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      安徽省安庆市第二中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      安徽省安庆市第二中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份安徽省安庆市第二中学2026届高考物理四模试卷含解析,共15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、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )
      A.若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大
      B.若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为
      2、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使
      A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加
      B.其他条件不变,副线圈的匝数n2减小
      C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大
      D.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小
      4、如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外.ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子.已知电子的比荷为k.则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为
      A.,B.,
      C.,D.,
      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、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.M点应接电源的正极B.电源的输出功率为
      C.磁感应强度的大小为mgrD.ad边受到的安培力大于bc边受到的安培力
      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、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动只能在液体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈
      B.分子间距离增大,分子间作用力对外表现可能为斥力
      C.分子动能与分子势能的和叫作这个分子的内能
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙
      E.外界对某理想气体做功,气体对外放热,则气体温度升高
      8、平静的水池表面有两个振源A、B,固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动,相隔半周期B开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点,OH为中垂线,交叉点G、H的中点为D,C点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表波谷。下列说法中正确的是________。
      A.如果在E点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到F点
      B.两列波叠加后,O点的振动始终减弱
      C.图中G、H两点振幅为零,D点的振幅也为零
      D.当B引起的波传到E点后,E点的振动始终处于加强状态
      E.C点此时振动的速度为零
      9、如图甲为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0.1 s时刻的波动图像,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图像,P是平衡位置为x=1.5 m处的质点,Q是平衡位置为x=12 m处的质点,则下列说法正确的是________。
      A.t=0.2 s时,质点P的振动方向沿y轴负方向
      B.图乙可能是x=1 m处质点的振动图像
      C.再经过0.5 s,质点Q第一次到达波峰
      D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
      E.再经过0.4s,质点Q达到加速度正向最大,位移反向最大
      10、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=0时刻波源开始振动,t=3 s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图。其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m。以下说法正确的是_______。
      A.波速为5m/s
      B.波长
      C.波源起振方向沿y轴正方向
      D.在t=3.3 s,质点a位于波谷
      E.从波源起振开始计时,3.0 s内质点a运动的总路程为2.5 m
      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)某同学用如图甲所示的实验装置某测量木块与木板间动摩擦因数:
      (1)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。打点计时器的电源频率是50Hz,根据测量结果计算:则打C点时纸带的速度大小为___________m/s;纸带运动的加速度大小为___________m/s2。(结果保留3位有效数字)
      (2)通过(1)测得木块的加速度为a,还测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=_________。
      12.(12分)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。
      (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。
      (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。
      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,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为μ=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74°。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;
      (2)此时每个滑块的加速度a大小;
      (3)当轻杆夹角为106°时,每个滑块的速度v大小。
      14.(16分)如图所示,薄木板在外力F的作用下带着小物块一起沿粗糙水平面向右匀速运动,薄木板的质量M=5kg,小物块的质量m=1kg,小物块位于薄木板的最右端,薄木板和小物块与水平地面的摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2。从某时刻开始,外力F大小不变方向相反的作用在薄木板上,g取10m/s2。求:
      (1)外力F的大小;
      (2)忽略薄木板的高度,当小物块静止时,距薄木板的右端L=15.5m,则两者一起匀速运动的速度是多少?
      15.(12分)如图所示,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,求:
      (1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;
      (2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,碰撞之后物块的速度和物块的速度。
      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.根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐减小,故A错误;
      B.根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:
      若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:
      则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率为:
      故B正确;
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:
      故C错误;
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:
      故D错误;
      故选B。
      2、C
      【解析】
      设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有
      解得
      在水平方向有
      又因为

