内容正文:
沈阳二中2026届高三第四次模拟考试
物理参考答案
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要
求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3
分,多选错选不得分)
1.C 2.A 3.B 4.D 5.C 6.B 7.C 8.CD 9.AD 10.BCD
11.(每空2分,共6分)(1)R3
(3)0.6(4)大于
12(每空2分,共8分)(1)需要(2)是(3)b线下方0m+m,=(m1-m21
13.(10分)
【解析】解:(1)对气缸受力分析,由平衡条件有:
P2S PoS+mg
(2分)
解得:P2=1.1×105Pa
(2分)
由查理定律=2
(2分)
T1 T2
解得:T3=660K
(2分)
(2)温度由T升高至T时,气体对外界做功:
W<0,
1U>0
由热力学第一定律:U=Q+W
(1分)
可得Q>U
(1分)
14.(12分)【答案】(1)y=2d
(2)2d
(3)
【解析】(1)设匀强电场的电场强度大小为E,
则粒子在电场中运动的加速度大小a=驱
(1分)
粒子在电场中做类平抛运动,则
yt(1分)
d-a
(1分)
解得y=2d(1分)
1
(2)设粒子从Q点进磁场I时,速度与y轴正向夹角为日,
1
根据动能定理qEd=
(1分)
则有vc0s8=6
解得v=√2,0=45°
设粒子在磁场I中做圆周运动的半径为,根据牛顿第二定律8=m二
(1分)
解得5=V2d
粒子在磁场】中做圆周运动的直径为2√d,由此判断粒子第一次在磁场I中运动的轨迹为
半圆,由几何关系可得AO=2d(2分)
(3)
X
qE
21
则据题意有,gd-W=。哈
m(N2)2
(2分)
2
2
解得W=wd
(2分)
15.(18分)
(1)①a=m婴
--2分
nm
a=μg
一一一
--1分
m(v。+2v.+3v。t…+nv。)=2nmvm,
-2分
V =n+1)vo
4
-----1分
2
②3分
0
(2)从t=0开始到第1个木块与木板刚好共速的过程中产生Q,设刚好共速时速度大小为
nm(v。-v)=nmv1
-2分
Q,=μmgX相对
--1分
公相树二
竖+经
--1分
2μg2μg
Q=mv
4
----1分
(3)第k(k<n)号木块在整个运动过程中的最小速度为V,动能E。
(nm+km)Vxm(v+2v。+3v。++kv。)=(n-k)m(kv。-vx)---2分
Exo=mvg
---1分
Eo=2n-k+1)2x2m6
32n2
---1分
3沈阳二中2026届高三第四次模拟考试
物理
考试时间:75分钟
满分:100分
第I卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要
求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3
分,多选错选不得分)
1.以下关于物理学概念与常用研究方法叙述正确的是()
A.做直线运动的物体,路程一定等于位移大小
B.瞬时速率是瞬时速度的大小,平均速率是平均速度的大小
C.求匀变速直线运动位移时,将其看成很多小段匀速直线运动的累加,采用了微元法
D.不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
2.正在安徽合肥建设的紧凑型聚变能实验装置(BE$T)是我国“人造太阳”工程的核心项目,
有望成为人类历史上首个实现核聚变发电的装置。下列属于核聚变反应方程的是()
A.H+H→4He+n
B.5U+n→}4Ba+Kr+3n
C.
8U-→Th+He
D.4Th-→4Pa+1e
3.中国象棋融合军事布阵与哲学思维,2006年被列入国家级非物质文化遗产。如图所示,
4颗象棋竖直叠放在水平桌面上,在斜向右上力F的作用下,处于静止状态,每个象棋的
重力为G,下列说法正确的是()
A.象棋2对象棋3有水平向右的摩擦力
B.象棋2对象棋1有水平向右的摩擦力
C.象棋2对象棋3的支持力大于2G
D.象棋2对象棋1的压力大于3G
777777777777777777
4.如图所示,排球比赛中运动员将排球从M点水平击出,排球飞到P点时,被对方运动员
斜向上击回,排球飞出后落到M点正下方的N点,己知N点与P点等高,且排球第二次
飞行过程中的最高点Q与M点等高。不计空气阻力,下列说法正确的是()
A.排球两次飞行过程所用时间相等
B.排球两次飞行过程速度变化量相等
C.排球两次飞行过程重力做功相等
D.排球两次飞行过程中动量变化率相等
试卷第1页,共6页
5.声呐是海军舰艇、潜艇的“水下眼睛”,声波传播规律与光在介质中传播规律类似。当光
经过非均匀介质时,由于传播速度变化,光线将发生弯曲,如图1。由于温度、压强等因
素的影响,某处海洋中的声速与深度的关系如图2。声呐发出的声波在下列过程可能发生
全反射的是()
148
150
152声速
200
2
IV
400
深度
图1
