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      2025-2026学年抚州市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年抚州市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年抚州市高考物理四模试卷(含答案解析),共13页。试卷主要包含了进入第二象限,所示等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      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,由绝缘轻杆构成的正方形ABCD位于竖直平面内,其中AB边位于水平方向,顶点处分别固定一个带电小球。其中A、B处小球质量均为m,电荷量均为2q(q>0);C、D处小球质量均为2m,电荷量均为q。空间存在着沿DB方向的匀强电场,在图示平面内,让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则四个小球所构成的系统( )
      A.电势能增加,重力势能增加
      B.电势能不变,重力势能不变
      C.电势能减小,重力势能减小
      D.电势能不变,重力势能增加
      2、如图甲所示,线圈固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。当磁场的磁感应强度大小随时间变化时,边的热功率与时间的关系为(为定值)。图乙为关于磁感应强度大小随时间变化的图象,其中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、下列说法中正确的是( )
      A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的
      B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
      C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中
      4、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用ΔI和ΔU表示。则以下说法错误的是( )
      A.B.
      C.电源的输出功率一定减小D.电压表示数一定增加
      5、下雨天,大量雨滴落在地面上会形成对地面的平均压强。某次下雨时用仪器测得地面附近雨滴的速度约为10m/s。查阅当地气象资料知该次降雨连续30min降雨量为10mm。又知水的密度为。假设雨滴撞击地面的时间为0.1s,且撞击地面后不反弹。则此压强为( )
      A.0.06PaB.0.05PaC.0.6PaD.0.5Pa
      6、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      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,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q的场源点电荷.一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿轨道内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A时,地面对轨道的弹力恰好为零.若轨道与小球的质量均为, ,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为.下列说法中正确的是( )
      A.轨道内壁的电场强度处处相同
      B.轨道内壁的电势处处相等
      C.运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为
      D.运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为
      8、如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块, abed为半径是R的四分之三光滑圆弧形轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在 d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则( )
      A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点
      B.只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落 回轨道内,又可能落到de面上
      C.无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
      D.调节h的大小,可以使小球飞出de面之外(即e的右侧)
      9、如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1和R2,R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl产生的电热为Q,下列说法中正确的是
      A.初始时刻棒所受安培力的大小为
      B.棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于
      C.棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为
      D.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于
      10、将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能,重力势能与其上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,取,下列说法正确的是( )
      A.小球的质量为0.2kg
      B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25N
      C.小球动能与重力势能相等时的高度为m
      D.小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J
      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)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz
      (1)本实验中______(需要/不需要)满足
      (2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度______m/s2(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
      电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
      电流表A1(量程0~0.6A);
      电流表A2(量程0~100mA);
      电阻箱R(0~99.99Ω);
      开关、导线若干。
      实验操作步骤如下:
      ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
      ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
      ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
      ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
      ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
      ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
      (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
      (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
      (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
      (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
      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,横截面为半圆形的玻璃砖,在其直径上A点嵌入一个单色点光源,已知,玻璃对该单色光的折射率n=2,求:
      (1)该单色光在玻璃和空气界面发生全反射时的临界角C;
      (2)图中横截面半圆弧上单色光无法射出的部分所对应的圆心角。
      14.(16分)如图,xOy坐标系位于竖直面(纸面)内,第一象限和第三象限存在场强大小相等、方向分别沿x轴负方向和y轴正方向的匀强电场,第三象限内还存在方向垂直于纸面、磁感强度大小为B的匀强磁场(未画出)。现将质量为m、电荷量为q的微粒从P(L,L)点由静止释放,该微粒沿直线PO进入第三象限后做匀速圆周运动,然后从z轴上的Q点(未标出)进入第二象限。重力加速度为g。求:
      (1)该微粒的电性及通过O点时的速度大小;
      (2)磁场方向及该微粒在PQ间运动的总时间。
      15.(12分)如图(甲)所示,粗糙直轨道OB固定在水平平台上,A是轨道上一点,B端与平台右边缘对齐,过B点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E=1.0×106N/C,方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体P电荷量是2.0×10-5C,质量为m=1kg。小物块P从O点由静止开始在水平外力作用下向右加速运动,经过0.75s到达A点,当加速到4m/s时撤掉水平外力F,然后减速到达B点时速度是3m/s,F的大小与P的速率v的关系如图(乙)所示。P视为质点,P与轨道间动摩擦因数μ=0.5,直轨道上表面与地面间的距离为h=1.25m,P与平台右边缘碰撞前后速度大小保持不变,忽略空气阻力,取g=10m/s2。求:
      (1)P从开始运动至速率为1m/s所用的时间;
      (2)轨道OB的长度;
      (3)P落地时的速度大小。
      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】
      让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则电场力对四个小球做总功为:
      则系统电势能不变;
      系统重力势能变化量:
      则重力势能增加;
      A.电势能增加,重力势能增加,与结论不相符,选项A错误;
      B.电势能不变,重力势能不变,与结论不相符,选项B错误;
      C.电势能减小,重力势能减小,与结论不相符,选项C错误;
      D.电势能不变,重力势能增加,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      2、D
      【解析】
      当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为
      感应电流为
      边的热功率
      由可知

      可知图像的斜率与时间成正比,所以四个图象中只有D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;
      B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误
      C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.理想变压器初、次级线圈电压变化比
      电流变化比为


