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      江苏省苏锡常镇四市2026届高考物理四模试卷含解析

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      江苏省苏锡常镇四市2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份江苏省苏锡常镇四市2026届高考物理四模试卷含解析,文件包含广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题pdf、广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题答案解析pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图所示,足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同,处于方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场中.一带正电的小球从静止开始沿管下滑,下列小球运动速度v和时间t、小球所受弹力FN和速度v的关系图像中正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2. 49 eV的金属钠,下列说法正确的是( )
      A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
      B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高
      C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11. 11 eV
      D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9. 60 eV
      3、关于做简谐运动的单摆,下列说法正确的是( )
      A.单摆做稳定的受迫振动时,单摆振动的频率等于周期性驱动力的频率
      B.秒摆的摆长和振幅均减为原来的四分之一,周期变为0.5s
      C.已知摆球初始时刻的位置及其周期,就可知摆球在任意时刻运动速度的方向
      D.单摆经过平衡位置时摆球所受的合外力为零
      4、2018年12月8日,在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭将嫦娥四号发射;2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,人类首次实现了月球背面软着陆。如图,嫦娥四号在绕月球椭圆轨道上无动力飞向月球,到达近月轨道上P点时的速度为v0,经过短暂“太空刹车”,进入近月轨道绕月球运动。已知月球半径为R,嫦娥四号的质量为m,在近月轨道上运行周期为T,引力常量为G,不计嫦娥四号的质量变化,下列说法正确的是( )
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能与在近月轨道上运行时的机械能相等
      B.月球的平均密度ρ=
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      D.“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      5、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      6、近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为,则可以算得火星的平均密度,式中是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为)
      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、下列说法中正确的有( )
      A.满足F=﹣kx的振动是简谐运动
      B.波可以发生干涉、衍射等现象
      C.由波速公式v=λf可知,空气中声波的波速由f、λ共同决定
      D.发生多普勒效应时波的频率发生了变化
      E.周期性的振荡电场和振荡磁场彼此交互激发并向远处传播形成电磁波
      8、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中( )
      A.A、B的运动时间之比为1:1
      B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
      C.A、B的速度改变量之比是2:1
      D.A、B的电势能改变量之比是1:1
      9、如图,方向竖直向上的匀强磁场中固定着两根位于同一水平面内的足够长平行金属导轨,导轨上静止着与导轨接触良好的两根相同金属杆1和2,两杆与导轨间的动摩擦因数相同且不为零,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用平行于导轨的恒力F拉金属杆2使其开始运动,在足够长时间里,下列描述两金属杆的速度v随时间t变化关系的图像中,可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      10、如图所示,倾斜固定放置的带电平行金属板,两板间距为,分别为上板和下板上的点,点高于点,距离大于,连线与上板夹角为,为锐角,平行板间存在水平向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。一带电荷量为的粒子从直线上的P点沿直线向点运动,初速度大小为,则下列判断正确的是( )
      A.带电粒子一定受到重力作用B.上板一定带正电
