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      海南省临高县临高中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      海南省临高县临高中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份海南省临高县临高中学2026届高考物理四模试卷含解析,文件包含四川省绵阳南山中学2024-2025学年高三上学期9月月考语文试题pdf、四川省绵阳南山中学2024-2025学年高三上学期9月月考语文试题答题卡pdf、四川省绵阳南山中学2024-2025学年高三上学期9月月考语文试题答案pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )
      A.重力势能增加了2mgh
      B.机械能损失了mgh
      C.动能损失了mgh
      D.系统生热
      2、如图所示,上表面粗糙、倾角θ=的斜面体放在光滑的水平地面上,一物块静止在斜面体上。现给斜面体一水平向左的推力F,发现无论F多大,物块均能与斜面体保持相对静止。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin=0.6,cs=0.8,则物块与斜面体间的动摩擦因数μ应满足的条件为( )
      A.B.C.D.
      3、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
      A.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零
      B.t=0.01s时线框平面与中性面重合
      C.线框产生的交变电动势有效值为300V
      D.线框产生的交变电动势频率为100Hz
      4、如图所示,倾斜直杆的左端固定在地面上,与水平面成60°角,杆上穿有质量为m的小球a和质量为2m的小球b,a,b小球通过一条细绳跨过两个定滑轮相连接。当a、b静止时段绳竖直,段绳与杆的夹角为30°。若忽略小球b与杆间的摩擦,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是( )
      A.绳对a的拉力大小为mgB.绳对a的拉力大小为2 mg
      C.a与杆之间可能没有弹力D.a与杆之间一定没有摩擦力
      5、如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
      A.绳的张力变大
      B.M对地面的压力变大
      C.M所受的静摩擦力变大
      D.悬挂滑轮的绳的张力变大
      6、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是( )
      A.f的方向总是指向圆心
      B.圆盘匀速转动时f=0
      C.在转速一定的条件下,f跟物体到轴O的距离成正比
      D.在物体与轴O的距离一定的条件下, f跟圆盘转动的角速度成正比
      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、如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量,重力加速度。下列说法正确的是( )
      A.运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒
      B.运动员到达A点时的速度为2m/s
      C.运动员到达B点时的动能为J
      D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
      8、如图所示,有一列沿轴正向传播的简谐横波,在时刻振源从点开始振动。当时,波刚好传到处的质点。下列对该简谐横波的分析中正确的是( )
      A.该简谐横波的周期是,波速是
      B.频率为的简谐横波与该波相遇时一定能够发生干涉现象
      C.该简谐横波遇到尺寸小于的障碍物时能够发生明显的衍射现象
      D.当时,该简谐横波上的点向右移动了
      E.若站在振源右侧的接收者以速度匀速向振源靠近,那么接收者接收到的频率一定大于
      9、迄今为止,大约有1000颗卫星围绕地球正常工作,假如这些卫星均围绕地球做匀速圆周运动,关于这些卫星,下列说法正确的是
      A.轨道高的卫星受到地球的引力小B.轨道高的卫星机械能大
      C.线速度大的卫星周期小D.线速度大的卫星加速度大
      10、质谱仪又称质谱计,是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。如图所示为某品牌质谱仪的原理示意图,初速度为零的粒子在加速电场中,经电压U加速后,经小孔P沿垂直极板方向进入垂直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,旋转半周后打在荧光屏上形成亮点。但受加速场实际结构的影响,从小孔P处射出的粒子方向会有相对极板垂线左右相等的微小角度的发散(其他方向的忽略不计),光屏上会出现亮线,若粒子电量均为q,其中质量分别为m1、m2(m2> m1 )的两种粒子在屏上形成的亮线部分重合,粒子重力忽略不计,则下列判断正确的是( )
      A.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足cs θ=
      B.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足sinθ=
      C.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      D.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      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)小宇同学利用图示器材探究电路规律:
      (1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值;
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(___)
      A.逐渐增大
      B.逐渐减小
      C.先减小后增大
      D.先增大后减小
      (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V.(结果保留两位小数)
      12.(12分)为了测量一个电动势约为6V~8V,内电阻小于的电源,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程9V的电压表,然后再用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程:
      (1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空。
      第一步:按电路图连接实物
      第二步:把滑动变阻器滑动片移到最右端,把电阻箱阻值调到零
      第三步:闭合电键,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为3.0V
      第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为__________V。
      第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为9V的电压表
      (2)以上实验可供选择的器材有:
      A.电压表(量程为3V,内阻约)
      B.电流表(量程为3A,内阻约)
      C.电阻箱(阻值范围)
      D.电阻箱(阻值范围)
      E.滑动变阻器(阻值为,额定电流3A)
      F.滑动变阻器(阻值为,额定电流0.2A)
      电阻箱应选_______,滑动变阻器应选_______。
      ③用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压表U和电流I的值,并作出U—I图线如图丙所示,可知电池的电动势为____V,内电阻为_____。(结果保留2位有效数字)
      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,一束平行于直径AB的单色光照射到玻璃球上,从N点进入玻璃球直接打在B点,在B点反射后到球面的P点(P点未画出)。已知玻璃球的半径为R,折射率n=,光在真空中的传播速度为c,求:
      ①入射点N与出射点P间的距离;
      ②此单色光由N点经B点传播到P点的时间。
      14.(16分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场,外部磁场的磁感应强度大小为B0。P是圆外一点,OP=2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出,第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q点(P、O、Q三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力, =0.6, =0.8。求:
      (1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径;
      (2)圆内磁场的磁感应强度大小;
      (3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。
      15.(12分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高,长。斜面与水平桌面间的倾角。一个质量为的小滑块放在桌面最右端,现将质量为的小滑块A从斜面顶端由静止释放,滑块与斜面间的动摩擦因数,滑块与水平桌面间的动摩擦因数,忽略滑块在斜面与桌面交接处的能量损失,滑块A与滑块B发生正碰,碰后滑块A最终停在离桌面右端处。滑块与木板及桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,重力加速度,,。求:
      (1)与B相碰前瞬间小滑块A的速度大小;
      (2)小滑块B的落地点距桌面最右端的水平距离。
      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】
      试题分析:重力势能的增加量等于克服重力做的功;动能变化等于力的总功;机械能变化量等于除重力外其余力做的功.
      物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了,故A错误;
      加速度机械能的损失量为,所以B正确,
      动能损失量为合外力做的功的大小,故C错误;
      系统生热等于克服摩擦力做功,故D错误.
      考点:考查了功能关于的应用
      点评:本题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化.
      2、B
      【解析】
      当F=0时,物块能静止在斜面上,可知