      将视为输入端电源内阻,则
      所以
      这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;
      B.因
      故B错误;
      C.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减小,故电源输出功率减小,故C正确;
      D.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      取地面上一个面积为S的截面,该面积内单位时间降雨的体积为
      则单位时间降雨的质量为
      撞击地面时,雨滴速度均由v减为0,在内完成这一速度变化的雨水的质量为。设雨滴受地面的平均作用力为F,由动量定理得
      又有
      解以上各式得
      所以A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,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、BD
      【解析】
      由点电荷的场强公式可知,场源点电荷在轨道内壁处产生的电场强度大小相等,但方向不同,A错误;轨道内壁上各点到场源点电荷的距离相同,电势相等;带电小球在A点时,带电小球对轨道的弹力竖直向上,大小等于,轨道对带电小球的弹力竖直向下大小为,在A点对带电小球有,从A到B由动能定理得,在B点有,联立解得在B点时轨道对小球的弹力为,根据牛顿第三定律可知在B点时小球对轨道的压力大小为,则选项C错误;在最低点C时,设轨道时小球的弹力为,则,由A到C由动能定理有,联立解得,根据牛顿第三定律知,运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为,则选项D正确.
      8、CD
      【解析】
      A.小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:

      根据动能定理:

      得:
      h=1.5R
      可知只有满足h≥1.5R,释放后小球才能通过a点,故A错误;
      BC.小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律,水平方向的匀速直线运动:
      x=vt
      竖直方向的自由落体运动:
      R=gt2,
      解得:
      x=R>R,
      故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,则B错误,C正确。
      D.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间或之外。故D正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A. 由F=BIL及
      I==,
      得安培力大小为
      FA=BIL=,
      故A错误;
      B. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,由动能定理得:当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势小于BLv0,则R2的电功率小于,故B正确;
      C. 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,两个电阻相同并联,故产生的热量相同,则电路中产生总热量为2Q,所以两根弹簧具有的弹性势能为

      故C错误;
      D. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.从初始时刻到第一次运动至最右端的过程中电路中产生总热量为2Q,则从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路中产生的焦耳热应大于×2Q,故D正确.
      10、BD
      【解析】
      A.由图知,小球上升的最大高度为h=4m,在最高点时,小球的重力势能

      故A错误;
      B.根据除重力以外其他力做的功
      则有
      由图知

      解得
      故B正确;
      C.设小球动能和重力势能相等时的高度为H,此时有
      由动能定理有
      由图知
      联立解得
      故C错误;
      D.由图可知,在h=2m处,小球的重力势能是2J,动能是,所以小球上升到2m时,动能与重力势能之差为
      故D正确。
      故选BD。
      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、不需要 2.01
      【解析】
      (1)[1]小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足
      (2)[2]计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为
      t=0.02×5s=0.1s
      由匀变速直线运动的推论
      可得小车的加速度
      代入数据解得a=2.01m/s2
      12、A2 电阻箱R的阻值 无
      【解析】
      (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
      (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
      (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

      由图像可知


      (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
      因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
      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)30°;(2)60°
      【解析】
      (1)根据
      解得
      (2)由于临界角为30°,且,可知圆弧最左侧M点是一个临界点如图
      即满足
      解得
      所以光线在点发生全反射;当光线射向另一个临界点N时,由正弦定理
      可得
      所以
      综上所述,入射点在圆弧MN之间时入射角大于临界角C,会发生全反射,光线无法射出,故圆弧上光线无法射出部分即圆弧MN对应的圆心角
      14、 (1) ;(2)。
      【解析】
      (1)微粒运动轨迹如答图1,其在第一象限沿PO连线做匀加速直线运动到达O点故微粒带正电;
      二力的合力方向由P指向O,有:
      由动能定理有
      解得
      (2)由左手定则知,该磁场的方向垂直于纸面向外;
      在第一象限内,由运动学规律有:

      在第三象限内,由牛顿第二定律有:
      由几何关系,微粒做圆周运动对应的圆心角为θ=90°

      解得微粒从P到Q运动的时间为:
      15、 (1)0.5s;(2)2.825m;(3)
      【解析】
      (1)P的速率从零增加到v1=1m/s,受外力F1=7N,设其做匀变速直线运动的加速度为a1,经过时间t1,位移为x1,有
      代入数据得
      a1=2m/s2,t1=0.5s,x1=0.25m
      (2)P从v1=1m/s运动至A点,F2=9N,设其做匀变速直线运动的加速度为a2,有:
      设P从速度v1经过t2时间,在A点的速度为v2,位移为x2,则

      v2=v1+a2t2
      解得
      v2=2m/s,x2=0.375m
      P从A点至B点,先做匀加速直线运动,速度达到v3=4m/s,位移为x3,有:
      解得
      x3=1.5m
      P达到速度v3时撤掉水平外力,在摩擦力作用下减速,减速到达B点时速度是v4=3m/s,位移为x4,有

      解得
      x4=0.7m
      轨道OB的长度

      (3)P从B点开始水平方向受向左的电场力,竖直方向上受重力,做曲线运动。水平方向的加速度大小
      水平方向上先向右做匀减速运动,再向左做匀加速运动,经时间
      与平台右边缘碰相碰。竖直方向上做自由落体运动,有,解得
      t4=0.5s
      落地时水平方向的速度
      落地时竖直方向的速度

      落地时的速度大小为

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