1、2026年山东淄博第一中学高三阶段性测试(五)物理试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 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、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲.已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为
2、 ) A. B. C. D. 2、 “双星系统”由相距较近的星球组成,每个星球的半径均远小于两者之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在彼此的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动。如图所示,某一双星系统中A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们球心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是( ) A.B星球的轨道半径为 B.A星球运行的周期为 C.A星球和B星球的线速度大小之比为m1:m2 D.若在O点放一个质点,则它受到两星球的引力之和一定为零 3、下列四幅图的有关说法中正确的是( ) A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流
3、产生 B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成 C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子 D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量 4、如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连。闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上。下列说法中正确的是( ) A.液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线 B.电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大 C.电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越长 D.定值电阻的阻值越大,液滴在
4、板间运动的时间越长 5、如图所示,轻绳一端固定在O点,另一端拴有质量为m的球。在最低点给小球一水平初速度,使其在竖直平面内做圆周运动。小球运动到某一位置时,轻绳与竖直方向成角。关于轻绳的拉力T和角的关系式你可能不知道,但是利用你所学过的知识可以确定下列哪个表达式是正确的( ) A.T=a+3mgsinθ(a为常数) B.T=a+(a为常数) C.T=a+3mgcosθ(a为常数) D.T=a+(a为常数) 6、下列说法中正确的是( ) A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的 B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构 C.氢原子的能级理论是
5、玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的 D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中 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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是________。 A.当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等 B.该机械波的传播速度为5m/s C.质点c在0~0.6s时间
6、内沿x轴正方向移动了3m D.质点d在0~0.6s时间内通过的路程为20cm E.质点d开始运动时方向沿y轴负方向 8、如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( ) A.点的电势一定比点的电势高 B.匀强电场的电场强度方向必沿方向 C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为 D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功 9、一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,
7、下列说法中正确的是__________ A.该波的波速为20 m/s B.该波沿x轴负方向传播 C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向 D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度 E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离 10、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是( ) A.该质点开始振动的方向沿y轴向上 B.该质点振动的周期是0.8s C.从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动
8、 D.该波的波速是24 m/s 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)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量ΔQ,则: (1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_______. A.法拉第电磁感应定律和焦耳定律 B.闭合电路欧姆定律和焦耳定律 C.法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律 D.法拉第电磁感应定律
9、和楞次定律 (2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=______________. 12.(12分)某同学要将一量程为250μA的微安表改装为量程为1.50V的电压表。该同学测得微安表内阻为1200,经计算后将一阻值为R的电阻与微安表连接,进行改装。然后利用一标准电压表,对改装后的电表进行检测。 (1)将图(a)中的实物连线补充完整_______; (2)当标准电压表的示数为1.00V时,微安表的指针位置如图(b)所示,由此可以推测出改装的电压表量程不是预期值,而是_______;(填正确答案标号) A.1.20V B.1.25V
10、 C.1.30V D.1.35V (3)产生上述问题的原因可能是______。(填正确答案标号) A.微安表内阻测量错误,实际内阻大于1200 B.微安表内阻测量错误,实际内阻小于1200 C.R值计算错误,接入的电阻偏小 D.R值计算错误,接入的电阻偏大 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)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯
11、上楼的最短时间应是多少? 14.(16分)如图甲所示,玻璃管竖直放置,AB段和CD段是两段长度均为l1=25 cm的水银柱,BC段是长度为l2=10 cm的理想气柱,玻璃管底部是长度为l3=12 cm的理想气柱.已知大气压强是75 cmHg,玻璃管的导热性能良好,环境的温度不变.将玻璃管缓慢旋转180°倒置,稳定后,水银未从玻璃管中流出,如图乙所示.试求旋转后A处的水银面沿玻璃管移动的距离. 15.(12分)如图所示,内表面光滑绝缘的半径为的圆形轨道处于竖直平面内,有竖直向下的匀强电场,场强大小为有一质量为、带负电的小球,电荷量大小为,小球在圆轨道内壁做圆周运动,当运动到最低点A时,小