      当F特别大时,对物块受力分析,将加速度分解到沿斜面方向和垂直斜面方向,由牛顿第二定律,沿斜面方向
      垂直斜面方向
      又,由于F可以取无穷大,加速度无穷大,所以以上各式中的和可忽略,联立解得
      综合分析得
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      由图乙可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上;由图像还可知电动势的峰值和周期。根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值;根据周期和频率的关系可求频率。
      【详解】
      A.由图乙知t=0.005s时,感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律
      可知,磁通量的变化率最大,但线圈与磁场平行磁通量为零,故A错误。
      B.由图乙可知t=0.01时刻,e=0,说明此时线圈正经过中性面,故B正确。
      CD.由图乙可知,该交变电流的周期为 T=0.02s,电动势最大值为Em=311V。
      根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为
      据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为
      故CD错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图像得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系。
      4、B
      【解析】
      AB.以b球为研究对象,球b受绳子的拉力、重力和杆的支持力而平衡,如图所示
      以沿杆和垂直于杆正交分解可得
      即绳子的拉力为,因为绳子对b的拉力与绳子对a的拉力大小相等,故A错误,B正确;
      CD.对球a分析可知,球a受到绳子竖直向上的拉力为2mg,竖直向下的重力为mg,两力不能平衡,根据摩擦力和弹力的关系可知a与杆之间一定有弹力和摩擦力存在,故C错误,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.因m处于静止状态,故绳子的拉力等于m的重力,即F=mg,绳的张力不变,故选项A错误;
      BC.对M受力分析如图甲所示,把F进行正交分解可得关系式:
      N+Fsin θ=Mg
      Fcs θ=f
      当M向右移动少许后,θ变大,故N减小,f减小,故选项B、C错误;
      D.对滑轮受力分析如图乙所示,把拉物体的绳子的拉力合成得F合=T.因F不变,两绳的夹角变小,则F合变大,故悬挂滑轮的绳的张力变大,选项D正确.
      6、C
      【解析】
      如果圆盘在做非匀速圆周运动,摩擦力不指向圆心,摩擦力分解为一个指向圆心的力和沿圆弧切线方向的力,指向圆心力提供向心力改变速度的方向,切向的分力改变速度的大小,所以A项错误;圆盘匀速转动时,物体在做匀速圆周运动,摩擦力提供向心力,摩擦力不为零,所以B项错误;当转速一定时,根据,角速度也是一定,摩擦力提供向心力,摩擦力与半径成正比关系,所以C项正确;在物体与轴O的距离一定的条件下,摩擦力与角速度的平方成正比,所以D项错误.
      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、AC
      【解析】
      A.运动员从O运动到B的整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A选项正确;
      B.运动员在光滑圆轨道上运动时,由机械能守恒得
      所以
      故B选项错误;
      D.设运动员做平抛运动的时间为t,水平位移为x,竖直位移为y,则
      由几何关系
      联立得
      故D选项错误;
      C.运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能
      代入
      J
      故C选项正确。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      A.由图可知该波的波长为,当时,波刚好传到处的质点,所以该波的周期为,该波的频率为,故波速

