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      2026届北京师范大学附中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届北京师范大学附中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届北京师范大学附中高考物理全真模拟密押卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
      A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
      B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
      C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      2、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      3、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用ΔI和ΔU表示。则以下说法错误的是( )
      A.B.
      C.电源的输出功率一定减小D.电压表示数一定增加
      4、某气体星球的半径为,距离星球中心处的点的重力加速度为。若该星球的体积在均匀膨胀,膨胀过程中星球质量不变,且密度均匀。当星球半径膨胀为时,点的重力加速度为。已知质量分布均匀的球壳对球壳内物体的引力为零。则与的比值为( )
      A.B.1C.D.
      5、分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。下列说法正确的是( )
      A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
      B.用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应
      C.甲、乙两种单色光照射该金属,对应光电流的遏止电压相同
      D.该金属的逸出功为
      6、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( )
      A.电容变为原来的两倍B.电场强度大小变为原来的一半
      C.电场能变为原来的两倍D.外力做的功大于电场能的增加量
      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、如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是( )
      A.小球A对物体B的压力逐渐增大B.小球A对物体B的压力逐渐减小
      C.拉力F逐渐减小D.墙面对小球A的支持力先增大后减小
      8、如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片.保持理想变压器的输入电压不变,闭合电建S,下列说法正确的是

      A.P向下滑动时,灯L变亮
      B.P向下滑动时,变压器的输出电压不变
      C.P向上滑动时,变压器的输入电流减小
      D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大
      9、如图所示,边长为L、匝数为N、电阻不计的正方形线圈abcd,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′以角速度ω匀速转动,轴OO′'垂直于磁感线,制成一台交流发电机,它与理想变压器的原线圈连接,变压器原、副线圈的匝数之比为1∶2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断正确的是( )
      A.交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBωL2cs ωt
      B.变压器的输入功率与输出功率之比为2∶1
      C.电压表V示数为NBωL2
      D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表和电压表示数均变小
      10、如图所示.直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( )
      A.E1=E2
      B.r1>r2
      C.当两个电源短路时电源l的短路电流大
      D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小
      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)某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,其实验步骤如下:
      ①用游标卡尺测出挡光片的宽度d。按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置。然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动;
      ②调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离s(钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置;
      ③由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t;
      ④将滑块重新置于初始位置,保持滑块所挂的钩码个数不变,改变光电门的位置从而改变滑块与光电门之间的距离s,多次重复步骤③再次实验,重物到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离;
      ⑤整理好多次实验中得到的实验数据。
      回答下列问题:
      (1)挡光片的宽度测量结果,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=_______cm;
      (2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律__________来求;
      (3)据实验数据最后得到了如图丙所示的图像,由图像可求得滑块运动时的加速度a=______m/s2。(取g=10m/s2,结果保留三位有效数字)
      12.(12分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
      (1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
      (2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
      (3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
      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)如图甲所示,内壁光滑、导热良好、质量为的汽缸开口向上竖直放置在水平地面上,上部分的横截面积为S,下部分的横截面积为2S,下部分汽缸高L,汽缸内有两个质量忽略不计、厚度不计的活塞A、B封闭了Ⅰ、Ⅱ两部分理想气体,A活塞正好处在汽缸上下两部分的分界处,B活塞处在下部分汽缸的正中间位置处。现将该装置挂起来,气缸脱离地面稳定后如图乙所示。A活塞始终未与汽缸脱离,已知重力加速度为g,外界温度为T,大气压强为P0。
      ①若环境温度保持不变,求乙图中A活塞向上移动的距离;
      ②若环境温度缓慢升高,B活塞恰能升到下部分汽缸的顶部,求此时的环境温度?
      14.(16分)如图所示,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1Ω的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1Ω的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:
      (1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;
      (2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;
      (3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。
      15.(12分)高空气象探测要用热气球,热气球下端开口与大气相通,加热球内气体的加热源在开口处。某次气象探测时,气球外面大气温度为大气压强,大气密度和。用加热源对球内气体缓慢加热直至气球开始上浮,加热过程中气球体积恒为。热气球的质量,重力加速度g取。求热气球开始上浮时内部气体的密度及温度。
      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.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
      B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
      C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
      物体与传送带间的相对位移为:
      物体与传送带间的摩擦生热为:
      所以有Q=△E,选项C正确;
      D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。
      【点睛】
      本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。
      3、B
      【解析】
      A.理想变压器初、次级线圈电压变化比
      电流变化比为


