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      湖南省武冈市第一中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      湖南省武冈市第一中学2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份湖南省武冈市第一中学2026届高考物理四模试卷含解析,共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,小物块A放在长木板B的左端,一起以v0的速度在水平台阶上向右运动,已知台阶MN光滑,小物块与台阶PQ部分动摩擦因数,台阶的P点切线水平且与木板等高,木板撞到台阶后立即停止运动,小物块继续滑行。从木板右端距离台阶P点s=8m开始计时,得到小物块的v—t图像,如图乙所示。小物块3s末刚好到达台阶P点,4s末速度刚好变为零。若图中和均为未知量,重力加速度g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
      A.由题中数据可知,木板长度为2.5m
      B.小物块在P点的速度为2m/s
      C.小物块和木板的初速度
      D.小物块与木板间动摩擦因数
      2、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻力约为汽车所受重力的( )
      A.0.3倍B.0.5倍C.0.6倍D.0.8倍
      3、有甲、乙两个可看成质点的小钢球,乙球的质量大于甲球的质量。现让甲球以速度v0在某一水平桌面上水平抛出,抛出后甲球的运动轨迹如图中的②图线所示。然后再将乙球以同样的速度在同一地点将它水平抛出。两球的运动都不计空气的阻力,则乙球的运动轨迹为图中的( )
      A.①B.②C.③D.④
      4、在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处,下列说法正确的是( )
      A.时,甲、乙两车相遇
      B.内,甲、乙两车位移相等
      C.甲、乙两车之间的最小距离为
      D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m
      5、如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为2:1.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( )
      A.副线圈的输出功率为110W
      B.原线圈的输人功率为110W
      C.电流表的读数为1A
      D.副线圈输出的电流方向不变
      6、一交流电压为,由此表达式可知( )
      A.用电压表测该电压时,其示数为
      B.该交流电压的周期为
      C.将该电压加在“”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于
      D.时,该交流电压的瞬时值为
      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,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两导体棒a、b均垂直于导轨静止放置。已知导体棒a质量为2m,导体棒b质量为m;长度均为l,电阻均为r;其余部分电阻不计。现使导体棒a获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度。除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是( )
      A.任何一段时间内,导体棒b动能增加量跟导体棒a动能减少量的数值总是相等的
      B.任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反
      C.全过程中,通过导体棒b的电荷量为
      D.全过程中,两棒共产生的焦耳热为
      8、一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0 时的波形如图所示,质点 A 和 B 相距 0.5m,质点 A 速度沿 y 轴正方向;t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处。则下列说法正确的是( )
      A.该波沿 x 轴负方向传播
      B.该波的传播速度为 25m/s
      C.从 t=0 时起,经过 0.04s,质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
      D.在 t=0.04s 时,质点 B 处在平衡位置,速度沿 y 轴负方向
      E.某频率为 25Hz 的简谐横波与该波一定能发生干涉
      9、如图,光滑水平面上两虚线之间区域内存在竖直方向的足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B。边长为a的正方形导线框PQMN沿图示速度方向进入磁场,当对角线PM刚进入磁场时线框的速度大小为v,方向与磁场边界成角,若线框的总电阻为R,则
      A.PM刚进入磁场时线框中的感应电流为
      B.PM刚进入磁场时线框所受安培力大小为
      C.PM刚进入磁场时两端的电压为
      D.PM进入磁场后线框中的感应电流将变小
      10、下列说法正确的是( )
      A.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量损失,这样的热机效率可以达到100%
      B.质量不变的理想气体等温膨胀时一定从外界吸收热量
      C.冬天空调制热时,房间内空气的相对湿度变小
      D.压缩气体需要力表明气体分子间存在斥力
      E.当液体与固体接触时,如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏则液体与固体之间表现为不浸润
      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)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.重力加速度g=10m/s1.
      (1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线________ (选填“①”或“②”);
      (1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_______.(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度如图甲所示,用游标卡尺测一金属块的长度如图乙所示。图甲所示读数为_________,图乙所示读数为_______。

      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.(10分)如图所示,水平向右的匀强电场中,某倾角为θ=37°的绝缘斜面固定于水平面上,顶端静置一质量为m =2kg的物块,带正电,电量为q=10-6 C。若物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.2,电场强度为E=5×106V/m ,且物块能自由下滑到斜面底端。斜面高度为h=1m,已知:g=10m/s2 ,sin 37°=0.6 ,cs37°=0.8试问,物块下滑到斜面底端过程中:
      (1)物块与斜面摩擦产生的内能为多少;
      (2)物块动能的改变量;
      (3)物块机械能的改变量。
      14.(16分)如图所示,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      15.(12分)湖面上有甲、乙两个浮标,此时由于湖面吹风而使湖面吹起了波浪,两浮标在水面上开始上下有规律地振动起来。当甲浮标偏离平衡位置最高时,乙浮标刚好不偏离平衡位置,以该时刻为计时的零时刻。在4s后发现甲浮标偏离平衡位置最低、而乙浮标还是处于平衡位置。如果甲、乙两浮标之间的距离为s=10m,试分析下列问题:
      (i)推导出该湖面上水波波长的表达式;
      (ii)试求该湖面上水波的最小频率。
      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、A
      【解析】
      C.木板B和物块A在一起匀速运动,可得初速度
      故C错误;
      B. 物块滑上台阶后继续匀减速直线运动,加速度为,时间为,有
      故B错误;
      AD.当木板B和台阶相撞后立即停止,物块A继续在木板上匀减速直线运动,运动的时间为,运动的位移为板长L,则匀减速直线运动的加速度为
      物块离开木板的速度为
      板长为
      联立各式和数据解得

