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      昌都市重点中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      昌都市重点中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份昌都市重点中学2026届高考物理四模试卷含解析试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、马路施工处警示灯是红色的,除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光传播范围更广,这是由于红色光()
      A.更容易发生衍射 B.光子的能量大
      C.更容易发生干涉 D.更容易发生光电效应
      2、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )
      A.a灯变亮,b灯和c灯变暗
      B.a灯和c灯变亮,b灯变暗
      C.a灯和c灯变暗,b灯变亮
      D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
      3、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      4、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,两条水平放置的间距为L,阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF,在水平导轨的右端接有一电阻R,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      C.流过电阻R的电荷量为
      D.电阻R中产生的焦耳热为mgh
      6、一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为ω,加速度为g,周期为T.另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )
      A.它的速率为B.它的加速度为
      C.它的运动周期为TD.它的角速度也为ω
      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、以点电荷A、B的连线为x轴,以点电荷B为坐标原点建立如图所示的坐标系,点电荷A、B带电量分别为q1、q2,间距为x0。一电子以一定的初速度进入该电场,由靠近坐标原点的位置沿x轴正方向运动,其电势能的变化如图中实线所示,图线与x轴交点的横坐标为x1,图线最高点对应的横坐标为x2,则下列判断正确的是
      A.0–x1之间电场强度沿x轴正方向B.A电荷带正电,B电荷带负电
      C.D.
      8、如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R。在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R。粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场。带电粒子的重力不计。则
      A.带电粒子带负电
      B.加速电场的电压为
      C.粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1R
      D.AB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的3倍
      9、下列说法正确的是
      A.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的质量之和等于铀238的质量.
      B.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能.
      C.β衰变中释放的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚形成的高速电子流.
      D.核反应方程14N+He→17O+X中,X是质子且反应过程中系统动量守恒.
      10、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      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)某学习小组用如图甲所示的实验装置来探究“小车加速度与合外力的关系”,并用此装置测量轨道与小车之间的动摩擦因数。实验装置中的微型力传感器质量不计,水平轨道表面粗糙程度处处相同,实验中选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮。实验中保持小车和位移传感器(发射器)的总质量不变,小车和位移传感器(发射器)的加速度由位移传感器(接收器)及与之相连的计算机得到。多次改变重物的质量进行实验得小车和位移传感器(发射器)的加速度与力传感器的示数的关系图象如图乙所示。重力加速度取。

      (1)用该实验装置测量小车与水平轨道间的动摩擦因数时,下列选项中必须要做的一项实验要求是______(填写选项对应字母)
      A.要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量
      B.要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力
      C.要使细线与水平轨道保持平行
      D.要将力传感器的示数作为小车所受的合外力
      (2)根据图象乙可知该水平轨道的摩擦因数______(用分数表示)。
      (3)该学习小组用该装置来验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”,那么应该将轨道斜面调整到_____(用角度表示)。
      12.(12分)用如图1所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。
      (1)在下表中选出适当的实验器材进行实验。
      实验中电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填器材代号)。
      (2)完成图2中实物间的连线_________。
      (3)甲同学在实验中记录了6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,请标出余下一组数据对应的坐标点,并画出U-I图线____________。
      根据所画图线,可得出干电池的电动势_______。
      (4)甲同学认为若不考虑电压表和电流表内阻对实验的影响,则电压表的读数与对应的电流表的读数的比值就等于干电池的内阻;乙同学认为电压表的读数变化量与相对应的电流表的读数变化量的比值的绝对值才等于电源的内阻。请判断哪位同学的观点是正确的,并说明你的判断依据___________。
      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)在竖直面内有一水平向右的场强为的匀强电场,AB为电场中一条直线,与竖直方向夹角为θ(未知),一质量为m电量为-q的小球以一定的初动能Ek0从P点沿直线BA向上运动,运动到最高点的过程中电势能增加了,运动过程中空气阻力大小恒定,重力加速度取g,(取出位置为零势能点)求:
      (1)AB与竖直方向夹角θ;
      (2)小球返回P点时的机械能E。
      14.(16分)在电子技术中,科研人员经常通过在适当的区域施加磁场或电场束控制带电粒子的运动。如图所示,位于M板处的粒子源不断产生质量为m、电荷量为q的粒子,粒子经小孔S1不断飘入电压为U的加速电场,其初速度可视为零;然后经过小孔S2射出后沿x轴方向从坐标原点O垂直于磁场方向进入x轴上方(含x轴正半轴)的有界匀强磁场控制区,磁场的磁感应强度为B。粒子发生270°偏转后离开磁场竖直向下打在水平放置的荧光屏上,已知N板到y轴、荧光屏到x轴的距离均为L,不考虑粒了重力及粒子间的相互作用。
      (l)求粒子在磁场中运动半径的大小;
      (2)求粒子从N板射出到打在荧光屏上所需的时间;
      (3)实际上加速电压的大小会在U±范围内微小变化,粒子以不同的速度进入磁场控制区域,均能发生270°偏转竖直打在荧光屏上,求有界磁场区域的最小面积S。
      15.(12分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:
      (1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;
      (2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;
      (3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。
      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.红色光的波长较长,而频率较小,所以比其他可见光更容易发生衍射,A正确.
      B.由 知红光比其他可见光的光子能量更小,B错误.
      C.发生干涉的条件是两束光同频、同向、同相位,与光的颜色无关,故C错误.
      D.发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,红色光的频率小,不容易发生光电效应,故D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题是物理知识在生活中的应用,考查了光的波长、频率和衍射、光电效应的关系.要知道红色光在可见光中的频率最小,波长最长.
      2、B
      【解析】
      变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;
      3、C
      【解析】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。
      4、C
      【解析】
      A.在轨道Ⅰ上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项A错误;
      B.在轨道Ⅰ上的速度大于经过Q点的圆轨道上的速度,即大于轨道Ⅱ上Q点的速度,选项B错误;
      C.探测器在轨道Ⅰ上运行,若经过P点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在P点加速时获得的速度越大,椭圆轨道的远火星点就越远,轨道Ⅲ的远火星点R比轨道Ⅱ上的远火星点Q更远,因此,选项C正确;
      D.设P点到火星中心的距离为r,Q点到火星中心的距离为r1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:,,,则,选项D错误.
      故选C.
      5、C
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电路中产生的焦耳热.
      【详解】
      金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为,故A错误;金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,故B错误;克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=Q=(mgh-μmgd),故D错误。流过电阻R的电荷量,故C正确;故选C。
      【点睛】
      题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律.
      6、B
      【解析】
      A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率.研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v′=v,故A错误;
      B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g′=,故B正确;
      C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2π,另一个卫星的周期:T′=2π≠T,故C错误;
      D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据ω=得它们的角速度也不等,故D错误。
      故选B。
      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、AC
      【解析】
      A.0到之间电子的电势能增大,电场力对电子做负功,电场力沿轴负方向,故电场强度沿轴正方向,A正确;
      B.0到过程中,电场力水平向左做负功,合电场强度水平向右,之后,电场力水平向右做正功,合电场强度水平向左,可知A电荷带负电,B电荷带正电,B错误;
      CD.电场力做功改变电势能,所以电场力的大小表示为:
      所以电势能随位移变化的图像的斜率为电场力,处电场力为0,电场强度为0,所以:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A.从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;
      B.由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r1=0.6R,在电场中加速有:
      在AB上方磁场中:
      联立得:
      所以选项B错误;
      C.粒子在AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:
      解得
      r2=0.1R
      所以选项C正确;
      D.由洛仑兹力提供向心力得到半径:
      由于r1=6r2,所以
      B2=6B1
      所以选项D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A、铀238、钍234发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,故A错误;
      B、几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,所以铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能,故B正确;
      C、β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的,故C错误;
      D、设X的质量数为m,电荷数为n,则有:4+14=17+m,2+7=8+n,解得:m=1,n=1,所以X表示质子,故D正确;
      【点睛】
      发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的.
      10、BDE
      【解析】
      A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能降低,A错误;
      B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;
      C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律
      可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
      理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;
      D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;
      E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。
      故选BDE。
      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、C
      【解析】
      (1)[1]小车所受到的水平拉力即为力传感器的示数,由图象可知当,小车开始有加速度,即摩擦力为5N,由牛顿第二定律可知:

