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      2026届山东省阳谷县第二中学高考物理四模试卷含解析

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      2026届山东省阳谷县第二中学高考物理四模试卷含解析

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      这是一份2026届山东省阳谷县第二中学高考物理四模试卷含解析,共14页。
      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、物理学的发展离不开科学家所做出的重要贡献。许多科学家大胆猜想,勇于质疑,获得了正确的科学认知,推动了物理学的发展。下列叙述符合物理史实的是( )
      A.汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并精确地测出电子的电荷量
      B.玻尔把量子观念引入到原子理论中,完全否定了原子的“核式结构”模型
      C.光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说
      D.康普顿受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性
      2、如图所示,空间有与竖直平面夹角为θ的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是( )
      A.由b到a,B.由a到b,
      C.由a到b,D.由b到a,
      3、有一种电四极子的电荷分布及位置关系如图所示。A、B两点位于负电荷的同侧,与负电荷的距离分别为3l与l。下列说法正确的是( )
      A.A、B两点场强的大小关系
      B.A、B两点电势的高低关系
      C.电子在A点的电势能小于在B点的电势能
      D.将一重力不计正点电荷由A点静止释放,将做加速度逐渐增大的加速运动
      4、如图所示,b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,BC为圆周运动的直径,竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时,将a球从切点正上方的A点水平抛出,重力加速度大小为g,从a球水平抛出开始计时,为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹),则下列说法正确的是( )
      A.a球在C点与b球相遇时,a球的运动时间最短
      B.a球在C点与b球相遇时,a球的初始速度最小
      C.若a球在C点与b球相遇,则a球抛出时的速率为
      D.若a球在C点与b球相遇,则b球做匀速圆周运动的周期为
      5、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离( )
      A.带电油滴将沿竖直方向向上运动
      B.带电油滴将沿竖直方向向下运动
      C.P点的电势将降低
      D.电容器的电容减小,电容器的带电量将减小
      6、一个质点沿竖直方向做直线运动,时间内的速度一时间图象如图所示,若时间内质点处于失重状态,则时间内质点的运动状态经历了( )
      A.先超重后失重再超重B.先失重后超重再失重
      C.先超重后失重D.先失重后超重
      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、下列说法中正确的是( )
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力可能先减小后增大
      B.压强是组成物质的分子平均动能的标志
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
      8、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( )
      A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小
      B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为4g
      C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2g
      9、如图所示为“感知向心力”实验示意图,细绳一端拴着一个小砂桶,用手在空中抡动细绳另一端,使小砂桶在水平面内做圆周运动,体会绳子拉力的大小,则下列说法正确的是( )
      A.细绳所提供的力就是向心力
      B.只增大砂桶的线速度,则细绳上拉力将会增大
      C.只增大旋转角速度,则细绳上拉力将会增大
      D.突然放开绳子,小砂桶将做直线运动
      10、一定质量的理想气体状态变化如图所示,则( )
      A.状态b、c的内能相等
      B.状态a的内能比状态b、c的内能大
      C.在a到b的过程中气体对外界做功
      D.在a到b的过程中气体向外界放热
      E.在b到c的过程中气体一直向外界放热
      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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
      (1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是__________。
      A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      (2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。
      A.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      B.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      (3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号__________。
      A.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
      B.把选择开关旋转到“”位置
      C.把选择开关旋转到“”位置
      D.将红表笔和黑表笔接触
      (4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是__________。
      12.(12分)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A.电火花打点计时器;B.220V交流电源;C.纸带;D.细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。
      甲 乙
      (1)实验中还需要的实验器材为________。
      (2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为________,动能变化量为________,比较二者大小关系,可探究动能定理。
      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)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
      14.(16分)一U形管竖直放置,管内横截面积处处相等,左管绝热且上端封闭,右管导热且用活塞封闭。活塞a、b、c为厚度可忽略的光滑轻活塞,a隔热,b、c导热,a、b活塞下方为水银,上方为空气(可视为理想气体)。初始时,两空气柱和环境温度均为27℃,管内水银柱和空气柱长度如图所示。缓慢向下推动活塞c,直至a、b活塞处于同一高度为止。测量发现左侧空气柱温度升高5℃。已知大气压强p0=76.0cmHg。(计算结果保留一位小数)
      (1)求温度升高后左侧空气柱的压强;
      (2)求c活塞向下推动的距离。
      15.(12分)如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖固定放置,平面AB水平,为半圆的对称轴,光屏MN紧靠A点竖直放置,一束单色光沿半径方向照射到O点,当入射角较小时,光屏上有两个亮点,逐渐增大入射角i,当i增大到某一角度时,光屏上恰好只有一个亮点C,C、A间的距离也为R,求:
      ①玻璃砖对单色光的折射率;
      ②当入射角i=30°时,光屏上两个亮点间的距离为多少。
      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.汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并求出了电子的比荷,密立根精确地测出电子的电荷量;故A错误;
      B.玻尔把量子观念引入到原子理论中,但是没有否定原子的“核式结构”模型;故B错误;
      C.光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说,故C正确;
