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      2026届辽宁省辽阳市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      2026届辽宁省辽阳市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届辽宁省辽阳市高考物理四模试卷(含答案解析),共4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、在物理学建立与发展的过程中,有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献,下列说法正确的是( )
      A.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测量了引力常量
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向
      C.法拉第发现了磁生电的现象,提出了法拉第电磁感应定律
      D.爱因斯坦在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念
      2、如图所示,R3处是光敏电阻,a、b两点间接一电容,当开关S闭合后,在没有光照射时,电容上下极板上电量为零,当用光线照射电阻R3时,下列说法正确的是( )
      A.R3的电阻变小,电容上极板带正电,电流表示数变大
      B.R3的电阻变小,电容上极板带负电,电流表示数变大
      C.R3的电阻变大,电容上极板带正电,电流表示数变小
      D.R3的电阻变大,电容上极板带负电,电流表示数变小
      3、如图所示,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强较弱
      B.入射光频率太高
      C.电源正负极接反
      D.光照射时间太短
      4、关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是( )
      A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向
      B.在任意相等的时间内速度的变化量相同
      C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动
      D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关
      5、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO  以恒定的角速度 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是( )
      A.t=0 时刻流过电阻 R 的电流方向向左
      B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为e  nBS sint
      C.线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为
      D.从 t=0 时刻起,线圈转过 60°时电阻 R 两端的电压为
      6、在地球上不同的地方,重力加速度大小是不同的。若把地球看成一个质量分布均匀的球体,已知地球半径为R,地球自转的周期为T,则地球两极处的重力加速度与赤道处的重力加速度之差为
      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、在倾角为的光谱固定绝缘斜面上有两个用绝缘轻弹簧连接的物块和,它们的质量分别为和,弹簧的劲度系数为,为一固定挡板,开始未加电场系统处于静止状态,不带电,带电量为,现加一沿斜面方问向上的匀强电场,物块沿斜面向上运动,当刚离开时,的速度为,之后两个物体运动中当的加速度为时,的加速度大小均为,方向沿斜面向上,则下列说法正确的是( )
      A.从加电场后到刚离开的过程中,发生的位移大小为
      B.从加电场后到刚离开的过程中,挡板对小物块的冲量为
      C.刚离开时,电场力对做功的瞬时功率为
      D.从加电场后到刚离开的过程中,物块的机械能和电势能之和先增大后减小
      8、如图所示,在纸面内有一个半径为r、电阻为R的线圈,线圈处于足够大的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,线圈与磁场右边界相切与P点。现使线圈绕过P点且平行于磁场方向的轴以角速度ω顺时针方向匀速转过90°,到达图中虚线位置,则下列说法正确的是( )
      A.线圈中产生沿逆时针方向的感应电流
      B.线圈受到的安培力逐渐增大
      C.线圈经过虚线位置时的感应电动势为2Br2ω
      D.流过线圈某点的电荷量为
      9、如图所示,空间存在竖直方向的匀强电场,虚线是间距相等且平行的三条等势线,小球带正电荷,小球带等量的负电荷,两小球同时以相同的速度从等势线上的点水平抛出,在时刻小球到达等势线,同时小球到达等势线,两小球可视为质点,不计两小球之间的相互作用,两小球的重力不可忽略,下列说法错误的是( )
      A.匀强电场的电场强度方向竖直向上B.球的质量小于球的质量
      C.在时刻小球的动量等于小球的动量D.在时间内小球的动能的增量大于小球的动能的增量
      10、如图所示,粗细均匀的光滑直杆竖直固定,轻弹簧一端连接于竖直墙上,另一端连接于套在杆上的小球上,小球处于静止状态。现用平行于杆向上的力拉球,使小球沿杄缓慢向上移动,当弹簧水平时恰好处于原长,则从小球开始向上运动直到弹簧水平的过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力越来越大B.拉力先减小后增大
      C.杆对球的作用力一直减小D.杆对球的作用力先增大后减小
      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)某同学用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系。实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力。
      (1)下列关于该实验的操作,正确的有_____。
      A.砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量
      B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的蓄电池
      C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车
      D.平衡摩擦力时,应挂上空砂桶,逐渐抬高木板,直到小车能匀速下滑
      (2)图乙为实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度v=_____m/s(保留三位有效数字)。
