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      2026届北京市西城区第四十四中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届北京市西城区第四十四中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市西城区第四十四中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,斜面固定在水平面上,斜面上一个物块在沿斜面向下拉力F1作用下匀速下滑,某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则之后较短的一段时间内物块的运动状态是( )
      A.仍匀速下滑B.匀加速下滑
      C.匀减速下滑D.不确定,这与接触面摩擦系数的大小有关
      2、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )
      A.在t=1s 时,甲车在乙车后
      B.在t=0 时,甲车在乙车前7.5m
      C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
      D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m
      3、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动是液体分子的无规则运动
      B.随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈
      C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
      D.内能是物体中所有分子热运动动能的总和
      4、、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为( )
      A.B.C.D.
      5、关于静电场的描述正确的是
      A.电势降低的方向就是电场线方向
      B.沿着电场线方向电场强度一定减小
      C.电场中电荷的受力方向就是电场强度的方向.
      D.电场中电场强度为零的地方电势不一定为零
      6、甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示.在这段时间内
      A.汽车甲的平均速度比乙大
      B.汽车乙的平均速度等于
      C.甲乙两汽车的位移相同
      D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
      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、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物.如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2s到达传送带的B端.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.已知重力加速度g=10m/s2,则可知( )
      A.货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J
      8、如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有A、B两段气柱,左管水银面高于右管水银面,高度差为h,稳定时A、B气柱的压强分别为pA和pB,则
      A.若环境温度升高,pA增大,pB减小
      B.若环境温度降低,稳定后AB气柱的压强比值增大
      C.若环境温度升高,稳定后AB气柱压强变化△pA一定小于△pB
      D.若环境温度降低,稳定后A处液面高度变化△h可能大于
      9、如图,虚线上方空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,在纸面内沿不同的方向从粒子源先后发射速率均为的质子和粒子,质子和粒子同时到达点。已知,粒子沿与成30°角的方向发射,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是( )
      A.质子在磁场中运动的半径为
      B.粒子在磁场中运动的半径为
      C.质子在磁场中运动的时间为
      D.质子和粒子发射的时间间隔为
      10、如图所示,卫星1和卫星2均绕地球做圆周运动,其中卫星1为地球同步轨道卫星,卫星2是极地卫星,卫星1的轨道半径大于卫星2的轨道半径. 则下列说法正确的是
      A.卫星1和卫星2做圆周运动的圆心均为地心
      B.卫星2的运行周期小于24h
      C.卫星1的向心加速度大于卫星2的向心加速度
      D.卫星2的线速度小于静止在赤道上某物体的线速度
      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)如图甲所示为测量电动机转速的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动,在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器,时间间隔为T的电火花可在卡纸上留下痕迹。
      (1)请将下列实验步骤按先后排序____。
      ①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触
      ②接通电火花计时器的电源,使它工作起来
      ③启动电动机,使圆形卡纸转动起来
      ④关闭电火花计时器,关闭电动机;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值
      (2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是____
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器
      (3)写出角速度ω的表达式ω=___,并指出表达式中各个物理量的意义____。
      12.(12分)在“探究物体质量一定时加速度与力的关系”实验中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了用力传感器来测细线中的拉力.
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是________.
      A.必须用天平测出砂和砂桶的质量
      B.一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变砂和砂桶的总质量,打出多条纸带
      E.实验中需要将小车轨道适当倾斜以平衡摩擦力
      F.实验中小车应从靠近打点计时器位置静止释放
      (2)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知,打下B点时,小车运动的速率是_____m/s.小车运动的加速度大小是______m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
      (3)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示.则小车与轨道的滑动摩擦力Ff=____N.
      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,是游乐场的一项娱乐设备.一环形座舱装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停下.已知座舱开始下落的高度为H=75m,当落到离地面h=30m的位置时开始制动,座舱均匀减速.在一次娱乐中,某同学把质量m=6kg的书包放在自己的腿上.g取10m/s2,不计座舱与柱子间的摩擦力及空气阻力.
      (1)当座舱落到离地面h1=60m和h2=20m的位置时,求书包对该同学腿部的压力各是多大;
      (2)若环形座舱的质量M=4×103kg,求制动过程中机器输出的平均功率.
      14.(16分)有一个容积V=30L的瓶内装有质量为m的某种气体,由于用气,瓶中的压强由p1=50atm降到p2=30atm,温度始终保持0℃,已知标准状况下1ml气体的体积是22.4L,求:
      ①使用掉的气体的质量Δm;
      ②使用掉的气体的分子数.(阿伏加德罗常数NA=6.0×1023ml-1,保留两位有效数字)
      15.(12分)某研究性学习小组在实验室进行了测定金属电阻率的实验,实验操作如下:
      (1)检查螺旋测微器零位线是否准确,若测微螺杆和测砧紧密接触时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则用该螺旋测微器测金属丝直径时,测量结果将______(选填“偏大”或“偏小”),这属于______(选填“系统误差”或“偶然误差”)。
      (2)若用如图乙所示的电路测金属丝Rx的电阻,测量误差主要来源于______,它将导致测量的金属丝电阻率______(选填“偏大”或“偏小”)。
      (3)为了更准确地测量金属丝的电阻,该学习小组对电路进行了改进,选择了一个与金属丝电阻差不多的已知阻值的电阻R,接入如图丙所示的电路。实验时,单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,根据以上测量数据可知金属丝电阻的表达式为Rx=______。另外,实验中不仅能得到金属丝电阻的准确值,还可以测出电流表的内阻,电流表的内阻RA=______。(均用题中所给字母表示)
      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】
      设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ,以物体为研究对象进行受力分析如图所示:
      沿斜面方向根据共点力的平衡条件可得:
      F1+mgsinθ=μmgcsθ
      所以μtanθ;当物块上再施加一个竖直向下的恒力F2,则有:
      F2sinθμF2csθ
      所以某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2后,物块将匀减速下滑,故ABD错误、C正确。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车位置关系.可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻.并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离.
      【详解】
      A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;
      B. 由图象可知,甲的加速度a甲=△v甲/△t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=△v乙/△t乙=(20−10)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=×10×12=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=10×1+×5×12=12.5m,△x=x乙−x甲=12.5−5=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;
      C.1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,乙车的速度v′=10+5×1=15m/s;1−2s时,甲的位移x1=10×1+×10×12=15m;乙的位移x2=15×1+×5×1=17.5m;在1s时两车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;
      D. 1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=10×2+×10×22=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故D错误。
      故选:B
      3、B
      【解析】
      A.布朗运动不是液体分子的无规则运动,而是花粉颗粒的无规则的运动,布朗运动间接反映了液体分子是运动的,故选A错误;
      B.随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈,选项B正确;
      C.因为温度越高,分子运动速度越大,故它的运动就越剧烈;物体从外界吸收热量,如果还要对外做功,则它的内能就不一定增加,选项C错误;
      D.内能是物体中所有分子热运动动能与分子势能的总和,故选项D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两车运动的速度—时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:


      则有:

      假设成立,由图象可知,车的加速度大小:

      故D符合题意,ABC不符合题意。
      5、D
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,电势降低最快的方向是电场线方向,故A项错误;
      B.负点电荷形成的电场,沿着电场线方向电场强度增大,故B项错误;
      C.电场中正电荷的受力方向与电场强度的方向相同,电场中负电荷的受力方向与电场强度的方向相反,故C项错误;
      D.电势具有相对性,电场中电场强度为零的地方电势不一定为零,故D项正确。
      6、A
      【解析】
      试题分析:因为图线与坐标轴所夹的面积是物体的位移,故在0-t1时间内,甲车的位移大于乙车,故根据可知,甲车的平均速度大于乙车,选项A 正确,C错误;因为乙车做变减速运动故平均速度不等于,选项B错误;因为图线的切线的斜率等于物体的加速度,故甲乙两车的加速度均逐渐减小,选项D 错误.
      考点:v-t图象及其物理意义
      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、在时间内,货物的速度小于传送带速度,货物受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律有,由图乙可得,货物加速到与传送带速度相等后,在时间内,货物速度大于传送带速度,故有,由图乙可得,联立解得,,故A正确;
      B、v–t图象与t轴所围的面积表示位移,货物的位移等于传送带的长度,由图乙可知传送带的长度为,B错误;
      C、货物受到的摩擦力为,时间内的位移为,对货物受力分析知摩擦力沿传送带向下,摩擦力对货物做正功,,同理 时间内,货物的位移为,摩擦力沿传送带向上,对货物做的负功为,所以整个过程,传送带对货物做功的大小为12 J–0.8 J=11.2 J,C错误;
      D、货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对路程,时间内,传送带的位移为,时间内,传送带的位移为,总相对路程为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故D正确.
      点睛:本题一方面要分析工件的运动情况,由图象结合求解加速度,再结合牛顿第二定律分两个过程列式求解摩擦因数及斜面倾角是关键,求摩擦产生的热量注意找两物体的相对位移.
      8、BC
      【解析】
      AC.假设若环境温度升高后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      则水银柱向左移动,增大,的体积减小,温度升高,由理想气体状态方程可知,的压强增大,由于,则的压强也增大,故A错误,C正确;
      B.假设若环境温度降低后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      若温度降低,压强都减小,左边气体压强降的多,则水银柱会向下移动,将减小,由于,减小,压强减小的多,压强减小的少,若环境温度降低,稳定后、气柱的压强比值增大,故B正确;
      D.假设若环境温度降低,水银柱向下运动,但,所以左侧气体的压强仍然大于右侧的压强,所以稳定后左侧的液面仍然低于右侧的液面,所以小于,故D错误;
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      AB.粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有
      解得
      结合两种粒子的比荷关系得
      对于粒子而言,画出其在磁场中运动的轨迹,根据几何关系得其轨迹对应的圆心角为300°,则粒子做圆周运动的轨迹半径为,质子做圆周运动的轨迹半径为,所以A错误,B正确;
      CD.质子从点射入从点射出,结合,可知从点射入时的速度方向必须与边界垂直,在磁场中运动的时间
      而粒子的运动时间
      所以质子和粒子的发射时间间隔为,所以C错误,D正确。
      故选BD。
      10、AB
      【解析】
      A.由万有引力提供向心力,卫星1和卫星2的做圆周运动的圆心均为地心,A正确;
      B.卫星1的周期为24h,根据:
      可得:
      因为卫星2的轨道半径小于卫星1的轨道半径,所以卫星2的运行周期小于卫星1的周期,即小于24h,故B正确;
      C.根据:
      可得:
      卫星1的向心加速度小于卫星2的向心加速度,故C错误;
      D.由:
      可得:
      可知卫星1的线速度小于卫星2的线速度,由知赤道上物体的线速度小于卫星1的线速度,所以卫星2的线速度大于静止在赤道上某物体的线速度,故D错误.
      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、①③②④ D θ为n个点对应的圆心角
      【解析】
      (1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理.故次序为①③②④;
      (2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;
      (3)[3]根据,则

