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      北京市北京四中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      北京市北京四中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份北京市北京四中2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共26页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100Hz
      B.电压表示数为220V
      C.电流表1示数为5A
      D.此电动机输出功率为33W
      2、密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强( )
      A.为零B.保持不变
      C.减小D.增大
      3、如图所示,有一个电热器R,接在电压为u=311sin100πt (V) 的交流电源上.电热器工作时的电阻为100 Ω,电路中的交流电表均为理想电表.由此可知
      A.电压表的示数为311 V
      B.电流表的示数为2.2 A
      C.电热器的发热功率为967 W
      D.交流电的频率为100 Hz
      4、氢原子的核外电子从n=2的能级跃迁到n=1的能级时,发出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则下列各种说法中正确的是( )
      A.该光是氢原子所有可能发出的光中能量最大的
      B.氢原子中由高能级跃迁到n=2的能级时发出的光可能使该金属发生光电效应
      C.该金属发生光电效应产生的光电子的最大能量恰好等于氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量
      D.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量等于该金属的逸出功
      5、下列说法中,正确的是( )
      A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
      B.物体在恒力作用下不可能做圆周运动
      C.物体在变力作用下不可能做直线运动
      D.物体在变力作用下不可能做曲线运动
      6、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      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、一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )
      A.质点A的速度向上
      B.质点B的动能最大
      C.B、D两质点的振动情况总是相反
      D.从该时刻经过半个周期,质点D的加速度为零
      E.从该时刻经过个周期,质点C将移动到质点B的位置
      8、在倾角为θ的斜面上固定两根足够长且间距为L的光滑平行金属导轨PQ、MN,导轨处于磁感应强度为B的匀强做场中,磁场方向垂直于斜面向下。有两根质量分别为m1和m2的金属棒a、b,先将a棒垂直于导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直于导轨放置,此刻起a、c做匀速运动而b静止,a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,则( )
      A.物块c的质量是m1sinθ
      B.b棒放上导轨后,b棒中电流大小是
      C.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
      D.b棒放上导轨后,a棒克服安培力所做的功等于a、b棒上消耗的电能之和
      9、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位罝为x=lm处的质点,Q是平衡位罝为x=4m处的质点。图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是 。
      A.该波的周期是0.10s
      B.该波的传播速度为40m/s
      C.该波沿x轴负方向传播
      D.t=0.10s时,质点Q的速度方向向下
      E. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
      10、如图所示,长方体物块上固定一长为L的竖直杆,物块及杆的总质量为如2m.质量为m的小 环套在杆上,当小环从杆顶端由静止下滑时,物块在水平拉力F作用下,从静止开始沿光滑 水平面向右匀加速运动,环落至杆底端时,物块移动的距离为2L,已知F=3mg,重力加速度为g.则小环从顶端下落到底端的运动过程
      A.小环通过的路程为
      B.小环所受摩擦力为
      C.小环运动的加速度为
      D.小环落到底端时,小环与物块及杆的动能之比为5:8
      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)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验.
      (1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整.
      (____________)
      闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到______(填”A"或"B")端.

