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      湖北省浠水县实验中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      湖北省浠水县实验中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖北省浠水县实验中学2026届高三第四次模拟考试物理试卷含解析,共11页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔。质量为m的小球套在圆环上。一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力FN的大小变化情况是( )
      A.F不变,FN增大B.F减小,FN不变
      C.F不变,FN减小D.F增大,FN减小
      2、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个质量可以忽略不计的定滑轮,两物体质量分别为m1、m2,轻绳一端固定于a点,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计。整个装置稳定时下列说法正确的是( )
      A.α可能大于β
      B.m1一定大于m2
      C.m1可能大于2m2
      D.轻杆受到绳子的作用力
      3、如图所示,在电场强度大小为E0的水平匀强电场中,a、b两点电荷分别固定在光滑水平面上,两者之间的距离为l.当a、b的电量均为+Q时,水平面内与两点电荷距离均为l的O点处有一电量为+q的点电荷恰好处于平衡状态.如果仅让点电荷a带负电,电量大小不变,其他条件都不变,则O点处电荷的受力变为( )
      A.B.C.D.
      4、近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确的是( )
      A.一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力
      B.拐弯处总是内侧低于外侧
      C.拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力
      D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故
      5、如图所示,质量为的小球用两根细线连接,细线的另一端连接在车厢顶,细线的另一端连接于侧壁,细线与竖直方向的夹角为保持水平,重力加速度大小为,车向左做加速运动,当段细线拉力为段细线拉力的两倍时,车的加速度大小为()( )
      A.B.C.D.
      6、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是
      A.石块抛出后运动时间为
      B.石块被抛出瞬间的速度大小
      C.石块即将落地时重力的瞬时功率为
      D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s
      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,ac和bd是相距为L的两根的金属导轨,放在同一水平面内。MN是质量为m,电阻为R的金属杆,垂直导轨放置,c和d端接电阻R1=2R,MN杆与cd平行,距离为2L,若0-2t0时间内在导轨平面内加上如图所示变化的匀强磁场,已知t=0时刻导体棒静止,磁感强度竖直向下为正方向,那么以下说法正确的是( )
      A.感应电流的方向先沿顺时针后沿逆时针方向
      B.回路中电流大小始终为
      C.导体棒受到的摩擦力方向先向左后向右
      D.导体棒受到的摩擦力大小不变
      8、某人提着箱子站在电梯里,电梯从一楼上升到三楼的整个过程中先匀加速后匀减速,关于此过程,下列说法正确的是
      A.手对箱子的力大小始终等于箱子对手的力的大小
      B.手对箱子的力大小始终等于箱子的重力的大小
      C.人对电梯的压力先持续增大后持续减小
      D.人对电梯的压力先大于人和箱子的总重力后小于人和箱子的总重力
      9、长为l直导线中通有恒定电流I,静置于绝缘水平桌面上,现在给导线所在空间加匀强磁场,调整磁场方向使得导线对桌面的压力最小,并测得此压力值为N1,保持其他条件不变,仅改变电流的方向,测得导线对桌面的压力变为N2。则通电导线的质量和匀强磁场的磁感应强度分别为( )
      A.B.
      C.D.
      10、图甲、图乙为两次用单色光做双缝干涉实验时,屏幕上显示的图样。图甲条纹间距明显大于图乙,比较两次实验
      A.若光屏到双缝的距离相等,则图甲对应的波长较大
      B.若光源、双缝间隙相同,则图甲光屏到双缝的距离较大
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,则图甲双缝间隙较小
      D.图甲的光更容易产生明显的衍射现象
      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)某同学在验证合外力一定,物体的质量与加速度的关系时,采用图甲所示的装置及数字化信息系统获得了小车的加速度a与小车质量M(包括所放砝码及传感器的质量)的对应关系图象,如图乙所示.实验中所挂钩码的质量20g,实验中选用的是不可伸长的轻绳和光滑的轻质定滑轮.
      (1)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行.他这样做的目的是下列哪一个_____________;(填字母代号)
      A.可使位移传感器测出的小车的加速度更准确
      B.可以保证小车最终能够做直线运动
      C.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力
      (2)由图乙可知,图线不过原点O,原因是_____________________________;
      (3)该图线的初始段为直线,该段直线的斜率最接近的数值是_____________.
      A.30 B.0.3 C.20 D.0.2
      12.(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      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)粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,左端封闭,右端开口。初始时,管内水银柱及空气柱长度如图所示,下方水银柱足够长且左、右两侧水银面等高。已知大气压强p0=75cmHg,环境温度不变。现从U形管右侧缓慢注入水银,使右侧空气柱上方水银柱的长度变为25cm。求:
      (i)右侧管内封闭空气柱的长度;
      (ii)左侧管内水银面上升的高度。
      14.(16分)如图所示,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A.已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)
      ①求气体在状态C的体积;
      ②气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。
      15.(12分)如图所示,水平面上固定着一条内壁光滑的竖直圆弧轨道,BD为圆弧的竖直直径,C点与圆心O等高。轨道半径为,轨道左端A点与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,自轨道左侧空中某一点水平抛出一质量为m的小球,初速度大小,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧轨道已知,,求:
      (1)抛出点P到A点的水平距离;
      (2)判断小球在圆弧轨道内侧运动时,是否会脱离轨道,若会脱离,将在轨道的哪一部分脱离。
      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】
      小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图
      由图可知△OAB∽△GFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。
      2、D
      【解析】
      对m1分析可知绳子的拉力大小,对滑轮分析,由于滑轮放在一根绳子上,绳子两端的张力相等,故可知两绳子和竖直方向上的夹角相等,由共点力的平衡关系可得出两质量的关系.
