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      2026届湖北省孝感市普通高中联考协作体高考物理四模试卷含解析

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      2026届湖北省孝感市普通高中联考协作体高考物理四模试卷含解析

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      这是一份2026届湖北省孝感市普通高中联考协作体高考物理四模试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图所示,在0≤x≤3a的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在t=0时刻,从原点O发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内。其中,沿y轴正方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场右边界上P(3a, a)点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为3a
      B.粒子的发射速度大小为
      C.带电粒子的比荷为
      D.带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t0
      2、关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是( )
      A.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力作用
      B.通电导线在磁场中一定受到安培力作用
      C.洛伦兹力一定对运动电荷不做功
      D.安培力一定对通电导线不做功
      3、下列说法正确的是
      A.加速度为正值,物体一定做加速直线运动
      B.百米比赛时,运动员的冲刺速度越大成绩越好
      C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不一定为零,速度为零时,加速度一定为零
      D.相对于某参考系静止的物体,对地速度不一定为零
      4、如图所示,甲为波源,M、N为两块挡板,其中M板固定,N板可移动,两板中间有一狭缝。此时测得乙处点没有振动。为了使乙处点能发生振动,可操作的办法是( )
      A.增大甲波源的频率
      B.减小甲波源的频率
      C.将N板竖直向下移动一些
      D.将N板水平向右移动一些
      5、下列各选项中不属于国际单位制(SI)中的基本单位的是( )
      A.电流强度单位安培
      B.电量的单位库仑
      C.热力学温度单位开尔文
      D.物质的量的单位摩尔
      6、在探究影响感应电流方向的因素实验中,用灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”和“拔出”磁铁,使线圈中产生感应电流,记录实验过程中的相关信息,就可以分析得出感应电流方向遵循的规律。下图为某同学的部分实验记录,在图1中,电流计指针向左偏转。以下说法正确的是( )
      A.在图2所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      B.在图3所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      C.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与线圈的绕向有关
      D.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向有关
      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、下列说法正确的有( )
      A.研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关
      B.电子的衍射图样证实了电子的波动性
      C.α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法
      D.结合能越大的原子核,核子的平均质量越大
      8、如图所示,真空中xOy平面内有一束宽度为d的带正电粒子束沿x轴正方向运动,所有粒子为同种粒子,速度大小相等, 在第一象限内有一方向垂直x Oy平面的有界匀强磁场区(图中未画出),磁感应强度为B。所有带电粒子通过磁场偏转后都会聚于x轴上的a点。下列说法中正确的是( )
      A.磁场方向一定是垂直xOy平面向外
      B.所有粒子通过磁场区的时间相同
      C.如果粒子速率v0=,能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为
      D.如果粒子速率v0=,能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为
      9、如图所示,一条形磁铁竖直放置,金属线圈从磁铁正上方某处下落,经条形磁铁A、B两端时速度分别为v1、v2,线圈中的电流分别为I1、I2,线圈在运动过程中保持水平,则( )
      A.I1和I2的方向相同B.I1和I2的方向相反
      C.I1∶I2=v ∶vD.I1∶I2=v1∶v2
      10、2019年4月10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(EHT)”项目在全球多地同时召开新闻发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片.理论表明:黑洞质量M和半径R的关系为,其中c为光速,G为引力常量.若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动,速率为v,轨道半径为r,则可知( )
      A.该黑洞的质量M=
      B.该黑洞的质量M=
      C.该黑洞的半径R=
      D.该黑洞的半径R=
      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)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
      待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。
      (1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
      ①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
      ②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
      ③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
      ④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______。
      (2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      (3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
      ①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;
      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
      ③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
      (4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
      12.(12分)在有机玻璃板的中心固定一段镀锌铁丝,盖在盛有适量自来水的不锈钢桶上,铁丝下端浸在水中但不与桶的底面和侧面接触。以镀锌铁丝为负极,钢桶为正极,制成一个自来水电源。为测量该电源的电动势和内电阻,某同学设计了图a的电路进行实验。使用器材主要有两个相同的微安表G1、G2(量程为200μA),两个相同的电阻箱R1、R2(规格均为9999.9Ω)。实验过程如下,完成步骤中的填空:
      (1)调节电阻箱R1的阻值为_______(选填“8888.8”或“0000.0”)Ω,调节R2的阻值为2545.0Ω,闭合开关S;
      (2)保持R2的值不变,调节R1,当R1=6000.0Ω时,G1的示数为123.0μA,G2的示数为82.0μA,则微安表的内阻为____________Ω;
      (3)保持R2的值不变,多次调节R1的值,记录两个微安表的示数如下表所示:
      在图b中将所缺数据点补充完整,作出I2-I1图线;
      (______)
      (4)根据图线可求得电源的内阻r=_____Ω,电动势E=______V。(结果保留两位有效数字)
      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,相距L=5m的粗糙水平直轨道两端分别固定两个竖直挡板,距左侧挡板=2m的O点处静止放置两个紧挨着的小滑块A、B,滑块之间装有少量炸药。炸药爆炸时,能将两滑块分开并保持在直轨道上沿水平方向运动。滑块A、B的质量均为m=1kg,与轨道间的动摩擦因数均为=0.2。不计滑块与滑块、滑块与挡板间发生碰撞时的机械能损失,滑块可看作质点,重力加速度g取10m/s2。
      (1)炸药爆炸瞬间,若有Q1=10J的能量转化成了两滑块的机械能,求滑块A最终离开出发点的距离;
      (2)若两滑块A、B初始状态并不是静止的,当它们共同以v0=1m/s的速度向右经过O点时炸药爆炸,要使两滑块分开后能再次相遇,则爆炸中转化成机械能的最小值Q2是多少?
