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      2026届西安市高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届西安市高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届西安市高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则
      A.斜面体对物体的支持力不变
      B.斜面体对物体的摩擦力变大
      C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
      D.水平面与斜面体间的摩擦力变小
      2、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是: ( )
      A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同
      B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同
      C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)
      3、2019年11月5日1时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)全部发射完毕。该卫星在轨道上运动的周期与地球自转周期相同,但该轨道平面与赤道平面有一定的夹角,因此该轨道也被称为倾斜同步轨道,根据以上信息请判断,下列说法中不正确的是( )
      A.该卫星做匀速圆周运动的圆心一定是地球的球心
      B.该卫星离地面的高度等于地球同步卫星离地面的高度
      C.地球对该卫星的万有引力一定等于地球对地球同步卫星的万有引力
      D.只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市的上空
      4、如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向一速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的四分之一,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则( )

      A.这些粒子做圆周运动的半径
      B.该匀强磁场的磁感应强度大小为
      C.该匀强磁场的磁感应强度大小为
      D.该圆形磁场中有粒子经过的区域面积为
      5、下列关于运动项目的叙述正确的是( )
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球可以看做质点
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时刻
      C.接力赛中的100m都是指位移
      D.运动员100m短跑用时10s,则其加速过程的平均加速度定不小于
      6、如图所示,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中( )
      A.一定产生恒定的感应电流B.产生顺时针方向的感应电流
      C.产生逆时针方向的感应电流D.没有感应电流
      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、如图所示,在半径为R的圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B。P是磁场边界上的一点,大量电荷量为q、质量为m、相同速率的离子从P点沿不同方向同时射入磁场。其中有两个离子先后从磁场边界上的Q点(图中未画出)射出,两离子在磁场边缘的出射方向间的夹角为,P点与Q点的距离等于R。则下列说法正确的是( )
      A.离子在磁场中的运动半径为
      B.离子的速率为
      C.两个离子从Q点射出的时间差为
      D.各种方向的离子在磁场边缘的出射点与P点的最大距离为
      8、真空中一对等量异种电荷A、B,其周围的电场线和等势线分布如图所示。相邻等势线之间电势差相等,G点是两电荷连线的中点,MN是两电荷连线的中垂线,C、D两点关于MN对称,C、D、E、F、G、H均是电场线与等势线的交点。规定距离两电荷无穷远处电势为零,下列说法正确的是( )
      A.中垂线MN的电势为零,G点的电场强度为零
      B.C、D两点的电势不相等,电场强度相同
      C.G点电势等于H点,电场强度大于H点
      D.F点电势高于E点,电场强度大于E点
      9、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则( )
      A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为
      B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为
      C.弹簧恢复原长时滑块的动能为
      D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为
      10、如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于O点对称,其上穿有带正电小环。现在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)( )
      A.小环在a、c两点受到的电场力相同
      B.小环在b、d两点的电势能相同
      C.若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功
      D.若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功
      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)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.重力加速度g=10m/s1.
      (1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线________ (选填“①”或“②”);
      (1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_______.(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某兴趣小组要将一块量程为1mA,内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:
      待测电流表G(量程1mA、阻值约几十欧);
      滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A)、滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)、电阻箱R2(总阻值999.9);
      电源(电动势为1.5V,内阻很小)、电源(电动势为3V,内阻很小)、开关、导线若干。
      (1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻,则滑动变阻器R1应该选择____(选填“A”或“B”;A.滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A);B.滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)),电源应选择____(选填“A”或“B”;A.电源(电动势为1.5V,内阻很小);B.电源(电动势为3V,内阻很小));
      (2)实验时,先断开S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2,调节电阻箱R2,使得G表示数为,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G表的内阻的测量值是______(选填“A”或“B”;A.24.0;B.96.0)。以上三空答案依次是(____________)
      A.(1)A、B(2)A
      B.(1)B、A(2)B
      C.(1)A、B(2)B
      D.(1)B、A(2)A
      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)应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处,放下一质量不计的绳索,探险者将绳索一端系在身上,在绳索拉力作用下,从静止开始竖直向上运动,到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示,探险者(含装备)质量为m=80kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
      (1)直升机悬停处距谷底的高度h;
      (2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。
      14.(16分)如图a所示是常见的饮水机的压水器,他可以简化为图b所示的模型,上面气囊的体积为V1=0.5L,挤压时可以把气囊中的气体全部挤入下方横截面积为S=0.05m2的水桶中,随下方气体压强增大,桶中的液体会从细管中流出,已知在挤压气囊过程中,气体的温度始终不变,略去细管的体积及桶口连接处的体积,已知外部大气压为P0=105Pa,水的密度为ρ=103kg/m3,重力加速度为g=10m/s2,某次使用过程时,桶内气体体积为V2=12.5L,挤压气囊一下后,桶内的水恰好上升到出水口处,认为每次挤压都能使气囊中的气体全部挤入桶中,则
      ①桶中液面离出水口多高?
      ②至少挤压多少次才能从桶内流出体积为V3=2.5L的水?
      15.(12分)透明玻璃瓶用橡皮塞将瓶口塞住,已知大气压强为p0,外界环境温度不变,圆柱形橡皮塞横截面积为S。
      (1)用铁架台将透明玻璃瓶竖直固定,且塞有橡皮塞的瓶口竖直朝下,再用打气筒再将N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,此时橡皮塞恰能弹出。已知橡皮塞的质量为m,求橡皮塞弹出瞬间与瓶口最大静摩擦力的大小;
      (2)将透明玻璃瓶瓶口竖直朝上放置,用手按压住橡皮塞,用打气筒再将4N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,然后突然撤去按压橡皮塞的手,求撤去手瞬间橡皮塞的加速度大小。
      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、B
      【解析】
      A、物体m静止不动,受力平衡.可对物体受力分析,正交分解重力G得:
      斜面体对物体的支持力N=mgcs
      斜面体对物体的摩擦力f=mgsin
      比较可知稍微增大一些,N变小,f变大,故A错误、B正确.
      C、对于水平面对斜面的力,最好采用整体法,对m和M整体进行受力分析:
      整体受重力和水平面的支持力,因为整体处于静止也就是平衡状态,所以地面对斜面体的摩擦力始终为零,水平面对斜面体间的支持力不变.故C错误、D错误.
      故选:B.
      2、B
      【解析】
      从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,D错误.
      3、C
      【解析】
      A.倾斜同步轨道围绕地球做匀速圆周运动,圆心一定是地球的球心,故A正确,不符合题意;
      B.根据万有引力提供向心力

