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      2026届甘肃省白银市平川区中恒学校高考物理四模试卷含解析

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      2026届甘肃省白银市平川区中恒学校高考物理四模试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省白银市平川区中恒学校高考物理四模试卷含解析,共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )
      A.物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2r
      B.物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2r
      C.物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2r
      D.物块只受重力、弹力作用,合力大小为零
      2、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      3、高铁是中国“新四大发明之一,有一段视频,几年前一位乗坐京泸高铁的外国人,在最高时速300公里行驶的列车窗台上,放了一枚直立的硬币,如图所示,在列车行驶的过程中,硬币始终直立在列车窗台上,直到列车横向变道进站的时候,硬币才倒掉,这一视频证明了中国高铁的极好的稳定性。关于这枚硬币,下列判断正确的是( )

      A.硬币直立过程可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用
      B.硬币直立过程一定只受重力和支持力而处于平衡状态
      C.硬币倒掉是因为受到风吹的原因
      D.列车加速或减速行驶时,硬币都可能受到与列车运动方向相反的摩擦力作用
      4、下列说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子具有核式结构
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,该金属的逸出功越大
      D.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
      5、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      6、一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为( )
      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、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是( )
      A.电场为匀强电场,电场强度大小
      B.O、x1两点之间的电势差
      C.粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了
      D.粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动
      8、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
      A.时,线圈在中性面
      B.线圈产生的交变电动势的频率为100Hz
      C.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为
      D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为
      9、如图所示,两个光滑挡板之间夹了一个质量一定的小球,右侧挡板竖直,左侧挡板与竖直方向夹角为θ。若θ减小,小球始终保持静止,下列说法正确的是( )
      A.左侧挡板对小球的作用力将增大
      B.右侧挡板对小球的作用力不变
      C.小球受到的合力不变,两挡板对小球的作用力的合力不变
      D.若将左侧挡板撤走,小球在右侧挡板作用下做平拋运动
      10、下列说法中正确的是( )
      A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
      B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多
      C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加
      D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加
      E.液晶的光学性质具有各向异性
      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)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.3~0.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:
      A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5Ω)
      B.电流表A2(量程30mA,内阻r2=30Ω)
      C.电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20Ω)
      D.电压表V(量程15V,内阻r4约为15kΩ)
      E.定值电阻R0=70Ω
      F.滑动变阻器R1:0~5Ω,额定电流1A
      G.滑动变阻器R2:0~1kΩ,额定电流0.2A
      H.电源E:电动势为4.5V,内阻不计
      I.开关S及导线若干
      (1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是________和H、I(选填器材前对应的字母序号)。
      (2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。
      (______)
      (3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?________。
      (4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=________(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义________。
      12.(12分)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      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)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:
      (1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;
      (2)该跳跃者所用弹性绳的原长;
      (3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。
      14.(16分)一列简谐檔波沿x轴负方向传播,如图甲所示为该波在t=0.10s时刻的波形图,E是平衡位置为x=1m处的质点,F是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点F在0~0.20s内的振动图像,求:
      (i)波由F点传到O点所用的时间。
      (ii)0.10~0.15s内质点E通过的路程。(结果可保留根号)
      15.(12分)1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为U。D形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。
      (1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;
      (2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为q的α粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;
      (3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q′、质量为m′的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)
      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】
      对物体进行受力分析可知物体受重力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。
      物体所受的合力等于摩擦力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律有:
      选项ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      当列车匀速直线行驶时硬币立于列车窗台上,稳稳当当,说明硬币处于平衡状态,此时硬币受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力,它们是一对平衡力;当列车在加速或减速过程中,硬币会受到沿着行进方向的静摩擦力或行进方向反向的静摩擦力提供硬币加速度,故A正确,BD错误;硬币倒掉是因为列车横向变道时,列车运动的方向发生变化,硬币受到与运动方向不一致的静摩擦力的作用,列车内是全封闭区域是没有外界吹来的风,故C错误.
      4、D
      【解析】
      A. α粒子散射实验说明原子具有核式结构,故A错误;
      B. β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误;
      CD. 在光电效应现象中,金属的逸出功与入射光的频率无关; 可知,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,故C错误D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      根据题意可知,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图
      根据几何知识得:
      ,
      联立得:
      A. 与上述计算结果 不相符,故A错误;
      B. 与上述计算结果 不相符,故B错误;
      C. 与上述计算结果相符,故C正确;
      D. 与上述计算结果 不相符,故D错误。
      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、AC
      【解析】
      AD.由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为
      粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得


      所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为
      即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;
      BC.粒子从O点运动到x1点,由动能定理得
      电场力做正功,电势能减少,为
      则O、x1两点之间的电势差为
      所以B错误,C正确。
      故选AC。
      8、ACD
      【解析】
      A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。
      B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。
      C.线圈产生的交变电动势有效值为
      电阻消耗的功率
      故C正确。
      D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为
      故D正确。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图
      共点力平衡
      N1=N2csθ,mg=N2sinθ
      随着θ减小,根据公式可知N1、N2都在增大,A正确,B错误;
      C.根据共点力平衡可知,两挡板对小球的作用力的合力始终不变,大小等于小球的重力,所以作用力的合力不变,C正确;
      D.若将左侧挡板撤走,右侧挡板对小球的作用力也为零,小球做自由落体运动,D错误。
      故选AC。
      10、BDE
      【解析】
      A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.
      B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.
      C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.
      D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.
      E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小.
      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、ABEF 电流表A2的示数为25mA I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA
      【解析】
      (1)[1]测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即
      改装电压表的量程为;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为6~8Ω,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。
      故选ABEF。
      (2)[2]根据上述分析画出电路图:

      (3)[3]小灯泡的额定电压为,则
      解得
      所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。
      (4)[4]根据欧姆定律
      [5]式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。
      12、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      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) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s
      【解析】
      (1)由图象可知,运动员的重力
      mg=500N,
      弹性绳对跳跃者的最大弹力
      Fm=1500N
      对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:
      联立解得:运动员的最大加速度
      (2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s
      这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长
      (3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
      由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
      弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
      第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
      为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为v0,则有
      代入数据得:

      14、 (i)0.1s(ii)
      【解析】
      (i)由题图乙可以看出该波的周期T=0.20s,由题图甲可以看出该波的波长λ=8m,波速
      波由F点传到O点所用的时间
      (ii)由题意可知
      由题图可以看出该波的振幅A=11cm,E点在时间内通过的路程
      15、(1);(2),见解析;(3)
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力得
      粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      一般地可忽略粒子在电场中的运动时间,t磁可视为总时间
      (2)对α粒子,由速度
      得其最大动能为
      对氘核,最大动能为
      若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B′、由α粒子换成氘核,有
      解得,即磁感应强度需增大为原来的倍
      高频交流电源的原来周期

      由α粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的
      (3)对粒子分析,其在磁场中的周期
      每次加速偏移的时间差为
      加速次数
      所以获得的最大动能

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