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      2026届北京市101中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      2026届北京市101中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市101中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共17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,长方形abed长ad=0.6m,宽ab=0-3m, e、f分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25T。一群不计重力、质量m=3×10-7 kg.电荷量q=+2×10-3C的带电粒子以速度v0=5×102m/s从左右两侧沿垂直ad和bc方向射入磁场区域(不考虑边界粒子),则以下不正确的是
      A.从ae边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边
      B.从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边
      C.从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae边
      D.从fc边射入的粒子,全部从d点射出
      2、北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统。为了兼顾高纬度地区的定位和导航需要,该系统已布置了10余颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO),其轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,运行周期与地球自转周期相同。关于倾斜地球同步轨道卫星,下列说法正确的是( )
      A.该卫星不可能经过北京上空
      B.该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同
      C.与赤道平面夹角为的倾斜地球同步轨道只有唯一一条
      D.该卫星运行的速度大于第一宇宙速度
      3、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
      A.小球做匀速圆周运动
      B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为
      C.棒的角速度逐渐增大
      D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为
      4、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      5、如图所示,在圆形空间区域内存在关于直径ab对称、方向相反的两个匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等,一金属导线制成的圆环刚好与磁场边界重合,下列说法中正确的是
      A.若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.若使圆环竖直向上平动,感应电流始终沿逆时针方向
      C.若圆环以ab为轴转动,a点的电势高于b点的电势
      D.若圆环以ab为轴转动,b点的电势高于a点的电势
      6、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
      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、有关对热学的基础知识理解正确的是________。
      A.液体的表面张力使液体的表面有扩张的趋势
      B.低温的物体可以自发把热量传递给高温的物体,最终两物体可达到热平衡状态
      C.当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器中的水的压强为零
      D.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢
      E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理
      8、对于分子动理论的理解,下列说法正确的是_________。
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.温度越高,扩散现象越明显
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越大
      E.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等
      9、如图,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )
      A.A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
      B.A比B先落地
      C.A,B落地时的动能分别为400J、850J
      D.两球损失的机械能总量250J
      10、如图所示,半径分别为R和2R的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为2h和h,两物块a、b分别置于圆盘边缘,a、b与圆盘间的动摩擦因数μ相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现,a离开圆盘甲后,未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
      A.动摩擦因数μ一定大于
      B.离开圆盘前,a所受的摩擦力方向一定指向转轴
      C.离开圆盘后,a运动的水平位移大于b运动的水平位移
      D.若,落地后a、b到转轴的距离之比为
      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)某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。
      (1)在实验中,下列哪些操作不是必需的__________。
      A.用橡胶塞密封注射器的下端
      B.用游标卡尺测量柱塞的直径
      C.读取压力表上显示的气压值
      D.读取刻度尺上显示的空气柱长度
      (2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____。
      (3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是__________。
      12.(12分)某同学制作了一个可用电流表直接显示拉力大小的拉力器,原理如图。R1是一根长20cm、阻值20Ω的均匀电阻丝,劲度系数为1.0×103N/m的轻弹簧左端固定,右端连接金属滑片P和拉环,拉环不受拉力时,滑片P恰好处于a端。闭合S,在弹簧弹性限度内,对拉环施加水平拉力,使滑片P滑到b端,调节阻箱电R使电流表恰好满偏。已知电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计,P与R1接触良好且不计摩擦。
      (1)电阻箱R0接入电路的阻值为_______Ω;
      (2)电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的;
      (3)电流表刻度值为0.50A处拉力的示数为______N;
      (4)要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作_______图象;
      A.I-F B. C. D.
      (5)若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中正确选择的图象斜率______(填“变大”“变小”或“不变")。
      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,AB为一固定在水平面上的半圆形细圆管轨道,轨道内壁粗糙,其半径为R且远大于细管的内径,轨道底端与水平轨道BC相切于B点。水平轨道BC长为2R,动摩擦因数为μ1=0.5,右侧为一固定在水平面上的粗糙斜面。斜面CD足够长,倾角为θ=37°,动摩擦因数为μ2=0.8。一质量为m,可视为质点的物块从圆管轨道顶端A点以初速度水平射入圆管轨道,运动到B点时对轨道的压力为自身重力的5倍,物块经过C点时速度大小不发生变化。sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度为g,求:
      (1)物块从A点运动到B点的过程中,阻力所做的功;
      (2)物块最终停留的位置。
      14.(16分)我国发射的“神舟”五号飞船于2003年10月15日上午9:00在酒泉载人航天发射场发射升空,按预定计划在太空飞行了接近21小时,环绕地球14圈,在完成预定空间科学和技术试验任务后于北京时间10月16日6时07分在内蒙古中部地区准确着陆。飞船运行及航天员活动时刻表如下:
      15日[09:00发射升空][09:10船箭分离][09:34感觉良好]
      15日[09:42发射成功][17:26天地通知][18:40展示国旗]
      15日[19:58家人通话][23:45太空熟睡]
      16日[04:19进入最后一圈][05:04进入轨道][0.5:35命令返回]
      16日[0.5:36飞船分离][05:38制动点火][06:07飞船着陆]
      16日[06:36回收成功][06:54自主出舱]
      试回答下列问题:
      (1)根据以上数据可以估计船的轨道半径约是通讯卫星轨道半径的多少倍?(保留根号)
      (2)当返回舱降到距地球10km时,回收着陆系统启动工作,弹出伞舱盖,连续完成拉出引导伞、减速伞和主伞动作,主伞展开面积足有1200m2,由于空气阻力作用有一段减速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,并已知返回舱的质量为8t,这一过程的收尾速度为14m/s,则当返回舱速度为42m/s时的加速度为多大?(g取10m/s2)
      (3)当返回舱在距地面约1m时,点燃反推火箭发动机,最后以不大于3.5m/s的速度实现软着陆,这一过程中反推火箭产生的动力约等于多少?(这一过程空气阻力与自身重力可看作平衡)
      15.(12分)如图甲所示,在足够大的水平地面上有A、B两物块(均可视为质点)。t=0时刻,A、B的距离x0=6m,A在水平向右的推力F作用下,其速度—时间图象如图乙所示。t=0时刻,B的初速度大小v0=12m/s、方向水平向右,经过一段时间后两物块发生弹性正碰。已知B的质量为A的质量的3倍,A、B与地面间的动摩擦因数分别为μ1=0.1、=0.4,取g=10m/s2。
      (1)求A、B碰撞前B在地面上滑动的时间t1以及距离x1;
      (2)求从t=0时刻起到A与B相遇的时间t2;
      (3)若在A、B碰撞前瞬间撤去力F,求A、B均静止时它们之间的距离x。
      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】
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,代入数据解得粒子轨道半径:;
      AB、若匀强磁场为矩形磁场,从e点垂直射入的粒子,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,则刚好从b点射出,所以从e点垂直射入的粒子出射点落在bf边上;从ae边垂直射入的粒子,从圆弧af上射出,出射点分布在ab边和bf边;从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边,故A、B正确;
      CD、若匀强磁场为圆形磁场,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,从bc边射入的粒子,全部从d点射出,所以从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ad边,从fc边射入的粒子,全部从d点射出,故C错误,D正确;
      错误的故选C。
      【点睛】
      关键计算出半径后找到圆心,分析可能出现的各种轨迹,然后找出射点。
      2、B
      【解析】
      A.根据题目描述,倾斜地球同步轨道卫星的轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,所以有可能在运动过程中经过北京上空,所以A错误;
      B.由题意可知,倾斜地球同步轨道卫星的周期与地球同步卫星的周期相同,根据
      可知,该卫星的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径相同,即该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同,所以B正确;
      C.由题意可知,圆心在地心,与赤道平面成的圆形轨道有无数个,所以C错误;
      D.根据公式
      可知,卫星轨道半径越大,运行速度越小,而第一宇宙速度是最大的环绕速度,所以该卫星的运行速度比第一宇宙速度小,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,