      因为倾斜地球同步轨道卫星的周期与赤道上空的同步卫星的周期相同,故它的轨道髙度与位于赤道上空的同步卫星的轨道高度相同,故B正确,不符合题意;
      C.根据
      可知,由于不知道该卫星和地球同步卫星质量的关系,所以无法判断万有引力的关系。故C错误,符合题意;
      D.倾斜同步轨道卫星相对于地球非静止的,所以倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,故该卫星不可能始终位于地球表面某个点的正上方,而且该卫星的周期为24h,所以只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市上空,故D正确,不符合题意。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      ABC、从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q,由动圆法知P、Q连线为轨迹直径;PQ圆弧长为磁场圆周长的 ,由几何关系可知,则粒子轨迹半径,由牛顿第二定律知 ,解得故B正确;AC错误
      D、该圆形磁场中有粒子经过的区域面积大于,故D错误;
      综上所述本题答案是:B
      5、D
      【解析】
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球大小不能忽略,不可以看做质点,选项A错误;
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时间间隔,选项B错误;
      C.接力赛中有弯道,则其中的100m不都是指位移,选项C错误;
      D.运动员100m短跑用时10s,若整个过程中一直加速,则加速度
      因运动员在100m短跑中先加速后匀速,则其加速过程的平均加速度定不小于,选项D正确;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A. A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;
      BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。
      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、BCD
      【解析】
      从Q点能射出两个离子,则离子圆周运动半径r小于磁场区域圆半径R,运动轨迹如图所示。为等边三角形。
      A.由几何关系得
      又有
      解两式得

