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      2025-2026学年白银市高三第四次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年白银市高三第四次模拟考试物理试卷(含答案解析),文件包含山东省济南市2026届高三下学期针对性训练三模政治试卷无答案pdf、政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      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、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点,下列结论正确的是( )
      A.两点场强相同,点电势更高
      B.两点场强相同,点电势更高
      C.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高
      D.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低
      2、2018年12月8日“嫦娥四号”发射升空,它是探月工程计划中第四颗人造探月卫星.已知万有引力常量为G,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,嫦娥四号绕月球做圆周运动的轨道半径为r,绕月周期为T.则下列说法中正确的是
      A.“嫦娥四号”绕月运行的速度大小为
      B.月球的第一宇宙速度大小为
      C.嫦娥四号绕行的向心加速度大于月球表面的重力加速度g
      D.月球的平均密度为ρ=
      3、如图所示,长方形abed长ad=0.6m,宽ab=0-3m, e、f分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25T。一群不计重力、质量m=3×10-7 kg.电荷量q=+2×10-3C的带电粒子以速度v0=5×102m/s从左右两侧沿垂直ad和bc方向射入磁场区域(不考虑边界粒子),则以下不正确的是
      A.从ae边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边
      B.从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边
      C.从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae边
      D.从fc边射入的粒子,全部从d点射出
      4、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
      A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
      B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
      C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
      D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
      5、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      6、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab( )
      A.在t=0时刻,Uab=
      B.在t=t1时刻,Uab=0
      C.从0~t2这段时间,Uab=
      D.从0~t2这段时间,Uab=
      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,质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的小铁块以水平初 速度v0从木板左端向右滑动,恰好不会从木板右端滑出。下列情况中,铁块仍不会从木板右端滑出的是( )
      A.仅增大mB.仅增大M
      C.仅将m和L增大为原来的两倍D.仅将M和L增大为原来的两倍
      8、如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,是平衡位置为处的质点,是平衡位置为处的质点,若点相继出现两个波峰的时间间隔为,则下列说法正确的是( )
      A.该波的传播速度
      B.若波沿轴正方向传播,则处的质点经过即可与点位移相等
      C.、两质点的振动方向总是相反
      D.从图示位置计时,若点比点先到达波谷,则波的传播方向沿轴负方向
      E.若波沿轴正方向传播,从图示时刻计时,再经过,、两质点的位移相同
      9、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      10、在x轴上固定有两个点电荷Q1、Q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示。下列说法中正确的有( )
      A.Q1 和Q2带同种电荷
      B.x1 处的电场强度为零
      C.负电荷从x 1沿x轴移到x 2。电势能逐渐减小
      D.负电荷从x 1沿x轴移到x 2,受到的电场力逐渐减小,
      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)某同学利用如图1所示的装置“探究合外力做功与物体动能变化的关系”,具体实验步骤如下:
      A.按照图示安装好实验装置,挂上砂桶(含少量砂子)。
      B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间相等。
      C.取下细绳和砂桶,测量砂子和桶的质量m,并记录数据。
      D.保持长木板的倾角不变,将小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门甲和乙时的时间t1、t2,并测量光电门甲、乙之间的距离为s.
      E.改变光电门甲、乙之间的距离,重复步骤D。
      请回答下列各问题:
      (1)若砂桶和砂子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车下滑时所受合力大小为________。(忽略空气阻力)
      (2)用游标卡尺测得遮光片宽度(如图2所示)d =_________mm。

      (3)在误差允许的范围内,若满足__________,则表明物体所受合外力做的功等于物体动能变化量。(用题目所给字母表示)
      12.(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。
      (1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。(用题中所给物理量表示)
      (2)实验中____________(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。
      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,开口竖直向上的细玻璃管内有一段长为L2=15cm的水银柱,封闭了一段长度为L1=20cm的气体,此时封闭气体温度为300K,水银柱的上端距离管口的距离为L3=5cm,已知大气压强为p0=75cmHg。现把玻璃管缓慢旋转90°至水平位置保持不动,然后对玻璃管缓慢加热到水银柱刚好没流出管口,求:
      ①玻璃管旋转90°时,封闭气体的长度为多少?
      ②水银柱刚好没流出管口时,此时玻璃管中封闭气体的温度为多少K?
      14.(16分)一位同学的家住在一座25层的高楼内,他每天乘电梯上楼,经过多次仔细观察和反复测量,他发现电梯启动后的运动速度符合如图所示的规律,他就根据这一特点在电梯内用台秤、重物和停表测量这座楼房的高度。他将台秤放在电梯内,将重物放在台秤的托盘上,电梯从第一层开始启动,经过不间断地运行,最后停在最高层,在整个过程中,他没有来得及将台秤的示数记录下来,假设在每个时间段内台秤的示数都是稳定的,重力加速度g取10m/s2;
      (1)电梯在0—3.0s时间段内台秤的示数应该是多少?
      (2)根据测量的数据,计算该座楼房每一层的平均高度。
      15.(12分)如图所示,竖直放置、上端开口的绝热气缸底部固定一电热丝(图中未画出),面积为S的绝热活塞位于气缸内(质量不计),下端封闭一定质量的某种理想气体,绝热活塞上放置一质量为M的重物并保持平衡,此时气缸内理想气体的温度为T0,活塞距气缸底部的高度为h,现用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,活塞上升了,封闭理想气体吸收的热量为Q。已知大气压强为p0,重力加速度为g。求:
      (1)活塞上升了时,理想气体的温度是多少
      (2)理想气体内能的变化量
      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】
      题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      根据月球表面万有引力等于重力可求月球质量,进而可求月球的平均密度.根据月球对“嫦娥四号”的万有引力提供向心力可求“嫦娥四号”的绕行速度.根据重力提供向心力,可求月球的第一宇宙速度.
      【详解】
      A.根据万有引力提供向心力,得,又因为月球表面的物体受到的重力等于万有引力,得GM=gR2,所以v=.故A错误;
      B.月球的第一宇宙速度为近月卫星的运行速度,所以重力提供向心力mg=,得v=.故B错误;
      C. 根据万有引力提供向心力,嫦娥四号绕行的向心加速度,月球表面的重力加速度g=.嫦娥四号绕行的向心加速度小于月球表面的重力加速度.故C错误;
      D. 根据万有引力提供向心力,,得月球的质量M=,所以月球的密度ρ=M/V=.故D正确;
      故选D
      3、C
      【解析】
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,代入数据解得粒子轨道半径:;
      AB、若匀强磁场为矩形磁场,从e点垂直射入的粒子,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,则刚好从b点射出,所以从e点垂直射入的粒子出射点落在bf边上;从ae边垂直射入的粒子,从圆弧af上射出,出射点分布在ab边和bf边;从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边,故A、B正确;
      CD、若匀强磁场为圆形磁场,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,从bc边射入的粒子,全部从d点射出,所以从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ad边,从fc边射入的粒子,全部从d点射出,故C错误,D正确;
      错误的故选C。
      关键计算出半径后找到圆心,分析可能出现的各种轨迹,然后找出射点。
      4、C
      【解析】
      AB、图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A、B错误;
      C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C正确;
      D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D错误.
      5、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知

