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      2026届北京丰台区北京第十二中学高考物理必刷试卷含解析

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      2026届北京丰台区北京第十二中学高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届北京丰台区北京第十二中学高考物理必刷试卷含解析,共16页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下,质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口10cm。汽缸所处环境的温度为300K,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2;现将质量为m=4kg的物块挂在活塞中央位置上,活塞挂上重物后,活塞下移,则稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为( )
      A.25cmB.26cmC.28cmD.30cm
      2、下列粒子流中贯穿本领最强的是()
      A.α射线 B.阴极射线 C.质子流D.中子流
      3、场是物理学中的重要概念。物体之间的万有引力是通过引力场发生的,地球附近的引力场又叫重力场。若某点与地心相距x,类比电场强度的定义,该点的重力场强度用E表示。已知质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,地球半径为R。则能正确反应E与x关系的图像是( )
      A.B.C.D.
      4、取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别是36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( )
      A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
      B.落到盘上的声音时间间隔相等
      C.依次落到盘上的速率关系为
      D.依次落到盘上的时间关系为
      5、一电荷量为 q 的正点电荷位于电场中 A 点,具有的电势能为 Ep,则 A 点的电势为  EqP .若把该点电荷换为电荷量为 2q 的负点电荷,则 A 点的电势为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、一个原子核静止在磁感应强度为B的匀强磁场中,当原子核发生衰变后,它放出一个α粒子(),其速度方向与磁场方向垂直。关于α粒子与衰变后的新核在磁场中做的圆周运动,下列说法正确的是( )
      A.运动半径之比是B.运动周期之比是
      C.动能总是大小相等D.动量总是大小相等,方向相反
      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、2019 年 11 月 5 日 01 时 43 分,我国在西昌卫展发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射了第 49 颗北斗导航卫星。该卫星属倾斜地球同步轨道卫星,标志着北斗三号系统 3 颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。倾斜地球同步轨道卫星是运转轨道面与地球赤道面有夹角的轨道卫星, 它的运行周期与“同步卫星”相同(T=24h),运动轨迹如图所示。关于该北斗导航卫星说法正确的是( )
      A.该卫星与地球上某一位置始终相对静止
      B.该卫星的高度与“同步卫星”的高度相等
      C.该卫星运行速度大于第一宇宙速度
      D.该卫星在一个周期内有 2 次经过赤道上同一位置
      8、分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0).下列说法正确的是
      A.乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线
      B.当r=r0时,分子势能为零
      C.随着分子间距离的增大,分子力先减小后一直增大
      D.分子间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得更快
      E. 在r”或“Rx测甲
      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)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
      【解析】
      (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

      解得
      v1=12m/s
      Q运动到C点与P发生碰撞,则:

      联立解得:
      v2=-8m/s
      v3=4m/s
      (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有
      Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有
      解得
      Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
      (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有
      解得
      P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有
      联立解得
      14、1N和9N
      【解析】
      对环进行受力分析得,环受重力、拉力、弹力和摩擦力.令,得,此时环不受摩擦力的作用.
      当时,杆对环的弹力竖直向上,由牛顿第二定律可得:

      当时,杆对环的弹力竖直向下,由牛顿第二定律可得:

      则F的大小可能值为1N和9N.
      【点睛】
      本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确本题中可能存在的两种情况,明确拉力过大时,物体受杆下部的挤压,而拉力较小时,受杆上端的挤压,要求能找出这两种情况才能全面分析求解.
      15、 (1)(2)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。
      【解析】
      (1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有
      在BC段有
      可得
      根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有
      gt1=gsin(t1+t2)
      所以
      可得
      其中
      解得
      即;
      (2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有
      结合(1)的结果可得
      到达C端后的运动对1号球
      解得
      对2号球
      解得
      对3号球
      解得
      又因为
      解得
      所以有
      所以联立可得
      T1:T2:T3=1:0.837:0.767

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