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      2026届北京人大附中高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      2026届北京人大附中高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份2026届北京人大附中高三3月份模拟考试物理试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,位置发射一带电粒子等内容,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,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.M点应接电源的正极B.电源的输出功率为
      C.磁感应强度的大小为mgrD.ad边受到的安培力大于bc边受到的安培力
      2、如图所示,倾角的斜面上有一木箱,木箱与斜面之间的动摩擦因数.现对木箱施加一拉力F,使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与斜面的夹角为,在从0逐渐增大到60°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
      A.F先减小后增大
      B.F先增大后减小
      C.F一直增大
      D.F一直减小
      3、为了人民的健康和社会的长远发展,我国环保部门每天派出大量的洒水车上街进行空气净化除尘,已知某种型号的洒水车的操作系统是由发动机带动变速箱,变速箱带动洒水泵产生动力将罐体内的水通过管网喷洒出去,假设行驶过程中车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,以下判断正确的是( )
      A.洒水车的动能保持不变B.发动机的功率保持不变
      C.牵引力的功率要随时间均匀减小D.牵引力大小跟洒水时间成反比
      4、某同学用如图甲所示的装置测量滑块A与木板间的动摩擦因数,用手缓慢地提起木板的左端使木板以其右端为圆心缓慢转动,当板与水平方向的夹角时,滑块A开始沿板下滑。而后将木板和滑块A平放在水平桌面上,木板固定在桌面上,如图乙所示,滑块A左侧弹簧测力计读数为且处于伸长状态,右侧通过轻质细绳绕过定滑轮悬挂一轻质砝码盘,滑轮摩擦不计,滑块的质量,连接滑块的弹簧测力计和细线均水平放置,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若缓慢增加盘中的砝码,使盘中砝码总质量达到时,将会出现的情况是( )

      A.A向右运动
      B.木板对A的摩擦力为
      C.木板对A的摩擦力方向保持不变
      D.弹簧测力计读数仍为
      5、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )
      A.小物块受到的支持力方向竖直向上
      B.小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下
      C.小物块受到的静摩擦力为
      D.小物块受到的滑动摩擦力为
      6、2019年“山东舰"正式服役,标志着我国进入双航母时代。如图,“山东舰"正在沿直线航行,其质量为m,发动机的输出功率恒为P,所受阻力恒为f,某时刻速度为v1、加速度为a1,一段时间t后速度变为v2(v2>v1),在这段时间内位移为s。下列关系式正确的是( )
      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、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( )
      A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率为
      C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为
      D.样车匀速运动时,速度大小为
      8、一列简谐波以1m/s的速度沿x轴正方向传播。t=0时,该波传到坐标原点O,O点处质点的振动方程为y=10sin10πt(cm)。P、Q是x轴上的两点,其坐标xP=5cm、xQ=10cm,如图所示。下列说法正确的是 。
      A.该横波的波长为0.2m
      B.P处质点的振动周期为0.1s
      C.t=0.1s时,P处质点第一次到达波峰
      D.Q处质点开始振动时,P处质点向-y方向振动且速度最大
      E.当O处质点通过的路程为1m时,Q处质点通过的路程为0.8m
      9、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      10、如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,两导轨上端接有电阻R(其余电阻不计),虚线MM′和NN′之间有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B1,虚线NN′和PP′之间也有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B2(B1>B2)。现将质量为m的金属杆ab,从MM′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,已知ab棒到达NN′和PP′之前已经匀速运动。则ab棒从MM′运动到PP′这段时间内的v–t图可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      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)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分)某同学自己组装了一辆智能电动实验小车,为了研究该小车的运动情况,在小车后面系一通过电磁打点计时器的纸带。如图所示为实验中得到的一段纸带,已知电磁打点计时器使用20Hz交流电,相邻两计数点间还有三个点没有画出来,其中AB=2.50cm,BC=4.00cm,CD=5.50cm,该电磁打点计时器每隔___________秒打一次点,相邻两计数点间的时间间隔是_________秒;小车的加速度大小为____________m/s2。
      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,在平面直角坐标系xOy内,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,自y轴正半轴上处的M点,以速度垂直于y轴射入电场。经x轴上处的P点进入磁场,最后垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求:
      电场强度大小E;
      粒子在磁场中运动的轨道半径r;
      粒子在磁场运动的时间t。
      14.(16分)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;
      (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。
      15.(12分)如图所示,R为变阻箱,电压表为理想电压表,电源电动势,当变阻箱阻值为时,闭合电键后,电压表读数,求:
      (1)电路中的电流I和电源内阻r;
      (2)电源的输出功率P和效率;
      (3)试推导说明当R为多大时,电源的输出功率最大。
      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.金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;
      B.由闭合电路欧姆定律得
      电源输出功率
      故B错误;
      C.根据平衡条件有
      mg=BIL
      解得
      故C正确;
      D.根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      对物体受力分析如图
      木箱沿着斜面向上做匀速直线运动,根据平衡条件,合力为零
      在垂直斜面方向,有:
      在平行斜面方向,有:
      其中:
      联立解得:

      当时F最小,则在从0逐渐增大到60°的过程中,F先减小后增大,A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      以车和水为研究对象,受力分析可知,水平方向受牵引力、摩擦阻力和空气阻力作用,由题意,车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,根据牛顿第二定律知,
      F-f-kv=ma
      当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,车与水的质量在减小,故摩擦阻力在减小,空气阻力恒定不变,则牵引力在减小,合力为零。
      A.洒水车的质量减小,速度不变,故动能减小,故A错误。
      B.发动机的功率P=Fv,牵引力减小,速度不变,则发动机的功率减小,故B错误。
      CD.牵引力F=f+kv,洒水车的质量随时间均匀减小,则牵引力的大小随洒水时间均匀减小,但不成反比。牵引力功率随时间均匀减小,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      ABD.缓慢转动木板使滑块开始下滑时,静摩擦力恰好达到最大值,由平衡条件得:

      解得:

      木板与滑块水平放置时,木板与滑块间的最大静摩擦力:

      不放砝码时,滑块水平方向受弹簧测力计的拉力和木板对A的摩擦力,由平衡条件得:

      摩擦力方向水平向右,当砝码盘总质量达到1.2kg时,物块A受到右侧绳的拉力:

      设滑块仍处于静止,由平衡条件得:

      得:

      假设成立,滑块仍处于静止,弹簧测力计读数仍为5N,故AB错误,D正确;
      C.对比初状态的摩擦力可得摩擦力方向由水平向右变为水平向左,故C错误。
      故选:D。
      5、C
      【解析】
      由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。
      【详解】
      AB.以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;
      CD.由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得
      解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。
      故选C。
      【点睛】
      本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。
      6、A
      【解析】
      A.由牛顿第二定律,则有
      故A正确;
      B.当航母达到最大速度时,F=f,此时
      故B错误;
      C.航母的运动不是匀加速运动,则时间t内的位移
      故C错误;
      D.由动能定理可得
      故D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、AC
      【解析】
      A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势
      由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      联立解得
      选项A正确;
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率
      选项B错误;
      CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势
      由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      由平衡条件有
      联立解得
      克服阻力做功的功率
      选项D错误,C正确。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      B.O点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期
      P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误;
      A.波长
      故A正确;
      C.振动从O点传到P点所需时间为
      故P处质点振动时间
      由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确;
      D.由题意知,P、Q之间的距离为
      结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误;
      E.当O处质点通过的路程为1m时,有
      故经历的时间为
      因为
      所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程
      故E正确。
      故选ACE。
      9、BCE
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B正确;
      C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误;
      E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。
      故选BCE。
      10、BC
      【解析】
      A.若第一阶段匀速,则
      冲入第二磁场以后
      则金属棒会做加速度逐渐减小的加速运动,所以选项A错误;
      B.若刚进入第一磁场时速度过大,则由
      则金属棒做加速度逐渐减小的减速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动
      性质为加速,所以选项B正确;
      CD .若刚进入第一磁场时速度过小,则由
      则金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动
      性质为加速,所以选项C正确,D错误;
      故选BC。
      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、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      12、0.05 0.20 0.375
      【解析】
      [1][2]电磁打点计时器周期为0.05s,由于相邻计数点间还有三个点没有画出,则相邻计数点间的时间间隔为0.20s;
      [3]根据逐差法可知,车的加速度
      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】
      设粒子在电场中运动的时间为,根据类平抛规律有:

      根据牛顿第二定律可得:
      联立解得:
      粒子进入磁场时沿y方向的速度大小:
      粒子进入磁场时的速度:
      方向与x轴成角,
      根据洛伦兹力提供向心力可得:
      解得:
      粒子在磁场中运动的周期:
      根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的圆心角:,则粒子在磁场中运动的时间:
      14、 (1) ,;
      (2)①若,;
      ②,
      【解析】
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置
      又有
      圆周运动有
      动能
      解得
      (2)若,轨迹如图甲
      各圆周运动分别有
      ,,
      由几何关系得
      电场中运动有
      又有
      解得
      若,轨迹如图乙,
      各圆周运动分别有

      由几何关系得
      电场中运动有
      解得
      15、 (1),;(2),;(3)当时最大输出功率为
      【解析】
      (1)电路中的电流
      根据闭合电路欧姆定律,解得内阻为
      (2)电源的输出功率
      效率为
      (3)电源的输出功率为
      可知当时,电源输出功率最大,即

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