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      黑龙江省哈尔滨市122中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      黑龙江省哈尔滨市122中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份黑龙江省哈尔滨市122中学2026届高考物理四模试卷含解析,共23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、如图甲所示,矩形导线框abcd放在垂直纸面的匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,水平向右为安培力的正方向,在0~4s内,线框ab边受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、下列说法正确的是( )
      A.一定量的理想气体,当气体体积增大时,气体一定对外界做功
      B.物体放出热量,其内能一定减少
      C.温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大,
      D.压缩气体需要用力,这是因为气体分子间存在斥力
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、D
      【解析】
      地球表面正常的重力加速度大小为,由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为,则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为,结合万有引力定律,即,解得:,故D项正确,ABC错误。
      5、B
      【解析】
      A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:
      Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V
      图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为
      e=40cs200t(V)
      故A错误;
      B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值
      故B正确;
      C. 根据变压比可知,副线圈输出电压:
      电阻R上消耗的功率:
      故C错误;
      D. 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。
      故选:B。
      6、D
      【解析】
      设折射角为α,在右界面的入射角为β,根据几何关系有:,根据折射定律:,增大入射角i,折射角α增大,β减小,而β增大才能使b光发生全反射,故A错误;由光路图可知,a光的折射率小于b光的折射率(),则a光的波长大于b光的波长(),故B错误;根据光电效应方程和遏止电压的概念可知:最大初动能,再根据动能定理:,即遏止电压,可知入射光的频率越大,需要的遏止电压越大,,则a光的频率小于b光的频率(),a光的遏止电压小于b光的遏止电压,故D正确;光是一种横波,横波有偏振现象,纵波没有,有无偏振现象与光的频率无关,故C错误.
      点睛:本题考查的知识点较多,涉及光的折射、全反射、光电效应方程、折射率与波长的关系、横波和纵波的概念等,解决本题的关键是能通过光路图判断出两种光的折射率的关系,并能熟练利用几何关系.
      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.当不变,滑动触头顺时针转动时,变压器的原线圈的匝数不变,副线圈的匝数减少,两端的电压减小,总电流减小,滑动变阻器两端的电压将变小,电流表的读数变小,故A正确;
      B.当不变,滑动触头逆时针转动时,副线圈匝数增大,电压增大,电流表读数变大,电压表读数变大,故B错误;
      CD.保持的位置不动,即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变,则两端的电压不变,当将触头向上移动时,连入电路的电阻的阻值变大,因而总电流减小,分担的电压减小,并联支路的电压即电压表的示数增大,通过的电流增大,流过滑动变阻器的电流减小,所以电流表读数变小,电压表读数变大,故C正确,D错误;
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A.因C、D相距,由几何关系可知,AD=BD,又因,故A、B两点在点电荷产生的电场中等电势,故从A运动到B,点电荷对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得
      而,解得
      故A正确;
      B.小滑块减少的电势能等于电场力做的功,从A运动到B的过程中,点电荷对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即
      故B正确;
      C.由公式可知,点电荷产生的电场在A点的电势
      在AB中点的电势
      故C错误;
      D.由对称性可知,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为,故由动能定理可得
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      9、AC
      【解析】
      AB.点电荷由A点移到B点的过程中,电势能增加,则电场力做功WAB=,A、B两点间的电势差
      同理
      A点的电势高于B点的电势,故A正确、B错误;
      C.设AB连线中点为D,则,D点电势与C点相等,所以电场线方向由A指向B,现把负电荷由A点移动到C点,电场力做负功,电势能增加,故C正确;
      D.该电场的场强
      故D错误。
      故选AC。
      10、ADE
      【解析】
      A.一个分子的质量
      已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量,A正确;
      B.一个气体分子占据的体积
      已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不可以估算一个分子直径,B错误;
      CD.气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致,气体分子之间的距离较大,几乎不体现分子力,C错误,D正确;
      E.根据理想气体状态方程
      可知一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大,E正确。
      故选ADE。
      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、) ×1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 Ω
      【解析】
      (1)[1][2][3].用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “×1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000Ω。
      (2)[4][5].由闭合电路欧姆定律得
      把r=1.0Ω代入整理得



      Ig=0.25A


      E=1.5V
      (3)[6].电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由
      代入数据解得
      Rx=0.83Ω
      12、 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
      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)设P与Q碰撞前P的速度为,碰后P与Q的速度分别为与,由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得
      若,则
      P、Q不可能发生第二次碰撞;
      若,为使P从坡上滑下后再不能追上Q,应有

      这导致
      P、Q不可能发生第二次碰撞;为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足的条件是
      (2)为使P、Q能发生第二次碰撞,要求,对于第二次碰撞,令和分别表示碰后P和Q的速度,同样由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得


      则一定不会发生第三次碰撞,若

      则会发生第三次碰撞,故为使第三次碰撞不会发生,要求P第三次从坡上滑下后速度的大小不大于Q速度的大小,即
      联立解得

      可求得
      解得
      求交集即为所求
      14、 (1) ,;(2)
      【解析】
      (1)小球和小车组成的系统水平方向动量守恒
      小球和小车组成的系统机械能守恒
      解得

      (2)对全过程,由动量守恒得
      由机械能守恒得
      碰撞过程中,以小球为研究对象,设轻杆对小球的平均作用力为F,由动量定理得
      根据牛顿第三定律可知,小球对轻杆的平均冲击力大小
      联立各式解得
      15、 (1)0.3kg;(2)0.6m
      【解析】
      (1)设碰前钢块的速度大小为v,碰后,钢块、钢球的速度大小分别为和,钢块、钢球均做平抛运动,根据水平位移关系可知
      钢块与钢球发生弹性正碰,由动量守恒可知
      由机械能守恒可知
      联立解得
      (2)根据图乙图像,图线与t轴所包围的面积表示冲量,则时间内,推力冲量大小为
      根据动量定理
      解得
      在根据第一问碰撞过程,可以求得
      碰撞后,钢块做平抛运动,则
      解得

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