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      2026届黑龙江省大庆一中学高考物理四模试卷含解析

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      2026届黑龙江省大庆一中学高考物理四模试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省大庆一中学高考物理四模试卷含解析,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)( )
      A.B.C.D.
      2、在光电效应实验中,某同学先后用甲、乙两种光照射同一光电管,得到如图所示的两条光电流与电压之间的关系曲线,则两种光中( )
      A.甲光的频率比较大
      B.甲光的波长比较长
      C.甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较少
      D.甲光照射时逸出的光电子的最大初动能比较大
      3、如图所示的电路中,D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计。先闭合开关S,电路稳定后再断开开关S,此时( )
      A.D1立刻熄灭
      B.D2立刻熄灭
      C.D1闪亮一下逐渐熄灭
      D.D2闪亮一下逐渐熄灭
      4、如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,对B施加一水平向左的推力F,使A、B保持相对静止向左做匀速直线运动,则B对A的作用力大小为(重力加速度为g)( )
      A.mgB.mgsin θC.mgcs θD.0
      5、如图所示, 理想变压器的原副线圈的匝数比为10:1, 在原线圈接入u=30sin(100πt) V的正弦交变电压。若闭合开关后灯泡L正常发光,且灯泡L正常发光时的电阻为1.5Ω,电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是( )
      A.副线圈中交变电流的频率为5HzB.电压表的示数为3V
      C.电流表的示数为20AD.灯泡L的額定功率为3W
      6、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
      A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向
      B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势
      C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A
      D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变
      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,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q≪Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
      A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
      C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
      8、关于对分子动理论、气体和晶体等知识的理解,下列说法正确的是____
      A.温度高的物体,其分子的平均动能一定大
      B.液体的分子势能与体积无关
      C.晶体在物理性质上可能表现为各向同性
      D.温度升高,气体的压强一定变大
      E.热量可以从低温物体传给高温物体
      9、如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平,被拖动的物块初速度为零,质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5,轮轴的角速度随时间t变化的关系是=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是( )
      A.物块的加速度逐渐增大B.细线对物块的拉力恒为6N
      C.t=2s时,细线对物块的拉力的瞬时功率为12WD.前2s内,细线对物块拉力做的功为12J
      10、下列关于匀变速运动说法正确的是( )
      A.只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才可能增大
      B.若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零
      C.若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…
      D.若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大
      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)某学习小组用如图甲所示的实验装置来探究“小车加速度与合外力的关系”,并用此装置测量轨道与小车之间的动摩擦因数。实验装置中的微型力传感器质量不计,水平轨道表面粗糙程度处处相同,实验中选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮。实验中保持小车和位移传感器(发射器)的总质量不变,小车和位移传感器(发射器)的加速度由位移传感器(接收器)及与之相连的计算机得到。多次改变重物的质量进行实验得小车和位移传感器(发射器)的加速度与力传感器的示数的关系图象如图乙所示。重力加速度取。

      (1)用该实验装置测量小车与水平轨道间的动摩擦因数时,下列选项中必须要做的一项实验要求是______(填写选项对应字母)
      A.要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量
      B.要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力
      C.要使细线与水平轨道保持平行
      D.要将力传感器的示数作为小车所受的合外力
      (2)根据图象乙可知该水平轨道的摩擦因数______(用分数表示)。
      (3)该学习小组用该装置来验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”,那么应该将轨道斜面调整到_____(用角度表示)。
      12.(12分)用图(a)所示的实验装置,探究小车匀加速运动的加速度与其质量及所受拉力的关系。实验所用交变电流的频率为。
      (1)保持沙桶及沙的总质量不变,改变小车上砝码的质量,分别做了5次实验。在图(b)所示的坐标系中标出了相应的实验数据。
      (2)再进行第6次实验,测得小车及砝码总质量为,实验得到图(c)所示的纸带。纸带上相邻计数点之间还有4个点未画出,由纸带数据计算加速度为__________。(保留3位有效数字)
      (3)请把第6次实验的数据标在图(b)所示的坐标系中,并作出实验的图像________。
      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,两根相距L=1 m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1 Ω的电阻.质量均为m=2 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1 Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
      (1)水平拉力的功率;
      (2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热
      14.(16分)如图所示,内径粗细均匀的U形管竖直放置在温度为7 ℃的环境中,左侧管上端开口,并用轻质活塞封闭有长l1=14 cm的理想气体,右侧管上端封闭,管上部有长l2=24 cm的理想气体,左右两管内水银面高度差h=6 cm.若把该装置移至温度恒为27 ℃的房间中(依然竖直放置),大气压强恒为p0=76 cmHg.不计活塞与管壁间的摩擦.分别求活塞再次平衡时左、右两侧管中气体的长度.
      15.(12分)如图所示,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷,、、均为已知量,不计粒子受到的重力。
      (1)求在内粒子转动的半径;
      (2)求时,粒子的位置坐标;
      (3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。
      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、D
      【解析】
      探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有
      解得
      故火星的平均密度为
      (为常量)
      故选D。
      2、B
      【解析】
      ABD.根据
      由图像可知,乙光的截止电压较大,则乙光照射时逸出的光电子的最大初动能比较大,乙光的频率较大,根据则甲光波长较大,选项AD错误,B正确;
      C.由图像可知,甲光的饱和光电流较大,则甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较多,选项C错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      电路稳定后断开开关,线圈发生断电自感,产生自感电动势,有同方向的电流,由于D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计,原来D1、线圈和D2、电阻并联,D2回路电阻大,电流小,所以自感电流大于原来通过D2电流,但不会大于原来通过D1的电流,所以D2闪亮一下逐渐熄灭,D1逐渐熄灭,所以D正确,ABC错误;
      故选D。
      4、A
      【解析】
      A向左做匀速直线运动,则其所受合力为零,对A受力分析可知,B对A的作用力大小为mg,方向竖直向上,故A正确。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.根据可得该交变电流的频率f=50Hz,变压器不改变频率,所以副线圈中交变电流的频率为50 Hz,A项错误;
      B.原线圈所接的交变电压最大值为V,则有效值为30V,根据,代入数值解得U=3V,即电压表的示数为3V,B项正确;
      C.灯泡L正常发光时,副线圈中的电流为
      A=2 A
      C项错误;
      D.灯泡L的额定功率
      P=I2R=6W
      D项错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。
      B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。
      C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为
      线框中的电流为:

