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      2026届北京市西城14中高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届北京市西城14中高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市西城14中高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是( )
      A.磁感应电流始终沿逆时针方向
      B.感应电流一直增大
      C.通过线框某截面的电荷量为
      D.c、b两点的最大电势差为
      2、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )
      A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能
      B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
      C.q1的电荷量小于q2的电荷量
      D.q1的电荷量大于q2的电荷量
      3、密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强( )
      A.为零B.保持不变
      C.减小D.增大
      4、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是
      A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
      B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
      C.喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为
      D.在火箭喷气过程中,万户及所携设备机械能守恒
      5、下列四幅图的有关说法中正确的是( )
      A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子
      D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量
      6、如图,水平导体棒PQ用一根劲度系数均为k=80 N/m的竖直绝缘轻弹簧悬挂起来,置于水平向里的匀强磁场中,PQ长度为L=0.5 m,质量为m=0.1 kg。当导体棒中通以大小为I=2 A的电流,并处于静止时,弹簧恰好恢复到原长状态。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,(重力加速度g取10 m/s2)则( )
      A.通入的电流方向为P→Q,大小为1.2 A
      B.通入的电流方向为P→Q,大小为2.4 A
      C.通入的电流方向为Q→P,大小为1.2 A
      D.通入的电流方向为Q→P,大小为2.4 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、如图所示为形状相同的两个劈形物体,它们之间的接触面光滑,两物体与地面的接触面均粗糙,现对A施加水平向右的力,两物体均保持静止,则物体B的受力个数可能是( )
      A.2个B.3个C.4个D.5个
      8、关于光的干涉和衍射现象,下列各种说法中正确的是( )
      A.光的干涉条纹和衍射条纹都是光波叠加的结果
      B.光可以发生干涉和衍射现象,所以光是一种波
      C.干涉和衍射的条纹都是明暗相间的,所以不能通过条纹来判断是干涉现象还是衍射现象
      D.通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹是光的衍射现象
      E.白光通过双缝后产生的干涉条纹是彩色的,是由于各种色光传播速度不同
      9、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( )
      A.小物块的质量为5kg
      B.在B点,
      C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
      D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小
      10、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为1:2,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.电流表的示数约为B.电压表的示数约为
      C.原线圈的输入功率为D.副线圈输出的交流电的频率为
      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)用图甲所示的电路测量一电流表的内阻。图中是标准电流表,是滑动变阻器,是电阻箱,S和分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,实验电路电源电动势为E。依据实验原理完成下列填空。
      (1)将S拨向接点1,闭合,调节________,使指针偏转到适当位置,记下此时标准电表的读数I。
      (2)然后将S拨向接点2,调节________至适当位置,使的读数仍为I,此时R的读数即为待测电表内阻的测量值。
      (3)若在某一次测量中的示数如图乙所示,其电阻为________。该电阻箱可以提供的阻值范围为________。

      12.(12分)一课外实验小组用如图(a)所示的电路测量某待测电阻的阻值。为标准定值阻(),V1、V2均为理想电压表,为单刀开关,为电源,为滑动变阻器。
      请完成以下问题
      (1)闭合S前,滑动变阻器的滑动端应置于_______________填“a”或“b”)端;
      (2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置,若电压表V1、V2的示数为、,则待测电阻阻值的表达式________(用、、表示);
      (3)改变滑动变阻器滑动端的位置,得到多组、数据,用计算机绘制出的图线,如图(b)所示,根据图线求得________(保留1位小数);
      (4)按照原理图(a),将图(c)中实物连线补画完整_____________。
      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,一列简谐横波沿轴正方向以的速度传播,当波传播到坐标原点时开始计时,点处质点的振动方程为,轴上的点横坐标,求:
      (1)点处的质点第二次到达波谷的时刻;
      (2)当点处的质点运动的路程为1m时,点处的质点运动的路程。
      14.(16分)如图甲所示,两竖直同定的光滑导轨AC、A'C'间距为L,上端连接一阻值为R的电阻。矩形区域abcd上方的矩形区域abA'A内有方向垂直导轨平面向外的均匀分布的磁场,其磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示(其中B0、t0均为已知量),A、a两点间的高度差为2gt0(其中g为重力加速度),矩形区域abcd下方有磁感应强度大小为B0、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场。现将一长度为L,阻值为R的金属棒从ab处在t=0时刻由静止释放,金属棒在t=t0时刻到达cd处,此后的一段时间内做匀速直线运动,金属棒在t=4t0时刻到达CC'处,且此时金属棒的速度大小为kgt0(k为常数)。金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计。求:
      (1)金属棒到达cd处时的速度大小v以及a、d两点间的高度差h;
      (2)金属棒的质量m;
      (3)在0-4t0时间内,回路中产生的焦耳热Q以及d、C两点的高度差H。
      15.(12分)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形ABC区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中∠B=、∠C=,底边AB平行于极板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源O位于平行板电容器中间位置,可产生无初速度、电荷量为+q的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,OFC在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为R,粒子重力不计,求:
      (1)当滑动变阻器滑片调节到正中央时,粒子从小孔F射出的速度;
      (2)调整两极板间电压,粒子可从AB边射出。若使粒子从三角形直角边射出且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。
      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、D
      【解析】
      A.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误;
      B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误;
      C.由公式
      故C错误;
      D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势
      电流