      14.(16分)一根套有光滑轻质小环、不可伸长的轻线,线的一端系在固定点O1,另一端跨过固定的小滑轮O2。在轻质小环上挂质量为的物体甲,在线的自由端系有质量为m的物体乙,物体乙的下面有一根细线固定,使物体甲、乙保持静止状态,且夹角α=然后剪断细线由静止释放物体甲、乙,物体甲竖直下降,当夹角α变为某一角度α0时有最大速度。重力加速度取g,忽略滑轮、小环的质量,不计摩擦。求:
      (1)剪断前细线所受的拉力;
      (2)物体甲有最大速度时,物体乙的加速度;
      (3)物体甲从静止下降到最低位置,甲、乙两物发生位移之比。
      15.(12分)如图所示,两根电阻不计且足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角α=37°,导轨间距L=1m,顶端用电阻R=2Ω的定值电阻相连。虚线上方存在垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T。质量m1=0.1kg、电阻R1=4Ω的导体棒M在磁场中距虚线的距离d=2m,M与导轨间的动摩擦因数μ1=0.25,质量m2=0.3kg、电阻R2=2Ω的导体棒N在虚线处,N与导轨间的动摩擦因数μ2=0.8。将导体棒M、N同时从导轨上由静止释放,M到达虚线前已经匀速,重力加速度g取10m/s2,运动过程中M、N与导轨始终接触良好,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。
      (1)求M、N相碰前,M上产生的焦耳热;
      (2)求M、N相碰前M运动的时间;
      (3)M、N相遇发生弹性碰撞,碰后瞬间对M施加一个沿斜面方向的作用力F,使M、N同时匀减速到零,求M棒在减速到零的过程中作用力F的大小随时间变化的表达式。
      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】
      A.沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示:
      设粒子运动的轨迹半径为r,根据几何关系有
      可得粒子在磁场中做圆周运动的半径
      选项A错误;
      B.根据几何关系可得
      所以
      圆弧OP的长度
      所以粒子的发射速度大小
      选项B错误;
      C.根据洛伦兹力提供向心力有
      结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比
      选项C错误;
      D.当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示:
      粒子与磁场边界相切于M点,从E点射出。
      设从P点射出的粒子转过的圆心角为,时间为,从E点射出的粒子转过的圆心角为,故带电粒子在磁场中运动的最长时间为,选项D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.运动电荷在磁场中运动,若速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力作用,选项A错误;
      B.通电导线在磁场中,若电流方向与磁场方向平行,则不受安培力作用,选项B错误;
      C.由于洛伦兹力方向垂直于运动电荷的速度方向,根据功的定义可知,洛伦兹力对运动电荷不做功,选项C正确;
      D.安培力方向与通电导线垂直,可以对通电导线做功,从而把电能转化为机械能,选项D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.加速度为正向,速度不一定是正向,不一定做加速直线运动,故A错误;
      B.百米比赛时,运动员的冲刺速度大成绩不一定好,但平均速度越大,成绩- -定越好,选项B错误;
      C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不-一定为零,速度为零时,加速度也不一一定A为零,选项C错误
      D.相对于参考系静止的物体,其相对地面的速度不一-定为零,选项D正确。
      4、B
      【解析】
      乙处点没有振动,说明波没有衍射过去,原因是MN间的缝太宽或波长太小,因此若使乙处质点振动,可采用N板上移减小间距或增大波的波长,波速恒定,根据
      可知减小甲波源的频率即可,ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.安培、开尔文、摩尔都是国际单位制的基本单位.库仑是国际单位制中的导出单位,故A、C、D正确,B错误.本题选不是国际单位制的基本单位的故选B.
      【点睛】国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是什么,它们在国际单位制分别是什么,这都是需要学生自己记住的.
      6、D
      【解析】
      如图1所示,当磁铁的N极向下运动时,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,发现电流表指针向左偏转,可知电流表指针偏转方向与电流方向间的关系:电流从下向上流过电流表,电流表指针向左偏转,电流从上向下流过电流表,则电流表指针向右偏转;
      A.在图2所示实验过程中,磁铁的S极向下运动时,穿过螺线管向上的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故A错误;
      B.在图3所示实验过程中,磁铁的N极向上运动时,穿过螺线管向下的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故B错误;
      CD.同理可知图4穿过螺线管向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,电流计指针应该向左偏转,所以这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向、磁铁运动的方向有关,而实验中线圈缠绕方向一致,所以不能研究感应电流的磁场方向与线圈的绕向的关系,故C错误,D正确。
      故选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、BC
      【解析】
      A.实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;
      B.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;
      C.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以α粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;
      D.根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。
      故选BC。
      8、ACD
      【解析】
      A.由题意可知,正粒子经磁场偏转,都集中于一点,根据左手定则可有,磁场的方向垂直平面向外,故A正确;
      B.由洛伦兹力提供向心力,可得
      运动的时间
      运动的时间还与圆心角有关,粒子做圆周运动的圆心角不同,因此粒子的运动时间不等,故B错误;
      C.当粒子速率时,粒子做圆周运动的半径为
      能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图
      最小磁场区域面积为
      故C正确;
      D.当粒子速率时,粒子做圆周运动的半径为
      能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图
      最小磁场区域面积为
      故D正确;
      故选ACD。
      9、BD
      【解析】
      AB.金属线圈经条形磁铁A、B两端时,磁通量先向上的增大后向上减小,依据楞次定律“增反减同”,导致感应电流产生的磁场方向先向下,后向上,根据右手螺旋定则可知,则I1和I2感应电流的方向先顺时针,后逆时针(从上向下),即它们的方向相反,故A错误,B正确;
      CD.依据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则有
      I=
      即I与v成正比,故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AB.设黑洞的质量为,环绕天体的质量为,根据万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力有:,化简可得黑洞的质量为,故B正确,A错误;
      CD.根据黑洞的质量和半径的关系,可得黑洞的半径为,故C正确,D错误.
      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、(1)③ 半偏(或最大值的一半) ④ (2)大于 (3)①2 左 (4)
      【解析】
      (1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;
      [1].保持不变,与电压表串联;
      [2].调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);
      [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。
      (2)[4].由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。
      (3)[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,,联立求E、r。
      (4)[7].[8].由闭合电路欧姆定律得:

