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      河北省沧州市示范名校2026届高考物理四模试卷含解析

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      河北省沧州市示范名校2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份河北省沧州市示范名校2026届高考物理四模试卷含解析,共16页。
      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、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
      A.一定与中微子方向一致B.一定与中微子方向相反
      C.可能与中微子方向不在同一直线上D.只能与中微子方向在同一直线上
      2、一列简谐横波沿轴正方向传播,速度为0.5m/s,周期为4s。t=1s时波形如图甲所示,是波上的四个质点。如图乙所示是波上某一质点的振动图像。下列说法正确的是( )
      A.这列波的波长为1 m
      B.t=0s时质点a的速度与质点b的速度相等
      C.t=1s质点a的加速度大小比质点b的加速度大
      D.如图乙表示的是质点b的振动图像
      3、质量为m的小球套在竖直的光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.让小球从A点开始释放,此时弹簧处于原长,当小球下降的最大竖直高度为h时到达B点,若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,竖直杆与OB的夹角为30°,下列研究小球从A到B全过程的说法正确的是
      A.当弹簧与杆垂直时,小球速度最大
      B.小球的加速度为重力加速度的位置共有三个
      C.弹簧的弹性势能先增大后减小
      D.弹簧的弹性势能增加量大于mgh
      4、如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为
      A.等于 B.大于 C.小于 D.0
      5、如图所示,竖直放置的轻弹簧的一端固定在水平地面上,另一端拴接着质量为的木块,开始时木块静止,现让一质量为的木块从木块正上方高为处自由下落,与木块碰撞后一起向下压缩弹簧,经过时间木块下降到最低点。已知弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力,木块与木块碰撞时间极短,重力加速度为,下列关于从两木块发生碰撞到木块第一次回到初始位置时的过程中弹簧对木块的冲量的大小正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一个光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,让一个物块从槽上高h处由静止开始下滑。下列说法正确的是( )
      A.物块沿槽下滑的过程中,物块的机械能守恒
      B.物块沿槽下滑的过程中,物块与槽组成的系统动量守恒
      C.从物块压缩弹簧到被弹开的过程中,弹簧对物块的冲量等于零
      D.物块第一次被反弹后一定不能再次回到槽上高h处
      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、一定质量的理想气体经历下列过程后,说法正确的是( )
      A.保持体积不变,增大压强,气体内能增大
      B.降低温度,减小体积,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数可能增大
      C.保持体积不变,降低温度,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数减小
      D.压强减小,降低温度,气体分子间的平均距离一定减小
      E.保持温度不变,体积增大,气体一定从外界吸收热量
      8、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)( )
      A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒
      B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s
      C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
      D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J
      9、如图所示,玩具飞机以恒定的仰角斜向上做匀速直线运动,上升至距离地面某高度时,从玩具飞机上掉下一个小零件,零件掉下后,玩具飞机飞行速度保持不变,零件运动过程中受到的空气阻力不计,则零件落地时
      A.速度比玩具飞机的速度大
      B.和玩具飞机的速度大小可能相等
      C.在玩具飞机的正下方
      D.在玩具飞机正下方的后侧
      10、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )
      A.水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性
      B.两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小
      C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
      D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的
      E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
      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)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
      A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
      B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻阪Rg2=0.1Ω)
      D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
      E.滑动变阻器R2(0-200Ω,1A)
      F.定值电阻R0(990Ω)
      G.开关和导线若干
      (1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是________图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出全电路欧姆定律的表达式E=______________(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。
      (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=____________V,内阻r=__________Ω。(r的结果保留两位小数)
      12.(12分)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      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,倾角为37°的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:
      (1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;
      (2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。
      14.(16分)如图,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈.已知顶角∠MON = 1θ,该玻璃折射率n = 1.现有一光线垂直MN边入射.
      (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围.
      (ii)若θ = 41°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出.
      15.(12分)如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该单色光的折射率为4/3,玻璃对该单色光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度为2d.求:
      (1)该单色光在玻璃和水中传播的速度
      (2)水面形成的圆形光斑的半径(不考虑两个界面处的反射光线)
      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】
      中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。
      A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;
      B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;
      C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;
      D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。
      故选:D。
      2、C
      【解析】
      A.由题可知,速度为0.5m/s,周期为4s ,则波长
      m
      A错误;
      B.t=0s时质点a在波峰处,速度为零,质点b在平衡位置,速度最大,B错误;
      C.因为周期T=4s,所以当t=1s时经历了,此时质点a在平衡位置,位移为零,加速度为零,质点b在波峰处,位移最大,加速度最大,C正确;
      D.由乙图可知,当t=1s时该质点在波谷处,与此相符合的质点是质点c,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      小球A运动过程如右图所示:
      当小球滑至C点时,弹簧与杆垂直,水平方向弹簧弹力与杆的弹力平衡,小球在竖直方向受重力,则小球的加速度为重力加速度,小球仍向下加速,此时速度不是最大,当合力为零时速度最大,而合力为零的位置应在弹簧与杆垂直位置的下方,故A错误.在图中A、D两位置,弹簧处于原长,小球只受重力,即小球加速度为重力加速度的位置有A、C、D三个,故B正确;弹簧的形变量先增大后减小再增大,其弹性势能先增大后减小再增大,故C错误;小球与弹簧组成的系统只有重力和弹力做功,所以系统的机械能守恒.根据系统机械能守恒定律可知,小球从A到B全过程中增加的弹性势能应等于减少的重力势能mgh,故D错误.所以B正确,ACD错误.
      4、B
      【解析】
      平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值.而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。
      【详解】
      根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。
      【点睛】
      考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。
      5、D
      【解析】
      B下落h时的速度为
      物块B与A碰撞过程动量守恒,则