      【详解】
      对m1分析可知,m1受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m1g; 对于动滑轮分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等;故A错误;由以上可知,两端绳子的拉力等于m1g,而它们的合力等于m1g,因互成角度的两分力与合力组成三角形,故可知1m1g>m1g,即m1一定小于1m1.但是m1不一定大于m1,故BC错误。轻杆受到绳子的作用力等于两边绳子的合力,大小为,选项D正确;故选D。
      【点睛】
      本题要注意题目中隐含的信息,记住同一绳子各部分的张力相等,即可由几何关系得出夹角的关系;同时还要注意应用力的合成的一些结论.
      3、D
      【解析】
      开始时,对放在O点的点电荷由平衡知识可知: ;当让点电荷a带负电时,则a、b对O点点电荷的库仑力竖直向上在,则O点处电荷的受力变为,故选D.
      4、B
      【解析】
      ABC.车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC错误,B正确;
      D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      设段细线的拉力为,则
      求得,选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;
      B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误;
      C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确;
      D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D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、BC
      【解析】
      AB.设导体棒始终静止不动,由图乙可知,图线斜率绝对值即为磁场变化率且恒定,由公式
      感应电动势恒定,回路中电流
      恒定不变,由于t=0时刻导体棒静止,由可知,此时的安培力最大,则导体棒始终静止不动,假设成立,由楞次定律可知,感应电流方向始终为顺时针方向,故A错误,B正确;
      C.由于感应电流方向不变,内磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力方向水平向右,由于导体棒静止,则摩擦力方向水平向左,同理可知,时间内安培力方向水平向左,摩擦力方向水平向右,故C正确;
      D.由平衡可知,摩擦力大小始终与安培力大小相等,由于电流恒定,磁场变化,则安培力大小变化,摩擦力大小变化,故D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.根据牛顿第三定律可知,人手对箱子力的大小始终等于箱子对手的力的大小,故A正确;
      B.向上加速时处于超重状态,向上减速时处于失重状态,则手对箱子的拉力先大于箱子的重力,后小于箱子的重力,故B错误
      CD.向上匀加速时,人对电梯的压力大于人和箱子的总重力,但并不是持续增大,向上:匀减速时,人对电梯的压力小于人和箱子的总重力,但不是持续减小,故C错误,选项D正确。
      9、BC
      【解析】
      对导线受力分析,可知导线受重力、支持力和安培力作用,当安培力方向竖直向上时,支持力最小,则导线对桌面的压力最小,根据平衡条件有
      当仅改变电流方向时,安培力方向向下,根据平衡有
      联立解得

      故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.甲光的条纹间距大,光屏到双缝的距离相等,由于双缝间的距离未知,故无法比较波长的大小,A错误;
      B.若光源、双缝间隙相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知d以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲光屏到双缝的距离大,B正确;
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知L以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲双缝的间距小,C正确;
      D.因为波长大小未知,故无法比较哪个光发生明显的衍射,D错误。
      故选BC。
      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、(1)C (2)平衡摩擦力使长木板的倾角过大; (3)D
      【解析】
      (1)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行.他这样做的目的是可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力,故选C.
      (2)由F+F1=Ma解得 由图乙可知,图线不过原点O,在a轴上有正截距,可知存在与F相同方向的力,可知原因是平衡摩擦力使长木板的倾角过大;
      (3)根据可知图线斜率等于F,则最接近的数值是F=mg=0.02×10N=0.2N.故选D.
      12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      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、 (i)4.5cm;(ii)2cm
      【解析】
      (i)设玻璃管的横截面积为S;令、g分别为水银密度和重力加速度,初始时,右侧水银柱高度为h1=15cm,产生压强为ph1,空气柱长度为l1=5cm,压强为p1,注入水银后,右侧水银柱高度为h1ʹ=25cm,产生压强为ph1ʹ,空气柱长度为l1ʹ,压强为p1ʹ,由力的平衡条件有
      p1=p0+ph1=90cmHg
      p1ʹ=p0+ph1ʹ=100cmHg
      由玻意耳定律有p1l1S=p1ʹl1ʹS,联立以上各式并代入数据解得
      l1ʹ=4.5cm
      (ii)初始时,左侧空气柱长度为l2=32cm,压强为p2=p1;注入水银后,设左侧水银面上升的高度为h,高出的水银柱产生压强为2ph,左侧空气柱压强为p2ʹ由力的平衡条件有
      p2ʹ=p1ʹ‒2ph
      由玻意耳定律有
      p2l2S=p2ʹ(l2‒h)S
      联立以上各式并代入数据得
      h2‒82h+160=0
      解得
      h=80cm(不合题意,舍去),h=2cm
      14、①2L;②吸收的热量为
      【解析】
      ①由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有
      代入数据解得L。
      ②从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有
      代入数据解得L
      则根据图线转化为图线如图所示
      从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据
      解得
      J=-3.039J
      从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据数学知识,则有
      则有
      由数学微积分知识可得
      解得
      J=-J
      从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据
      解得
      J=5.065J
      则整个过程做的总功为
      代入数据解得
      J
      即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即
      根据热力学第一定律有
      解得
      J
      即吸收J的热量。
      15、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道
      【解析】
      (1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形
      代入数据求得
      (2)根据速度矢量三角形
      说明小球能越过轨道C点;
      假设小球能从A运动到D,根据动能定理
      解得
      若小球恰能通过D点则有
      因,因此小球会在轨道CD部分脱离轨道。

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