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      2026届北京市北京第四中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届北京市北京第四中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市北京第四中学高考适应性考试物理试卷含解析,共15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、如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是:
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,电离能力最强
      C.电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
      D.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
      2、太阳内部持续不断地发生着4个质子()聚变为1个氦核()的热核反应, 核反应方程是,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是( )
      A.方程中的X表示中子
      B.方程中的X表示电子
      C.这个核反应中质量亏损Δm=m1-m2-m3
      D.这个核反应中释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2
      3、一滴水的质量为0.05g,水滴间隔相等的时间从距石头上方5m处由静止下落,水滴和石头的撞击时间为0.01s,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。若在一滴水撞击石头的同时下一滴水开始落下,则一天时间内水滴对石头作用力的总冲量大小约为( )
      A.1N▪sB.10N▪sC.20N▪sD.40N▪s
      4、如图所示,一个劈形物体A,各面均光滑,放在固定的斜面上,上表面呈水平,在水平面上放一个小球B,劈形物体从静止开始释放,则小球在碰到斜面前的运动轨迹是( )
      A.沿斜面向下的直线
      B.竖直向下的直线
      C.无规则曲线
      D.抛物线
      5、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下拉物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力
      A.方向水平向左B.方向水平向右
      C.大小为零D.无法判断大小和方向
      6、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )
      A.频率为100Hz.
      B.电压有效值为50V
      C.一个标有“90V,30μF”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作
      D.若电阻R=100Ω,则1min内R产生的热量为2.5×104J
      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,正四棱柱abcd—a′b′c′d′的两条棱bb′和dd′上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线,则( )
      A.a点磁场方向平行于db连线
      B.a、c两点的磁感应强度相同
      C.ac连线上由a到c磁感应强度先增大后减小
      D.穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等
      8、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      9、平行金属板、与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为,内电阻为零;靠近金属板的处有一粒子源能够连续不断地产生质量为,电荷量,初速度为零的粒子,粒子在加速电场的作用下穿过板的小孔,紧贴板水平进入偏转电场;改变滑片的位置可改变加速电场的电压和偏转电场的电压,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与成正比
      B.滑片向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      10、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则( )
      A.磁感应强度为B.磁感应强度为
      C.粒子在磁场中的飞行时间为D.粒子在磁场中的飞行时间为
      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)某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验中,为减小实验误差,选择了内阻已知的电流表,实验中电阻两端电压从零开始调节。
      (1)以下电路图符合上述要求的是_______;
      (2)请根据所选电路图,完善以下实物图连接________。
      (3)若电流表的内阻为RA,金属丝的长度为L,直径为d,实验中某次电压表、电流表的示数分别为U、I,则该次实验金属丝电阻率的表达式为=_________(用题中字母表示)
      12.(12分)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。
      (1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为=________。
      (2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须____________ 。
      A.将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力
      B.砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.使连接小车的细线与长木板平行
      D.减小遮光片的宽度
      (3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量__________(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小为_________.(用测得的物理量符号表示)。
      (4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小,车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出__________ (填或)图象,当图象为过原点的- -条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:
      (1)小石子追上气球所用的时间;
      (2)小石子追上气球时的速度大小。
      14.(16分)如图所示,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角θ= 37°的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量m= lkg的可视为质点的滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数μ1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数μ2=0.5,取 g=10m/s2, sin37°=0.6, cs37° = 0.8, 求
      (1)滑块a到达B点时的速度大小;
      (2)斜面上P、C间的距离。
      15.(12分)如图所示,一列简谐横波沿x轴负方向传播,在t1=0时刻波形如图中的实线所示,t2=0.5s时刻的波形如图虚线所示,若该列波的周期T>0.5s,试求;
      ①该列波的波长λ、周期T和波速v;
      ②在x轴上质点P在t=0时刻的运动方向和t=3.0s内通过的路程.
      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、A
      【解析】
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型,故A正确;
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,贯穿能力最强,故B错误;
      C.由图可以知道,光照越强,光电流越大,但遏止电压是一样,说明遏止电压与光的强度无关,故C错误;
      D.链式反应需要达到临界体积才可以,故D错误;
      故选A.
      2、D
      【解析】
      AB.由核反应质量数守恒、电荷数守恒可推断出X为,故AB错误;
      CD.质量亏损为
      △m=4m1-m2-2m3
      释放的核能为
      △E=△mc2=(4m1-m2-2m3)c2
      故C错误、D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      设一滴水与石头撞击时的作用力为,水与石头撞击时的速度为
      设向上为正方向,由动量定理得
      水滴间隔
      一天时间内有N滴水撞击石头,则有
      一天时间内水滴对石头作用力的总冲量大小
      联立解得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      楔形物体A释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于楔形物体A是光滑的,则小球水平方向不受力,根据牛顿第一定律知,小球在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态.而竖直方向:楔形物体A对B的支持力将小于小球的重力,小球将沿竖直方向做加速运动,所以小球在碰到斜面前的运动是竖直向下的加速运动,其运动轨迹是竖直向下的直线,故B正确。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      由题物体A恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面对物体A的作用力竖直向上,与物体A的重力平衡。物体A对斜面的力竖直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此时斜面体受到重力、地面的支持力、物体对斜面的压力和沿斜面向下的滑动摩擦力。
      若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物体A,使物体A加速下滑时,物体A对斜面的压力没有变化,则对斜面的滑动摩擦力也没有变化,所以斜面体的受力情况没有改变,则地面对斜面体仍没有摩擦力,即斜面体受地面的摩擦力为零。
      A.方向水平向左。与上述结论不符,故A错误;
      B.方向水平向右。与上述结论不符,故B错误;
      C.大小为零。与上述结论相符,故C正确;
      D.无法判断大小和方向。与上述结论不符,故D错误。
      故选:C。
      6、B
      【解析】
      A.由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为
      50Hz
      故A错误;
      B.由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量
      其中的
      故电压有效值为U有=50V,故B正确;
      C.电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;
      D.电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为
      故D错误。
      故选B。
      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、AD
      【解析】
      A.由右手螺旋定则可知,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度垂直纸面向外,dd′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿ab向下,且两导线在a处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,a点磁场方向平行于db连线,故A正确;
      B.由右手螺旋定则可知,dd′处通电导线在c点产生的磁感应强度垂直纸面向里,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿cd向上,且两导线在c处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,c点磁场方向平行于db连线,但与a点磁场方向相反,故B错误;
      C.由于ac与bd相互垂直,设垂足为M,由右手螺旋定则可知,M点的磁感应强度为0,则ac连线上由a到c磁感应强度先减小后增大,故C错误;
      D.bb′处通电导线产生的磁场穿过矩形abb′a′的磁通量为0,dd′处通电导线产生的磁场穿过矩形add′a′的磁通量为0,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数别为dd′处通电导线产生的磁场和bb′处通电导线产生的磁场,由于两导线电流相等,分别到两距形的距离相等,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等,故D正确。
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。
      故选:AD。
      9、BC
      【解析】
      A.在加速电场中,由动能定理得
      在偏转电场中,加速度为
      则偏转距离为
      运动时间为
      联立上式得
      其中 l是偏转极板的长度,d是板间距离。粒子的竖直偏转距离与成正比,故A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角的正切值