      [4]θ是n个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔。
      12、DEF 0.721 2.40 1.0
      【解析】
      (1)[1] AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确;
      E.由于实验要求研究小车的合外力与加速度的关系,需要排除与轨道的滑动摩擦力的影响,所以实验中需要将长木板倾斜,以平衡摩擦力,故E正确;
      F.在释放小车前,小车应尽量靠近打点计时器,以能在纸带上打出更多的点,有利于实验数据的处理和误差的减小,故F正确;
      (2)[2]相邻两计数点之间还有四个点未画出,相邻两计数点间的时间间隔为,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,打下点时,小车运动的速率是:
      [3]根据可得:
      (3)[4]根据牛顿第二定律可知:
      解得:
      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)1.5×116W
      【解析】
      本题考查物体在自由下落和减速下降过程中的受力和功率问题,需运用运动学公式、牛顿运动定律、功率等知识求解.
      【详解】
      (1)当座舱距地面h1=61m时,书包处于完全失重状态.故书包对该同学的压力F1=1.
      座舱自由下落高度为H-h=(75-31)m=45m时,座舱开始制动,设此时的速度为v,由运动学公式得
      座舱制动过程做匀减速直线运动,设其加速度大小为a,则有
      联解得:a=15m/s2,方向竖直向上.
      设此过程中书包受到腿的支持力为F2,根据牛顿第二定律,对书包有
      代入数据可得
      根据牛顿第三定律有:该同学腿部受到的压力
      (2)设制动过程中座舱所受的制动力为F,经历的时间为t,
      由运动学公式得:
      根据牛顿第二定律,对座舱有
      座舱克服制动力做功
      机器输出的平均功率
      联立解得P=1.5×116W
      14、①Δm=0.4m ②n=1.6×1025个
      【解析】①用气过程中,温度不变,由
      p1V1=p2V2,V2=50 L
      可得用掉的气体在压强为30 atm时的体积为ΔV=V2-V1=20 L,Δm=0.4m
      ②再由p2ΔV=p0V3
      可得这部分气体在标准状况下的体积为
      V3=600 L
      所以,

      15、偏大 系统误差 电流表的分压作用 偏大
      【解析】
      (1)[1][2]根据测微螺杆和测砧紧密接触时的图象可知,用螺旋测微器测得的示数偏大;实验器材导致的误差为系统误差。
      (2)[3][4]根据伏安法测电阻的原理可知,电流表内接法误差来自电流表的分压,测量的阻值偏大,根据电阻定律可知,计算出来的电阻率也偏大。
      (3)[5][6]单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,则
      单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,则
      联立解得

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