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      安徽省潜山中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      安徽省潜山中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份安徽省潜山中学2026届高考物理四模试卷含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列关于原子物理知识的叙述正确的是( )
      A.衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子
      B.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,核子数不变质量不亏损
      D.对于一个特定的氡原子,知道了半衰期,就能准确的预言它在何时衰变
      2、用传感器观察电容器放电过程的实验电路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻忽略不计。先使开关S与1端相连,稍后掷向2端,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示的电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形面积表示电容器所带的总电荷量
      B.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为20C
      C.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为C
      D.电容器的电容约为
      3、频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是( )
      A.该金属的截止频率为
      B.该金属的遏止电压为
      C.增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变
      D.增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变
      4、分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。下列说法正确的是( )
      A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
      B.用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应
      C.甲、乙两种单色光照射该金属,对应光电流的遏止电压相同
      D.该金属的逸出功为
      5、下列说法正确的是( )
      A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变
      B.衰变现象说明电子是原子的组成部分
      C.两个氘核的聚变反应方程式为
      D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加
      6、一束单色光由空气进入水中,则该光在空气和水中传播时
      A.速度相同,波长相同B.速度不同,波长相同
      C.速度相同,频率相同D.速度不同,频率相同
      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,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( )
      A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0
      B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下
      D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg
      8、如图所示,一固定斜面倾角为,将小球从斜面顶端以速率水平向右拋出,击中了斜面上的点;将小球从空中某点以相同速率水平向左拋出,恰好垂直斜面击中点。不计空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      B.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      C.小球、在空中运动的时间比为
      D.小球、在空中运动的时间比为
      9、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
      10、一定质量的理想气体的状态变化图像如图所示,它由状态a经过状态b到状态c。关于这一过程的说法,正确的是
      A.理想气体的体积先增大后保持不变
      B.理想气体的体积一直增加
      C.理想气体的内能先增大后保持不变
      D.理想气体对外做功,吸收热量
      E.外界对理想气体做功,理想气体放出热量
      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)在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。
      A.必须用天平测出沙和沙桶的质量
      B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带
      (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。
      (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。
      12.(12分)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。
      (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。
      (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。
      (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。
      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)一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=0 和x=0.6 m处的两个质点A、B的振动图象如图所示.已知该波的波长大于0.6 m,求其波速和波长
      14.(16分)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内有一圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度大小为B=0.1T从坐标原点沿与x轴正向成的方向,向第一象限内射入质量为kg、电荷量为C的带正电粒子,粒子的速度大小为v0=1×104m/s,粒子经磁场偏转后,速度垂直于x轴.若不计粒子的重力,求〔结果可用m表示):
      (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径及运动的时间;
      (2)匀强磁场的最小面积.
      15.(12分)如图所示,一足够长的斜面倾角为37°,斜面BC与水平面AB圆滑连接。质量m=2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L=9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,现使物体受到一水平向右的恒力F=14N作用,运动至B点时撤去该力(sin37°=0.6,cs37°=0.8,取g=10m/s2)。则:
      (1)物体到达B点时的速度是多大?
      (2)物体在斜面上滑行的时间是多少?
      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、A
      【解析】
      A.β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故A正确;
      B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,结合能大,原子核不一定越稳定,故B错误;
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,会释放一定的能量,根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损,故C错误;
      D.半衰期是统计规律,对于一个特定的衰变原子,我们只知道它发生衰变的概率,并不知道它将何时发生衰变,发生多少衰变,故D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.根据 可知,图像与横轴围成的面积代表电容器所带的总电荷量,故A错误;
      BC. 确定每个小方格所对应的电荷量值,纵坐标的每个小格为0.2mA,横坐标的每个小格为0.4s,则每个小格所代表的电荷量数值为
      q=0.2×10-3×0.4=8×10-5C
      曲线下包含的小正方形的个数为40个,由曲线下方的方格数与q的乘积即得电容器所带的电荷量
      Q=40×8×10-5C=3.2×10-3C
      故BC错误;
      D. 电容器的电容约为
      故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能量为,只有满足
      便能发生光电效应,所以金属的逸出功为
      即金属的截止频率为
      所以A错误;
      B.使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为
      再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为
      所以该金属的遏止电压为
      所以B正确;
      C.增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;
      D.由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.单位时间内逸出的光电子数目与光的强度有关,由于光的强度关系未知,故A错误;
      BD.光子能量分别为

