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      北京市海淀区北京师大附中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      北京市海淀区北京师大附中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份北京市海淀区北京师大附中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析,共6页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为
      A.1.25 m
      B.1.80 m
      C.3.60 m
      D.6.25m
      2、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是( )
      A.小球P在空中运动的时间较短
      B.小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大
      C.小球P与小球Q抛出时的速度之比为1∶11
      D.两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小
      3、如图所示,在与水平方向成θ角的匀强电场中有一绝缘光滑细杆,底端固定一带正电的小球,上端有一带正电的小环,在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,下列关于小环能量变化的说法中正确的是( )
      A.重力势能与动能之和增加B.电势能与动能之和增加
      C.机械能守恒D.动能一定增加
      4、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点,下列结论正确的是( )
      A.两点场强相同,点电势更高
      B.两点场强相同,点电势更高
      C.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高
      D.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低
      5、关于近代物理学,下列说法正确的是( )
      A.α射线、β射线和γ射线中,γ射线的电离能力最强
      B.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
      D.对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
      6、2019年北京时间4月10日21时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动。黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随着很多新奇的物理现象。传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来,但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“ 黑洞温度"T”。T=其中T为“黑洞”的温度,h为普朗克常量,c为真空中的光速,G为万有引力常量,M为黑洞的质量。K是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”。以下几个选项中能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是( )
      A.B.C.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、如图是倾角θ=37°的光滑绝缘斜面在纸面内的截面图。一长为L、质量为m的导体棒垂直纸面放在斜面上,现给导体棒通人电流强度为I,并在垂直于导体棒的平面内加匀强磁场,要使导体棒静止在斜面上,已知当地重力加速度为g,sin37°=0.6,cs37°=0.8.则以下说法正确的是( )
      A.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为
      B.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为
      C.所加磁场的磁感应强度的最小值为
      D.所加磁场的磁感应强度的最小值为
      8、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是
      A.电容器中的电场随时间均匀增大
      B.电路中的电流随时间均匀增大
      C.拉力F的功率随时间均匀增大
      D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N
      9、下列说法正确的是( )
      A.当障碍物或孔的尺寸比波长大或差不多时,才能发生明显的衍射现象
      B.不鸣笛的汽车向你驶来时听到的频率不等于喇叭发声频率是属于声波的干涉现象
      C.频率相同的两列波相遇,波谷和波谷相遇处为振动加强点
      D.增大单摆的摆长,单摆摆动的频率将减小
      E.弹簧振子的振幅越小,其振动频率将保持不变
      10、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是( )
      A.导线中的电流为B.导线中的电流为
      C.导线受到安培力的合力的大小为D.导线受到安培力的合力的大小为
      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)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“验证牛顿第二定律”的实验。
      (1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,操作方法是把长木板右端用垫木垫高,在不挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,让小车拖着纸带在长木板上运动,通过纸带判断小车是否做匀速运动,若实验中发现打点计时器在纸带上打的点如图所示,通过纸带可判断小车并不是做匀速直线运动,可通过以下措施进行改进(____)
      A.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可
      B.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向左平移适当位置即可
      C.若是纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可
      D.若纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向右平移适当位置即可
      (2)采取合理的措施平衡摩擦力后开始进行实验,图是正确进行实验操作后打点计时器所打的纸带的一部分,在纸带上每隔四个点选一个点作为计数点,A、B、C、D和E为纸带上五个计数点。已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,则AC间的距离为_____________cm,可得小车的加速度a=___________m/s2(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C.定值电阻R0,阻值未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线若干和开关
      (1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____;
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_____(U10、U20、Rm表示);
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用k、a、R0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,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求
      (1)两球a、b的质量之比;
      (2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.
      14.(16分)如图所示,MNPQ是边长为的正方形匀强磁场区域,磁场方向垂直于MNPQ平面。电子从电极K处由静止开始经电势差为U的电场加速后,从MN的中点垂直于MN射入匀强磁场区域,经磁场偏转后恰好从P点射出。已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子重力。求:
      (1)电子射入匀强磁场时的速度大小;
      (2)匀强磁场区域中磁感应强度的大小和方向。
      15.(12分)如图甲所示,玻璃管竖直放置,AB段和CD段是两段长度均为l1=25 cm的水银柱,BC段是长度为l2=10 cm的理想气柱,玻璃管底部是长度为l3=12 cm的理想气柱.已知大气压强是75 cmHg,玻璃管的导热性能良好,环境的温度不变.将玻璃管缓慢旋转180°倒置,稳定后,水银未从玻璃管中流出,如图乙所示.试求旋转后A处的水银面沿玻璃管移动的距离.
      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、B
      【解析】
      设释放时A球离地高度为h,则,求得,。
      A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;
      B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确;
      C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;
      D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。
      2、C
      【解析】
      A.B、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故
      故A错误;
      B.平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;
      C.球的水平位移为
      球的水平位移为
      结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为1∶11,故C正确;
      D.小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      可得
      小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      ABC.在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,受向下的重力、斜向上的电场力和竖直向上的库仑力,因电场力和库仑力对环都做负功,可知环的机械能减小;而环的动能、重力势能和电势能之和守恒,则因电势能变大,则重力势能与动能之和减小;因重力势能减小,则电势能与动能之和增加;选项AC错误,B正确;
      D.环下滑过程中一定存在一个重力、电场力、库仑力以及杆的弹力的四力平衡位置,在此位置时环的速度最大,动能最大,则环下滑时动能先增加后减小,选项D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透本领比较强,而电离能力最强是α射线,故A错误;
      B.玻尔理论认为原子的能量是量子化的,轨道半径也是量子化的,故氢原子在辐射光子的同时,轨道不是连续地减小,故B错误;
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出原子核式结构学说,故C错误;
      D.根据光电效应方程知,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据
      得,h的单位为
      c的单位是m/s, G的单位是
      M的单位是kg, T的单位是K,代入上式可得k的单位是
      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、BC
      【解析】
      AB.根据共点力平衡知,安培力的方向在垂直斜面向下与竖直向上的这两个方向之间,根据左手定则知,所加磁场方向与x轴正方向的夹角θ的范围应为,故A错误,B正确。
      CD.当安培力的方向与支持力方向垂直时,安培力最小,根据矢量三角形定则有
      则磁感应强度的最小值
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误;
      导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC.
      9、CDE
      【解析】
      当障碍物或孔的尺寸比光的波长小很多或相差不大时,光可以发生明显的衍射现象,A错误;不鸣笛的汽车向你驶来时听到的频率不等于喇叭发声频率是属于声波的多普勒效应,B错误;频率相同的两列波的波谷和波谷相遇处的质点振动是加强点,C正确;根据,可知当摆长增大时,单摆的周期增大,频率减小,D正确;根据简谐运动的周期由振动系统本身决定,与振幅无关,频率与周期的关系为,即频率与振幅也无关,E正确;选CDE.
      10、BD
      【解析】
      AB.如图所示
      由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力
      由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且
      则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;
      CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得
      所以D正确,C错误。
      故选BD。
      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、AC 1.23(1.21~1.25) 0.24(0.23~0.25)
      【解析】
      (1)[1]AB.若是纸带甲端与小车相连,由图乙可知,小车做加速运动,说明平衡摩擦过度,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可,故A正确,B错误;
      CD.若是纸带乙端与小车相连,由图乙可知,小车做减速运动,说明平衡摩擦不够,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可,故C正确,D错误。
      故选AC;
      (2)[2]由图可知,AC距离为
      由于读数误差,1.21cm~1.25cm,均正确;
      [3]由图可知,AB距离为
      BC距离为
      CD距离为
      DE距离为
      由逐差法可知加速度为
      由于误差0.23m/s2~0.25m/s2均正确。
      12、
      【解析】
      (1)[1]如图所示
      (2)[2]根据部分电路欧姆定律