      以向下为正方向,则两物块从开始运动到到达最低点过程中由动量定理

      从两木块发生碰撞到木块第一次回到初始位置时的过程中弹簧对木块的冲量的大小为
      I=2I1
      联立解得
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.物块沿槽下滑过程中,物块与弧形槽组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,故AB错误;
      C.从物块压缩弹簧到被弹开的过程中,物块受到的冲量等于物块动量的变化,物体的动量变化量不为零,故物体受到的冲量不为零,C错误;
      D.物块反弹后追上弧形槽,上升到最高点时,物块和弧形槽具有相同的速度,全过程系统机械能守恒,故物块不能回到槽上高h处,D正确。
      故选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、ABC
      【解析】
      A.保持体积不变,增大压强,则温度升高,气体内能增大,选项A正确;
      B.降低温度,减小体积,则气体的压强可能变大,因气体分子数密度变大,分子平均速率减小,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的平均冲力减小,则碰撞次数可能增大,选项B正确;
      C.保持体积不变,气体分子数密度不变,降低温度,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的碰撞次数一定减小,选项C正确;
      D.压强减小,降低温度,气体的体积不一定减小,气体分子间的平均距离不一定减小,选项D错误;
      E. 真空等温膨胀 ,不一定吸热,选项E错误。
      故选ABC。
      8、AC
      【解析】
      A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确;
      B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为:
      根据功能关系可知:
      即:
      在地球表面处忽略地球的自转:
      则联立以上方程可以得到:
      故B错误;
      C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为:
      故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确;
      D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为:
      由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误;
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      AB.零件掉下的一瞬间速度与玩具飞机的速度相同,根据机械能守恒可知,落地时的速度大于玩具飞机的速度,故A正确B错误;
      CD. 由于零件在运动过程中水平方向的分速度与玩具飞机的水平分速度相同,因此落地时在玩具飞机的正下方,故C正确D错误;
      10、ABD
      【解析】
      A. 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;
      B. 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确;
      C. 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;
      D. 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;
      E. 一定质量的理想气体,温度保持不变(△U=0)而吸收热量(Q>0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W<0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。
      故选:ABD。
      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、b D 1.46V~1.49V 0.80~0.860Ω
      【解析】
      (1)[1].上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为
      的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;
      [2].因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。
      [3].根据电路可知:
      E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;
      (2)[4][5].根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压
      U=I1(990+10)=1000I1
      根据图象与纵轴的交点得电动势
      E=1.47mA×1000Ω=1.47V;
      由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知
      12、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      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、见解析
      【解析】
      (1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      隔离A,有:
      代入数据得:
      f=5.5m
      而A、B间的最大静摩擦力
      所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。
      小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2
      当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:
      得 f=6.5m>fm,即A相对于B向下滑动。对A有:
      代入数据解得:
      (2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足
      代入数据解得:
      v0=1m/s
      当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:
      代入数据解得:
      当小物体A刚到P1时,小物体速度满足
      代入数据解得:
      小物体A从P2到P1运动时间为:
      B、C速度为:
      此过程中B运动距离为:
      因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:
      此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。
      隔离B,有:
      代入数据解得:
      对A、B,有:
      解得:
      此时平板B速度为:
      此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:
      代入数据解得:
      平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:
      因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:
      14、(1) (1)可以射出
      【解析】
      (i)根据题意画出光路图(如图)
      当光线入射到玻璃砖的内表面(OM、ON)上恰好发生全反射时需满足
      解得:临界角 C=30°
      由几何关系可得光线入射到OM边、ON边的入射角分别为90°-θ、3θ-90°
      要发生全反射应满足:90°-θ ≥C、3θ-90°≥C
      综合两式得 40°≤θ≤60°.
      (ii)画出该光线第一次返回MN边时的光路图
      由几何关系可得在MN边入射角为180°-4θ
      若θ = 41°,则180°-4θ<C
      所以该光线第一次返回MN边可以射出
      15、(1); (2)
      【解析】
      (1)由得
      光在水中的速度为
      光在玻璃中的速度为
      (2)如图所示:光恰好在水和空气的分界面发生全反射时
      在玻璃与水的分界面上,由

      则光斑的半径

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