      联立解得
      滑片向右滑动的过程中,U1增大,U2减小,可知偏转角逐渐减小,故B正确;
      CD.紧贴M板飞出时,电场做功最多,粒子具有最大速率。由动能定理

      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
      AB.A点到CD的距离,则:
      ∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°

      ∠AQD=30°,∠AQO=15°
      粒子的轨道半径:
      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确B错误;
      CD.粒子在磁场中转过的圆心角:
      α=∠AQD=30°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期为:
      粒子在磁场中的运动时间为:
      故C正确D错误。
      故选:AC。
      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、B
      【解析】
      (1)[1]电阻两端电压从零开始调节,故选择分压式;电流表内阻已知,电流表选择内接法,选B
      (2)[2]接原理图连接实物图如图
      (3)[3]由实验原理得
      由电阻定律得,横截面积,联立,可解得:
      12、0. 670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺主尺读数为0.6 cm,游标尺第14条刻度与主尺上某一-刻度对齐,则游标读数为,所以最终读数为: 。
      (2)[2]将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,选项A错误;砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,选项B正确;使连接小车的细线与长木板平行是为了保持小车受到的合外力不变,选项C错误;减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,选项D错误。
      (3)[3][4]还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度
      (4)[5]由

      为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出图象,当图象为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。
      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】
      (1)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:

      其中:
      解得:
      由运动学公式可得:
      解得:
      (2)小石子追上气球时的速度大小:

      解得:
      14、 (1)4m/s;(2)1.24m。
      【解析】
      (1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有:
      代入数据解得
      v=4m/s
      (2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有:
      x′=vt,y=,tanθ=
      代入数据解得
      t=0.6s
      滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ+μ2mgcsθ=ma1
      代入数据解得
      a1=10m/s2
      向上运动的时间
      t1=<0.6s
      然后接着下滑,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ﹣μ2mgcsθ=ma2
      代入数据得
      a2=2m/s2
      可得P、C间的距离
      x=
      代入数据解得
      x=1.24m
      15、(1)8m;2s;4m/s(2)质点p向y轴负方向运动,0.3m
      【解析】
      (1)由图可知,波长λ=8m,由于该波沿x轴负方向传播,从t1=0到t2=0.5s时间内,有: (k=0,1,2,3….)又知T>0.5s,联立上式解得:k=0,则波的周期T=4∆t=2s
      由 可得
      (2)由于波沿x轴负向转播,故t=0时刻质点p向y轴负方向运动,又知 ,
      则质点P在t=3.0s时间内通过的路程为

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