山东省济南市高中名校2026年下学期高三年级期末教学质量检测试题（一模）物理试题含解析.doc

山东省济南市高中名校2026年下学期高三年级期末教学质量检测试题（一模）物理试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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、中国北斗卫星导航系统（BeiDouNavigationSatelliteSystem，BDS）是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗导航系统中有几颗卫星是地球同步卫星，GPS导航系统是由周期约为12h的卫星群组成。则北斗导航系统的同步卫星与GPS导航卫星相比（　　） A．北斗导航系统的同步卫星的角速度大 B．北斗导航系统的同步卫星的轨道半径小 C．GPS导航卫星的线速度大 D．GPS导航卫星的向心加速度小 2、一个中子与某原子核发生核反应，生成一个氘核，该反应放出的能量为Q，则氘核的比结合能为（ ） A． B．Q C． D．2Q 3、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领，下列关于电动势的说法中正确的是 A．电动势是一种非静电力 B．电动势越大表明电源储存的电能越多 C．电动势由电源中非静电力的特性决定，跟其体积、外电路无关 D．电动势就是闭合电路中电源两端的电压 4、如图所示，匀强电场竖直向上，一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出，刚好速度水平向左击中点，不计空气阻力，若抛射点向右水平移动一小段距离到，仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点，则可行的是（　　） A．减小抛射角，同时增大抛射速度 B．减小抛射角，同时减小抛射速度 C．增大抛射角，同时减小抛出速度 D．增大抛射角，同时增大抛出速度 5、一半径为R的球形行星自转周期为T，其同步卫星距离行星表面的高度为3R，则在该行星表面绕其做匀速圆周运动的卫星线速度大小为（ ） A． B． C． D． 6、如图所示，磁感应强度为B的匀强磁场分布在半径为R的圆内，CD是圆的直径，质量m、电荷量为q的带正电的粒子，从静止经电场加速后，沿着与直径CD平行且相距的直线从A点进入磁场。若带电粒子在磁场中运动的时间是，则加速电场的电压是（ ） 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、如图所示，带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场，又恰好都不从另一边界飞出，则下列说法中正确的是（ ） A．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1∶ B．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2－)∶1 C．A、B两粒子的比荷之比是∶1 D．A、B两粒子的比荷之比是(2＋)∶3 8、如图所示，理想变压器原线圈上串联一个定值电阻R0，副线圈上接一个滑动变阻器R，原线圈的输入端接在一个输出电压恒定的交流电源上，理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示，当滑动变阻器的触头P移动时，下面说法中正确的是（ ） A．向上移动滑动触头P，U3与U1的比值变大 B．向下移动滑动触头P，U3与U2的比值不变 C．移动滑动触头P，当U3减小时，R0消耗的功率也减小 D．移动滑动触头P，电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比始终都等于 9、如图所示，足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆，原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上，质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连，小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动，当转动的角速度为ω0时，小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内，劲度系数为k，重力加速度为g，则 A．小球均静止时，弹簧的长度为L- B．角速度ω=ω0时，小球A对弹簧的压力为mg C．角速度ω0= D．角速度从ω0继续增大的过程中，小球A对弹簧的压力不变 10、如图，匀强磁场与平面垂直且仅分布在第一象限，两个完全相同的带电粒子、从轴上的点以相等速率射入磁场，分别经过时间、后从轴上纵坐标为，的两点垂直于轴射出磁场。已知两带电粒子在磁场中做圆周运动的周期为，半径为，粒子射入速度方向与轴正方向的夹角为。、间的相互作用和重力可忽略。下列关系正确的是（　　） A． B． C． D． 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）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__________________。 12．（12分）某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”让小铁球从A点自由下落，下落过程中经过A点正下方的光电门B时，光电计时器记录下小球通过光电门的时间t，当地的重力加速度为g。 (1)为了验证机械能守恒定律，除了该实验准备的如下器材：铁架台、夹子、铁质小球，光电门、数字式计时器、游标卡尺（20分度），请问还需要________（选填“天平”、“刻度尺”或“秒表”）； (2)用游标卡尺测量铁球的直径。主尺示数（单位为cm）和游标的位置如图所示，则其直径为________cm； (3)用游标卡尺测出小球的直径为d，调整AB之间距离h，记录下小球通过光电门B的时间t，多次重复上述过程，作出随h的变化图线如图乙所示。若已知该图线的斜率为k，则当地的重力加速度g的表达式为________。 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，AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道，半径OB竖直，光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车，其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放，经B点滑上小车，小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求： (1)滑块刚滑至B点时，圆弧对滑块的支持力大小； (2)小车的质量。 14．（16分）如图甲所示，有一“上”形、粗细均匀的玻璃管，开口端竖直向上放置，水平管的两端封闭有理想气体A与B，气柱长度都是22cm，中间水银柱总长为12cm。现将水银全部推进水平管后封闭管道接口处，并把水平管转成竖直方向，如图乙所示，为了使A、B两部分气体一样长，把B气体的一端单独放进恒温热水中加热，试问热水的温度应控制为多少？（已知外界大气压强为76cmHg，气温275K） 15．（12分）如图所示，两块相同的金属板M和N正对并水平放置，它们的正中央分别有小孔O和O′，两板距离为2L，两板间存在竖直向上的匀强电场；AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆，杆上等间距地固定着四个（1、2、3、4）完全相同的带电荷小球，每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L，第1个小球置于O孔处．将AB杆由静止释放，观察发现，从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场，AB杆一直做匀速直线运动，整个运动过程中AB杆始终保持竖直，重力加速度为g。求： （1）两板间的电场强度E； （2）第4个小球刚离开电场时AB杆的速度； （3）从第2个小球刚进入电场开始计时，到第4个小球刚离开电场所用的时间。 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】 A．地球同步卫星的周期为24h，GPS导航系统周期约为12h，根据周期与角速度的关系 可知北斗导航系统的同步卫星的周期大，则其角速度小，故A错误； B．由万有引力提供向心力有 得卫星绕地球做圆周运动的周期 北斗导航系统的同步卫星的周期大，则其轨道半径大，故B错误； C．由万有引力提供向心力有 得卫星绕地球做圆周运动的线速度 北斗导航系统的轨道半径大，则其线速度小，GPS导航卫星的线速度大，故C正确； D．根据 可知北斗导航系统的角速度小、线速度小，则其加速度小，GPS导航卫星的向心加速度大，故D错误。 故选C。 2、A 【解析】 一个中子与某原子核发生核反应生成一个氘核的核反应方程为 自由核子组合释放的能量Q就是氘核的结合能，而氘核由两个核子组成，则它的比结合能为，故A正确，BCD错误。 故选A。 3、C 【解析】 ABC．电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极，经过电源内部移到电源正极所做的功，电动势不是一种非静电力，电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小，电动势越大，电源将其他形式能量转化为电能的本领越大，AB错误，C正确； D．电动势大小等于电路断开后电源两端的电压，D错误。 故选C。 4、A 【解析】 由于小球速度水平向左击中点，其逆过程是平抛运动，当水平速度越大时，抛出后落地速度越大，与水平面的夹角则越小。若水平速度减小，则落地速度变小，但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角，同时增大抛射速度，才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确，BCD错误； 故选A。 5、D 【解析】 卫星的轨道半径r=R+3R=4R，根据线速度的计算公式可得： 根据万有引力提供向心力可得 所以 解得 。 A．，与结论不相符，选项A错误； B．，与结论不相符，选项B错误； C．，与结论不相符，选项C错误； D．，与结论相符，选项D正确； 故选D。 6、B 【解析】 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期是；   粒子在磁场中运动的时间是 如图所示，粒子从A点进入磁场后，从E点射出．O为磁场圆的圆心，设∠AOC=α 则sinα=，则 α=45° 粒子做圆周运动的圆心是O1点，设半径O1A=r，O1A⊥CD，∠COO1=45°． 由图可知 r=R 粒子做圆周运动 加速过程满足 解得加速电压 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】 AB．