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      黑龙江省东部地区四校联考2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      黑龙江省东部地区四校联考2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省东部地区四校联考2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共23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、如图所示,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O.人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态.若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是( )
      A.OA绳中的拉力先减小后增大
      B.OB绳中的拉力不变
      C.人对地面的压力逐渐减小
      D.地面给人的摩擦力逐渐增大
      2、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、倾角为的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一“”形长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为。平行于斜面的力传感器(不计传感器的重力)上端连接木板,下端连接一质量为m的光滑小球,如图所示,当木板固定时,传感器的示数为,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为。则下列说法正确的是( )
      A.若,则
      B.若,则
      C.若,则
      D.若,则
      4、如图所示,一量程为10N的轻质弹簧测力计放在粗糙的水平面上,其两端分别连着木块A和B,已知mA=2kg,mB=3kg,木块A和B与水平面的动摩擦因数均为μ=0.2,今用恒力F水平拉木块A,使整体一起运动,要使测力计的读数不超过其量程,则恒力F的可能值为( )
      A.50NB.30NC.20ND.6N
      5、图1为沿斜坡向上行驶的汽车,当汽车以牵引力F向上运动时,汽车的机械能E与位移x的关系如图2所示(AB段为曲线),汽车与斜面间的摩擦忽略不计.下列说法正确的是( )
      A.0~x1过程中,汽车所受拉力逐渐增大
      B.x1~x2过程中,汽车速度可达到最大值
      C.0~x3过程中,汽车的动能一直增大
      D.x1~x2过程中,汽车以恒定的功率运动
      6、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      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、如图所示(俯视图),位于同一水平面内的两根固定金属导轨、,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、完全相同的铜棒、放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿方向做匀速直线运动,始终与两导轨接触良好,且始终与导轨垂直,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是( )
      A.回路中有顺时针方向的感应电流
      B.回路中的感应电动势不变
      C.回路中的感应电流不变
      D.回路中的热功率不断减小
      8、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的v﹣t图象,图中数据均为己知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1到t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向
      B.线框的边长为v1(t2﹣t1)
      C.线框中安培力的最大功率为
      D.线框中安培力的最大功率为
      9、如p-T图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③到达状态d。对此气体,下列说法正确的是____。
      A.过程①中,气体体积不断增大
      B.过程②中,气体向外界吸收热量
      C.过程②为绝热过程
      D.状态a的体积大于状态d的体积
      E.过程③中,气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加
      10、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( )
      A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W
      B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU
      C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
      D.入射光子的能量为
      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)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)小明在实验室找到一个可调内阻的电池,想自己动手探究电池内、外电压的关系。可调内阻电池由电池槽,正、负极板,探针,气室,打气筒等构成,如图甲所示。电池槽中间有一条电解质溶液通道,缓慢推动打气筒活塞,向电池内打气,可改变通道内液面的高度,从而改变电池的内阻,液面越低,电池内阻越大。电压表V1与正、负极板连接,电压表V2与探针连接。小明将三个相同的小灯泡并联接在两端,每个支路由独立的开关控制,如图乙所示。

      (1)断开开关,两个电压表的示数分别如图丙中的A、B所示,则_____(填“A”或“B”)为的读数,其读数为_______,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于该电源的________。