      (3)该同学平衡了摩擦力后进行实验,他根据实验数据画出了小车动能变化△Ek与绳子拉力对小车所做功W的关系图象,他得到的图象应该是_____。
      A. B. C. D.
      12.(12分)为了粗略测量电阻,小明同学用量程为5mA的毫安表、电动势为3V的电池、0~999.9Ω)的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图所示:
      (1)为制作欧姆表,__准确测量毫安表的内阻(填“需要”或“不需要”);
      (2)进行欧姆调零之后,用该表测量某电阻时,a表笔是__表笔(填“红”或“黑”),此时毫安表读数为2.5mA,则待测电阻阻值为____Ω;
      (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,其余电路均不变,表盘中间刻度对应的电阻值___(填“变大”、“变小”或“不变”);
      (4)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,但仍能进行欧姆调零,则用其测得的电阻值___真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
      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,质量为m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成=37°斜向上的拉力F=50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L=165m,(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)求:
      (1)物体在AB段的加速度大小a;
      (2)物体运动的最大速度大小vm。
      14.(16分)如图所示,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求:
      (1)当F=3N时,小物块A的加速度;
      (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间;
      (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分);
      (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。
      15.(12分)一列简谐横波沿轴正向传播,时的图像如图所示,此时处质点开始振动,此时刻后介质中质点回到平衡位置的最短时间为0.2s,质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知时两质点相对平衡位置的位移相同,求:
      ①波的传播周期为多少?
      ②传播速度是多大?
      ③从时刻算起经过多长时间距点的质点第二次回到平衡位置?
      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】
      A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;
      C.法拉第发现了“磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;
      D.普朗克在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      R3是光敏电阻,当用光线照射电阻R3时,据光敏电阻的特点,其阻值变小,据闭合电路的欧姆定律知,所以电流表示数变大,CD错误;
      因原来时电容器极板上的带电量为零,故说明ab两点电势相等;
      有光照以后,两支路两端的电压相等,因R1、R2支路中电阻没有变化,故R2的分压比不变;而由于R3的电阻减小,所以R3的两端电压减小,,而不变,所以增大,故上端的电势要高于下端,故上端带正电,A正确B错误;
      3、C
      【解析】
      A.根据光电效应方程
      可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误;
      B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误;
      C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确;
      D.光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.当平抛运动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误;
      B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;
      C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误;
      D.平抛运动的水平位移为
      知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;
      B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势
      Em=nBSω
      所以感应电动势的瞬时值表达式为
      e=nBSωcsωt(V)
      故B错误;
      C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为
      E=nBSω
      因此电阻 R 两端的电压为
      故C错误;
      D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻 R 两端的电压为
      故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      在两极:;在赤道上:,则;
      A. ,与结论不相符,选项A错误;
      B. ,与结论不相符,选项B错误;
      C. ,与结论不相符,选项C错误;
      D. ,与结论相符,选项D正确;
      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】
      A.开始未电场时,弹簧处于压缩状态,对A,根据平衡条件和胡克定律有
      解得
      物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据胡克定律,有