      所以最远射程为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据可得,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B选项错误.
      考点:本题考查变压器原理.
      4、B
      【解析】
      a点射出粒子半径Ra= =,得:va= =,
      d点射出粒子半径为 ,R=
      故vd= =,故B选项符合题意
      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】
      A.金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;
      B.由闭合电路欧姆定律得
      电源输出功率
      故B错误;
      C.根据平衡条件有
      mg=BIL
      解得
      故C正确;
      D.根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,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、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动;布朗运动可以在液体里发生,也可以在气体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈,故A错误。
      B.在分子间距离rr0范围内,即使距离增大,分子间作用力表现为斥力,故B正确;
      C.所有分子动能与分子势能的总和叫做物体的内能,单个分子的内能没有意义,故C错误;
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙,故D正确;
      E.外界对某理想气体做功W=2.0×105J,气体对外放热Q=-1.0×105J,根据热力学第一定律,则气体的内能变化
      E=W+Q=2.0×105J-1.0×105J=1.0×105J
      所以气体的内能增大,温度升高,故E正确。
      故选BDE。
      8、BCE
      【解析】
      A.波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误;
      BC.点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确;
      D.由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误;
      E.B引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零.选项E正确。
      故选BCE。
      9、BCE
      【解析】
      A.根据图像可知:波的周期为0.2s,t=0.2s时的波动图像与t=0.1s时的波动图象相反,根据“头碰头,尾碰尾”可知,质点P的振动方向沿y轴正方向,故选项A错误;
      B.由图乙可知,t=0.1s时,质点通过平衡位置,且向下振动,根据“头碰头,尾碰尾”可知,图乙可能是x=1m或x=5m处的质点振动图象,故选项B正确;
      C.由图甲可知,图乙可知,故波速
      质点Q第一次到达波峰相当于质点x=2m处的波峰传播到Q点,即
      故选项C正确;
      D.经过
      已知内,振子走过的路程为;内,若振子从平衡位置或两级开始运动,则路程为。由于质点P不是从平衡位置或两级开始运动,故在这段时间内,质点P通过的路程不为30cm,实际上大于30cm,故选项D错误;
      E.经过0.4s,波向前传播的距离为
      即相当于x=4m处的质点运动形式传播到Q点,此时Q位于波谷,加速度达到正向最大,位移反向最大,故选项E正确。
      故选BCE。
      10、ABE
      【解析】
      A.t=3 s时波源停止振动,t=3.2s时,波传播了1.0m,则波速
      选项A正确;
      B.由题图可知,波长,选项B正确;
      C.t=3.2s时,波传播了
      由于λ=2.0 m,故t=3.2s时,处质点振动与x=2.0m处质点的运动相同,可判断t=3.2s时x=2.0m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,选项C错误;
      D.波的周期
      从t=3.2s时刻经
      质点位于平衡位置,选项D错误;
      E.从0时刻起,波传递到质点需要的时间
      则3.0s内质点振动了
      故质点运动的总路程为
      s=6×4A+A=2.5 m
      选项E正确。
      故选ABE。
      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、1.18m/s 1.50m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].因纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,设s1=9.50cm、s2=11.00cm、s3=12.5cm、s4=14.00cm,打C点时纸带的速度大小为
      代入数值得
      vc=1.18m/s
      加速度
      代入数值得
      a=1.50m/s2
      (2)[3].对木块、砝码盘和砝码组成的系统,由牛顿第二定律得
      mg-μMg=(M+m)a
      解得
      12、200 400 110
      【解析】
      (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系
      可知次级线圈的匝数为

      初级线圈的匝数

      (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由
      可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.
      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)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得
      14、 (1)30N;(2)m/s
      【解析】
      (1)两者一起匀速运动,由平衡条件有
      F=μ1(M+m)g=30N
      (2)外力F反向后,小物块脱离长木板在水平面上做减速运动,加速度
      a1==μ2g=2m/s2
      设初速度为v0,有,0=v0 -a1t1,得

      薄木板也做减速运动,加速度
      =11m/s2
      由于a2>a1,所以薄木板的速度先减到零,有=x2,0=v0-a2t2,得

      然后薄木板向左加速运动,加速度
      =1m/s2
      有,小物块距薄木板右端的距离
      L=x1-x2+x3
      解得
      m/s
      15、 (1);(2),
      【解析】
      (1)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律
      因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时
      联立解得
      所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力
      (2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速
      根据动能定理
      解得
      物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律
      根据机械能守恒定律
      两式联立解得

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