      所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小,故BC错误,D正确.
      故选D.
      【点睛】
      找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题.
      4、C
      【解析】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      若圆环向右平动,由楞次定律知感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向,A正确;若圆环竖直向上平动,由于穿过圆环的磁通量未发生变化,所以圆环中无感应电流产生,B错误;若圆环以ab为轴转动,在0~90°内,由右手定则知b点的电势高于a点的电势,在90°~180°内,由右手定则知a点的电势高于b点的电势,以后a、b两点电势按此规律周期性变化,CD错误.故选A.
      6、D
      【解析】
      根据对称性,AF与CD上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为,因EF上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生的电场强度叠加为零,EF上的细棒在O点产生的电场强度为,故每根细棒在O点产生的电场强度为,移走+Q及AB边上的细棒,O点的电场强度为EF与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60°,所以叠加后电场强度为;故选D。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      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、CDE
      【解析】
      A、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直指向液体内部,故A错误;
      B、根据热力学第二定律,低温的物体不会自发把热量传递给高温的物体,必然会引起外界变化。故B错误;
      C、液体压强由重力产生,当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器处于完全失重状态,故容器中的水的压强为零,故C正确;
      D、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢,故D正确;
      E、在“用油膜法测分子直径”的实验中,需要将油膜看作单分子层,同时要忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形,故E正确;
      故选CDE.
      8、BCD
      【解析】
      A.由于气体分子间距很大,知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不能算出气体分子的体积,故A错误;
      B.温度越高,分子热运动越明显,扩散现象越明显,故B正确;
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力和斥力均减小,引力变化总是比斥力变化慢,故C正确;
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子力做负功,分子势能越大,故D正确;
      E.物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关,故E错误。
      故选BCD。
      9、ACD
      【解析】
      A项:由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大,且A、B的质量不相等,A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力,故A正确;
      B项:对A:mAg-fA=mAaA,对B:mBg-fB=mBaB,fA=fB,fA=0.5mAg,联立解得:,
      设A球经ts与细绳分离,此时,A、B下降的高度分别为hA、hB,速度分别为VA、VB,
      则有:,,H=hA+hB,VA=aAt,VB=aBt 联立解得:t=2s,hA=10m,hB=15m,VA=10m/s,VB=15m/s,
      分离后,对A经t1落地,则有:,
      对B经t2落地,m则有:
      解得:, ,所以b先落地,故B错误;
      C项:A、B落地时的动能分别为EkA、EkB,由机械能守恒,有:
      代入数据得:EkA=400J、EkB=850J,故C正确;
      D项:两球损失的机械能总量为△E,△E=(mA+mB)gH-EkA-EkB,代入数据得:△E=250J,故D正确。
      故应选:ACD。
      【点睛】
      解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力,而A和绳之间的为静摩擦力,其大小等于B受绳的摩擦力。
      10、ABD
      【解析】
      A.由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物体随圆盘做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得
      解得b物体滑离圆盘乙的临界角速度为
      同理可得,a物块的临界角速度为
      由几何知识知,物体a滑离圆盘时,其位移的最小值为
      由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知
      解得
      所以A正确;
      B.离开圆盘前,a随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向转轴,B正确;
      C.由于
      所以一定是b物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对b物体的水平位移为
      同理可得,a物体的水平位移为
      故离开圆盘后a的水平位移等于b的水平位移,所以C错误;
      D.当