      根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为,逸出光电子的最大初动能之比为1:3,联立解得
      用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应,故B正确,D错误;
      C.两种光的频率不同,光电子的最大初动能不同,由动能定理可知,题目对应的遏止电压是不同的,故C错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;
      B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;
      C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确;
      D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      不同的单色光频率不相同,同一单色光在不同的介质内传播过程中,光的频率不会发生改变;由公式可以判断,水的折射率大于空气的,所以该单色光进入水中后传播速度减小.
      A.速度相同,波长相同,与结论不相符,选项A错误;
      B.速度不同,波长相同,与结论不相符,选项B错误;
      C.速度相同,频率相同,与结论不相符,选项C错误;
      D.速度不同,频率相同,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      光的传播、光速、波长与频率的关系
      【方法技巧】
      本题分析时要抓住光在不同介质中传播频率不变这个特征,应用公式公式分析光进入不同介质中的传播速度.
      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、BD
      【解析】
      A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且

      此时小球对轨道的作用力为0,故A错误;
      B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确;
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有

      由动能定理有

      两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有

      不可能,故C错误;
      D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有
      在轨道水平直径右端时有
      由动能定理得

      由于,则

      故D正确。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      AB、由题图可知,斜面的倾角等于小球落在斜面上时的位移与水平方向的夹角,则有;小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则有,联立可得,故选项A错误,B正确;
      CD、设小球在空中运动的时间为,小球在空中运动的时间为,则由平抛运动的规律可得,,则有,故选项C正确,D错误。
      9、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。
      10、BCD
      【解析】
      AB.由理想气体状态方程,由状态a经过状态b,压强不变,温度升高,体积增大。态b到状态c,温度不变,压强减小,体积增大。所以体积一直增大。故A错误。B正确。
      C.一定量理想气体的内能由温度决定,状态a经过状态b到状态c,温度向增大,后不变。所以内能先增大后保持不变。故C正确。
      DE.状态a经过状态b到状态c,体积一直增大,所以理想气体对外做功。又内能先增大后保持不变,总体相对于初始增大。由热力学第一定律,内能增大且对外做功,必须吸收热量。所以D正确,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、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      12、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。
      (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。
      (3)[5]由电路特点,由题意知
      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      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、v=2 m/s ; λ=0.8 m
      【解析】
      由图象可知,周期T=0.4 s
      由于波长大于0.6 m,由图象可知,波从A到B的传播时间Δt=0.3 s
      波速,代入数据得v=2 m/s 波长λ=vT,代入数据得λ=0.8 m
      14、(1)×10-5s ;(2)×10-2m2
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,由:
      qv0B=m
      可得粒子做圆周运动的半径为:
      R==0.1m
      粒子在磁场中做圆周运动的周期:
      T=
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°
      粒子在磁场中运动的时间:
      t=×10-5s
      (2)粒子的运动轨迹如图所示,设入射点在P点,出射点在Q点
      由几何关系可知:
      PQ=2Rcs30°=m
      则圆形磁场的最小半径:
      r=m
      因此匀强磁场的最小面积:
      S=πr2=×10-2m2
      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知
      解得

      到,根据速度位移公式可知
      解得

      (2)在斜面上向上运动,根据牛顿第二定律可知
      代入数据解得
      根据速度位移公式可知
      解得
      由得
      因,所以物体速度减为零后会继续下滑
      下滑时根据牛顿第二定律可知
      解得
      由得
      所以物体在斜面上滑行的总时间

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