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      广东省东莞市虎门中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      广东省东莞市虎门中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广东省东莞市虎门中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共100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、如图所示,倾角为的斜面体A置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上,已知A、B的质量分别为M、m,它们之间的动摩擦因数为。现给B一平行于斜面向下的恒定的推力F,使B沿斜面向下运动,A始终处于静止状态,则下列说法中不正确的是( )
      A.无论F的大小如何,B一定加速下滑
      B.物体A对水平面的压力
      C.B运动的加速度大小为
      D.水平面对A一定没有摩擦力
      2、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是( )
      A.又以速度沿小车向左滑动B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去
      C.以比小的速度从车右端平抛出去D.自由落体运动
      3、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是
      A.B.
      C.D.
      4、氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定
      A.对应的前后能级之差最小
      B.同一介质对的折射率最大
      C.同一介质中的传播速度最大
      D.用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能
      5、某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系图如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是( )
      A.将R1单独接到电源两端
      B.将R1、R2并联后接到电源两端
      C.将R1、R2串联后接到电源两端
      D.将R2单独接到电源两端
      6、如图所示,放在光滑水平桌面上的、木块之间夹着一被压缩的弹簧。现释放弹簧,、木块被弹开后,各自在桌面上滑行一段距离飞离桌面。的落地点到桌左边的水平距离为,的落地点到桌右边的水平距离为,则( )
      A.、离开弹簧时的速度大小之比为1∶2
      B.、离开弹簧时的速度大小之比为2∶1
      C.、质量之比为1∶2
      D.、质量之比为1∶1
      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、下列有关光学现象的说法正确的是( )
      A.光从光密介质射入光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      B.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      C.光的干涉、衍射现象证明了光具有波动性
      D.做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小
      8、以下说法中正确的是________。
      A.全息照相利用了光的衍射现象
      B.如果两个波源振动情况完全相同,在介质中能形成稳定的干涉图样
      C.声源远离观察者时,听到的声音变得低沉,是因为声源发出的声音的频率变低了
      D.人们所见到的“海市蜃楼”现象,是由于光的全反射造成的
      E.摄像机的光学镜头上涂一层“增透膜”后,可减少光的反射,从而提高成像质量
      9、如图所示,a、b、c、d、e、f是以O为球心的球面上的点,平面aecf与平面bedf垂直,分别在a、c两个点处放等量异种电荷+Q和-Q,取无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )
      A.b、f两点电场强度大小相等,方向相同
      B.e、d两点电势不同
      C.电子沿曲线运动过程中,电场力做正功
      D.若将+Q从a点移动到b点,移动前后球心O处的电势不变
      10、下列说法正确的是_______。
      A.分子间距离减小时,分子势能一定增大
      B.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔
      C.在绝热压缩和等温压缩过程中,气体内能均不变
      D.热量不能自发地从低温物体传到高温物体
      E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小
      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)某实验小组在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,如图甲所示。双缝间距d = 0.20mm,测得屏与双缝间的距离L = 500mm。然后,接通电源使光源正常工作:
      (1)某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准亮条纹A的中心,如图乙所示,则游标卡尺的读数为_________cm;然后他继续转动手轮,使分划板中心刻线对准亮条纹B的中心,若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的________cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;入射光的波长λ=_________m;
      (2)若实验中发现条纹太密,可采取的改善办法有_________________(至少写一条)。
      12.(12分)学习牛顿第二定律后,某同学为验证“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”的结论设计了如图所示的实验装置.装置中用不可伸长的轻绳一端连接甲车、另一端与乙车相连,轻绳跨过不计质量的光滑滑轮,且在动滑轮下端挂一重物测量知甲、乙两车(含发射器)的质量分别记为、,所挂重物的质量记为。
