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      广西南宁市第四中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      广西南宁市第四中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广西南宁市第四中学2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共36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,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3 m,B、C之间的距离l2=4 m.若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于( )
      A. mB. m
      C. mD. m
      2、三个相同的建筑管材(可看作圆柱体)静止叠放于水平地面上,其截面示意图如图所示,每个管材的质量均为m。各管材间接触,设管材间光滑、管材与地面间粗糙。对此下列说法中正确的是( )
      A.管材与地面接触处的压力大小为B.上下管材接触处的压力大小为
      C.管材与地面接触处没有摩擦力D.下方两管材之间一定有弹力
      3、某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图像如图所示。x轴上A、O、B三点的电势分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为WA、WO、WB。下列判断中正确的是( )
      A.φO>φB>φA
      B.EOx>EBx>EAx
      C.WO<WB<WA
      D.WO-WA>WO-WB
      4、、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为( )
      A.B.C.D.
      5、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其-t的图象如图所示,则
      A.质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s
      B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2
      C.质点在1 s末速度为1.5 m/s
      D.质点在第1 s内的平均速度0.75 m/s
      6、一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止.此弹性链条的弹性系数k为
      A.B.
      C.D.
      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、一质量为0.5kg的物块沿直线运动的速度-时间()图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A.0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向相反
      B.1.5s末受到的合力大小为2N
      C.0~0.5s内合力做的功为1J
      D.前2s的平均速度大小为0.75m/s
      8、质量m=2kg的小物块在某一高度以v0=5m/s的速度开始做平抛运动,若g=10m/s2,当运动到竖直位移与水平位移相等时,对于物块( )
      A.此时的瞬时速度大小为5 m/sB.此时重力的瞬时功率大小为200W
      C.此过程动量改变大小为10(-1)kgm/sD.此过程重力的冲量大小为20Ns
      9、在星球M上一轻弹簧竖直固定于水平桌面,物体P轻放在弹簧上由静止释放,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如图P线所示。另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样过程,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如Q线所示,下列说法正确的是( )
      A.同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1
      B.物体P、Q的质量之比是6:1
      C.M星球上物体R由静止开始做加速度为3a0的匀加速直线运动,通过位移x0时的速度为
      D.图中P、Q下落的最大速度之比为
      10、如图所示,把半径为d的玻璃半球体放在纸面上,让它的凸面向上,分别从A、B两处(其中A处为玻璃半球体的最高点)观察玻璃半球体中心O处纸面上的文字,下列说法正确的是( )
      A.从A处看到的字比从B处看到的字高
      B.从B处看到的字比从A处看到的字高
      C.从A处看到的字和从B处看到的字一样高
      D.从A处看到的字和没有放玻璃半球体时一样高
      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)如图所示装置可以用来测量滑块和水平面间动摩擦因数。在水平面上将弹簧一端固定,另一端与滑块接触(两者不固连)。压缩弹簧,静止释放,滑块被弹出,离开弹簧后经过光电门O,最终停在P点。已知挡光片的宽度d,记录滑块上挡光片通过光电门的时间t,重力加速度大小为g。
      (1)滑块经过O点的速度为____________。
      (2)除了记录滑块挡光片通过D点光电门的挡光时间之外,还需要测量的一个物理量是____________(填选项前的字母)。
      A.滑块释放点到P点距离x
      B.光电门与P点间的水平距离s
      C.滑块(带挡光片)质量m
      D.弹簧的长度l
      (3)动摩擦因数的表达式为____________(用上述测量量和重力加速度g表示)。
      12.(12分)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
      (1)该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题_________________ ;
      (2)实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I的数据记录如下表:
      ①请你根据表中数据在图乙上描点连线作和 x关系图线;
      (____)
      ②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2×l0-7m2,利用图乙图线,可求得 电阻丝的电阻率ρ为_______Ω·m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为___Ω;(保留两位有效数字)
      ③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比 ____(选填“偏大”“偏小”或 “相同”)。
      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,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:
      (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;
      (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;
      (3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;
      (4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围
      14.(16分)如图所示,一根两端开口、粗细均匀且导热性良好的足够长的玻璃管竖直插入足够大的水银槽中并固定,管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭一段长L=85cm的气体,气体的热力学温度T1=300K,现在活塞上缓慢加入细沙,直到活塞下降20cm为止,外界大气压强P0=75cmHg,g=10m/s2。
      (i)求活塞下降20cm时,封闭气体的压强;
      (ii)保持加入的细沙的质量不变,对封闭气体缓慢加热,求活塞回到原来位置时,封闭气体的热力学温度。
      15.(12分)如图所示,平行金属板M、N竖直放置,两板足够长且板间有水平向左的匀强电场,P点离N板的距离为d,离M板的距离为d。一个质量为m、带正电荷量为q的小球从P点以初速度水平向右抛出,结果小球恰好不能打在N板上。已知重力加速度为g,小球的大小不计,求
      (1)两板间的电场强度的大
      (2)小球打到M板时动能的大小。
      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、D
      【解析】
      设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律,
      l=at2
      l+l1=a(t+T)2
      l+l1+l2=a(t+2T)2
      l2-l1=aT2
      联立解得
      l=m.
      A. m,选项A不符合题意;
      B. m,选项B不符合题意;
      C. m,选项C不符合题意;
      D. m,选项D符合题意;
      2、B
      【解析】
      A.由对称性知,上面管材的受力情况左右对称,下面两个管材的受力情况相同。整体分析三个管材竖直方向受力平衡,有

      即管材与地面接触处的压力大小为,选项A错误;
      B.隔离上面管材,其受力如图所示,则
      选项B正确;