      a的落地点距转轴的距离为
      同理,b的落地点距转轴的距离为

      所以D正确。
      故选ABD。
      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 保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变 C
      【解析】
      (1)[1]A.为了保证气密性,应用橡胶塞密封注射器的下端,A需要;
      BD.由于注射器的直径均匀恒定,根据可知体积和空气柱长度成正比,所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度,无需测量直径,B不需要D需要;
      C.为了得知气压的变化情况,所以需要读取压力表上显示的气压值,C需要。
      让选不需要的,故选B。
      (2)[2]手温会影响气体的温度,且实验过程中气体压缩太快,温度升高后热量不能快速释放,气体温度会升高,所以这样做的目的为保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变。
      (3)[3]根据可知当气体做等温变化时,p与V成反比,即,故图像为直线,所以为了能直观反映p与V成反比的关系,应做图像,C正确。
      12、9 不均匀 180 C 不变
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知
      解得
      R0=9Ω
      (3)[2]由闭合电路欧姆定律可知
      设弹簧形变量为x,则
      F=kx
      可知F和I非线性关系,则用电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是不均匀的;
      (3)[3]电流表刻度值为0.50A时,根据闭合电路欧姆定律可知
      可得
      R1=2Ω
      则由比例关系可知弹簧被拉伸18cm,此时拉力的示数为
      F=kx=1.0×103×0.18N=180N
      (4)[4]由(2)列得的式子可知
      则要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作图象,故C符合题意,ABD不符合题意。
      故选C。
      (5)[5]若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中的表达式变为
      则(4)问中正确选择的图象斜率不变。
      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)物块到B点时,设轨道对其支持力为N,由牛顿第三定律知
      由牛顿第二定律
      解得
      A到B的过程,由动能定理

      (2)设物块沿斜面上升的最大位移为,由动能定理
      其中


      因,故物块在速度减为零之后不会下滑,物体最终会静止在斜面上距离点的位置。
      14、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)分析题中所给数据可知,飞船的运行周期约为90分钟。飞船绕地球飞行过程中:
      =常量
      对飞船与同步卫星,应有
      解得:
      (2)由题意可知:返回舱速度为42m/s时:
      返回舱速变为14m/s时:
      解得:
      (3)点燃反推火箭后,由牛顿第二定律得:
      F=ma
      软着陆速度若是3.5m/s,则:
      联立解得:

      15、 (1)3s,18m(2)4s(3)10m
      【解析】
      (1)设B的质量为3m,A、B碰撞前B在地面上滑动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有
      若A、B碰撞前B已停止运动,则由匀变速直线运动的规律有:
      解得
      =3s,=18m
      由题图乙可得,0~3s时间内A滑动的距离为:
      m=16m
      由于
      =24m
      故A、B碰撞前B已停止运动,假设成立。
      (2)由(1)可知=3s时,A、B尚未发生碰撞,故A、B碰撞前瞬间A的速度大小为:
      =8m/s
      经分析可知
      解得:
      =4s
      (3)设碰撞后瞬间A、B的速度分别为、,有:
      解得:
      =4m/s(为负值,说明的方向水平向左),=4m/s
      设A、B碰撞后滑行的距离分別为L1、L2,有:,
      根据动能定理有:
      解得:
      x=10m

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