      (1)为达到本实验目的,________平衡两车的阻力(填“需要”或“不需要”),________满足钩码的质量远小于任一小车的质量(填“需要”或“不需要”);
      (2)安装调整实验器材后,同时静止释放两小车并用位移传感器记录乙两车在相同时间内,相对于其起始位置的位移分别为、,在误差允许的范围内,若等式________近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”(用题中字母表示)。
      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,第一象限内有沿x轴正向的匀强电场,第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以速度v0从P(-3L,0)沿与x轴负方向成37°角射入磁场,粒子从Q(0,4L)进入电场并直接从O点离开电场。不计空气阻力及粒子的重力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求∶
      (1)磁感应强度B的大小;
      (2)电场强度E的大小。
      14.(16分)如图所示,MN、PQ两平行水平导轨间距为l=0.5m,分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端接有R=3Ω的定值电阻。质量M=2kg的绝缘杆cd垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.4T。现有质量m=1kg、电阻R0=1Ω的金属杆ab,以初速度v0=12m/s水平向右与绝缘杆cd发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,绝缘杆cd则恰好通过半圆导轨最高点。不计导轨电阻和摩擦,金属杆ab始终与导轨垂直且接触良好,a取10m/s2,(不考虑杆cd通过半圆导轨最高点以后的运动)。求:
      (1)杆cd通过半圆导轨最高点时的速度v的大小;
      (2)正碰后杆ab的速度v1的大小;
      (3)杆ab刚进入磁场时感应电流I的大小、方向及其所受的安培力F的大小;
      (4)杆ab运动的过程中,电阻R产生的焦耳热QR。
      15.(12分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始经状态B到达状态C,已知气体在状态C时的压强为,该理气体的内能与温度关系满足U=kT.求:
      (i)气体在A点的压强大小;
      (ii)气体从A变化到B再变化到C吸收的热量.
      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】
      AC.因A、B间的动摩擦因数为,即
      则施加平行于斜面的力F后,由牛顿第二定律有
      联立可得
      即无论F的大小如何,B一定加速下滑,故AC正确,不符题意;
      B.对斜面受力分析,如图所示
      由竖直方向的平衡有
      联立可得
      故B错误,符合题意;
      D.对斜面在水平方向的力有关系式
      故水平面无相对运动趋势,水平面对斜面无摩擦力,故D正确,不符题意。
      本题选不正确的故选B。
      2、D
      【解析】
      小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      根据机械能守恒定律可得
      因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
      【详解】
      设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
      所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
      根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
      由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
      所以在0-t1时间内,,故AC错误;
      从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
      电流:,电流为负(即,)
      其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
      故选B。
      【点睛】
      对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
      4、A
      【解析】试题分析:根据分析前后能级差的大小;根据折射率与频率的关系分析折射率的大小;根据判断传播速度的大小;根据发生光电效应现象的条件是入射光的频率大于该光的极限频率判断是否会发生光电效应.
      波长越大,频率越小,故的频率最小,根据可知对应的能量最小,根据可知对应的前后能级之差最小,A正确;的频率最小,同一介质对应的折射率最小,根据可知的传播速度最大,BC错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D错误.
      【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小.
      5、A
      【解析】
      根据闭合电路欧姆定律得:U=E−Ir知,I=0时,U=E,图象的斜率等于r,则由电源的U−I图线得到:电源的电动势为E=3V,内阻为r=0.5Ω. 由电阻的伏安特性曲线求出R1=0.5Ω、R2=1Ω,R1单独接到电源两端时,两图线的交点表示电路的工作状态,可知,电路中的电流为3A,路端电压为1.5V,则电源的输出功率为P出1=1.5V×3A=4.5W,
      同理,当将R1、R2串联后接到电源两端,利用欧姆定律可得电路电流I串=1.5A,此时电源的输出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;两电阻并联时,利用欧姆定律可得电路电流I并=3.6A,此时电源的输出功率P并=EI并−I2并r=4.32W;R2单独接到电源两端输出功率为P出2=2V×2A=4W.所以将R1单独接到电源两端时电源的输出功率最大。故A正确,BCD错误。
      故选:A
      【点睛】
      由电源的U-I图线纵横截距读出电源的电动势,由斜率求出电源的内阻.由电阻的U-I图线求出电阻.再分别求出四种情况下电源的输出功率进行选择.
