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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(BEST)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. 2H + 3H 4He+ 1n
1 1 2 0
B. 235 U+1n 144 Ba+89Kr+31n
92 0 → 56 36 0
C. 238 U 234Th+4He
92 90 → 2
D. 234Th 234 Pa+0 e
90 → 91 1
→ −
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
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,已知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( )
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Ⅲ传播的过程
6.如图(a)所示,在均匀介质中有A、B、C三点,AC10m,BC 8m,AB6m。
t=0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1m/s,
下列说法正确的是( )
A.两列波的波长均为1m
B.t=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
B.将电子由A点移动到D点,电场力对电子做
正功
C.质子在C点处的电势能大于在D点处的电势
能
D.若重新标定零势能面,则C、D两点间的电势
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( )
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
3R3
C.由题给条件可求出地球的平均密度为
GT2r3
42r3
D.由题给条件可求出地球的第一宇宙速度为
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m、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A. 若圆环固定,给导体棒MN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
4mR
C. 若导体棒固定,给圆环一个初始角速度,其转动的最大角度 0
0 B2L2
D. 若圆环不固定,仅给导体棒MN水平向右的初速度v ,达到稳定的过程中导体棒中
0
9
产生的焦耳热Q= mv2
32 0
第 II 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V 改装成量程为0~15V的电压表。可提
1
供的器材有:
A.电压表V (量程0~3V,内阻约为3kΩ)
1
B.电阻箱R(0∼99999Ω)
C.滑动变阻器R (0∼15kΩ)
1
D.滑动变阻器R (0∼15Ω)
2
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“R ”或“R ”);
1 2
(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a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V ;
2
(4)实际上(3)问中调节电阻箱时滑片P和a间电压会变化,上述改装后的电压表V
2
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m ,包含A上的传感器)和B(质量为m ,
1 2
且m <m )与接触面间的动摩擦因数相同。
2 1
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a图线所示,记录小滑块A停止的时刻为t ;
1
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t 。
2
(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
1
m1+m2
t 表示),则验证了小滑块A和B碰撞过程中动量守恒。
2
(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t ,当满足表达式 时,(用m 、 m 、t 和t 表示),
3 1 2 1 3
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m=1kg,横截面积为S=10cm2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T =300K,压强为P =0.5×105Pa,活塞与气缸底的距离为h,活塞与气缸可无摩
1 1
擦滑动且不漏气,大气压强为P =1.0×105Pa,g=10m/s2.求:
0
(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
2
体的压强为P ,求P 和T 的大小;
2 2 2
(2)继续对气体缓慢加热,当温度升高到T 时,活塞与气缸底的距离大于h,请定性比较
3
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。
1 3
h
试卷第5页,共6页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
mv2
度大小E= 0 ,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
2qd
直于坐标平面向里的匀强磁场II,在x轴上的Pd,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v ,粒子从y轴上的Q点进入磁场I,
0
mv
磁场I的磁感应强度大小为B 0 ,磁场II强度足够大,粒子在磁场II中运动不会穿
1 qd
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
mv2
向、电场强度大小为E= 0 的匀强电场,粒子进入第
2qd
四象限后,还会受到介质阻力,当粒子运动到离x轴
距离为d的M点(图中未画出)时速率恰为v ,求粒
0
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、…、n的木块,所有木块的质量均为m,与木板间的动摩擦因数均为μ,木
板的质量与所有木块的总质量相等.在t=0时刻木板静止,第l、2、3、…、n号木块的
初速度分别为v 、2v 、3v 、…、nv ,方向都水平向右。最终所有木块与木板以共同速
o o o o
度匀速运动。(重力加速度为g)试求:
(1)①木板开始运动时加速度a的大小,所有木块与木板一起匀速运动的速度v ;
n
②定性画出从t=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v-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Q ;
1
(3)第k(k<n)号木块在整个运动过程中的最小动能E .
K0
试卷第6页,共6页