      故C正确。
      D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故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】
      A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;
      B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;
      C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;
      D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:
      Fcs30°+mgsin30°=ma
      在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:
      mgsin30°−Fcs30°=ma′
      解得:
      a′=g−a
      故D正确。
      8、ACE
      【解析】
      A.温度是分子平均动能的标志,温度升高时,分子的平均动能增大,故A正确;
      B.液体分子之间的距离不同,液体分子之间的分子力大小就不同,所以分子力做功不同,则分子势能就不同,所以液体的分子势能与体积有关,故B错误;
      C.单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;
      D.根据理想气体得状态方程
      可知温度升高,气体的压强不一定增大,还要看体积变化,故D错误;
      E.热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。
      故选ACE。
      9、BCD
      【解析】
      A.轮轴边缘的线速度大小等于物体的速度大小,根据线速度好角速度的关系,有
      可见物体做匀加速直线运动,加速度
      故A错误;
      B.对物体,根据牛顿第二定律
      代入数据解得
      故B正确;
      C.t=2s时,物体的速度为
      细线对物块的拉力的瞬时功率为
      故C正确;
      D.前2秒内,物体的位移
      细线对物块拉力做的功为
      故D正确。
      故选BCD。
      10、BCD
      【解析】
      A.对于匀变速直线运动,由得,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;
      B.做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;
      C.物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之差为一恒量,即为
      而1:4:8:13:…位移之差分别是3、4、5…,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:…,故C正确;
      D.由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。
      故选BCD。
      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、C
      【解析】
      (1)[1]小车所受到的水平拉力即为力传感器的示数,由图象可知当,小车开始有加速度,即摩擦力为5N,由牛顿第二定律可知:

      得:

      所以既不需要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量,也不需要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力,选项ABD错误;实验中保持细线与轨道平行时,小车和位移传感器(发射器)所受的拉力为力传感器的示数,选项C正确。故选:C。
      (2)[2]选小车和位移传感器(发射器)为研究对象,由牛顿第二定律可得



      由图乙可知图象的斜率,即

      得:

      由时可解得:

      (3)[3]若要验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”要将轨道一端垫高来平衡摩擦力。对小车和位移传感器(发射器)受力分析可得:



      所以

      12、0.633
      【解析】
      (2)[1]相邻计数点时间间隔为
      由逐差法计算加速度有
      (3)[2]本次实验的数据为:
      将其在坐标系内描点,坐标系上全部的6个点均有效。画--条平滑的、细的直线,使各点对称分布在直线的两侧,且直线过坐标原点。图像如图所示:
      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)864 W (2)864 J
      【解析】
      (1)根据安培力公式与平衡条件求出电流,然后又E=BLv求出电动势,应用欧姆定律求出金属杆的速度,由平衡条件求出水平拉力,然后应用P=Fv求出拉力的功率.
      (2)由能量守恒定律求出产生的热量,然后应用焦耳定律求出ab杆产生的焦耳热.
      【详解】
      (1)cd杆静止,由平衡条件可得mgsin θ=BIL,
      解得I=12 A
      由闭合电路欧姆定律得2I=,得v=36 m/s
      水平拉力F=2BIL=24 N,
      水平拉力的功率P=Fv=864 W
      (2)撤去外力后ab杆在安培力作用下做减速运动,安培力做负功,先将棒的动能转化为电能,再通过电流做功将电能转化为整个电路产生的焦耳热,即焦耳热等于杆的动能的减小量,有Q=ΔEk=mv2=1296 J
      而Q=I′2·R·t,
      ab杆产生的焦耳热Q′=I′2·R·t,
      所以Q′=Q=864 J.
      【点睛】
      本题是电磁感应与电路、力学相结合的综合题,分析清楚运动过程,应用E=BLv、安培力公式、欧姆定律、功率公式与焦耳定律可以解题.
      14、15 cm 25 cm
      【解析】
      设管的横截面积为S,活塞再次平衡时左侧管中气体的长度为l′,左侧管做等压变化,则有

      其中V1=14S,T=280 K,T′=300 K,V′2=l′1S
      解得l′1=15 cm
      设平衡时右侧管气体长度增加x,则由理想气体状态方程可知
      其中p0=76 cmHg,h=6 cmHg
      解得x=1 cm
      所以活塞平衡时右侧管中气体的长度为25 cm.
      点睛:本题要能用静力学观点分析各处压强的关系.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.
      15、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      (2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期
      解得
      在时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标
      在时间内,粒子在电场中沿轴负方向做匀加速直线运动
      解得
      故时,粒子的位置坐标为。
      (3)带电粒子在轴上方做圆周运动的轨道半径
      当时,粒子的速度大小
      时间内,粒子在轴下方做圆周运动的轨道半径
      由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足

      当时,,解得

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