      6、A
      【解析】
      AB.由于、下落的高度相同,则下落过程中的时间相同,两者做平抛运动,水平方向的分运动为匀速直线运动,则水平初速度之比等于水平位移之比
      则A正确,B错误;
      CD.、被弹开的过程,对于、和弹簧构成的系统,动量守恒,则
      可得
      则C、D均错误。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      A.光从光密介质射入光疏介质,其频率不变,传播速度变大,选项A错误;
      B.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射,选项B正确;
      C.光的干涉、衍射现象证明了光具有波动性,选项C正确;
      D.红光的波长大于紫光,做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,根据可知,相邻明条纹间距变大,选项D错误。
      故选BC。
      8、BDE
      【解析】
      A.全息照相利用了激光的干涉原理,可以记录光的强弱、频率和相位,故A错误;
      B.当频率相同与振幅完全相同时,则会形成稳定的干涉图样,故B正确;
      C.若声源远离观察者,观察者会感到声音的频率变低,是接收频率变小,而发射频率不变,故C错误;
      D.海市蜃楼是一种由光的折射产生的现象,是由于光在密度不均匀的物质中传播时,发生折射而引起的,属于全反射,故D正确;
      E.当薄膜的厚度为入射光在增透膜中波长的时,从薄膜前后表面的反射光相互抵消,从而减少了反射,增加了透射,故E正确。
      故选BDE。
      9、AD
      【解析】
      AB.等量异种电荷的电场线和等势线都是关于连线、中垂线对称的,由等量异号电荷的电场的特点,结合题目的图可知,图中bdef所在的平面是两个点电荷连线的垂直平分面,所以该平面上各点的电势都是相等的,各点的电场强度的方向都与该平面垂直,由于b、c、d、e各点到该平面与两个点电荷的连线的交点O的距离是相等的,结合该电场的特点可知,b、c、d、e各点的场强大小也相等,由以上的分析可知,b、d、e、f各点的电势相等且均为零,电场强度大小相等,方向相同,故A正确,B错误;
      C.由于b、e、d各点的电势相同,故电子移动过程中,电场力不做功,故C错误;
      D.将+Q从a点移动到b点,球心O仍位于等量异种电荷的中垂线位置,电势为零,故其电势不变,故D正确。
      故选AD。
      10、BDE
      【解析】
      A.分子间作用力表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,故A错误;
      B.晶体与非晶体的区别在于有无固定的熔点,晶体有固定的熔点而非晶体没有,故B正确;
      C.在绝热压缩过程中,外界对气体做功而气体与外界无热交换气体内能一定增加,故C错误;
      D.热量不能自发地从低温物体传到高温物体,符合热力学第二定律的表述,故D正确;
      E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小,故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、1.11 2.3 减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L
      【解析】
      (1)[1][2].游标卡尺的读数为1.1cm+0.1mm×1=1.11cm;若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的2.3cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;
      [3].条纹间距
      则根据可得
      (2)[4].若实验中发现条纹太密,即条纹间距太小,根据可采取的改善办法有:减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L。
      12、需要 不需要
      【解析】
      (1)[1][2].为达到本实验目的,需要平衡两车的阻力,这样才能使得小车所受细线的拉力等于小车的合外力;因两边细绳的拉力相等即可,则不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量;
      (2)[3].两边小车所受的拉力相等,设为F,则如果满足物体的加速度与其质量成反比,则
      联立可得
      即若等式近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”
      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)由几何知识得带点粒子在磁场中做圆周运动的半径
      由牛顿第二定律得
      解得
      (2)由牛顿第二定律得
      粒子在竖直方向
      粒子在水平方向
      解得
      14、(1)m/s;(2)2m/s;(3)0.1A,方向从b到a,0.02N;(4)1.5J
      【解析】
      (1) cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)碰撞后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有
      解得碰撞后cd绝缘杆的速度
      两杆碰撞过程动量守恒,取向右为正方向,则有
      解得碰撞后ab金属杆的速度
      (3 )杆ab刚进入磁场时感应电流
      根据右手定则可知电流方向从b到a
      所受的安培力F的大小为
      (4) ab金属杆进入磁场后,由能量守恒定律有
      电阻R产生的焦耳热
      解得
      15、(i);(ii)V0 +
      【解析】
      (i )已知气体在状态C时的压强为p0,设气体在A点时的压强为pA,根据几何关系可知,气体在状态A时的温度为
      根据理想气体状态方程有
      得:
      pA=
      (ii)由于气体从A到B发生的是等压变化,此过程气体对外做功
      W=pA△V=×(2V0-V0)=V0
      气体从A变化到B再变化到C,气体的内能增量:
      △U=k(2T0-)=
      根据热力学第一定律可知:
      △U=Q-W
      气体吸收的热量:
      Q=V0 +

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