      D.德布罗意受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。
      【详解】
      导体棒静止,则其受力如图所示:
      根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为:
      所以感应电流的大小为:
      故ABD错误C正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.由场强叠加可知
      方向向左;
      方向向右;
      则,选项A错误;
      BC.由A的计算可知,最左边位于C处的+q与A之间的场强向左,CB之间的场强向右,因沿电场线电势降低,可知A、B两点电势均比C点电势低,由于,则由U=Ed可知,可知A点电势高于B点,即,则电子在A点的电势能小于在B点的电势能,选项B错误,C正确;
      D.因在A点左侧会存在一个合场强为零的位置,则从A点到此位置场强逐渐减小,则将一重力不计正点电荷由A点静止释放,在到达场强为零的位置的过程中,将做加速度逐渐减小的加速运动,选项D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.平抛时间只取决于竖直高度,高度 R 不变,时间均为;故A错误。
      BC.平抛的初速度为
      时间相等,在C点相遇时,水平位移最大
      则初始速度最大为:
      故B错误,C正确。
      D.在 C点相遇时,b球运动半个周期,故 b球做匀速圆周运动的周期为
      故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      试题分析:根据电容器的决定式:,当上极板向下移动时,减小,电容变大,又C=,电压U不变,因此电容器带电量增多,D错误;根据电容器内部电场强度可知,d减小,电场强度增加,这样油滴受到向上的电场力增加,将向上运动,A正确,B错误;由于场强增大,由U="E" d可知,P与下极板电势差变大,P点电势升高,C错误.
      考点:电容器
      6、D
      【解析】
      图像的斜率表示加速度,则时间内质点加速,质点处于失重状态,说明这段时间内质点向下加速,则时间内质点先向下加速后向下减速,因此运动状态是先失重后超重,选项D正确,ABC错误。
      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、CD
      【解析】
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力减小,选项A错误;
      B.温度是组成物质的分子平均动能的标志,选项B错误;
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素,选项C正确;
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,选项D正确。
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      AB. 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有:
      qE=4mg=ma
      解得:
      a=4g,方向向上
      B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误B正确;
      C. 从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误;
      D. 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:
      根据动能定理可知:
      解得:
      故D正确。
      故选:BD。
      9、BC
      【解析】
      A.小砂桶的向心力是由小砂桶的重力和绳的拉力的合力提供的,选项A错误;
      B.如果小砂桶的线速度增大,则小砂桶的向心力会增大,绳的拉力与竖直方向的夹角会增大,绳的拉力
      故绳的拉力会随着的增大而增大,选项B正确;
      C.角速度增大,同样会导致绳与竖直方向的夹角增大,同理选项C正确;
      D.突然放开绳子,小砂桶仍受重力作用,会从切线方向平抛出去,选项D错误。
      故选BC。
      10、ABD
      【解析】
      A.根据理想气体状态方程结合图象可知,状态b、c的温度相同,故内能相等,故A正确;
      B.根据理想气体状态方程结合图象可知,状态a的温度比状态b、c的温度高,故状态a的内能比状态b、c的内能大,故B正确;
      C.在a到b的过程中,体积减小,外界对气体做功,故C错误;
      D.a到b的过程,温度降低,内能减小,气体体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知气体应从外界放热,故D正确;
      E.状态b、c的内能相等,由b到c的过程气体体积增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,整个过程气体吸热,由a到b的过程气体放热,故在c到a的过程中气体应吸热;故E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、CD 4.9 24.4 BDA A
      【解析】
      (1)[1]AB.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;
      D.当S接触点3时,表头与电阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。
      故选CD。
      (2)[2][3]当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;
      (3)[4]多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。
      (4)[5]由闭合电路欧姆定律有
      可得
      即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。
      故选A。
      12、天平 mgxAB
      【解析】
      (1)[1]因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要的实验器材为天平。
      (2)[2]以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,平衡摩擦力后,系统所受合外力做的功为
      [3]匀变速直线运动的某段时间内,中间时刻速度等于平均速度
      其动能变化量为
      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、3S
      【解析】
      对行李,设加速度为a,则有:a=μg
      设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
      时间为:t1=
      位移为:x1=
      整理代入数据得:
      t1=ls
      x1=2.5m<4.5m
      设行李匀速运动时间为t2,则有:
      t2==4s
      即行李从A到B所需时间为:
      t1+t2=5s
      对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
      代入数据得:
      t=6s
      故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
      故乘客与行李到达B处的时间差为:
      △t=8s-5s=3s
      14、 (1)116.6cmHg;(2)8.5cm
      【解析】
      (1)左管内气体初状态:p1=86cmHg,V1=20cm•S,T1=300K
      a、b活塞等高时状态:p1′=?,V1′=15cm•S,T1′=305K
      由理想气体状态方程得
      解得
      p1′≈116.6cmHg
      (2)右管内气体初状态:p2=76cmHg,V2=10cm•S
      a、b活塞等高时状态:p2′=p1′≈116.6cmHg,V2′=?
      根据玻意耳定律得
      p2V2=p2′V2′
      解得
      V2′≈6.5cm•S
      故活塞下降的距离为
      h=10-(6.5-5)=8.5cm
      15、①②
      【解析】
      ①由几何关系可知,CO连线与O′O夹角为45°,因此光发生全反射的临界角C=45°
      则玻璃的折射率
      ②当入射角i=30°时光路如图所示,设光屏上的两个光点分别为D点和E点,
      由几何关系可知,∠AOD=60°则

      设光在AB面折射光线的折射角为r,则

      解得
      r=45°
      根据几何关系可知,AE=R
      因此在光屏上的两个亮点间的距离

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