      选项A错误;
      B.在磁场中做圆周运动有

      解①②式得
      选项B正确;
      C.圆周运动的周期为
      两离子在磁场中运动的时间分别为
      则从磁场射出的时间差为
      选项C正确;
      D.各种方向的离子从磁场中的出射点与P点的最大距离为
      选项D正确;
      故选BCD.
      8、CD
      【解析】
      AC.根据题设条件和电场线、等势线分布可以知道,中垂线所有点的电势为零,电场强度是G点最大,向上和向下电场强度逐渐减小,A错误、C正确;
      B.沿电场线方向电势降低,C、D两点电势不等,场强大小相等,方向不同,B错误;
      D.根据电场线疏密程度可知,F点的场强大于E点,,,D正确.
      故选CD。
      9、ABD
      【解析】
      A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:
      解得,A正确;
      B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;
      C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;
      D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得
      联立解得,D正确。
      故选ABD。
      10、BCD
      【解析】
      由带电小环恰能沿轨道做速率不变的运动可知,在运动过程中电场力对小环不做功,即轨道上各处的电势相同,轨道与电场中的某一等势线重合,根据常见电场的电场分布图和等势面分布图可知,A、B两点处固定的是等量同种电荷。
      A.由等量同种电荷中垂线上的电场分布特点可知,a、c两点电场强度大小相等,方向相反,故小环在a、c两点受到的电场力方向不同,故A错误;
      B.b、d两点在同一等势面上,故b、d两点的电势能相同,故B正确;
      C.若在d点断开轨道,此时速度方向与电场力方向垂直,此后,电场力方向与速度方向成锐角,电场力一直做正功,故C正确;
      D.由等量同种电荷的电势分布可知,da连线上从d点到a点,电势先升高后降低,故带正电的小环电势能先增大后减小,故电场力先做负功,后做正功,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、①; 1.2; 2.1
      【解析】
      知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;
      对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解.
      【详解】
      (1) 由图象可知,当F=2时,a≠2.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;
      (1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-μmg=2,解得μ=2.1.
      【点睛】
      通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解.
      12、A
      【解析】
      [1]用半偏法测电流表内阻,为减小实验误差,滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些,由实验器材可知,为减小实验误差,滑动变阻器R1应选择A,电源应选择B;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      闭合开关S2后认为电路电流不变,电流表示数为,由并联电路特点可知,流过电阻箱的电流为,电流表与电阻箱并联,其两端电压相等,则
      解得,电流表内阻
      故电流表应选A。
      综上所述三空答案依次是A、B、A,故选A。
      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)112. 5m;(2) 3000W
      【解析】
      (1)探险者先做匀加速,再匀速,最后做匀减速直线运动到达直升机处。设加速度阶段绳拉力N,时间s,探险者加速度大小为,上升高度为,则
      解得
      设匀速阶段时间s,探险者运动速度大小为为v,上升高度为,则
      解得
      v=5m/s
      m
      设减速阶段绳拉力N,探险者加速度大小为a3,时间为t3,上升高度为h3,则

      解得
      人上升的总位移即为直升机悬停处距谷底的距离h,有
      解得
      h=112. 5m
      (2)设在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索拉力做功为W,则
      W=mgh
      解得
      W
      14、①0.4m;②7次
      【解析】
      ①压缩气囊过程中,温度不变,由于水管体积非常小,水桶中气体体积认为不变,由玻意耳定律可知:

      代入数据可知
      ②设挤压n次后,水桶内水流出,气体压强为,体积为,由玻意耳定律可知:
      解得
      代入数据得
      故至少挤压7次。
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由玻意耳定律有

      对橡皮塞受力分析可得
      计算得出
      (2)由玻意耳定律,有

      对橡皮塞,由牛顿第二定律,有
      计算得出

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