12、球与轨道压力恰好为零,g取,求: 小球在A点处的速度大小; 小球运动到最高点B时对轨道的压力. 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】 放出质量为的粒子后,剩余质量为,该过程动量守恒,则有: 放出的粒子的动能为: 原子核反冲的动能: 联立解得: A.与分析不符,不符合题意; B.与分析不符,不符合题意; C.与分析相符,符合题意; D.与分析不符,不符合题意。 2、B 【解析】 由于两星球的周期相同,则它们的角速度也相同,设两星球运行的角速度为
13、根据牛顿第二定律,对A星球有: 对B星球有 得 又 得 故A错误; B.根据 解得周期 , 故B正确; C.A星球和B星球的线速度大小之比 故C错误; D.O点处的质点受到B星球的万有引力 受到A星球的万有引力 故质点受到两星球的引力之和不为零,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】 A.图(l)若将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误; B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误; C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1
14、的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误; D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。 故选D。 4、B 【解析】 A.液滴在磁场中受重力及电场力,电场力沿水平方向,重力沿竖直方向。因液滴由静止释放,故合力的方向一定与运动方向一致,故液滴做直线运动,故A错误; B.两板间的电势差等于电源电压,当电动势变大时,两板上的电压变大,由可知,板间的电场强度增大,电场力变大,合力变大,故加速度增大,故B正确; C.因粒子最终打在极板上,故运动时间取决于水平方向的加速度,当电动势变大时,其水平方向受力增大,加速度增大,运动时间减小,故C错误; D.定值电阻在此电
15、路中只相当于导线,阻值的变化不会改变两板间的电势差,故带电粒子受力不变,加速度不变,运动时间不变,故D错误。 故选B。 5、C 【解析】 当θ=0°时(最低点),L为绳长,根据牛顿第二定律 当θ=180°时(最高点) 从最高点到最低点的过程,由动能定理得 可以得出 因此利用特殊值代入法可知C选项满足上述结论,ABD错误,C正确。 故选C。 6、C 【解析】 A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误; B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误 C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确
16、 D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,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、ABD 【解析】 AB.根据题意知,该波的传播速度为 周期为 t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。 C.质点c只在y轴方向上振动,并不沿
17、x轴正方向移动。故C错误。 D.质点d在0~0.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在0~0.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。 E.根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。 故选ABD。 8、CD 【解析】 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确 9、ACD 【解析】 A.分析
18、图甲确定波长λ=4m,根据图乙确定周期T=0.2s,则该波的波速 故A正确; B.分析图乙可知,t=0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误; C.分析图甲可知,t=0.05s时,质点Q处于波谷,t=0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确; D.t=0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确; E.t=0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误. 故ACD。 10、BC 【解析】 A.由上下坡法可知,质点开始振动
19、的方向沿y轴负方向,故A错误; B.0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确; CD.波速 v==30m/s 传到P点的时间 t=s=3.2s 故C正确,D错误。 故选BC。 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、CD RΔQ/NS 【解析】 当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得 12、
20、 B BC 【解析】 (1)[1]微安表与分压电阻串联可以改装成电压表,实物电路图如图所示。 (2)[2]微安表量程为250μA,由图(b)所示表盘可知,其分度值为5μA,其示数为200μA,是满偏量程的,此时标准电压值为1.00V,即满偏量程的对应着电压值为1.00V,故改装后的电压表最大量程为 B正确,ACD错误。 故选B。 (3)[3]由微安表改装的电压表,示数偏大,说明其内阻偏小,原因有可能是微安表内阻值小于1200Ω,也有可能滑动变阻器R的接入电阻偏小造成的,故BC正确,AD错误。 故选BC。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写
21、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、14s 【解析】 由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减: 加速阶段: 解得: t1=2s 上升高度: 解得: h1=6m 减速阶段: 解得: t2=6s 解得: h2=18m 匀速阶段: 最短时间: 14、58cm 【解析】 气体发生等温变化,求出两部分气体的状态参量,然后应用玻意耳定律求出气体的体积,再求出水银面移动的距离. 【详解】 设玻璃管的横截面积为S,选BC段封闭气体为研究对象
22、初状态时,气体的体积为 压强为P1=75 cmHg+25 cmHg=100 cmHg 末状态时,气体的体积为 压强为P2=75 cmHg-25 cmHg=50 cmHg 根据 可得l2′=20 cm 再选玻璃管底部的气体为研究对象,初状态时,气体的体积为 压强为P3=75 cmHg+25 cmHg+25 cmHg=125 cmHg 末状态时,气体的体积为 压强为P4=75 cmHg-25 cmHg-25 cmHg=25 cmHg 根据 可得l3′=60 cm A处的水银面沿玻璃管移动了 l=(l2′-l2)+(l3′-l3)=10 cm+48 cm=58 cm
23、15、; 【解析】 (1)重力:G=mg=0.12kg×10N/kg=1.2N 电场力:F=qE=1.6×10﹣6C×3×106V/m=4.8N 在A点,有:qE﹣mg=m 代入数据解得:v1=6m/s (2)设球在B点的速度大小为v2,从A到B,由动能定理有: (qE﹣mg)×(2R)=mv22﹣mv12 在B点,设轨道对小球弹力为FN,则有: FN+mg﹣qE=mv22 由牛顿第三定律有:FN′=FN 代入数据解得:FN′=21.6N 本题关键是明确小球的受力情况和运动情况,结合动能定理和向心力公式列式分析,可以将重力和电场力合成为“等效重力”,然后就能够结合竖直平面内的圆周运动模型进行分析.






