1、枣庄市薛城区2026届高三四模物理试题试卷 注意事项: 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,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若
2、该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( ) A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t C.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t D.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t 2、如图所示的电路中,D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计。先闭合开关S,电路稳定后再断开开关S,此时( ) A.D1立刻熄灭 B.D2立刻熄灭 C.D1闪亮一下逐渐熄灭 D.D2闪亮一下逐渐熄灭 3、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷
3、量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( ) A.M、N两点电场强度相同 B.P、Q两点电势相同 C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小 D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动 4、B超检测仪可以通过探头发送和接收超声波信号,经过电子电路和计算机的处理形成图像。下图为仪器检测到发送和接收的超声波图像,其中实线为沿x轴正方向发送的超声波,虚线为一段时间后遇到人体组织沿x轴负方向返回的超声波。已知超声波在人体内传播速度为1200 m/s,则下列说法中正
4、确的是( ) A.根据题意可知此超声波的频率为1.2×105 Hz B.图中质点B在此后的内运动的路程为0.12m C.图中质点A此时沿y轴正方向运动 D.图中质点A、B两点加速度大小相等方向相反 5、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则( ) A.Q一定在虚线MP下方 B.M点的电势比N点的电势高 C.q在M点的电势能比在N点的电势能小 D.q在M点的加速度比在N点的加速度小 6、下列说法正确的是( )
5、 A.阴极射线的本质是高频电磁波 B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说 C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构 D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变 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、下列说法正确的是 。 A.物体的摄氏温度变化了1℃,其热力学温度变化了1K B.气体放出热量时,其分子的平均动能一定减小 C.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱 D.如果气体分子
6、间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关 E.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)向外界释放热量,而外界对其做功 8、下列说法正确的是____________ A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力 B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动 C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙 D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度 E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容
7、器壁单位面积的分子数一定减少 9、如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ0现使圆环以初速度v0向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( ) A.环经过时间刚好到达最低点 B.环的最大加速度为am=g+ C.环在t0时间内损失的机械能为m(-) D.环下降过程和上升过程摩擦力的冲量大小不相等 10、如图所示.直线1和2分别为两个不同电源
8、的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( ) A.E1=E2 B.r1>r2 C.当两个电源短路时电源l的短路电流大 D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小 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)某实验小组用如图所示的装置,做验证机械能守恒定律的实验。当地重力加速度为: (1)电磁铁通过铁夹固定在铁架台上,给电磁铁通电,小球被吸在电磁铁下方(光电门的正上方)。电磁铁断电,小球由静止释放,测得小球通过光电门所用时
9、间为,测得小球直径为,电磁铁下表面到光电门的距离为,根据测得数值,得到表达式_______(用已知和测得的物理量表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律得到验证; (2)若保持电磁铁位置不变,改变光电门的位置,重复上述实验,得到多组及小球通过光电门的时间,为了能通过图像直观地得到实验结果,需要作出_____(填“”“”“”或“”)图像,当图像是一条过原点的倾斜直线时,且在误差允许的范围内,斜率等于___________(用已知和测得的物理量表示),则机械能守恒定律得到验证; (3)下列措施可以减小实验误差的是______。 A.选用直径较小,质量较大的小球 B.选用直径较大,
10、质量较大的小球 C.电磁铁下表面到光电门的距离适当大些 D.尽量让小球球心通过光电门 12.(12分)某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。请回答下面相关问题。 (1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为___ 。某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小
11、为F,则滑块运动的加速度大小应表示为____(用题干已知物理量和测得物理量字母表示)。 (2)下列实验要求中不必要的是(_________) A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量 B.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些 C.应将气垫导轨调节至水平 D.应使细线与气垫导轨平行 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,为常德市某小区在防治新冠疫情过程中用于喷洒消毒液的喷雾器,由三部分构成,左侧为手持式喷雾管,管底部有阀门K;中间为储药桶,桶的横截面积处处相等为S=400cm2
12、桶高为H=50cm,桶的上方有可以关闭的盖子;右侧是通过体积可忽略的细管连通的打气装置,每次打进V0=700cm3的空气。某次消毒需将喷嘴举高到比桶底高处,工作人员关闭阀门K,向桶中装入了h=30cm深的药液,封闭盖子,为了能使储药桶中消毒液全部一次性喷出,通过打气装置向桶内打气。求需要打气多少次才能达到目的?(已知大气压强,消毒液的密度为水银密度的0.1倍,不考虑在整个消毒过程中气体温度的变化。桶内药液喷洒完时喷管内仍然充满药液,设喷管内部体积远小于储药桶的体积) 14.(16分)如图为透明的球状玻璃砖的横截面。O为球心位置,OA=OB=R。玻璃对红光的折射率,一束红光从C点照向球面
13、上的P点,经折射后恰好从OB的中点D垂直于OB射出。回答下面问题。 (1)求AC两点间的距离; (2)若将入射光换成蓝光,光线仍从D点垂直OB射出,则入射点C´应在C点的哪侧? 15.(12分)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发明了“激光致冷”的技术。即利用激光作用于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。 (1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光致冷”与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板以速度v0水平向右运动;一个动量大
14、小为p。质量可以忽略的小球水平向左射入小车后动量变为零;紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来。设地面光滑。求: ①第一个小球入射后,小车的速度大小v1; ②从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球? (2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率、请分析: ①哪束激光能被原子A吸收?并说明理由; ②说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,
15、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、C 【解析】 试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化. 带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确; 【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式
