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      河南省开封高中2026届高考物理四模试卷含解析

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      河南省开封高中2026届高考物理四模试卷含解析

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      这是一份河南省开封高中2026届高考物理四模试卷含解析,共14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、职业高空跳伞运动员从近万米高空带着降落伞跳下,前几秒内的运动可视为自由落体运动。已知运动员的质量为80 kg,重力加速度g取10 m/s2,关于运动员所受重力做功的功率,下列说法正确的是( )
      A.下落第1 s末的瞬时功率为4 000 W
      B.下落第1 s内的平均功率为8 000 W
      C.下落第2s末的瞬时功率为8 000 W
      D.下落第2s内的平均功率为12000 W
      2、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内( )
      A.物体的加速度大小为2 m/s2B.弹簧的伸长量为3 cm
      C.弹簧的弹力做功为30 JD.物体的重力势能增加36 J
      3、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块( )
      A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
      B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
      C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
      D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
      4、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,其中24颗是地球中圆轨道卫星,其轨道形状为圆形,轨道半径在1000公里与3万公里之间。地球中圆轨道卫星( )
      A.比地球同步卫星的周期小
      B.比地球同步卫星的线速度小
      C.比地球同步卫星的角速度小
      D.线速度大于第一宇宙速度
      5、如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动。关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是
      A.A点角速度最大
      B.B点线速度最小
      C.C、D两点线速度相同
      D.A、B两点转速相同
      6、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )
      A.物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2r
      B.物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2r
      C.物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2r
      D.物块只受重力、弹力作用,合力大小为零
      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、以下说法正确的是( )
      A.玻璃打碎后不容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用
      B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础
      C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因
      D.当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显
      8、如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细线将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ,此时细线中张力为零,物块与转台间的动摩擦因数为μ(),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是( )
      A.转台一开始转动,细线立即绷直对物块施加拉力
      B.当细线中出现拉力时,转台对物块做的功为
      C.当物体的角速度为时,转台对物块的支持力为零
      D.当转台对物块的支持力刚好为零时,转台对物块做的功为
      9、如图所示,两束单色光a、b从水下面射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是__________
      A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
      B.a比b更容易发生衍射现象
      C.在水中a光的速度比b光的速度小
      D.在水中a光的临界角大于b光的临界角
      E.若a光与b光以相同入射角从水射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a光
      10、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )
      A.2v0B.3v0C.D.
      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)有一个量程为、内电阻约为的电压表,现用如图所示的电路测量其内电阻
      (1)实验中可供选择的滑动变阻器有两种规格,甲的最大阻值为,乙的最大阻值为。应选用________。(选填“甲”或“乙”)
      (2)实验过程的主要步骤如下,请分析填空。
      A.断开开关,把滑动变阻器的滑片滑到_________端;(选填“”或“”)
      B.将电阻箱的阻值调到零;
      C.闭合开关,移动滑片的位置,使电压表的指针指到
      D.开关处于闭合状态保持滑片的位置不变,调节电阻箱的阻值使电压表指针指到_______,读出此时电阻箱的阻值,此值即为电压表内电阻的测量值
      (3)电压表内电阻的测量值和真实值相比,有________。(选填“>”或“
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器在电路中为分压使用,为保证测量电路供电电压不受滑片位置的影响,减小实验误差,滑动变阻器的最大电阻应远小于测量电路的电阻,故应选择的,即应选用乙;
      (2)[2]在闭合前,滑动变阻器滑片应移到某一端使电压表示数为0,即滑片应移到端;
      [3]当电阻箱阻值为0时,电压表满偏为;接入电阻箱后认为电路测量部分的总电压不变,仍为;当电压表读数为时,电阻箱两端电压也为,则电压表内电阻与电阻箱阻值相等;
      (3)[4]电阻箱与电压表串联后,测量电路的电阻增加,则测量电路两端的总电压稍大于,则电阻箱两端的电压稍大于,则电阻箱的阻值大于电压表的阻值,即有
      测真
      12、AC 球心 需要 B
      【解析】
      (1)[1].ABC.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。同时要让小球总是从同一位置释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点;故B错误,AC正确;
      D.本实验必需的器材还有刻度尺,但不需要停表,选项D错误;
      故选AC。
      (2)[2][3].将钢球静置于Q点,钢球的球心对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时需要y轴与重锤线平行;
      (3)[4].做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动,所以高度相同时时间相同;故选B。
      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、 (i);(ii) 30°≤θ≤60°
      【解析】
      (i)由几何关系

      (ii)要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有
      根据折射定律有
      解得角θ的最小值为θ=30°
      如图乙,要使光束在AD面上发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:
      sinβ≥sinC
      解得
      θ≤60°
      因此角θ的范围为30°≤θ≤60°.
      14、①②30J
      【解析】
      试题分析:(1)对活塞进行受力分析:得:
      设活塞上升到卡球处时气体温度为,初状态体积,温度为,末状态体积为,则:③
      解得:
      气体还将进行等容不得升温,初状态压强为,温度为T,末状态压强为,温度为,则:⑤
      解得:
      (2)该封闭气体仅在等压膨胀过程中对外做功,则:
      考点:考查了理想气体状态方程
      【名师点睛】先写出已知条件,对活塞进行受力分析,根据理想气体状态方程求压强;活塞克服重力和外面的大气压做功,利用功的计算公式即可求解,注意应用公式时,温度为热力学温度.
      15、(1)5.0×105 m/s (2)0.6m (3)B2′≥0.3 T
      【解析】
      (1)设离子的速度大小为v,由于沿中线PQ做直线运动,
      则有
      qE1=qvB1,
      代入数据解得:
      v=5.0×105 m/s;
      (2)离子进入磁场,做匀速圆周运动,
      由牛顿第二定律有:
      qvB2=m
      得,
      r=0.2 m,
      作出离子的运动轨迹,交OA边界于N,如图甲所示,
      OQ=2r,
      若磁场无边界,一定通过O点,则轨迹圆弧QN的圆心角为θ=90°,过N点做圆弧切线,方向竖直向下,
      离子垂直电场线进入电场,做类平抛运动,
      y=OO′=vt,
      x=at2,

      a=,

      x=0.4 m
      离子打到荧光屏上的位置C的水平坐标为
      xC=(0.2+0.4)m=0.6 m.
      (3)只要粒子能跨过AO边界进入水平电场中,粒子就具有竖直向下的速度而一定打在x轴上.
      如图乙所示,
      由几何关系可知使离子不能打到x轴上的最大半径
      r′=m,
      设使离子都不能打到x轴上,最小的磁感应强度大小为B0,

      qvB0=m,
      代入数据解得
      B0= T=0.3 T,

      B2′≥0.3 T.

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