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      广东省珠海市示范名校2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      • 2026-04-17 20:42:05
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      广东省珠海市示范名校2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广东省珠海市示范名校2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共27页。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、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      2、作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果,其国内外示范工程按期成功的建设,对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。已知发电站的核能来源于的裂变,现有四种说法
      ①原子核中有92个质子,143个中子;
      ②的一种可能裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程为:;
      ③是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短;
      ④一个裂变能放出200MeV的能量,合3.2×10-11J。
      以上说法中完全正确的是( )
      A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
      3、在竖直平衡(截面)内固定三根平行的长直导线a、b、c,通有大小相等、方向如图所示的电流.若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后,导线a所受安培力的合力恰好为零,则所加磁场的方向可能是( )
      A.垂直导线向左
      B.垂直导线向右
      C.垂直纸面向里
      D.垂直纸面向外
      4、用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列符合要求的是( )
      A.Wb•m2B.Wb/m2C.N•m/AD.kg/(S2•A)
      5、如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
      A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,其核外电子的动能增大
      B.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子能量为17eV
      C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有3种
      D.用能量为9eV和4.6eV的两种光子同时照射大量的氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离
      6、已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是 ( )
      A.月球质量为
      B.月球表面重力加速度为
      C.月球密度为
      D.月球第一宇宙速度为
      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、某电场在x轴上各点的场强方向沿x轴方向,规定场强沿x轴正方向为正,若场强E随位移坐标x变化规律如图,x1点与x3点的纵坐标相同,图线关于O点对称,则( )
      A.O点的电势最低B.-x2点的电势最高
      C.若电子从-x2点运动到x2点,则此过程中电场力对电子做的总功为零D.若电子从x1点运动到x3点,则此过程中电场力对电子做的总功为零
      8、地球表面重力加速度的测量在军事及资源探测中具有重要的战略意义,已知地球质量,地球半径R,引力常量G,以下说法正确的是( )
      A.若地球自转角速度为,地球赤道处重力加速度的大小为
      B.若地球自转角速度为,地球两极处重力加速度的大小为
      C.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心,为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      D.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心、为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      9、如图所示,一艘轮船正在以4m/s的速度沿垂直于河岸方向匀速渡河,河中各处水流速度都相同,其大小为v1=3m/s,行驶中,轮船发动机的牵引力与船头朝向的方向相同。某时刻发动机突然熄火,轮船牵引力随之消失,但轮船受到水大小不变的阻力作用而使轮船相对于水的速度逐渐减小,但船头方向始终未发生变化。下列判断正确的是( )
      A.发动机未熄火时,轮船相对于静水行驶的速度大小5m/s
      B.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,轮船相对于地面做匀变速直线运动
      C.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,轮船相对于静水做匀变速直线运动
      D.发动机熄火后,轮船相对于河岸速度的最小值3m/s
      10、下列有关高中物理实验的描述中,正确的是: 。
      A.在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度
      B.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上
      C.在“研究平抛运动”的实验中,坐标纸上必须标出小球刚开始做平抛运动的初始点
      D.在“验证机械能守恒定律"的实验中,必须要用天平测出悬挂钩码的质量
      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)电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某同学在实验室测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率。
      (1)用螺旋测微器测量其横截面直径如图甲所示,由图可知其直径为______mm,如图乙所示,用游标卡尺测其长度为_____cm,如图丙所示,用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为_____Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测量圆柱体的电阻,除待测圆柱体R外,实验室还备有的。实验器材如下,要求待测电阻两端的电压调节范围尽量大,则电压表应选______,电流表应选_________,滑动变阻器应选_________。(均填器材前的字母代号)
      A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ);