图2
A.声呐在区域I发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
B.声呐在区域Ⅲ发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
C.声呐在区域Ⅱ发出的声波向区域Ⅲ传播的过程
D.声呐在区域IV发出的声波向区域Ⅱ传播的过程
6.如图(a)所示,在均匀介质中有A、B、C三点,AC=10m,BC=8m,AB=6m。
O时,位于A、C两点的两个横波波源同时开始振动,A、C两点振动图像分别如图(b)
甲和图(b)乙所示,振动方向与平面ABC垂直,两列波在该介质中的传播速度均为1s,
下列说法正确的是()
Ay/cm
y/cm
10
-10--
10
图(a)
图6)甲
图6b)乙
A.两列波的波长均为1m
B.6.5s时B点的位移为10cm
C.两列波相遇,在A、B间有3个合振动振幅极大点
D,两列波相遇,在B、C间有5个合振动振幅极大点
7.如图所示,在水平圆盘上从圆心O沿半径方向开有一光滑细槽,在槽内一根细线一端固
定于O点,另一端连接小球,轻弹簧一端连接小球,另一端固定在圆盘边缘。圆盘始终绕
过圆心O的竖直轴匀速转动,小球位于P点,弹簧处于原长。现烧断细线,小球在槽内P、
Q间来回运动,弹簧始终在弹性限度内,则球第一次从P到Q的过程中(
A.小球垂直槽的速度分量一直变小
B.小球平行于槽的速度分量一直增大
C.槽对小球做正功
D,小球和弹簧组成的系统机械能守恒
试卷第2页,共6页
8.在地图中,通常用等高线来表示地势的高低,在物理学中通常采用等势线来表示电势的
高低,若将下图中等高线改为等势线,所标数字为电势,单位为V,则()
A.图中B点的电场强度比D点大
130m
B.将电子由A点移动到D点,电场力对电子做
120m
正功
110m∠
C.质子在C点处的电势能大于在D点处的电势
100m∠
能
D.若重新标定零势能面,则C、D两点间的电势
水平面
差不会改变
9.2025年11月1日,神舟二十一号航天员乘组进驻中国空间站,与神舟二十号乘组完成
在轨轮换。神舟二十号航天员乘组乘坐神舟二十一号飞船于11月14日成功返回。载人飞
船发射返回过程中,返回器与主舱室分离后,主舱室通过调整后在大气层外圆轨道(图中
未画出)运行,返回器用打水漂”的方式再入大气层,最终通过降落伞辅助成功着陆,其
主要过程如图。已知主舱室维持在半径为r的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,地球半
径为R、引力常量为G,则下列说法正确的是()
0
返回器跳出大气层
返回器分离后
单舱滑行
降落伞打开
01
0
大气层
返回器第一次
返回器第二次
再入大气层
再入大气层
©返回器着陆
地球
A.主舱室的运行速度小于第一宇宙速度
B.返回器“打水漂”的过程中,其所受合力始终指向地心
3nR3
C.由题给条件可求出地球的平均密度为
GT'r3
D,由题给条件可求出地球的第一宇宙速度为
4π23
V RT2
10.如图甲所示,轻质导体大环与小环用三根阻值为R、长度为L的轻质导体辐条连接在一
起,内部小环的半径忽略不计,辐条中点处各镶嵌一个质量为、电阻不计的金属小球。
如图乙所示足够长的平行导轨水平固定,间距为L,左侧有一个竖直金属转动轴,将装置
甲套在竖直的转动轴上,装置甲可在水平面内转动,用导线和电刷将两部分连成回路,将
长度略大于L、质量为m、阻值也为R的导体棒MN垂直导轨放置并保持良好的接触,两
个区域的匀强磁场的磁感应强度大小均为B。不计一切摩擦阻力及其他一切电阻,初始时
均静止,则()
试卷第3页,共6页
人
拉+
图甲
图乙
A.若圆环固定,给导体棒MW水平向右的初速度,棒开始运动时电流方向由M到N
B.若导体棒固定,圆环顺时针(俯视)转动,MN受到的安培力方向向左
C.若导体棒固定,给圆环一个初始角速度a,其转动的最大角度0=4mR
B'D
D.若圆环不固定,仅给导体棒N水平向右的初速度,,达到稳定的过程中导体棒中
产生的焦耳热Q=。
9
5哈
32
第IⅡ卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共14分)
11.(6分)小华设计如图所示电路,想将电压表V1改装成量程为0~15V的电压表。可提
供的器材有:
A.电压表1(量程0~3V,内阻约为3k2)
B.电阻箱R(0~999992)
C.滑动变阻器R1(0~15k2)
D.滑动变阻器R2(0~152)
E.电源E(电动势约6V,内阻不计)
F.开关和若干导线
(1)滑动变阻器R'应选用
(选填R1”或“R”);
(2)将滑动变阻器滑片P移至最右端,将电阻箱R阻值调为零,闭合开关,调节滑片,
使电压表的指针刚好满偏:
(3)保持滑片的位置不变,若认为滑片P和α间电压保持不变,调节电阻箱,则使电压
表的示数为V,在不改变电阻箱阻值的情况下,电压表与电阻箱串联后将会改装
成量程为0~15V的电压表V2:
(4)实际上(3)问中调节电阻箱时滑片P和α间电压会变化,上述改装后的电压表V3
的实际量程15V(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
试卷第4页,共6页
12.(8分)某同学利用如图甲所示的实验装置验证碰撞过程中的动量守恒。竖直平面内的
一段固定的圆弧轨道下端与水平桌面相切于O点,以切点O为坐标原点,水平向右为正
方向建立一维坐标系,在足够远的地方放置了位移传感器,当小滑块A经过O点时,位
移传感器开始工作。已知小滑块A(质量为1,包含A上的传感器)和B(质量为2,
且2<1)与接触面间的动摩擦因数相同。
①先将小滑块A从圆弧轨道上某一点由静止释放,测出小滑块在水平桌面上滑行的x-t
图像如图乙中的α图线所示,记录小滑块A停止的时刻为t1:
②然后将左侧贴有双面胶(不计双面胶的质量)的小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,
再将小滑块A从圆弧轨道上由静止释放,小滑块A与B碰撞(时间极短)后结合为一个
整体,测出小滑块A、B整体在水平桌面上滑行的x-t图像如图乙中的b图线所示,记
录小滑块A、B整体停止的时刻为t2。
◆x/m
A
位移传感器
0
传感器
B
07777777777777777
产t/s
x/m
甲
(1)本实验中小滑块A从圆弧轨道上由静止释放的位置
(选填“需要”或“不需要”)
相同。
(2)小滑块A、B发生碰撞后结合为一个整体,当满足表达式m1=
(用t和
m1+m2
t2表示),则验证了小滑块A和B碰撞过程中动量守恒。
(3)撕掉胶布将小滑块B放在圆弧轨道的最低点O处,再将小滑块A从圆弧轨道上同
一点由静止释放,若小滑块A与B发生弹性碰撞,此后小滑块A的x-t图像应在图乙
中
(选填“a线上方”、“ab之间”或“b线下方”),设碰后小滑块A
停止的时刻为3,当满足表达式
时,(用1、2、t1和表示),
则验证了小滑块A和B发生弹性碰撞。
三、计算题(本题共3小题,共40分)
13.(10分)如图所示,质量为=1kg,横截面积为S=10cm的绝热薄壁气缸倒扣在水
平桌面上,气缸内有一绝热的“T”型活塞固定在桌面上,活塞与气缸封闭一定质量的
理想气体,活塞下部气体能通过气缸和桌面的缝隙始终和大气连通。开始时,气体的温
度为I1=300K,压强为P1=0.5×105Pa,活塞与气缸底的距离为h,活塞与气缸可无摩
擦滑动且不漏气,大气压强为Po=1.0×10Pa,g=10m/s2.求:
(1)现通过电热丝给气体缓慢加热,当温度达到某一值T时,气缸刚好离开桌面,此时气
体的压强为P2,求P3和T3的大小:
(2)继续对气体缓慢加热,当温度升高到T3时,活塞与气缸底的距离大于,请定性比较
从T到T整个过程气体吸收的热量Q和内能增量△U的大小。
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14.(12分)如图所示,在平面直角坐标系的y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,电场强
度大小B="6
,在第一象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场I,在第四象限内有垂
2gd
直于坐标平面向里的匀强磁场Ⅱ,在x轴上的P(一d,0)点沿y轴正向射出质量为m、电
荷量为q的带正电的粒子,粒子射出的速度大小为,,粒子从y轴上的Q点进入磁场I,
磁场I的磁感应强度大小为B-
2,磁场Ⅱ强度足够大,粒子在磁场Ⅱ中运动不会穿
过y轴,不计粒子的重力,求:
(1)Q点的y坐标;
(2)粒子进入磁场后第一次经过x轴的位置A(图中未
画出)离坐标原点O的距离:
(3)若在第四象限再充入某种介质,且加上沿y轴负方
向、电场强度大小为=的匀强电场,粒子进入第
2gd
60
四象限后,还会受到介质阻力,当粒子运动到离×轴
XX
距离为d的M点(图中未画出)时速率恰为o,求粒
子从进入第四象限到M点克服介质阻力做的功。
15.(18分)如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号
是1、2、3、·、的木块,所有木块的质量均为,与木板间的动摩擦因数均为4,木
板的质量与所有木块的总质量相等.在0时刻木板静止,第1、2、3、…、n号木块的
初速度分别为。、2o、3。、·、o,方向都水平向右。最终所有木块与木板以共同速
度匀速运动。(重力加速度为8)试求:
Vo
2Vo
nvo
n
77171777171777717777777710
(1)①木板开始运动时加速度α的大小,所有木块与木板一起匀速运动的速度:
②定性画出从仁0到所有木块与木板共同匀速运动的过程中木板和木块运动的-t图像:
(不用标出各点的具体坐标值,只需体现出图像的斜率相对大小的情况)
(2)第1号木块与木板因为摩擦而产生的内能Q1:
(3)第k(K)号木块在整个运动过程中的最小动能Eko
试卷第6页,共6页