2026届山东省普通高中高三下学期学业水平等级考试模拟预测物理试题(B卷)(含答案)

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2026届山东省普通高中高三下学期学业水平等级考试模拟预测物理试题(B卷)(含答案)

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2026届山东省普通高中高三下学期学业水平等级考试模拟预测
物理试题(B卷)
一、单选题:本大题共8小题,共24分。
1.氢原子的能级图如图所示,大量氢原子处于的激发态,在向低能级跃迁时放出大量光子,用这些光子照射逸出功为的金属镁,下列说法正确的是( )
A. 从能级跃迁到能级辐射光的波长最长
B. 能使金属镁发生的光电效应的光子有种
C. 金属镁表面逸出光电子的最大初动能为
D. 只要照射时间足够长,这些光子都能使金属镁发生光电效应
2.年蛇年春节联欢晚会的秧节目引人注目,身着传统花布棉袄的机器人方阵进行秧歌舞表演,如图甲所示。当机械人的机械臂转手绢稳定时,手绢上、两点在同一平面内绕点做匀速圆周运动,、两点间的距离较小,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 点的线速度比点的小 B. 点的周期比点的小
C. 点的角速度比点的大 D. 点的加速度比点的大
3.考驾照需要进行“定点停车”的考核。路旁有一标志杆,在车以的速度匀速行驶的过程中,当车头与标志杆的距离为时,学员刹车,车立即做匀减速直线运动,车头恰好停在标志杆处。则汽车从刹车到停下的过程中( )
A. 运动时间为
B. 加速度大小为
C. 平均速度大小为
D. 车头距标志杆时,车的速度大小为
4.人在水平地面上原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地向上加速,人的重心由静止开始加速上升的过程中,下列说法正确的是( )
A. 地面对人的支持力等于人的重力 B. 地面对人的支持力大于人的重力
C. 地面对人的支持力对人做正功 D. 地面对人的支持力的冲量为
5.已知月球的质量为地球的,半径为地球的。某同学在地球表面,将物体从距离地面高处以初速度水平抛出,物体落地时的水平位移为,空气阻力不计。若航天员在月球表面,也将物体从距月球表面高为处以初速度水平抛出,则其落地时的水平位移为( )
A. B. C. D.
6.如图所示,若一分子固定于坐标原点,另一分子从轴上点沿轴向点运动,当运动到点时,两分子间的作用力为零,规定两分子相距无穷远时它们的分子势能为零。下列说法正确的是 ( )
A. 运动到点时,分子势能为零
B. 从点运动到点过程中,、间斥力一直增大
C. 从点运动到点过程中,两分子之间只存在引力作用
D. 从点运动到点过程中,分子势能先减小后增大
7.如图所示,时刻波源从平衡位置开始向上振动,产生一列简谐横波在均匀介质中向右传播,时刻质点开始运动,时刻质点第一次运动到最高点。已知点和点平衡位置之间的距离为,点和点平衡位置之间的距离为。则波传播到点时,、之间的波形为 ( )
A. B.
C. D.
8.原子钟是电子在两个基态超精细能级之间跃迁实现精密计时的,如图所示为氢原子基态的磁超精细分裂能级图。已知能级、的能级差约为、能级差的一半,电子从能级跃迁到能级时产生光子,从能级跃迁到能级时产生光子。在真空中( )
A. 的波长约为波长的倍 B. 的动量约为动量的倍
C. 的频率约为频率的倍 D. 光子的传播速度比光子的大
二、多选题:本大题共4小题,共20分。
9.关于下列四幅图的说法正确的是( )
A. 图中,温度一定时,微粒越小,其布朗运动越明显
B. 图中,若油膜未完全展开,则测得的油酸分子直径偏小
C. 图中,用烧热的电烙铁接触涂有石蜡的薄玻璃片的背面,石蜡融化区域的形状近似呈圆形,说明玻璃的导热性能具有各向同性
D. 图中,戳破右侧的肥皂膜,棉线会向右弯曲
10.如图甲所示,平面内固定有硬质细金属导线框,导线框的电阻为。空间中存在垂直平面向里的磁场,导线框内的磁通量随时间变化的关系如图乙所示。在时间内,下列说法正确的是( )
A. 线框中感应电流的方向为
B. 线框中感应电流的大小随时间均匀增大
C. 线框中产生的焦耳热为
D. 流过线框横截面的电荷量为
11.振荡电路中,某时刻电容器两极板间的电场方向如图所示,在此后的一段时间内电场强度不断减小,则该段时间内( )
A. 电容器所带电荷量在减小 B. 振荡电路中电流在减小
C. 电感线圈中的磁场能在减小 D. 振荡电路中电流方向由流向
12.如图所示,在水平地面上,左右两侧各固定一半径为的圆弧轨道,两轨道分别与地面相切于、点,左侧轨道的最高点与圆心等高,右侧半圆形轨道的点与圆心等高,最高点为点,左侧轨道粗糙,水平地面和右侧轨道均光滑。质量为的物块以初速度从处竖直向下进入轨道,运动至点的速度为,重力加速度为。则下列说法正确的是( )
