.AB
 
B到C过程,弹力 从零增大到 ,先 (加速),后 (减速),A正确。
C点 ,故 ,B正确。
由动量定理 , ,C错误。
系统机械能守恒,但小球与弹簧的势能之和会变化,D错误。
11.ABD
波长 ,波速 ,A、B正确。
  - 时,原点处质点开始振动, 处质点处于平衡位置向上振动,C错误。
0~2s内原点振动时间 ,路程 ,D正确。
12.BD
摩擦力方向与相对运动方向相反,与 无关,A错误。
平衡时 与斜面夹角 ,B错误。
更大质量需更大 ,但夹角不变,C错误。
做功 ,D正确。
  公式: 。
三、非选择题
13.(1)C(控制变量法)
  (2)正比(图乙为过原点的直线)
  (3)0.10(由 ,斜率 )
14.(1)1200(读数 )
  (2)0.500(螺旋测微器读数)
  (3)①12kΩ(分压保护电压表)
  ② (等效电阻计算)
15.(1)
  由玻意耳定律 ,其中 ,解得 。
(2)
压入气体后压强 ,由 ,得 。
16.(1) 由折射定律 ,几何关系 ,解得 。
(2)
全反射临界角 ,移动距离 。
17.(1) 由动能定理 ,结合 ,解得 。
(2)
由动量守恒 ,能量守恒 ,解得 。

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