      (2)逐步闭合开关,小明将看到的示数_____________(填“增大”“减小”或“不变”),的示数___________(填“增大”“减小”或“不变”),同时会发现两电压表的示数还会满足________的关系。若读得的示数为,的示数为,的示数为,则此时电池的内阻_________(用所给物理量符号表示)。
      (3)保持闭合,用打气筒向电池内打气,同时记录的示数和的示数,利用多组数据画出图象,若灯泡电阻恒定,则下列图象正确的是___________。
      A. B. C. D.
      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,用两个质量均为m、横截面积均为S的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热气缸内的理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分,当在活塞A下方悬挂重物后,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0。已知环境温度、大气压强p0均保持不变,且满足5mg=p0S,不计一切摩擦。当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,活塞A上升的高度为,求悬挂重物的质量。
      14.(16分)滑雪者从高处沿斜面直线雪道下滑。雪道总长度为200m,倾角为。甲、乙两滑雪者的滑雪板不同,与雪面的动摩擦因数分别为,。二人下滑过程中不使用雪杖加力,由静止从雪道顶端自由下滑。g取,,。求:(计算结果保留2位有效数字)
      (1)甲滑雪者到达雪道底端时的速度;
      (2)若乙在甲之后下滑且不能撞到甲,乙开始下滑应迟于甲多长时间?
      15.(12分)如图所示,电阻不计的光滑金属导轨由弯轨AB,FG和直窄轨BC,GH以及直宽轨DE、IJ组合而成,AB、FG段均为竖直的圆弧,半径相等,分别在B,G两点与窄轨BC、GH相切,窄轨和宽轨均处于同一水平面内,BC、GH等长且与DE,IJ均相互平行,CD,HI等长,共线,且均与BC垂直。窄轨和宽轨之间均有竖直向上的磁感强度为B的匀强磁场,窄轨间距为,宽轨间距为L。由同种材料制成的相同金属直棒a,b始终与导轨垂直且接触良好,两棒的长度均为L,质量均为m,电阻均为R。初始时b棒静止于导轨BC段某位置,a棒由距水平面高h处自由释放。已知b棒刚到达C位置时的速度为a棒刚到达B位置时的,重力加速度为g,求:
      (1)a棒刚进入水平轨道时,b棒加速度ab的大小;
      (2)b棒在BC段运动过程中,a棒产生的焦耳热Qa;
      (3)若a棒到达宽轨前已做匀速运动,其速度为a棒刚到达B位置时的,则b棒从刚滑上宽轨到第一次达到匀速的过程中产生的焦耳热Qb。
      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】
      解:将重物的重力进行分解,当人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,
      则OA与竖直方向夹角变大,
      OA的拉力由图中1位置变到2位置,可见OA绳子拉力变大,OB绳拉力逐渐变大;
      OA拉力变大,则绳子拉力水平方向分力变大,根据平衡条件知地面给人的摩擦力逐渐增大;
      人对地面的压力始终等于人的重力,保持不变;
      故选D.
      【点评】本题考查了动态平衡问题,用图解法比较直观,还可以用函数法.
      2、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      3、D
      【解析】
      AB.当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有
      F1=mgsinθ
      静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若μ=0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得
      Mgsinθ=Ma
      解得
      a=gsinθ
      再以小球为研究对象,则有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=0
      故AB错误;
      CD.当木板沿斜面下滑时,若μ≠0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为
      a=gsinθ-μgcsθ
      隔离对小球分析有
      mgsinθ-F2=ma
      解得
      F2=μmgcsθ
      则有
      F1:F2=mgsinθ:μmgcsθ=tanθ:μ
      解得
      故C错误、D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      选整体为研究对象,根据牛顿第二定律有
      选木块A为研究对象,根据牛顿第二定律有
      因为的最大值为10 N,一起运动的最大加速度为
      所以要使整体一起运动恒力的最大值为25N,恒力最小为10N,故A、B、D错误;C正确;
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.设斜板的倾角为α,则汽车的重力势能