      变形得


      ,,
      解得:
      ,。
      12、8888.8 455.0 2.4×103(2.3×103,2.5×103) 0.59(0.57~0.62)
      【解析】
      (1)[1]为了保护电路,调节电阻箱的阻值为8888.8Ω。
      (2)[2]此时流过的电流为
      由并联电路可知,电流之比等于电阻的反比,则
      解得
      (3)[3]描点作图,如图所示
      (4)[4][5]和的总电阻为
      由图像可得电源的内阻

      电源电动势
      取以及,代入可得
      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)1.5m;(2)19J
      【解析】
      (1)爆炸过程中,动量守恒,则有
      根据能量守恒可得
      解得
      m/s
      爆炸后二者减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度均为
      =2m/s2
      爆炸后二者减速运动的位移
      =2.5m
      由于,A会碰到挡板后原速率返回,在继续减速后停止
      最终A停止时距离点位移大小
      =1.5m
      (2)爆炸后A、B分开,可能有三种情况
      情形①:A、B反向分开,A碰到挡板后反弹,在与B相遇
      =10m
      由以上可解得
      符合题意
      解得
      =19J
      情形②:A、B反向分开,A未碰到挡板,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上可解得
      与预设相矛盾
      情形③:A、B同向分开,A慢B快,,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上方程联立后,无解
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)当时,设与环接触的轻线受力为,对环研究有
      解得
      设乙下面的细线受力为,对乙研究
      解得
      (2)当夹角为,设轻线受力为,对环研究有
      设乙物体所受合力为,对乙研究有
      解得
      (3)物体甲在最低位置处时

      由系统机械能守恒得出
      解得
      15、(1)0.48J;(2)1.5s;(3)F=0.96-0.08t(t≤2.5s)
      【解析】
      (1)M棒匀速时,有
      m1gsin37°=μ1m1gcs37°+BIL①
      E=BLv0②


      M棒从开始到达虚线位置,有

      M棒、N棒、电阻R产生的焦耳热之比为
      QM∶QN∶QR=8∶1∶1⑥
      QM=⑦
      由①~⑦式解得
      QM=0.48J
      (2)对M棒由动量定理有
      (m1gsin37-μ1m1gcs37°-BL)t=m1v0⑧
      q=t=⑨
      Φ=BLd⑩
      t=1.5s
      (3)对M、N棒碰撞过程,有
      m1v0=m1v1+m2v2⑪

      碰后对N棒
      μ2m2gcs37°-m2gsin37=m2a2⑬
      v2=a2t0⑭
      碰后对M棒
      m1gsin37+μ1m1gcs37°+BI′L-F=m1a1⑮
      v1=a1t0⑯

      t0=2.5s⑱
      由⑪~⑱式解得
      F=0.96-0.08t(t≤2.5s)
      度数
      88.0
      94.2
      104.2
      112.8
      123.0
      136.0
      度数
      115.8
      110.0
      100.4
      92.2
      82.0
      70.0

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