      故A正确,D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,初速度为v,则
      , ,
      解得:
      , ,
      根据牛顿第二定律得:

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      两球在水平方向都做初速度相同的匀速直线运动,在竖直方向,两小球的加速度相同,都为重力加速度g,故在竖直方向的运动也完全相同,因此两球的运动轨迹相同,即乙球的运动轨迹依然是图线②。
      A.①与分析不符,故A错误;
      B. ②与分析相符,故B正确;
      C. ③与分析不符,故C错误;
      D. ④与分析不符,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      AD.0时刻,乙车在甲车前处,前内乙车的速度大于甲车的速度,所以两车的距离逐渐变大,在时刻速度相等,距离最远,图线和时间轴围成的面积为位移
      AD错误;
      B.图线和时间轴围成的面积为位移,前内,根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等,所以二者位移相等,B正确;
      C.甲车速度大于乙车速度,二者最终可以相遇,最小距离为0m,C错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      AB.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈只有半个周期有电流,副线圈也只有半个周期有电流,,所以副线圈电压的最大值为,设副线圈电压的有效值为,则有
      解得,副线圈的输出功率为
      原线圈的输入功率为,A正确,B错误;
      C.电流表读数为
      C错误;
      D.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈中电流方向不变,原线圈中电流增大和减小时在副线圈中产生的感应电流方向相反,副线圈输出的电流方向改变,D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.电压的有效值为
      故用电压表测该电压时,其示数为,故A错误;
      B.由表达式知出
      则周期
      故B错误;
      C.该电压加在“”的灯泡两端,灯泡恰好正常工作,故C错误;
      D.将代入瞬时值表达式得电压的瞬时值为,故D正确。
      故选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、BCD
      【解析】
      AB.根据题意可知,两棒组成回路,电流相同,故所受安培力合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒可知,a动能减少量的数值等于b动能增加量与产热之和,故A错误B正确;
      CD.最终共速速度
      对b棒
      解得
      根据能量守恒,两棒共产生的焦耳热为
      故CD正确。
      故选BCD。
      8、ABD
      【解析】
      A.t=0 时质点 A 速度沿 y 轴正方向,可知该波沿 x 轴负方向传播,选项A正确;
      B.t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处,可知周期T=0.04s,波长λ=1m,则该波的传播速度为
      选项B正确;
      C.波传播过程中,质点只能在平衡位置附近上下振动,而不随波迁移,选项C错误;
      D.在 t=0.04s=T 时,质点 B 回到平衡位置,速度沿 y 轴负方向,选项D正确;
      E.波的频率为
      则该波与频率是25Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,选项E错误。
      故选ABD。
      9、AD
      【解析】
      A. PM刚进入磁场时有效的切割长度等于a,产生的感应电动势为
      E=Bav,
      感应电流为

      故A正确;
      B.NM边所受的安培力大小为
      F1=BIa=,
      方向垂直NM向下。PN边所受的安培力大小为
      F2=BIa=,
      方向垂直PN向下,线框所受安培力大小

      故B错误;
      C. PM两端的电压为

      故C错误;
      D. PM刚进入磁场后,有效的切割长度逐渐减小,感应电动势逐渐减小,感应电流将减小,故D正确。
      故选:AD。
      10、BCE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%,故A错误;
      B.理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,同时对外做功,由热力学第一定律知,一定从外界吸收热量,故B正确;
      C.密闭房间内,水汽的总量一定,故空气的绝对湿度不变,使用空调制热时,房间内空气的相对湿度变小,故C正确;
      D.压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差.不能表明气体分子间存在着斥力,故D错误;
      E.液体与固体接触时,如果附着层被体分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润,故E正确。
      故选BCE.
      【点睛】
      热机的效率不可能达到100%;理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,由热力学第一定律进行分析;相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比;压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差;浸润和不浸润都是分子力作用的表现.
      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; 1.2; 2.1
      【解析】
      知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;
      对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解.
      【详解】
      (1) 由图象可知,当F=2时,a≠2.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;
      (1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-μmg=2,解得μ=2.1.
      【点睛】
      通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解.
      12、6.869(6.868~6870均可) 9.60
      【解析】
      [1]螺旋测微器固定刻度部分读数为,可动刻度部分读数为
      ,所以金属板厚度测量值为,由于误差6.868mm~6870mm均可
      [2]游标卡尺主尺部分读数为,游标尺部分读数为,所以金属块长度测量值为
      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)6.33J;(2)7J;(3)-13J
      【解析】
      (1)对物块受力分析可知其受到的摩擦力为
      代入数据解得
      所以物块与斜面摩擦产生的内能为
      (2)物块下滑过程中重力做功为
      电场力做的功
      根据功能关系可知摩擦力做的功为
      所以根据动能定理有
      (3)根据功能关系可知物块机械能的改变量等于除重力外其它力做的功,即等于摩擦力和电场力做的功
      14、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J
      15、 (i) (n=0,1,2,3,……)或(n=0,1,2,3,……);(ii)0.125Hz
      【解析】
      (i)当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得
      m(n=0,1,2,3……)
      当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得:
      m(n=0,1,2,3……)
      (ii)由经过4s,由甲浮标偏离平衡位置最低可得
      解得周期
      (k=0,1,2,3……)
      则波的可能周期为
      8s、 、、……
      最小频率是

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