16、运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题, 2、D 【解析】 电路稳定后断开开关,线圈发生断电自感,产生自感电动势,有同方向的电流,由于D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计,原来D1、线圈和D2、电阻并联,D2回路电阻大,电流小,所以自感电流大于原来通过D2电流,但不会大于原来通过D1的电流,所以D2闪亮一下逐渐熄灭,D1逐渐熄灭,所以D正确,ABC错误; 故选D。 3、B 【解析】 A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误; B.P、Q两点即关
17、于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确; C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据: 可知负电荷电势能一直增大,C错误; D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。 故选B。 4、C 【解析】 A.根据图象读出波长 λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得频率为 故A错误; B
18、.质点B振动的周期为 T==8×10-6s,质点B只会上下振动,因为,所以质点B在1×10-4s内运动的路程为 S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m 故B错误; C.实线波向右传播,则图中质点A此时沿y轴正方向运动,选项C正确; D.质点A、B两点都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,故D错误; 故选C。 5、C 【解析】 A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错; B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的
19、电势低,故B错误; C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确; D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误; 故选C 曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大. 解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律: (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧. (2)该点速度方向为轨迹切线方向. (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大. (4)电场线垂直于等势面. (5)顺着电场线电势降低
20、最快. 6、C 【解析】 A.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误; B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。 C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确; D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。 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、ACE 【解析】 A.由热力学温度与摄氏温度的关系:T=t+273,
21、可知摄氏温度变化1℃,热力学温度变化1K,故A正确; B.气体放出热量时,若外界对气体做功,则气体的温度也可能升高,其分子的平均动能增加,选项B错误; C.无论是气体,液体还是固体,其分子间都存在间距,但气体的间距最大,由于分子间存在较大的间距,气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱,气体分子可以在空间自由运动,所以气体能充满整个空间,C正确; D.气体的内能除分子势能、分子平均动能有关外,还与气体的质量有关。对于气体分子间作用力可以忽略时,气体的内能只由温度和质量决定。分子越多,总的能量越大,所以D错误; E.不计分子势能时,气体温度降低,则内能减小,向外界释放热量;薄塑料瓶变扁,气
22、体体积减小,外界对其做功,故E正确。 故选ACE。 8、BDE 【解析】 A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误; B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确; C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误; D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确; E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确. 9、BC 【解析】 AB.由
23、题意可知,环在运动的过程中,受到的电场力大小为,方向始终竖直向上。假设竖直向下为正方向,则当环下滑的过程中,受力分析,根据牛顿第二定律得: 得: 负号代表该加速度与运动方向相反,故物体在下滑的过程中做加速度逐渐减小的减速运动;当环上升的过程中,根据牛顿第二定律 解得: 环做加速度逐渐减小的减速运动,在到达原出发点前,加速度减为零,此时, 开始以速度v做匀速直线运动。 所以由于运动的不对称性可以确定,从开始下滑到最低点的时间不等于; 整个运动过程中,加速度一直减小,所以在运动的最开始时,加速度最大,加速度大小的最大值为: 则A错误,B正确; C.由
24、以上计算,可知,整个过程中,系统损失的机械能 C正确; D.环上升和下降的过程中,摩擦力的冲量大小相等,D错误。 故选BC。 10、ACD 【解析】 A.根据闭合电路欧姆定律 U=E﹣Ir 当I=0时 U=E 说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即 E1=E2 故A正确; B.根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则 r2>r1 故B错误; C.短路电流 I= 故电源1的短路电流要大,故C正确; D.根据 当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正
25、确. 故选ACD. 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、 ACD 【解析】 (1)[1]由机械能守恒有 故要验证的表达式为。 (2)[2][3]由得 即为了直观地得到实验结果,应作图像,在误差允许的范围内图像的斜率为,则机械能守恒定律得到验证。 (3)[4] AB.为了减少实验误差,应选用质量大、体积小的小球,选项A正确,选项B错误; CD.电磁铁下表面到光电门的距离适当大些可以减小长度及速度测量的误差,尽量让小球球心通过光电门,减小因小球遮光长度不是直径引起的误差,选项
26、C、D正确。 故填ACD。 12、0.96cm A 【解析】 (1)[1]游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为12×0.05mm=0.60mm,所以最终读数为: [2]已知初速度为零,位移为,要计算加速度,需要知道末速度,故需要由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,末速度: 由得: (2)[3]A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,不必要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量,故A符合题意; B.应使位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B不符合题意; C
27、应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C不符合题意; D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D不符合题意。 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、20次 【解析】 当桶内装入深的药液时,桶内气体体积为 ① 末状态欲使桶内药液全部喷出,对桶内剩余的空气进行分析 ② 根据玻意耳定律,末状态桶内气体可转化为与空气压强相同的气体 ③ 需要打气次数 ④ 联立上式得 次 14、 (1);(2)左侧 【解析】 (1)光路图如图所示 由几何关系知 , 由P点向OC作垂
28、线PE交OC于E点,则有 由 得 则 解得 (2)对于同一介质,蓝光折射率比红光的大。由 可知,相同,折射率变大,则变大。故蓝光入射点应在C的左侧。 15、 (1)① v0;②;(2)①激光束,理由见解析b ;②减小 【解析】 (1)①取向右方向为正,小车与小球水平方向动量守恒 得 ②设入射n个小球后小车将停下来,由动量守恒定律得 解得。 (2)① 激光束b 理由是原子A向右运动,是迎着激光束b运动的,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束b的频率升高,进一步接近了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束b吸收光子的几率增大。原子A的运动方向和激光束a的传播方向相同,所以它感受到激光束a的频率减小,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束a的频率降低,进一步远离了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束a吸收光子的几率减小。综上所述,原子A吸收了激光束b的光子。 ②减小。由动量守恒定理得 所以是减小了。