A. 物块从运动到的过程中,克服摩擦力做功为
B. 若物块从处静止释放,到达点时的速度为
C. 物块从运动到的过程中,其重力的瞬时功率一直增大
D. 物块将在右侧轨道上距离地面高度为处脱离轨道
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
13.实验小组用“插针法”测量一玻璃砖的折射率,实验过程如下:
在白纸上画出一条直线作为界面,将长方体玻璃砖放在白纸上,使它的一长边与对齐。将直尺对齐玻璃砖的另一长边,按住直尺不动,将玻璃砖取下,画出直线代表玻璃砖的另一边;
将玻璃砖放回直线、之间,在玻璃砖一侧插上大头针、,眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针,使将挡住,如图甲所示。在眼睛这一侧,插上大头针,要求能挡住 选填“”“”或“和”的像,依此类推再插上大头针;
某次实验时,得到、、、位置及界面、如图乙所示,请在图乙中作出本次实验光线穿过玻璃砖的光路图 ;
在图乙中,设入射光线与的交点为,作出法线,如图丙所示。以入射点为圆心作圆,圆与入射光线交于点,与折射光线交于点,测得点到法线的距离为,点到法线的距离为,则玻璃砖折射率 。
14.实验小组设计实验测量电流表的内阻并将其改装成大量程电流表。可选用的器材有:
A.待测电流表量程,内阻约为
B.电压表量程,内阻约为
C.电阻箱最大阻值为
D.滑动变阻器最大阻值为
E.电源电动势约为
F.开关、导线若干
某同学设计了如图甲所示的电路测量电流表内阻,调节滑动变阻器的滑片,发现电流表接近满偏时,电压表指针偏转角度很小。关于该现象的原因,下列说法正确的是 。
A.电源电动势太小
B.电流表满偏时,其两端电压小
C.滑动变阻器滑片太靠近端,应将滑片向端滑动
经小组研究并设计了如图乙所示电路,闭合开关,调节和使电流表和电压表有合适的示数,并记录电流表示数和电阻箱示数。
调节和,使电压表示数保持不变,记录多组电流表示数和电阻箱示数。
以为纵坐标,以为横坐标,建立直角坐标系,并将实验数据描点、连线,得到一条倾斜的直线,如图丙所示。则电流表的内阻为 ,实验中电压表的示数为 。计算结果均保留位有效数字
该小组根据所测的电流表内阻,将该电流表改装成量程为和的双量程电流表。电路图如图丁所示,则 , 。
四、计算题:本大题共4小题,共40分。
15.某个透明物体的横截面如图所示,是以为圆心、半径为的半圆形,是等腰直角三角形。一单色光从点射入该物体,与的夹角,入射光与的夹角为,介质的折射率为,光在真空中传播的速度为,求:
光传播至界面的入射角;
光从射入点至第一次传播到界面的时间。
16.如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内,边长为的正方形区域内有一曲线边界,该正方形内边界上方存在沿轴负方向的匀强电场,第二象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。宽度为的粒子束以的速度垂直边射入正方形区域。已知粒子的质量均为、电荷量均为,所有经电场偏转的粒子均能通过坐标原点。其中沿入射的粒子经磁场偏转后恰好到达点。不计粒子重力及粒子之间的相互作用,求:
磁感应强度和电场强度的大小;
边界的方程。
17.如图,物块、并排放在光滑水平面上,上固定一竖直轻杆,用一长的细线将小球可看成质点竖直悬挂在轻杆上点,、、质量均为。初始时,物块、均固定在水平面上,质量为的子弹以某一水平初速度射入小球射入时间极短且未射出,小球恰能到达与点等高的点。取重力加速度,不计空气阻力。
求子弹初速度的大小。
若解除物块、的固定,子弹仍以相同初速度射入小球射入时间极短且未射出,求:
Ⅰ小球能上升的最大高度;
Ⅱ物块速度的最大值和刚达到最大值瞬间细线中拉力的大小。
18.如图所示,在空间直角坐标系中,无限大平面与轴垂直且交于点左侧区域Ⅰ存在沿轴正方向的匀强磁场,,右侧区域Ⅱ存在沿轴正方向的匀强磁场,左、右两侧磁场的磁感应强度大小相等;现从坐标为的点沿平面发射一质量为,电荷量为的粒子,粒子的初速度大小为、方向与轴负方向的夹角为,经一段时间后粒子恰好垂直于平面进入区域Ⅱ,不计粒子的重力,求:
磁感应强度的大小;
粒子从点出发至第次到达平面的时间;
若在区域Ⅱ加一电场强度为、方向沿轴负方向的匀强电场,求粒子从点出发后第次经过平面时的速度大小。
参考答案
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
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10.
11.
12.
13.和