      (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示.由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_______W.由于电压表的分流作用,实验存在______(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_______(填“大”或“小").
      12.(12分)某学习小组的同学探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下∶
      小灯泡L,规格“3.6V、0.3A”;
      电流表A,量程0.2A,内阻r1=0.6Ω;
      电压表V,量程3V,内阻r2=3kΩ;
      标准电阻R1阻值1.2Ω;
      标准电阻R2阻值1kΩ;
      标准电阻R3阻值10kΩ;
      滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;
      学生电源E,电动势4V,内阻不计;
      开关S及导线若干。
      (1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于_____(填“a”或“b”)端。闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是__________(填“cd间L支路短路”或“cd间L支路断路”);
      (2)排除故障后,某次电压表的示数如图2所示,其读数为______V;
      (3)学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在甲同学的基础上利用所供器材,在图3所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号;________
      (4)按图3重新连接好电路,移动滑片在某个位置,读出电压表、电流表示数分别为U、I,如果不考虑电压表的分流,则此时刻灯泡L的电阻R=______(用U、I及数字表示)。
      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,半径分别为R1、R2的两个同心圆,圆心为O,小圆内有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度为B1,大圆外有垂直纸面的磁感应强度为B2的磁场,图中未画出,两圆中间的圆环部分没有磁场。今有一带正电的粒子从小圆边缘的A点以速度v沿AO方向射入小圆的磁场区域,然后从小圆磁场中穿出,此后该粒子第一次回到小圆便经过A点。(带电粒子重力不计)求:
      (1)若,则带电粒子在小圆内的运动时间t为多少?
      (2)大圆外的磁场B2的方向;
      (3)磁感应强度B1与B2的比值为多少。
      14.(16分)如图甲所示,足够宽水槽下面有一平面镜,一束单色光以入射角i射入水面,经平面镜反射后的光线恰好沿水平方向射出.已知水对该单色光的折射率为n=.
      ①若平面镜与水平方向的夹角为θ=30°,求该单色光在水面入射角的正弦值sini;
      ②使该单色光从水槽左壁水平向右射出,在平面镜上反射后恰好在水面上发生全反射,如图乙所示,求平面镜与水平方向的夹角α.
      15.(12分)如图所示,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶
      (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E;
      (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。
      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】
      A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;
      B、交变电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误;
      C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A,, C错误;
      D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;
      故选D.
      2、B
      【解析】
      气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止.根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误.故选B.
      点睛:大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
      3、B
      【解析】
      因为交流电的最大值为Um=311V,故其有效值为,则电压表的示数为220V,故A错误;因为电阻为100Ω,电流表的示数为 ,故B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(2.2A)2×100Ω=484W,故C错误;因为交流电的角速度为ω=100π,则其频率为ω=2πf=50Hz,故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级,所放出光子的能量是所有相邻能级间跃迁时能量最大的,但小于其他能级跃迁到n=1的能级时所放出的光子的能量,故A错误;
      B.氢原子从高能级跃迁到n=2的能级所放出的光子的能量都小于从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出的光子的能量,不会使金属发生光电效应,故B错误;
      C.恰好发生光电效应,说明光电子的最大初动能为零,故C错误;
      D.恰好发生光电效应,说明光子的能量等于金属的逸出功,故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;
      B.物体做圆周运动的向心力是变力,则物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项B正确;
      C.物体在变力作用下也可能做直线运动,选项C错误;
      D.物体在变力作用下也可能做曲线运动,例如匀速圆周运动,选项D错误;
      故选B。
      6、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BCD
      【解析】
      A.由波的平移法可知,在该时刻质点A正向下运动,故A错误;
      B.由图可得,在该时刻质点B在平衡位置,速度最大,动能最大,故B正确;
      C.B、D两质点相差半个波长,振动情况总相反,故C正确;
      D.从该时刻经过半个周期,质点D又处于平衡位置,加速度为零,故D正确.
      E.从该时刻经过1/4个周期,质点C将运动到自己的平衡位置,不会运动到B质点处,故E错误;
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      A.由b平衡可知,安培力大小
      由a平衡可知
      由c平衡可知
      联立解得物块c的质量为
      A错误;
      B.b棒放上导轨后,根据b棒的平衡可知
      又因为
      可得b棒中电流大小是
      B正确;
      C.b放上导轨之前,根据能量守恒知物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能与a增加的重力势能之和,C错误;
      D.b棒放上导轨后,a棒克服安培力所做的功转化为全电路的电能,即等于a、b两棒上消耗的电能之和,D正确。
      故选BD。
      9、BCD
      【解析】
      由图乙知该波的周期是0.20s。故A错误。由甲图知波长λ=8m,则波速为:,故B正确。在t=0.10s时,由乙图知质点Q正向下运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,故C、D正确。该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动。从t=0.10s到0.25s经过的时间为△t=0.15s=T,由于t=0.10s时刻质点P不在平衡位置或波峰、波谷处,所以质点P通过的路程不是3A=30cm,故E错误。
      10、ABD
      【解析】
      ABC.水平方向上,据牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,另据水平方向的位移公式有:
      解得运动时间为:
      在竖直方向上有:
      解得:
      即小球在竖直方向上做加速度为的匀加速直线运动,据牛顿第二定律有:
      解得小球所受摩擦力为:
      故小球运动的加速度为:
      小球的合运动为匀加速直线运动,其路程与位移相等,即为:
      故AB正确,C错误;
      D.小环落到底端时的速度为:

      其动能为:

      此时物块及杆的速度为:

      其动能为:

      故有小环与物块及杆的动能之比为5:8,故D正确。
      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、 A 增大 1 系统 大
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:
      [2]闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端.
      (2)[3]由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;
      [4]由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:
      P=UI= 2×0.5W =1W
      由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大.
      12、a cd间L支路断路 2.30
      【解析】
      (1)[1][2]闭合开关前,为了保证电路安全,滑动变阻器的滑片应该置于a端,闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是cd间L支路断路;
      (2)[3]电压表最小分度为0.1V,则电压表读数为2.30V;
      (3)[4]电压表、电流表需要扩大量程,结合灯泡的额定电压和电流,电流表并联R1,量程扩大到0.3A,电压表串联R2,量程扩大到4.0V,根据扩程后的电表内阻和灯泡的额定电压下的内阻,选用电流表外接法。如图
      (4)[5]根据图3电路图,可以得到灯泡两端的电压为,电流为,根据欧姆定律得
      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、 (1)(2)垂直于纸面向里 (3)
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力有
      qvB1=m

      r1==R1
      由几何关系可知,粒子在小圆内的轨迹圆弧的圆心角为
      θ=

      t=
      解得
      t=
      (2)分析得,粒子第一次回到小圆便经过A点,则粒子在外磁场中继续做逆时针方向的圆周运动,则B2的方向为垂直于纸面向里。
      (3)由几何关系得

      解得
      14、 (1) (2) 15°
      【解析】
      解:(i)由折射定律有
      由几何关系可知+2=90°
      可解得:sini=nsin=
      (ii)光在水面上发生全反射,有

      由几何关系可知C+2=90°
      联立可解得平面镜与水平方向的夹角为=15°
      15、 (1)8m/s;(2)3J;(3) 5N
      【解析】
      (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理
      -μm1gx=

      v1=8m/s
      (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据动量守恒定律
      m1v1=(m1+m2)v

      v=5m/s
      根据能量守恒定律

      ΔE=3J
      (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律
      (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R

      vC=3m/s
      两滑块在C点的受力示意图如图所示
      根据牛顿第二定律
      FN+(m1+m2)g=(m1+m2)

      FN=5N

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