      CD.隔离下面左管材。若左右两管材间不挤压,则下方两管材之间没有弹力,左管材受力如图所示,地面对其有静摩擦力。若左右两管材间挤压,则两管之间有弹力,地面对其的静摩擦力更大,选项CD错误。
      故选B.
      3、D
      【解析】
      A.由图知电势高低关系为,A错误;
      B.根据图像切线斜率的大小等于电场强度沿轴方向的分量大小,所以,B错误;
      C.电子带负电,根据电势能公式:
      分析得知,C错误;
      D.由图知,间电势差大于间电势差,即有:
      电子带负电,则根据电势能公式:
      得:,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两车运动的速度—时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:


      则有:

      假设成立,由图象可知,车的加速度大小:

      故D符合题意,ABC不符合题意。
      5、C
      【解析】
      由图线可知,质点运动的平均速度逐渐增大,则质点做匀加速直线运动;根据图线可得,既,可得:v0=0.5m/s,a=1m/s2,故AB错误;质点在1 s末速度为v=v0+at=1.5m/s,故C正确;质点在第1 s内的平均速度,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      在圆环上取长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为
      设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的最右侧一小侧研究):
      据平衡条件可得:
      弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:
      由图得
      解得
      不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量
      弹簧弹力与伸长量关系
      解得
      故C正确,ABD错误。
      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、BCD
      【解析】
      A.由图象知,0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向都为正方向,方向相同,故A错误。
      B.由图象知,1.5s末的加速度
      所以合力
      F=ma=2N
      故B正确。
      C.由动能定理知,0~0.5s内合力做的功

      故C正确。
      D.由图象的面积表示位移知,前2s的位移

      前2s的平均速度

      故D正确。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      物块做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,当运动到竖直位移与水平位移相等时
      解得
      t=1s
      A.此时竖直方向的速度为
      vy=gt=10m/s
      则此时的速度为

      故A错误;
      B.此时的重力瞬时功率为
      P=mgvy=200W
      故B正确;
      C.根据动量定理
      I=△P=mgt=20kgm/s
      故C错误;
      D.此过程重力的冲量大小为
      I=mgt=20N•s
      故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.分析图象可知,弹簧压缩量为零时,物体只受重力作用,加速度为重力加速度,则物体在M星球表面的重力加速度:,在N星球表面的重力加速度:,则同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1,故A正确;
      B.分析物体的受力情况,加速度为零时,重力和弹簧弹力平衡,根据平衡条件可得

      解得
      故B错误;
      C.M星球上,物体R由静止开始做匀加速直线运动,加速度为3a0,通过位移x0,根据速度—位移公式
      可知速度为,故C错误;
      D.根据动能定理可知,合外力做功等于动能变化,即
      根据图象的面积可得

      动能之比
      结合前面的分析则最大速度之比
      故D正确。
      故选AD。
      10、CD
      【解析】
      只有入射角不等于零时才会发生折射,当人通过玻璃半球体看中心O处的字的时候,进入眼睛的光线沿着半球体半径,也就是球面法线,所以不发生折射,物像重合,从A处看到的字和从B处看到的字一样高,而且和没有放玻璃半球时一样高,CD正确,AB错误。
      故选CD。
      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、 B
      【解析】
      (1)[1]遮光条的宽度较小,通过光电门的平均速度近似等于瞬时速度,根据平均速度公式可知滑块的速度
      (2)[2]到的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得
      动摩擦因数的表达式为
      还需要测量的物理量是:光电门与之间的水平距离,ACD错误,B正确。
      故选B。
      (3)[3]根据上述分析可知
      12、电压表应接量程,开始实验前开关应断开 2.0 相同
      【解析】
      (1). [1].电压表应接量程;开始实验前开关应断开;
      (2)①[2].图像如图:
      ②[3][4].由于


      则图像的斜率

      解得

      由图像可知,当x=0时,可知电流表内阻为2.0Ω;
      ③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相同。
      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)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4)
      【解析】
      (1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有
      甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:
      联立解得:vB=5m/s;
      (1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1
      由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s
      根据能量守恒,弹簧的弹性势能E==90J
      (3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=1
      从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得
      联立解得vM=1
      由于vM=1>,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出.设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:
      乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt
      联立解得;
      (4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=
      为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:
      一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:
      另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有
      联立解得:
      【点睛】
      (1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;
      (1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;
      (3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;
      (4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点.
      14、(i);(ii)380K。
      【解析】
      (i)设活塞下降20cm时,管内外水银面高度差为x,高为x的水银产生的压强为px,则有气体做等温变化:
      解得:
      x=10cm
      (ii)气体做等压变化,有
      其中
      解得:
      T3=380K。
      15、(1);(2)+
      【解析】
      (1)设板间电场强度为E,根据动能定理有:
      -qEd=0-,
      得:
      (2)设小球从P点运动到N板所用的时间为t1,则有:
      d=
      得:
      t1=
      设小球从N板运动到M板所用的时间为t2,则有:
      qE=ma
      得:
      t2=
      因此小球从P点开始运动到M板所用的时间:
      t=t1+t2=
      这段时间内小球下落的高度:
      h=
      根据动能定理:
      qE×
      得:
      +
      x/m
      0.60
      0.50
      0.40
      0.30
      0.20
      0.10
      U/V
      2.18
      2.10
      2.00
      1.94
      1.72
      1.48
      I/A
      0.28
      0.31
      0.33
      0.38
      0.43
      0.49

      7.79
      6.77
      6.06
      5.10
      4.00
      3.02

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