      将视为输入端电源内阻,则
      所以
      这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;
      B.因
      故B错误;
      C.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减小,故电源输出功率减小,故C正确;
      D.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      设点放置质量为的物体,则有
      解得

      如图所示,星球膨胀后质量不变,有
      点以下球体质量为
      解得
      结合①式得

      所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.单位时间内逸出的光电子数目与光的强度有关,由于光的强度关系未知,故A错误;
      BD.光子能量分别为

      根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为,逸出光电子的最大初动能之比为1:3,联立解得
      用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应,故B正确,D错误;
      C.两种光的频率不同,光电子的最大初动能不同,由动能定理可知,题目对应的遏止电压是不同的,故C错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;
      B.电荷量和极板正对面积不变,则
      电场强度大小不变,B错误;
      C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据
      电容减半,两极板间电压加倍,根据
      可知,电场能加倍,C正确;
      D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,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、AC
      【解析】
      ABD.对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向
      水平方向
      联立解得
      B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则θ增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;
      C.整体水平方向受力平衡,则
      由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.由于理想变压器输入电压不变,则副线圈电压不变,滑片P滑动时,对灯泡电压没有影响,故灯泡亮度不变,则选项A错误;
      B.滑片P下滑,电阻变大,但副线圈电压由原线圈电压决定,则副线圈电压不变,故选项B正确;
      C.滑片P上滑,电阻减小,电流增大,则原线圈输入电流也增大,故选项C错误;
      D.此时变压器输出功率将变大,故选项D正确.
      9、AC
      【解析】
      A.从垂直于中性面时开始时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
      e=NBL2ωcsωt
      故A正确;
      B.变压器的输入与输出功率之比为1:1,故B错误;
      C.交流电在一个周期内有半个周期通过二极管,次级交流电压的最大值等于
      U2m=2NBωL2
      根据电流的热效应可得
      解得
      U=NBωL2
      故C正确;
      D.当P位置向下移动,R增大,根据理想变压器的变压原理知输出电压即电压表V的示数不变,电阻消耗的功率变小,故电流表示数变小,故D错误。
      故选AC.
      10、ACD
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律
      U=E﹣Ir
      当I=0时
      U=E
      说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即
      E1=E2
      故A正确;
      B.根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则
      r2>r1
      故B错误;
      C.短路电流
      I=
      故电源1的短路电流要大,故C正确;
      D.根据
      当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正确.
      故选ACD.
      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、0.520 2as=v2 0.270
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为5mm,游标尺读数为
      0.05×4mm=0.20mm
      则读数结果为
      5.20mm=0.520cm
      (2)[2]滑块在钩码的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律来求。
      (3)[3]滑块在钩码的作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门时的瞬时速度大小为,由匀变速直线运动规律和解得:
      由上式可得
      由此可知图像的斜率为
      由图像可知图像的斜率为k=2.0×104。所以滑块的加速度为
      12、 匀速直线 5.0 0.51 错误
      【解析】
      (1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
      (2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为

      可得
      μ=0.51
      (3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
      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、①L②
      【解析】
      ①以两部分气体为一个整体为研究对象,状态1
      再次平衡为状态2
      根据玻意耳定律可得,解得
      乙图中A活塞向上移动的距离
      ②以Ⅱ为研究对象,状态1:
      状态2:
      根据理想气体的状态方程可得,解得
      14、(1)6m/s;(2)4m/s;(3)-19J
      【解析】
      (1)cd棒下落过程中机械能守恒,有
      解得
      (2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有
      解得两棒匀速时的速度
      m/s
      (3)设两棒达到相同速度时相距为△x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:

      对ab棒应用动量定理得:


      由①②③式解得
      △x=0.4m
      则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量

      设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:

      解得
      由功能关系可知,整过程中有:
      解得
      J
      15、,
      【解析】
      设开始上浮时球内气体密度为,竖直方向受力平衡有
      解得

      热气球底部开口,则加热过程中球内原有气体外溢,取全部气体为研究对象,压强不变。初态:温度
      体积;开始上浮时状态:温度T,体积由盖—吕萨克定律得

      球内原有全部气体质量不变,有

      解①②③式得

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