      B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ);
      C.电流表A1(量程1.6A,内阻约为1Ω);
      D.电流表A2(量程3A,内阻约为1.2Ω);
      E.滑动变阻器R1(阻值范围1~5Ω,1.1A);
      F.滑动变阻器R2(阻值范围1~2111Ω,1.1A);
      G.直流电源E(电动势为3V,内阻不计)
      H.开关S,导线若干。
      (3)请设计合理的实验电路,并将电路图画在虚线框中_______________。
      (4)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端的电压为U,圆柱体横截面的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示该圆柱体电阻率的关系式为=___________。
      12.(12分)某实验小组调试如图1所示的装置准备研究加速度与受力的关系,实验小组悬挂砝码及砝码盘打出纸带并测量小车的加速度:已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的率为。
      (1)实验步骤如下:
      ①按图1所示,安装好实验装置,其中动滑轮与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直
      ②调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是___
      ③挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度
      ④改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤③,求得小车在不同合力作用下的加速度
      ⑤弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为___
      (2)实验过程中,关于砝码及砝码盘的总质量m与小车的质量M的关系,下列说法正确的是__;
      A.M必须远大于m B.M必须远小于m
      C.可以不用远大于m D.M必须等于m
      (3)实验中打出的一条纸带如图2所示,则由该纸带可求得小车的加速度为___。
      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)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30°的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:
      (1)少年跳离滑板时的速度大小;
      (2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;
      (3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。
      14.(16分)在一个足够长的水平桌面上,静置着一个足够长的木板A,A的右端与桌面边沿平齐,其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A上静置两个可视为质点的B、C物块,它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧(弹簧与两物块均不连接),弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知kg、kg,木板A与桌面、物块C与木板A间的动摩擦因数均为,物块B与木板A间的动摩擦因数。解锁后弹簧在瞬间恢复原长,两物块均开始运动,此时物块C距离木板A的右边缘x1=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)弹簧恢复原长时物块B、C的速度;
      (2)物块C从离开A板落地过程中的水平位移;
      (3)物块B从开始运动到最终停止时,相对桌面运动的距离。
      15.(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      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.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      由的质量数和电荷数关系可知,原子核中有92个质子,143个中子,①正确;由核反应方程中电荷数守恒和质量数守恒知②正确;半衰期不受外界因素影响,故③错误;通过计算知:200MeV=200×109×1.6×10-19J= 3.2×10-11J。④正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      根据安培定则可知,导线b在a处的磁场向里,导线c在a处的磁场向外,因b离a较近,可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里;因导线a所受安培力的合力恰好为零,可知a处所加磁场的方向为垂直纸面向外;
      A.垂直导线向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.垂直导线向右 ,与结论不相符,选项B错误;
      C.垂直纸面向里,与结论不相符,选项C错误;
      D.垂直纸面向外,与结论相符,选项D正确;
      4、D
      【解析】
      考查单位制。
      【详解】
      ABC.国际单位制的基本单位为kg、m、s,由题目易知,选项ACD中的韦伯(Wb)、牛顿(N)均不是国际单位制中的基本单位,故ABC都错误;
      D.磁感应强度为:
      B=
      磁感应强度单位为T,则有:
      1T==1
      故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.当氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,轨道半径变小,其核外电子的动能将增大,又此过程中电场力做正功,其电势能减小,A项正确;
      B.处于n=2能级的氢原子跃迁到基态时,辐射出的光子的能量为(-4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,B项错误;
      C.根据C=6可知,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有6种,C项错误;
      D.处于基态的氢原子要发生电离,吸收的光子能量必须大于等于13.6eV,D项错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,根据万有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬时速度.
      【详解】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上做匀速圆周运动,故;在月球表面,重力等于万有引力,故,联立解得,,月球的密度,A正确BC错误;月球第一宇宙速度为,D错误.
      【点睛】
      本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁.
      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.规定场强沿x轴正方向为正,依据场强E随位移坐标x变化规律如题目中图所示,电场强度方向如下图所示:
      根据顺着电场线电势降低,则O电势最低,A正确;
      B.由上分析,可知,电势从高到低,即为,由于点与点电势相等,那么点的电势不是最高,B错误;
      C.若电子从点运动到点,越过横轴,图像与横轴所围成的面积之差为零,则它们的电势差为零,则此过程中电场力对电子做的总功为零,C正确;
      D.若电子从点运动到点,图像与横轴所围成的面积不为零,它们的电势差不为零,则此过程中电场力对电子做的总功也不为零,D错误。
      故选AC。
      8、ABC
      【解析】
      AB.在赤道处
      得出
      在两极处
      得出
      选项AB正确;
      CD.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心为半径挖一个球形的防空洞,该球形防空洞挖掉的质量
      A处重力加速度变化是由该球形防空洞引起的
      选项C正确,D错误。
      故选ABC。
      9、AC
      【解析】
      A.发动机未熄火时,轮船实际运动速度与水流速度方向垂直,如图所示:
      故此时船相对于静水的速度的大小为
      设v与的夹角为,则
      A正确;
      B.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,相对于地面初速度为图中的v,而因受阻力作用,其加速度沿图中的反方向,所以轮船相对于地面做类斜上抛运动,即做匀变速曲线运动,B错误;
      C.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,相对于静水初速度为图中的,而因受阻力作用,其加速度沿图中的反方向,所以轮船相对于静水做匀变速直线运动,C正确;
      D.熄火前,船的牵引力沿的方向,水的阻力与的方向相反,熄火后,牵引力消失,在阻力作用下,逐渐减小,但其方向不变,当与的矢量和与垂直时轮船的合速度最小,如图所示,则
      D错误。
      故选AC。
      10、AB
      【解析】
      A.根据纸带处理方法可知,在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度,故A正确;
      B. 在“验证力的平行四边形定则”的实验中,为了减小误差,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上,故B正确;
      C. 在“研究平抛运动”的实验中,描绘平抛运动轨迹,不一定非得标出平抛的起始点,故C错误;
      D. 在验证机械能守恒定律实验中,不一定要测量物体的质量,因为验证动能的变化量和重力势能的变化量时,两边都有质量,可以约去比较,故D错误。
      故选AB。
      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、1.844(1.842~1.846均可) 4.241 6 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的读数为固定刻度读数+可动刻度读数+估读,由题图甲知,圆柱体的直径为刻度读数十估读,由题图甲知,圆柱体的直径为
      1.5mm+34.4×1.11mm=1.844mm
      由于误差则1.842mm~1.846mm均可
      [2]游标卡尺读数为主尺读数+游标尺读数×精度,由题图乙知,长度为
      42mm+8×1.15 mm=42.41mm=4.241cm
      [3]多用电表的读数为电阻的粗测值,其电阻为
      (2)[4][5][6]待测电阻大约,若用滑动变阻器R2(阻值范围,)调节非常不方便,且额定电流太小,所以应用滑动变阻器R1(阻值范围,1.1A),电源电动势为3V,所以电压表应选3V量程的
      为了测多组实验数据,滑动变阻器应用分压接法,电压表内电阻较大,待测圆柱体的电阻较小,故采用电流表外接法误差较小;电路中的电流约为
      所以电流表量程应选1.6A量程的。
      (3)[7]根据以上分析,设计的电路图如图所示
      (4)[8]由,及得
      12、平衡摩擦力 F C 0.15
      【解析】
      (1)②[1]调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是平衡摩擦力;
      ⑤[2]弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为F;
      (2)[3]实验过程中,由于有弹簧测力计测得小车的拉力,则小车的质量M可以不用远大于砝码及砝码盘的总质量m,故选C;
      (3)[4]根据,则 ,则
      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);(3)
      【解析】
      (1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有
      少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有
      解得少年跳离滑板时的速度大小
      (2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有
      假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有
      设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有
      解得
      由于
      因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为
      (3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则
      解得
      14、 (1) 9m/s,3m/s;(2)0.8m;(3)14.25m
      【解析】
      (1)根据题意,弹簧解锁在极短时间恢复原长,脱离两物块。选向右为正方向,由B、C两物块系统动量守恒和能量守恒可得


      联立两式解得
      vB1=9m/s
      vC1=3m/s
      (2)由题意可得,B、C两物块开始运动时,各自对物块A的滑动摩檫力方向相反,大小分别为
      而木板A与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力
      由于
      可知木板A在此阶段是静止的。物块C向右滑动直到到达桌面右端的过程,由运动学规律得

      之后物块C做平抛运动,由平抛运动的规律可得
      解得
      (3)当物块C向右运动,直到离开木板A的过程中,物块B向左做交减速运动,由运动规律得
      物块C离开木板之后,由于有

      木板A开始向左加速运动,直到与物块B共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得

      此过程物块B运动的距离为
      共速后,A、B一起做匀减速直线运动,直到停下来。由运动学规律

      则物块B从开始运动到停止,运动的距离为
      m
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.

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