      C.带电粒子可能做匀变速直线运动D.两板间的电场强度可能大于
      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)欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有:
      A、待测电源E:电动势约,内阻在间
      B、待测G表:量程,内阻在间
      C、电流表A:量程2A,内阻约
      D、电压表V:量程300mV,内阻约
      E、定值电阻:;
      F、滑动变阻器:最大阻值,额定电流1A
      G、电阻箱:
      H、开关S一个,导线若干
      (1)小亮先利用伏安法测量G表内阻.
      ①图甲是小亮设计的实验电路图,其中虚线框中的元件是______;填元件序号字母
      ②说明实验所要测量的物理量______;
      ③写出G表内阻的计算表达式______.
      (2)测出后,小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r.
      ①请你在图乙中用笔画线,将各元件连接成测量电路图,
      (______)
      ②若利用测量的数据,作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势______V,内阻______
      12.(12分)某同学设计了如下实验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切,桌面与地面的高度差为。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的点,记下平抛的水平位移。平移滑槽的位置后固定,多次改变距离,每次让滑块从滑槽上同一高度释放,得到不同的水平位移。作出图像,即可根据图像信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数(重力加速度为g)
      (1)每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了____________
      (2)若小滑块离开桌面时的速度为v,随着L增大v将会_____(选填增大、不变或减小)
      (3)若已知图像的斜率绝对值为,如图乙所示,则滑块与桌面间的动摩擦因数____(用本题中提供的物理量符号表示)
      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)某物体沿着一条直线做匀减速运动,途经三点,最终停止在点。之间的距离为,之间的距离为,物体通过与两段距离所用时间都为。求:
      (1)物体经过点时的速度;
      (2)物体经过段的平均速度。
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场。磁感应强度大小,一质量,电荷量的粒子(重力不计),从点沿纸面以方向与轴负方向夹角,大小不同的速度射入磁场,已知,:
      (1)若粒子垂直x轴飞出,求粒子在磁场中飞行时间;
      (2)若粒子不能进入x轴上方,求粒子速度大小满足的条件。
      15.(12分)1916年, Tlman和 Stewart发表论文指出,一个绕在圆柱上的闭合金属线圈当该圆柱以一定的角速度绕轴旋转时,线圈中会有电流通过,这种效应称为 Stewart- Tlman效应。设有许多匝线圈,每匝线圈的半径为r,每匝线圈均用电阻为R的细金属导线绕成,线圈均匀地绕在一个很长的玻璃圆柱上,圆柱的内部为真空每匝线圈的位置用黏胶固定在圆柱上,单位长度的线圈匝数为n,包含每匝线圈的平面与圆柱的轴垂直。从某一时刻开始,圆柱以角加速度β绕其轴旋转。经过足够长时间后:请计算每匝线圈中的电流强度。
      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】
      由题中“足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同”可知,本题考查带电物体在复合场中的受力分析,根据电场力性质和洛伦兹力以及受力分析可解答本题。
      【详解】
      AB、当粒子速度足够大时,有
      会有
      此时,速度不再增加,故AB错误;
      CD、根据受力分析,小球在水平方向受力平衡,即
      故C错误,D正确。
      2、D
      【解析】
      这群氢原子能发出三种频率不同的光,根据玻尔理论△E=Em-En(m>n)得知,从n=3跃迁到n=1所发出的光能量最大,由E=hγ=hc/λ得知,频率最高,波长最短.故A B错误;从n=3跃迁到n=1辐射的光子能量最大,发生光电效应时,产生的光电子最大初动能最大,光子能量最大值为13.6-1.51eV=12.09eV,根据光电效应方程得Ekm=hv-W0=12.09-2.49eV=9.60eV.故C错误,D正确.故选D.
      3、A
      【解析】
      A.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率,与固有频率无关,故A正确;
      B.根据单摆的周期公式
      知摆长缩短为原来的四分之一,则周期变为原来的二分之一,即为1s,故B错误;
      C.摆球在同一位置振动方向有两种,所以已知初始时刻的位置和振动周期,不知道初始时刻摆球的振动方向,不能知道振子在任意时刻运动速度的方向,故C错误;
      D.单摆运动中,摆球在最低点做圆周运动,所以摆球经过平衡位置时所受的合外力提供向心力,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上P点时要刹车,机械能减小,则嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能比在近月轨道上运行时的机械能大,选项A错误;
      B.由于