      由动能定理得汽车的动能为

      则汽车的机械能为

      即图线的斜率表示F,则可知0~x1过程中汽车的拉力恒定,故A错误;
      B.x1~x2过程中,拉力逐渐减小,以后随着F的减小,汽车将做减速运动,当时,加速度为零,速度达到最大,故B正确;
      C.由前面分析知,汽车先向上匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,再做加速度逐渐增大的减速运动,0~x3过程中,汽车的速度先增大后减小,即动能先增大后减小,故C错误;
      D.x1~x2过程中,汽车牵引力逐渐减小,到x2处为零,则汽车到x2处的功率为零,故D错误.
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      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】
      A.两棒以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针,故A错误;
      BC.设两棒原来相距的距离为s,M′N′与MN的夹角为α,回路中总的感应电动势
      保持不变,由于回路的电阻不断增大,所以回路中的感应电流不断减小,故B正确,C错误;
      D.回路中的热功率为,由于E不变,R增大,则P不断减小,故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.金属线框刚进入磁场时,磁通量增加,磁场方向垂直纸面向里,根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向沿逆时针方向,故A错误;
      B.由图象可知,金属框进入磁场过程中做匀速直线运动,速度为v1,匀速运动的时间为t2﹣t1,故金属框的边长:L=v1(t2﹣t1),故B正确;
      CD.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIL,又,又 L=v1(t2﹣t1),联立解得:;线框仅在进入磁场和离开磁场过程中受安培力,进入时安培力等于重力,离开时安培力大于重力,开始减速,故开始离开磁场时安培力最大,功率最大,为Pm=F安t2,又,联立得:,故C错误,D正确.
      9、ADE
      【解析】
      A. 过程①中,气体温度不变,压强减小,则气体体积不断增大,选项A正确;
      BC. 过程②中,气体体积不变,温度降低,内能减小,则气体向外界放出热量,此过程不是绝热过程,选项BC错误;
      D. 根据可知在a、d两个状态,可知状态a的体积大于状态d的体积,选项D正确;
      E. 过程③中,气体压强不变,体积减小,分子数密度增加,温度降低,分子平均速率减小,则气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加,选项E正确。
      故选ADE。
      10、BCD
      【解析】
      A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;
      B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能
      根据动能定理
      则当到达A板的光电子的最大动能为
      故B正确;
      C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;
      D.根据,而,则光子的能量为
      故D正确。
      故选BCD。
      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、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      12、B 2.70(2.68~2.72) 电动势 减小 增大 两电压表示数之和保持不变(或) AD
      【解析】
      (1)[1][2][3]断开开关外电路断开,电源输出电流为零,内电阻电压为零,即两探针之间电压为零,题图丙中的为电压表的读数。根据电压表读数规则,其读数为2.70V。电源两极之间的开路电压等于电源电动势,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于电源的电动势。
      (2)[4][5][6][7]逐步闭合开关,根据闭合电路欧姆定律可判断出电源输出电流逐渐增大,由
      可知逐渐减小,小明将看到的示数逐渐减小。电压表测量的是电源内阻的电压,即,电压表的示数逐渐增大。由,可知两电压表的示数之和保持不变。由
      可得电池的内阻。
      (3)[8]AB.保持开关闭合,用打气筒向电池内打气,电解质溶液液面下降,电池内阻增大,外电阻不变,由
      可知,A正确,B错误;
      CD.由
      可知
      D正确,C错误。
      故选AD。
      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、2m
      【解析】
      对气体I分析,初状态的压强为
      末状态的压强为
      由玻意耳定律有
      对气体1分析,初状态
      末状态
      由玻意耳定律
      A活塞上升的高度
      联立解得
      m'=2m。
      14、(1);(2)18s。
      【解析】
      (1)甲下滑过程,由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      解得
      (2)乙下滑过程,由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      又有
      甲又有
      甲、乙下滑的时间差为
      解得
      二人不相撞,乙开始下滑的时刻比甲至少要晚18s
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)a棒刚进入水平轨道时,由机械能守恒得
      解得
      由:

      由牛顿第二定律
      (2)b棒在窄轨上运动的过程中,对a、b棒,设b棒刚滑上宽轨时的速度为,此时a棒的速度为,由动量守恒得:
      又由:

      故由能量守恒,该过程中系统产生的焦耳热:
      又因此过程中,a、b棒连入电路的电阻相等,故由

      (3)当a棒在窄轨上匀速时,b棒在宽轨上也一定匀速,设其速度分别为、,由
      E=BLv

      由得
      而由可得
      b棒刚滑上宽轨时,a,b两棒的总动能为
      b棒在宽轨上第一次恰好达到匀速时,a,b两棒的总动能为
      故从b棒刚滑上宽轨到第一次达到匀速的过程中,两棒产生的总焦耳热
      而此过程中,b棒连入电路的电阻是a棒的两倍,由

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