      得:

      所以既不需要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量,也不需要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力,选项ABD错误;实验中保持细线与轨道平行时,小车和位移传感器(发射器)所受的拉力为力传感器的示数,选项C正确。故选:C。
      (2)[2]选小车和位移传感器(发射器)为研究对象,由牛顿第二定律可得



      由图乙可知图象的斜率,即

      得:

      由时可解得:

      (3)[3]若要验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”要将轨道一端垫高来平衡摩擦力。对小车和位移传感器(发射器)受力分析可得:



      所以

      12、V1 A1 R1 1.49 乙正确
      【解析】
      (1)[1]干电池的电动势约为1.5V,所以电压表选用0~3V量程的,故选V1;
      [2]干电池所在电路电流非常小,所以选用的电流表应为0~0.6A量程的,故选A1;
      [3]滑动变阻器阻值过大,会造成电路中电流变化不明显,不利于数据的采集,所以选用滑动变阻器。
      (2)[4]滑动变阻器采用的限流接法,电流表采用内接法,故实物图连接如图所示。
      (3)[5]图像如图所示:
      [6]图线与坐标轴的纵截距表示电源电动势,故。
      (4)[7]乙同学说法正确。根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir,在电路变化过程中,U与I的变化趋势是相反的(即一个变大,另一个就变小),因此U与I的比值是不断变化的,不可能等于内阻。而在电路变化过程中,电动势E不变,任意取两个状态,
      U1=E-I1r,U2=E-I2r,=U1-U2,=I1-I2,
      可以得出
      =r
      由于两个状态是任意取的,因此乙同学说法正确。
      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),(2)。
      【解析】
      (1)由于粒子沿BA做直线运动,合外力与速度共线,由几何关系知:
      解得:;
      (2)重力做功和电场力做功的关系:
      由动能定理:
      得:
      故全程机械能减少量为:
      故:
      14、(1),(2),(3)。
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中加速:
      粒子进入磁场,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:;
      (2)粒子射出到坐标原点的时间:
      粒子在磁场中运动的时间:
      离开磁场到达荧光屏的时间:
      粒子运动的总时间:

      (3)粒子在电场中加速,根据:
      速率最小值:
      速率最大值:
      粒子进入磁场后做轨迹为圆周的运动,根据:
      最大速率对应的半径:
      最小速率对应的半径:
      如图两圆弧之前的阴影部分即为所加磁场区域的最小面积:
      根据几何知识:

      15、(1) (2)5qEx0(3)8x0

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