      解得
      选项B正确;
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      选项C错误;
      D.根据动能定理,“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      选项D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      由万有引力定律,知


      而火星探测器绕火星做“近地”圆周运动,有,解得
      故题中的常量
      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、ABE
      【解析】
      A、在简谐运动的回复力表达式F=-kx中,对于弹簧振子,F为振动物体在振动方向受到的合外力,k为弹簧的劲度系数;对于单摆回复力为重力沿圆周的切向分力,故A正确.B、一切波都可以发生干涉和衍射现象,是波特有现象,故B正确.C、声波是机械波,机械波的波速由介质决定,故C错误.D、多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故D错误.E、变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生电场和磁场形成由近向远传播的电磁波,故E正确.故选ABE.
      【点睛】
      衍射、干涉是波所特有的现象,机械波的波速由介质决定;根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观察者接收到的频率一定比波源频率高.当波源和观察者距变大,观察者接收到的频率一定比波源频率低;根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生,由近向远传播,形成电磁波.
      8、ACD
      【解析】
      A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动
      结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
      BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形
      可得
      根据运动学公式
      可得A、B沿电场线的位移之比
      B错误,C正确;
      D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功
      所以
      D正确。
      故选ACD。
      9、BD
      【解析】
      AB.当力F作用到杆2上时,杆2立刻做加速运动,随着速度的增加产生感应电流,从而产生向左的安培力,此时的加速度
      则随速度增加,杆2做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时做匀速运动;此时对杆1所受的安培力若小于最大静摩擦力,则此过程中杆1始终不动,则图像A错误,B正确;
      CD.由上述分析可知,若安培力增加到一定值时杆2开始运动,则随着安培力的增加,棒2做加速度逐渐增加的加速运动,杆1做加速度减小的加速运动,当两杆的加速度相等时,两杆的速度差恒定,此时两杆所受的安培力恒定,加速度恒定,则选项C错误,D正确。
      故选BD。
      10、AB
      【解析】
      C.带电粒子在复合场中一定受洛伦兹力而做直线运动,一定为匀速运动,选项C错误;
      A.带电粒子沿做匀速直线运动,根据左手定则可知洛伦兹力垂直方向向上,而电场力方向垂直平行板向下,此二力不在一条直线上,可知一定受重力,选项A正确;
      B.带电粒子只受三个力,应用矢量三角形定则可知洛伦兹力垂直向上,则粒子带正电,选项B正确;
      D.为锐角,可知和两个力成锐角,此二力合力大于,又重力和电场力的合力大小等于,即,即,选项D错误。
      故选AB。
      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、E G表示数I, V表示数U 电路图见解析
      【解析】
      (1)[1].G表本身可以测量通过的电流,但由题意可知,G表内阻较小,无法直接用电压表进行测量,故应与E:定值电阻R0串联后再与电压表并联;
      [2][3].同时由于两表量程偏低,且滑动变阻器阻值偏小,为了安全,采用滑动变阻器分压接法;故原理图如甲图所示;为了更好地保护电路,也可以与电阻箱串联后给G供电;故电路图可以是甲图中的任一个;
      由欧姆定律可知
      解得:
      则要测量的量是: G表示数I,V表示数U;
      (2)①[4].将G表与电阻箱串联后,可以充当电压表使用,则其应并联在电源两端,滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验,实物电路图如图所示:
      ②[5][6].电源的路端电压
      U=IG(200+2800)=3000IG
      故图象与纵坐标的交点为500μA,则电源的电动势为:
      E=500μA×3000=1.5V;
      内阻
      12、保证滑块到达滑槽末端的速度相同 减小
      【解析】
      (1)[1]每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了保证到达斜面体底端的速度相同;
      (2)[2]滑块离开滑槽后,受到摩擦力作用,做匀减速直线运动,设离开滑槽的速度为v0,根据运动学公式可知
      随着L增大,v将会减小;
      (3)[3]滑块从桌边做平抛运动,则有
      且有
      联立解得
      若x2-L图像的斜率绝对值为k,则有

      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)设物体在A点时的速度为段中间时刻的速度
      BC段中间时刻的速度
      解得物块的加速度大小为
      (2)物体运动到C点时的速度
      解得
      物体经过CD段运动的平均速度
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图甲所示,由几何关系可得

      解得飞行时间

      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图乙所示。

      由几何关系得
      解得

      解得
      当时粒子不能进入x轴上方。
      15、
      【解析】
      由于环加速转动,在圆环参考系中对电子产生了类似于电场力的非惯性力,即
      对应的场强
      产生的电流

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