      解得
      故从加电场后到B刚离开C的过程中,A发生的位移大小为
      选项A正确;
      B.从加电场后到B刚离开C的过程中,挡板C对小物块B的作用力不为零,由I=Ft知挡板C对小物块B的冲量不为0,选项B错误;
      C.设A所受的电场力大小为F,当A的加速度为0时,B的加速度大小均为a,方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律,
      对A有
      对B有
      故有
      B刚离开C时,电场力对A做功的瞬时功率为
      选项C正确;
      D.对A、B和弹簧组成的系统,从加电场后到B刚离开C的过程中,物块A的机械能、电势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,弹簧的弹性势能先减小后增大,则物块A的机械能和电势能之和先增大后减小,选项D正确。
      故选ACD。
      8、BC
      【解析】
      A.线圈顺时针方向匀速转动时,穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知,线圈中产生沿顺时针方向的感应电流,选项A错误;
      B.线圈顺时针方向匀速转动时,切割磁感线的有效长度逐渐变大,感应电流逐渐变大,根据F=BIL可知,线圈受到的安培力逐渐增大,选项B正确;
      C.线圈经过虚线位置时的感应电动势为
      选项C正确;
      D.流过线圈某点的电荷量为
      选项D错误。
      故选BC。
      9、ABC
      【解析】
      A.在竖直方向上两小球做初速度为零的匀加速直线运动,三条等势线间距相等,设间距为,则两小球在竖直方向上位移大小相等,又同时到达两等势线,运动时间相同,根据可得两小球在竖直方向的加速度大小相同,小球加速度方向竖直向上,重力方向竖直向下,则电场力方向一定向上,小球带负电荷,所以匀强电场的电场强度方向竖直向下,故A错误,符合题意;
      B.在竖直方向上,根据牛顿第二定律,对小球有
      对小球有
      两式联立得
      故B错误,符合题意;
      C.竖直方向上根据速度公式,在时刻两小球竖直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的质量大于球的质量,则球的动量大于球的动量,故C错误,符合题意;
      D.两小球在竖直方向的加速度大小相同,,则小球所受的合力大于小球所受的合力,小球从等势线到达等势线和小球从等势线到达等势线两个过程中竖直方向的位移相等,则合力对小球做的功大于合力对小球做的功,根据动能定理,在时间内小球动能的增量大于小球动能的增量,故D正确,不符合题意。
      故选ABC。
      10、AC
      【解析】
      AB.弹簧的弹力一直减小到零,弹力与竖直方向的夹角一直增大,设弹簧弹力与竖直方向的夹角为,在小球缓慢向上运动的过程中
      可以分析得到一直增大,故A正确,B错误;
      CD.设弹簧的原长为,则杆对小球弹力
      随增大,减小,故C正确,D错误。
      故选AC。
      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、AC 0.475(0.450~0.500都对) A
      【解析】
      (1)[1].A.实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力,为了使小车的合力近似等于砂和砂桶的总重力,砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量,故A正确;
      B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的交流电源,而蓄电池提供的是直流电源,故B错误;
      C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车,才能够在纸带上打出足够多的点,故C正确;
      D.平衡摩擦力时,不应挂上空砂桶,故D错误。
      故选:AC。
      (2)[2].C点的读数为1.65cm,E点的读数为3.55cm,CE的距离xCE=(3.55﹣1.65)cm=1.90cm。中间时刻的速度等于该时间段的平均速度,所以打点计时器在打D点时纸带的速度
      vD==m/s=0.475m/s。
      (3)[3].根据动能定理:W=△Ek,小车动能变化△Ek与绳子拉力对小车所做功W的关系图象是经过原点的一条直线,故A正确。
      12、不需要 红 600 变小 大于
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的工作原理


      则不用确定出Rg的值;根据工作原理可求得相应电流对应的电阻值。
      (2)[2]右表笔接欧姆档的内部电源的正极,根据所有测量都满足红进黑出向右偏的规律,可知右表笔b为黑表笔,左表笔a为红表笔;
      [3]毫安表读数2.5mA是表头满偏电流5mA的一半,有
      可知此时的待测电阻值刚好等于欧姆表内阻,有
      Ω=600Ω
      (3)[4]在毫安表两端并联一个电阻后,有
      其欧姆内阻为,阻值变小,即中值刻度值变小。
      (4)[5]电池电动势减小了,则欧姆调零后,欧姆表的内阻
      故欧姆表的内阻减小了,由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内阻,故实际测量时,当读数为600Ω,实际电阻是小于600Ω的,故测量值大于实际电阻值。
      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)6m/s2;(2)30m/s。
      【解析】
      (1)在段,受力分析如图
      正交分解得:
      代入相应数据得:
      (2)在段由牛顿第二定律得:
      解得:,根据速度和位移关系得:
      解得:。
      14、 (1)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m
      15、①2.4s;②;③2.8s。
      【解析】
      ①由题意简谐横波沿轴正向传播,分析得知,此时点向下运动,点向上,它们周期相同,则
      ②根据图像可知则波速
      ③距O点20m的质点M第二次回到平衡位置时,波向前传播14m,则经过的时间

      即经过2.8s质点M第二次回到平衡位置。

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