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      河北省承德市第八中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      河北省承德市第八中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份河北省承德市第八中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0~6s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.0~2s内物体做匀加速直线运动
      B.0~2s内物体速度增加了4m/s
      C.2~4s内合外力冲量的大小为8Ns
      D.4~6s内合外力对物体做正功
      2、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向
      B.导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同
      C.导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动
      D.导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动
      3、有关科学发现,下列说法中正确的是( )
      A.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了质子
      B.汤姆孙通过α粒子散射实验,发现了原子核具有一定的结构
      C.卢瑟福依据α粒子散射实验,提出了原子核内部存在着质子
      D.最近探测到13亿年前两个黑洞撞击产生的引力波是利用了激光干涉的原理
      4、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、某行星的自转周期为T,赤道半径为R.研究发现,当该行星的自转角速度变为原来的2倍时会导致该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知引力常量为G.则
      A.该行星的质量为
      B.该行星的同步卫星轨道半径为
      C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为
      D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s
      6、如图所示,在倾角为的光滑斜面上,一质量为m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。不计空气阻力作用,已知重力加速度为g,则外力F的大小为( )
      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、如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3m2,总电阻r=2Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=3μF,开关S1闭合.A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是
      A.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a
      B.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4A
      C.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向a
      D.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C
      8、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,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      B.光从光密介质射人光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      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
      E.频率相同、相位差恒定的两列波相遇后能产生稳定的干涉条纹
      9、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.0×10-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 ×107V/m;t =0.1s时,y方向的电场变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是( )
      A.t=0.3s时,小球速度减为零
      B.t=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m)
      C.t=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m)
      D.t=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m)
      10、如图(a),质量m1=0.1kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m1=0.1kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1秒内运动的v-t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =10m/s1.则下列说法正确的是( )
      A.物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4
      B.恒力F=0.5N
      C.物块与小车间的相对位移
      D.小物块向右滑动的最大位移是
      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)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
      A.多用电表
      B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω)
      C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω)
      D.定值电阻R0(20 Ω)
      E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω)
      F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω)
      G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)
      H. 开关一个及导线若干
      (1)用多用电表欧姆表“×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。
      (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。
      (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________)
      (4)补全实验步骤:
      a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”);
      b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;
      c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2;
      d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(保留两位有效数字)。
      12.(12分)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      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)一足够长的水平绝缘轨道上有A、B两物体处于静止状态,在AB之间的空间存在水平向右的匀强电场,场强为E。A物体带正电,电量为q,小物块B不带电且绝缘,如图所示。小物体A由静止释放,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,再过一段时间A刚好能到达B再次静止的位置。A物体在电场中第一次加速所用时间等于A在电场中向左减速所用时间的2.5倍。物体A与轨道的动摩擦因数为μ1,B与轨道的动摩擦因数为μ2,其中的μ1和μ2均为未知量。已知A的质量为m,B的质量为3m。初始时A与B的距离为d,重力加速度大小为g,不计空气阻力。整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功。
      14.(16分)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10s内高度下降150m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度取g= 9m/s2.试计算∶
      (1)飞机在竖直方向加速度的大小和方向。
      (2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此时对餐桌的压力为多大。
      15.(12分)如图所示,带电量为q(q为正电荷)的粒子质量为m,O、A两点长度为d且连线与x轴正方向为30°,不计粒子重力。
      (1)若在y轴右侧加上平行于y轴的匀强电场E时,粒子以初速度v0沿x轴正方向从O点射出且恰好经过A点,求:电场强度E的大小和方向;
      (2)若去掉电场,在坐标系空间内加上垂直纸面的匀强磁场B,粒子仍以初速度v0沿x轴负方向从O点射出且也恰好经过A点,求:磁感应强度B的大小和方向以及粒子从O点出发到第一次经过A点时所经历的时间。
      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、C
      【解析】
      A.0~2s内物体的加速度变大,做变加速直线运动,故A错误;
      B.图像下面的面积表示速度的变化量,0~2s内物体速度增加了,故B错误;
      C.2~4s内合外力冲量的大小
      故C正确;
      D.由图可知,4~6s内速度变化量为零,即速度不变,由动能定理可知,合外力对物体做功为零,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;
      B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式
      则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故B错误;
      C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;
      D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。
      3、D
      【解析】
      A.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,A错误;
      B.汤姆孙发现了电子,揭示了原子具有一定的结构,B错误;
      C.卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了原子核内部存在着质子,C错误;
      D.最近探测到13亿年前两个黑洞撞击产生的引力波是利用了激光干涉的原理,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      5、B
      【解析】
      该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为T,由题意可知此时: ,解得:,故A错误;同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:,又,解得:r=R,故B正确;行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:,又:,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误;故选B.