      时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD错误,C正确。
      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、ACD
      【解析】
      由动量守恒和能量关系可知
      联立解得
      A.仅增大m,则∆x不变,即物块仍恰好从木板右端滑出,选项A正确;
      B.仅增大M,则∆x变大,即物块能从木板右端滑出,选项B错误;
      C.将m增大为原来的两倍,则∆x不变,而L增大为原来的两倍,物块不能从木板右端滑出,选项C正确;
      D.仅将M增大为原来的两倍,则∆x变大,但是不会增加到原来的2倍,而L增加到原来的2倍,可知木块不会从木板上滑出,选项D正确;
      故选ACD。
      8、ADE
      【解析】
      A.某点相继出现两个波峰的时间间隔为机械波的传播周期,即,故
      A正确;
      C.只有两个质点间的距离是半波长的奇数倍时,两质点的振动方向才会总是相反,C错误;
      D.如果M点比N点先到达波谷,说明此时M点正在往下振动,N点正在往上振动,则波的传播方向沿轴负方向,D正确;
      BE.若波沿轴正方向传播,经过0.5s后波形图往右平移1m,此时x=1m处的质点正处于平衡位置,而x=2m处的质点M与x=1m处的质点的振动时间差是,其;x=8m处的质点N与x=1m处质点的振动时间差是,其,E正确,B错误。
      故选ADE。
      9、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      10、CD
      【解析】
      A.由图知处的电势等于零,所以和带有异种电荷,A错误;
      B.图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;
      C.负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C正确;
      D.由图知,负电荷从移到,电场强度越来越小,故电荷受到的电场力减小,所以D正确.
      故选CD。
      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、mg 6.75 mgs=-
      【解析】
      (1)[1]探究“小车的加速度与所受合外力的关系”中小车所受的合外力等于沙桶和沙子的总重力,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg;
      (2)[2]根据游标卡尺读数规则,遮光片宽度
      d=6mm+ 15×0.05mm =6.75mm
      (3)[3]遮光片通过两个光电门1、2的速度分别为
      v1=、v2=
      故小车动能变化量为
      △Ek=-
      在误差允许的范围内,合外力做功等于物体动能的变化量,即
      mgs =-
      12、 不需要
      【解析】
      (1)[1]根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为
      要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
      可得
      即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
      (2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
      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、①24cm;②312.5K
      【解析】
      ①初态

      玻璃管旋转90°时
      等温变化
      解得气体长度为
      ②水平升温前
      升温后
      等压变化
      解得
      14、 (1)5.8kg;(2)2.9m。
      【解析】
      (1)由图象可知,电梯在13.0—19.0s内向上做匀减速运动,由牛顿第二定律:
      匀速运动时的速度
      0—3.0s内,电梯向上做匀加速运动,设其加速度为a2,则
      由牛顿第二定律:
      即0—3.0s内台秤的示数应该为5.8kg;
      (2)0—3.0s内电梯的位移

      3.0—13.0s内电梯的位移
      13.0—19.0s内电梯的位移

      总高度
      平均高度

      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)封闭理想气体初始状态

      封闭理想气体末状态
      用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,理想气体做等压变化,设末状态的温度为,由盖吕萨克定律得
      解得
      (2) 理想气体做等压变化,根据受力平衡可得
      理想气体对外做功为
      由热力学第一定律可知
      联立解得
      时间/s
      台秤示数/kg
      电梯启动前
      5.0
      0—3.0
      3.0—13.0
      5.0
      13.0—19.0
      4.6
      19.0以后
      5.0

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