设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r， 根据上图可知 联立解得 故A错误，B正确。 CD．粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力， 由牛顿第二定律得 解得，由题意可知，两粒子的v大小与B都相同，则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比，即粒子比荷之比为，故C错误，D正确。 故选BD。 8、ABD 【解析】 A．向上移动滑动触头P，则R变大，则次级电流减小，初级电流减小，R0的电压减小，由于U2=U1-UR0，而U1不变，则初级电压变大，次级电压也变大，即U3变大，则U3与U1的比值变大，选项A正确； B ．U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比，则向下移动滑动触头P，U3与U2的比值不变，选项B正确； C．移动滑动触头P，当U3减小时，则U2也减小，由于U2=U1-UR0，而U1不变，则UR0变大，则此时R0消耗的功率变大，选项C错误； D．根据理想变压器的规律可知，输出功率等于输入功率，即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率，分析原线圈电路可知，电阻R0与原线圈串联，电流相等，功率P=UI，则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比，电压表V1、V2的示数为U1、U2，则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为，选项D正确； 故选ABD。 9、ACD 【解析】 A．若两球静止时，均受力平衡，对B球分析可知杆的弹力为零， ； 设弹簧的压缩量为x，再对A球分析可得： ， 故弹簧的长度为： ， 故A项正确； BC．当转动的角速度为ω0时，小球B刚好离开台面，即，设杆与转盘的夹角为，由牛顿第二定律可知： 而对A球依然处于平衡，有： 而由几何关系： 联立四式解得： ， 则弹簧对A球的弹力为2mg，由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg，故B错误，C正确； D．当角速度从ω0继续增大，B球将飘起来，杆与水平方向的夹角变小，对A与B的系统，在竖直方向始终处于平衡，有： 则弹簧对A球的弹力是2mg，由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg，故D正确； 故选ACD。 10、CD 【解析】 A．由题意可知两粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角之和为，因为粒子b的轨迹所对应的圆心角为，所以粒子a运动轨迹所对应的圆心角为，则 故A错误； BCD．粒子a、b运动时间之和为，即 由几何知识可知 ， 故 、 故B错误，CD正确。 故选CD。 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、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。 12、刻度尺 1.015 【解析】 (1)[1]．根据实验原理和题意可知，还需要用刻度尺测量A点到光电门的距离，故选刻度尺； (2)[2]．20分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为1cm，游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为，所以最终读数为：. (3)[3]．根据机械能守恒的表达式有 利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度有 整理后有 则该直线斜率为 可得 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)30N；(2)3kg 【解析】 (1)滑块由至过程机械能守恒 解得 在点由牛顿第二定律可得 解得 (2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒 在此过程中能量守恒 联立解得 14、312.5K 【解析】 玻璃管开口向上时，AB两部分气体的初状态 将水银全部推进水平管时 对A气体，由玻意耳定律：，解得 对于最终状态的B气体 由理想气体状态方程 解得热水的温度． 15、（1）；（2）；（3） 【解析】 （1）两个小球处于电场中时，根据平衡条件 2qE=4mg 解得 E= （2）设第4个小球刚离开电场时，杆的运动速度为v，对整个杆及整个过程应用动能定理： 4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2 解得 v= （3）设杆匀速运动时速度为v1，对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程，应用动能定理得 4mg·2L－qE（L＋2L）＝4mv 解得 v1＝ 第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间，整个杆做匀速直线运动，设运动时间为t1，则 t1== 第3个小球离开电场后，只有第4个小球在电场中，杆做匀加速直线运动，设运动时间为t2，则 t2==== 所以，从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为 t=t1＋t2=