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      北京市首师附2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      北京市首师附2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份北京市首师附2026届高考考前模拟物理试题含解析,共8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、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )
      A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV
      B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
      2、我国高铁舒适、平稳、快捷。设列车高速运行时所受的空气阻力与车速成正比,高铁分别以300km/h和350km/h 的速度匀速运行时克服空气阻力的功率之比为( )
      A.6∶7B.7∶6C.36∶49D.49∶36
      3、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)
      A.30B.5.7×102
      C.6.0×102D.6.3×102
      4、2018年2月2日,“张衡一号”卫星成功发射,标志着我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。“张衡一号”可以看成运行在离地高度约为500km的圆轨道上。该卫星在轨道上运行时( )
      A.周期大于地球自转的周期
      B.速度大于第一宇宙速度
      C.向心加速度大于同步卫星的向心加速度
      D.加速度大于地球表面的重力加速度
      5、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      6、如图,直线AB为某电场的一条电场线,a、b、c是电场线上等间距的三个点。一个带电粒子仅在电场力作用下沿电场线由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,且a、b段动能增量大于b、c段动能增量, a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc,场强大小分别为Ea、Eb、Ec, 粒子在a、b、c三点的电势能分别为Epa、Epb、Epc。下列说法正确的是( )
      A.电场方向由A指向BB.φaφbφc
      C.EpaEpbEpcD.EaEbEc
      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从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知气体在状态A时的温度为17℃,热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K,则下列说法正确的是( )
      A.气体在状态B时的温度为290K
      B.气体在状态C时的温度为580K
      C.气体由状态B到状态C的过程中,温度降低,内能减小
      D.气体由状态B到状态C的过程中,从外界吸收热量
      8、如图,楔形物块A静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B,用平行于斜面的力F拉B,使之沿斜面匀速上滑。现改变力F的方向至与斜面成一定的角度,仍使物体B沿斜面匀速上滑。在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有( )
      A.A对B的摩擦力可能不变
      B.拉力F可能增大
      C.物体B对斜面的作用力减小
      D.地面受到的摩擦力大小可能变大
      9、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场B和匀强电场E,B1磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场B2,则下列相关说法中正确的是
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具
      B.该束带电粒子带负电
      C.速度选择器的P1极板带负电
      D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
      10、如图,从P点以水平速度v将小皮球抛向固定在地面上的塑料筐,小皮球恰好能够入筐。不考虑空气阻力,则小皮球在空中飞行的过程中( )
      A.在相等的时间内,皮球动量的改变量相同
      B.在相等的时间内,皮球动能的改变量相同
      C.下落相同的高度,皮球动量的改变量相同
      D.下落相同的高度,皮球动能的改变量相同
      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)图1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:
      拉敏电阻,其无拉力时的阻值为500.0
      电源(电动势3V,内阻不计)
      电源(电动势6V,内阻不计)
      毫安表mA(量程3mA,内阻)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      电键S,导线若干。
      现进行如下操作:
      ①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。
      ②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。
      ③在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。
      ④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。
      请回答下列问题:
      (1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“”或“”),电源是________(填“”或“”);
      (2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________。
      12.(12分)某同学设计出如图所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为 g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_________。
      A.小球的质量m
      B.AB之间的距离H
      C.小球从A到B的下落时间tAB
      D.小球的直径d
      (2)小球通过光电门时的瞬时速度v =_________(用题中所给的物理量表示)。
      (3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出随H的变化图象如图所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k0=__________。
      (4)在实验中根据数据实际绘出—H图象的直线斜率为k(k<k0),则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值= _______________(用k、k0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)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
      14.(16分)如图甲所示,半径R=0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=1 kg,长度l=1 m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2 m.质量m=1 kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.取g=10 m/s2.试求:
      (1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;
      (2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速率;
      (3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与平板车上表面间的动摩擦因数μ=0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离.
      15.(12分)如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:
      ① 波的传播方向和传播速度.
      ② 求0~2.3 s内P质点通过的路程.
      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、C
      【解析】
      A.巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,波长最长,对应的能量为
      故A错误;
      B.氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力
      可得
      故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有
      解得自由电子的速度为
      故C正确;
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误;
      故选C。
      2、C
      【解析】
      列车高速运行时所受的空气阻力与车速成正比,则
      则克服阻力的功率为
      所以高铁分别以300km/h和350km/h 的速度匀速运行时克服空气阻力的功率之比为
      故ABD错误,错C正确。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;
      【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。
      4、C
      【解析】
      A.卫星运行轨道离地高度远小于同步卫星的高度,根据