      点睛:重点知识:行星自转的时候,地面物体万有引力等于重力没错,但是不是重力全部用来提供向心力,而是重力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时重力独自充当向心力.
      6、B
      【解析】
      小车和小球一起沿斜面加速下滑,二者有相同的加速度。对整体进行受力分析,由牛顿第二定律可得,在沿斜面方向上有
      对小球进行受力分析,小球受到水平拉力、重力的作用,其合力一定沿斜面向下,且大小
      故加速度
      代入上式可得
      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、BD
      【解析】
      根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由a流向b,选项A错误;根据法拉第电磁感应定律:,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为,选项B正确;闭合S2、电路稳定后电容器上极板带正电,则当再断开S1,电容器放电,通过R2的电流由a流向b,选项C错误;电路稳定后电容器带电量,则电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C,选项D正确;故选BD.
      点睛:此题考查法拉第电磁感应定律以及直流电路中的含电容问题;注意用求解电动势时,S是线圈中有磁场部分的面积,不是线圈的面积; 同时要搞清电容器两端的电压是哪个电阻上的电压值.
      8、ACE
      【解析】
      A.发生全发射的条件是,光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角,故A正确;
      B.光从光密介质射到光疏介质,频率不变,根据可知,折射率减小,所以速度增大,故B错误;
      C.光的衍射和干涉是波独有的现象,所以可以说明光具有波动性,故C正确;
      D.红光的波长大于紫光,根据条纹间距公式可知
      红光的条纹间距大于紫光,故D错误;
      E.两列波发生稳定的干涉现象的条件是频率相同,相位差恒定,故E正确。
      故选ACE。
      9、AD
      【解析】
      从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知
      小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为
      经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的速度大小均为
      小球沿+x、+y方向的位移大小均为
      在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离
      沿y方向移动的距离
      沿y方向移动的速度
      t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由
      可知,
      在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离
      t=0.3s时,小球的速度微
      综上分析可知, AD正确,BC错误。
      故选AD。
      10、ABD
      【解析】
      AB.根据图像可知,在前1s内小车向右做匀加速直线运动,小物体向右做匀减速直线运动,小车和小物块的加速度分别为
      对小车根据牛顿第二定律有
      对小物块根据牛顿第二定律有
      代入数据联立解得
      故AB正确;
      C.根据图像可知,在t=1s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,在前1s内小车发生的位移为
      小物块发生的位移为
      则物块与小车间的相对位移
      故C错误;
      D.当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右减速运动,其加速度为
      当速度减小到0时,整体发生的位移为
      所以小物块向右滑动的最大位移是
      故D正确。
      故选ABD。
      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、9(或9.0) E 左 10
      【解析】
      (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值
      (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。
      (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图

      (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。
      [5]根据电路图结合欧姆定律的分流规律可得
      整理得
      结合图像的斜率
      解得
      12、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      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、
      【解析】
      设A向右加速到B处时速度为v所用时间为t,A与B发生弹性碰撞 则:
      解得:
      对A第一次向右加速,向左减速运动过程:
      对A 在第一次向右加速过程中 由动能定理:
      对A 在反弹后向左减速过程中 由动能定理:
      全过程能量守恒:
      联立整理可以得到:
      14、 (1)3m/s2,方向竖直向下;(2)12N。
      【解析】
      (1)根据得
      a=3m/s2
      方向竖直向下;
      (2) 对水杯,根据牛顿第二定律
      解得
      FN=12N
      由牛顿第三定律可知压力
      15、(1),方向竖直向上;(2),方向垂直纸面向外;
      【解析】
      (1)加电场时,粒子沿x轴正方向射出,粒子作类平抛运动,经过A点,则电场方向竖直向上。根据平抛运动规律有
      水平方向
      竖直方向
      由牛顿第二定律有
      qE=ma
      解得电场强度
      (2)在磁场中,粒子沿x轴负方向射出,粒子作匀速圆周运动,经过A点,则磁场方向垂直纸面向外。
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      由几何关系有
      d=R
      联立解得磁感应强度
      匀速圆周运动周期
      粒子从O点出发到第一次经过A点时所经历的时间
      联立解得

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