      故A正确;
      B.两列波相遇时能够发生干涉的现象的条件是:两列波的频率相同,相位差恒定,故B错误;
      C.能够发生明显衍射现象的条件是:障碍物或小孔的尺寸比波长小或差不多,故C正确;
      D.简谐横波上的质点都在平衡位置上下振动,不会沿波的传播方向移动,故D错误;
      E.由多普勒效应可知接收者和波源相向运动时,接收者接收到的频率增大,故E正确。
      故选:ACE。
      9、CD
      【解析】
      A. 引力的大小不仅与轨道半径有关,还与卫星质量有关,故A错误;
      B. 机械能的大小也与质量有关,故B错误;
      CD.根据
      可知线速度越大,轨道半径越小,加速度越大,周期越小,故CD正确。
      10、AD
      【解析】
      由题意知
      解得
      同理
      设左右最大发射角均为时,粒子光斑的右边缘恰好与粒子光斑的左边缘重合,如图所示(图中虚线为半圆轨迹和向左发散角轨迹,实线为半圆轨迹和向左发散轨迹),则
      联立解得
      此时两种粒子光斑总宽度为
      解得
      故选AD。
      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、滑动变阻器 A 1.48
      【解析】
      (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.
      (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)
      将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.
      12、1.0 C E 6.9 1.5
      【解析】
      (1)[1]把3V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为
      (2)[2]由题,电压表的量程为3V,内阻约为2kΩ,要改装成9V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为
      2×2kΩ=4kΩ
      故电阻箱应选C;
      [3]在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E;
      (3)[4]由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为
      U=2.3V
      则电源的电动势为
      [5]内阻为
      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、①;②
      【解析】
      ①在B点的反射光线与入射光线NB关于AB对称,则可知从P点射出的光线与原平行于AB的入射光线平行对称,作出光路图如图所示
      由光路图知
      由折射定律得
      解得
      入射点N与出射点P间的距离为
      ②该条光线在玻璃球中的路程
      光在玻璃球中的速度
      光在玻璃球中的时间
      14、 (1) R2=3r (2) B内= (3)
      【解析】
      (1)设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1、R2,由几何关系可知:
      r2+R12=(2r-R1)2
      解得
      R1=
      三角形O1AO与三角形O1QO2相似,则

      解得:
      R2=3r
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
      Bqv=

      B=
      B0=
      B内=
      解得
      B内=
      (3)由几何关系知:
      tan∠O1OA=
      解得:
      ∠O1OA=37°
      同理可知
      ∠QOC=2∠O1OA=74°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      T=
      可得:
      T=
      所以粒子从A运动到Q的时间:
      t1=
      粒子从Q运动到C的时间:
      t2=
      t=t1+t2=
      15、(1)2m/s;(2)0.64m
      【解析】
      (1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有

      则滑块在斜面底端的速度
      在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离
      设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有

      (2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
      根据动能定理有
      碰后B做平抛运动,则有

      联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为

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