      可知其周期小于同步卫星的周期,地球同步卫星的周期与地球自转周期相同,故其周期小于地球自转的周期,故A错误;
      B.根据

      可知其速度小于第一宇宙速度,故B错误;
      CD.由于“张衡一号”卫星的半径小于同步卫星的半径,则根据可知其加速度小于地球表面的重力加速度,大于同步卫星的向心加速度,故C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB. 粒子的电性不确定,则不能确定电场的方向,也不能判断各点的电势关系,选项AB错误;
      CD.粒子在电场中只受电场力作用,则动能增加量等于电势能减小量;由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,则电势能减小,则EpaEpbEpc;因a、b段动能增量大于b、c段动能增量,可知ab段的电势差大于bc段的电势差,根据U=Ed可知,ab段的电场线比bc段的密集,但是不能比较三点场强大小关系,选项C正确,D错误。
      故选C。
      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】
      A.气体在状态A时的温度为17 C,TA=(273+17)K=290 K,由理想气体状态方程得
      气体在状态 B时的温度
      TB=1160K
      A项错误;
      B.气体由状态B到状态C做等容变化,根据查理定律得
      解得
      Tc=580K
      B项正确;
      C.气体由状态B到状态C不对外做功,但温度降低,内能减小,C项正确;
      D.根据热力学第一定律可知气体向外界放出热量,D项错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      AB.拉力F平行斜面向上时,先对物体B受力分析如图
      根据平衡条件,平行斜面方向
      F=f+mgsinθ
      垂直斜面方向
      N=mgcsθ
      其中:f=μN
      解得
      F=mg(sinθ+μcsθ) ①
      f=μmgcsθ ②
      拉力改变方向后,设其与斜面夹角为α,根据平衡条件,
      平行斜面方向
      F′csα=f+mgsinθ
      垂直斜面方向
      N′+F′sinα=mgcsθ
      其中:f′=μN′
      解得

      f′=μ(mgcsθ-F′sinα) ④
      由②④两式得到滑动摩擦力减小;由①③两式得到,拉力F可能变大,也可能减小,故A错误,B正确;
      CD.对物体A受力分析,受重力、支持力、B对A的压力、B对A的滑动摩擦力、地面对A的静摩擦力,如图:
      根据平衡条件,水平方向有
      f静=Nsinθ+fcsθ
      结合前面AB选项分析可知,当拉力改变方向后,N和f都减小,故f和N的合力一定减小(B对A的力就是f和N的合力)。静摩擦力也一定减小,故C正确,D错误;
      故选BC.
      9、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据

      知越大,比荷越小,故D正确。
      故选:AD。
      10、AD
      【解析】
      A.因物体在空中只受重力,所以在相等的时间间隔内,皮球受到的冲量均为mgt,故皮球受到的冲量相同,根据动量定理可得,皮球动量的改变量相同,故A正确;
      B.在相等的时间间隔内,皮球下落的高度不同,故重力做的功不相等,即合外力做功不等,故皮球动能的改变量不同,故B错误;
      C.下落相同的高度,时间并不相等,故皮球受到的重力的冲量不相等,故皮球动量的增量不相同,故C错误;
      D.下落相同的高度,重力做功均为mgh,故重力做功相等,小球动能的增量相同,故D正确。
      故选AD。
      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、 200
      【解析】
      (1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有
      若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。
      (2)[3] 毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有
      由图1有
      解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。
      12、BD; ; ; ;
      【解析】
      该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据;由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容。
      【详解】
      (1)根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故A错误;根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离H,故B正确;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选BD。
      (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;
      故;
      (3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;
      即:2gH=()2
      解得:,那么该直线斜率k0=。
      (4)乙图线=kH,因存在阻力,则有:mgH-fH=mv2;
      所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为;
      【点睛】
      考查求瞬时速度的方法,理解机械能守恒的条件,掌握分析的思维,同时本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。
      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、
      【解析】
      设气缸总容积为V,初始状态

      最终平衡状态

      A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得


      联立解得

      14、(1)30N.(2)1m/s.(3)0.2m.
      【解析】
      (1)物体从圆弧轨道顶端滑到B点的过程中,机械能守恒,则mgR=mvB2,
      解得vB=3m/s.
      在B点由牛顿第二定律得,N-mg=m,
      解得N=mg+m=30N
      即物块滑到轨道上B点时对轨道的压力N′=N=30N,方向竖直向下.
      (2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功Wf=−l=−4J
      从物体开始滑到滑离平板车过程中由动能定理得,mgR+Wf=mv2
      解得v=1m/s
      (3)当平板车不固定时,对物块a1=μg=2m/s2
      对平板车;
      经过时间t1物块滑离平板车,则
      解得t1=0.5s(另一解舍掉)
      物体滑离平板车的速度v物=vB-a1t1=2m/s
      此时平板车的速度:v车=a2t1=1m/s
      物块滑离平板车做平抛运动的时间
      物块落地时距平板车右端的水平距离s=(v物-v车)t2=0.2m
      【点睛】
      本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,关键理清运动过程,选择合适的规律进行求解.
      15、①x轴正方向传播,5.0m/s ②2.3m
      【解析】
      (1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,
      由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速
      (2)由于T=0.4s,则,则路程
      【点睛】
      本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.

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