14.

15.画出光路图如图所示
设在界面上的折射角为 ,由折射定律
解得 ,
故点的折射光与垂直,即平行于,则光在界面的入射角
由反射定律知,光在面的反射角为,由几何关系可知,光在介质中传播的路径长度为
又 ,
解得:

16.从点射入电场的粒子经电场偏转后经过点,由类平抛运动的规律可知在水平方向做匀速直线运动,有
竖直方向做匀加速直线运动,有
由牛顿第二定律得
联立解得
沿进入磁场的粒子,在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系得半径为
洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得
联立解得
设粒子进入电场时的坐标为,由类平抛运动的规律可知水平方向做匀速直线运动有
竖直方向做匀加速直线运动有
联立解得
即边界的方程为

17.解:设子弹的速度为,击中后,二者共同的速度为
由动量守恒
当达到点时,由机械能守恒
联立求解得:,
:设小球到最高点时速度为
由动量守恒
由机械能守恒
解得:
Ⅱ:设再次回到最低点时速度为,此时木块、恰好分离,的速度有最大值
由动量守恒
由机械能守恒
解得
在最低点,由牛顿第二定律
代入数据可得
答:求子弹初速度的大小为。
Ⅰ小球能上升的最大高度为;
Ⅱ物块速度的最大值和刚达到最大值瞬间细线中拉力的大小为。
18.由题意可知,
粒子的轨迹如图所示,

可得:
粒子以水平速度 进入区域Ⅱ,粒子从点出发至第次到达平面的轨迹如图所示,在区域Ⅰ中,轨迹的圆心角为,对应的时间为:
在区域 中,轨迹为半圆,对应的时间为:

故:
粒子第一次以水平速度 进入在区域Ⅱ后,在平行于平面的平面内做匀速圆周运动,在电场力作用下,沿轴方向做加速度为的匀加速直线运动,运动时间为 ,粒子第次经过平面时的速度为 ,第次经过平面时获得了沿轴负方向的速度 ,由牛顿第二定律:
在区域Ⅰ以速度 做匀速圆周运动,轨迹如图所示
显然,第次经过平面时沿轴负方向的速度
再在区域Ⅱ中,在平行于平面的平面内做匀速圆周运动,运动时间仍为
在电场力作用下,沿 轴方向做加速度为的匀加速直线运动
第次经过平面时,沿轴负方向的速度
第次经过平面时,沿轴负方向的速度
第次经过平面时,沿轴负方向的速度
粒子的速度为:
依次类推可知:当为偶数时
粒子第次经过平面时,沿轴负方向的速度
解得:
当为奇数时
粒子第次经过平面时,沿轴负方向的速度
粒子的速度为:

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