      故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系.
      【详解】
      将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。
      3、B
      【解析】
      气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止.根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误.故选B.
      点睛:大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
      4、B
      【解析】
      火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。
      【详解】
      A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,故A错误;
      B、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,设火箭的速度大小为v,规定火箭运动方向为正方向,则有,解得火箭的速度大小为,故B正确;
      C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动,根据运动学公式可得上升的最大高度为,故C错误;
      D、在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒,故D错误;
      故选B。
      【点睛】
      关键是、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒;在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒。
      5、D
      【解析】
      A.图(l)若将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误;
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误;
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误;
      D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      由题意知通电后弹簧恢复到原长,说明安培力方向向上,由平衡条件可得ILB=mg,代入数据解得磁感应强度大小B==1 T。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,假设安培力方向向下,由平衡条件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2 A,假设成立,此时通入的电流方向为Q→P,故C正确,ABD错误。
      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】
      对A受力分析可知,当F与A所受的静摩擦力大小相等时,则A、B之间没有弹力,当F比A所受的静摩擦力更大时,则A、B之间有弹力。当A对B没有弹力时,B受到重力和地面的支持力2个力;当A对B有弹力时,B还受到重力、地面的支持力与摩擦力,共4个力,故AC符合题意,BD不符合题意。
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A.干涉条纹是两列频率相同、相位和振动情况相同的光波叠加,衍射条纹是从单缝通过的两列或多列频率相同的光波叠加,故A正确;
      B.干涉和衍射是波的特有现象,光可以发生干涉衍射现象,光是波,故B正确;
      C.干涉和衍射都产生明暗相间的条纹,但干涉条纹的宽度是相等的,而衍射条纹宽度不等,中央最宽,故C错误;
      D.通过狭缝观察日光灯看到彩色条纹是单缝衍射现象,故D正确;
      D.白光是由各种不同颜色的单色光组成的复色光,光的颜色由频率决定,不同单色光,频率不同,在真空中传播速度相同,故E错误。
      故选ABD。
      9、BC
      【解析】
      A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据
      Ep=mgh=mgOAsin30°

      m=10kg
      故A错误;
      B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为
      EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J
      由前面的分析可知物块的总能量是
      E=100J
      根据
      E=EpB+E电
      可得
      E电=25J
      故B正确;
      C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;
      D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      AB.由题意可知变压器输入电压的有效值,由可知,副线圈两端电压
      电压表的示数为;通过电阻的电流
      由得
      电流表的示数为4A,故A错误,B正确;
      C.变压器两端功率相等,故原线圈的输入电功率等于输出功率
      故C正确;
      D.交流电的频率
      变压器不改变交流电的频率,故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、 50
      【解析】
      (1)[1].将S拨向接点1,接通,调节使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表的读数I。
      (2)[2].然后将S拨向接点2,调节,使标准电流表的读数仍为I,记下此时的读数。
      (3)[3].读取电阻箱各旋盘对应的数值后,再乘相应的倍率。其电阻为
      [4].该电阻箱可以提供的最大阻值为
      电阻箱可以提供的阻值范围为
      12、a 26.8
      【解析】
      (1)[1]为了保证实验安全,S闭合前,滑动变阻器滑动端应置于a端;。
      (2)[2]由欧姆定律可得,通过的电流
      待测电阻阻值

      (3)[3]根据题图(b)可得
      代入得

      (4)[4]实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法[[依据题图(a)]]、电压表V1和V2的量程[[依据题图(b)选择]],如图
      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)0.8m
      【解析】
      (1)由题意可知该波的周期
      则波长
      从开始,波传到点的时间
      质点从开始振动到第二次到达波谷的时间
      则点处的质点第二次到达波谷的时刻

      (2)当点处质点运动路程为时,其运动时间为
      而、两点间的距离恰好等于半个波长,即点比点先振动半个周期,所以点振动了2个周期,则点运动的路程为
      14、 (1)gt0,;(2);(3),
      【解析】
      (1)在0~t0时间内,金属棒不受安培力,从ab处运动到cd处的过程做自由落体运动,则有
      (2)在0~2t0时间内,回路中由于ab上方的磁场变化产生的感应电动势
      在t0~2t0时间内,回路中由于金属棒切割磁感线产生的感应电动势
      经分析可知,在t0~2t0时间内,金属棒做匀速直线运动,回路中有逆时针方向的感应电流,总的感应电动势为
      根据闭合电路的欧姆定律有
      对金属棒,由受力平衡条件有
      B0IL=mg
      解得
      (3)在0~t0时间内,回路中产生的焦耳热∶
      在t0 ~2t0时间内,金属棒匀速下落的高度∶
      在t0~2t0时间内,回路中产生的焦耳热
      设在2t0~4t0时间内,金属棒下落的高度为h2,回路中通过的感应电流的平均值为I,有
      根据动量定理有
      解得
      经分析可知
      解得
      根据能量守恒定律可知,在2t0~4t0时间内,回路中产生的焦耳热
      经分析可知
      Q=Q1+Q2+Q3
      解得
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)当滑动变阻器调到时,两极板间电压为
      设粒子加速电压为,则有
      由动能定理可得
      解得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,与AB相切,设轨道半径为r,由几何关系得
      由牛顿第二定律可知
      设两极板间电压为,由动能定理得
      解得

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