      联立解得
      (3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      由题意可知
      解得

      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)
      【解析】
      试题分析:(1)b球下摆过程中,只有重力做功,由动能定理可以求出碰前b球的速度;碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律列方程,两球向左摆动过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理列方程,解方程组可以求出两球质量之比.(2)求出碰撞过程中机械能的损失,求出碰前b求的动能,然后求出能量之比.
      (1)b球下摆过程中,由动能定理得:
      碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可得:,
      两球向左摆动过程中,由机械能守恒定律得:
      解得:
      (2)两球碰撞过程中损失是机械能:,
      碰前b球的最大动能,
      14、 (1);(2),方向垂直于纸面向里
      【解析】
      (1)电子在加速场中由动能定理可得:

      解得:

      (2)电子在区域内做匀速圆周运动,由题意可做出运动轨迹如图:
      由几何关系可得:

      洛伦兹力提供向心力:

      解得:

      由左手定则可判断:磁感应强度的方向垂直于纸面向里。
      15、58cm
      【解析】
      气体发生等温变化,求出两部分气体的状态参量,然后应用玻意耳定律求出气体的体积,再求出水银面移动的距离.
      【详解】
      设玻璃管的横截面积为S,选BC段封闭气体为研究对象
      初状态时,气体的体积为
      压强为P1=75 cmHg+25 cmHg=100 cmHg
      末状态时,气体的体积为
      压强为P2=75 cmHg-25 cmHg=50 cmHg
      根据
      可得l2′=20 cm
      再选玻璃管底部的气体为研究对象,初状态时,气体的体积为
      压强为P3=75 cmHg+25 cmHg+25 cmHg=125 cmHg
      末状态时,气体的体积为
      压强为P4=75 cmHg-25 cmHg-25 cmHg=25 cmHg
      根据
      可得l3′=60 cm
      A处的水银面沿玻璃管移动了
      l=(l2′-l2)+(l3′-l3)=10 cm+48 cm=58 cm

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