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      2026届北京房山区高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      2026届北京房山区高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京房山区高三六校第一次联考物理试卷含解析,共14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、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
      A.330 km/hB.300 km/hC.290 km/hD.260 km/h
      2、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
      B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
      C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
      D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
      3、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1。变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端。电流表、均为理想电表。则( )
      A.电流表示数为0.2AB.电流表示数为5A
      C.电压表示数为4VD.通过电阻R的交流电的周期为2×10-2s
      4、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为,当输入电压增加20V时,输出电压( )
      A.增加200VB.增加2VC.降低200VD.降低2V
      5、肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F,一段时间内导弹在竖直面内沿下列图中虚线向前运动。其中导弹飞行姿势可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
      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、关于电磁波和机械波,下列说法正确的是
      A.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关
      C.电磁波可以发生衍射现象和偏振现象
      D.在真空中波长越短的电磁波周期越大
      E.声波从空气传入水中时频率不变,波长改变
      8、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.水平恒力大小为3mg
      B.滑块匀速运动的速度大小为
      C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
      D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
      9、如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
      A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1∶
      B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2-)∶1
      C.A、B两粒子的比荷之比是∶1
      D.A、B两粒子的比荷之比是(2+)∶3
      10、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能ε与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则( )
      A.沿x轴正方向的电场强度大小可能增加
      B.从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增
      C.从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少
      D.小球运动位移x1时,小球速度的大小为
      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)如图所示的实验装置,桌面水平且粗糙,在牵引重物作用下,木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹,木块继续运动一段距离停在桌面上(未碰到滑轮)。已知牵引重物质量为m,重力加速度为g。
      某同学通过分析纸带数据,计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2,由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为μ=_______(结果用题中字母表示);在正确操作、测量及计算的前提下,从系统误差的角度,你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_____(选填“偏大”、“偏小”“不变”);木块的质量为M=_____(结果用题中字母表示)。
      12.(12分)在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中:
      (1)小李同学用游标卡尺测得摆球的直径如图所示,则摆球直径d=________cm。
      (2)小张同学实验时却不小心忘记测量小球的半径,但测量了两次摆线长和周期,第一次测得悬线长为L1,对应振动周期为T1;第二次测得悬线长为L2,对应单摆的振动周期为T2,根据以上测量数据也可导出重力加速度的表达式为_________________。
      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)有一四分之一玻璃球,左侧面镀银,光源A在其通过圆心的水平底边BD上(D为球心),如图所示.从光源A发出的一束细光射到球面E上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光经过折射进入玻璃球内,经左侧镀银面反射恰能沿原路返回,若球面半径为,玻璃折射率为,求:
      ①光射到球面E上的入射角
      ②光源A与球心D之间的距离
      14.(16分)平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:
      (1)粒子到达O点时速度的大小和方向;
      (2)电场强度和磁感应强度的大小之比.
      15.(12分)一列简谐横波沿轴正向传播,时的波动图像如图,此时P、Q两质点的振动位移相同。介质中P质点由图像位置回到平衡位置的最短时间为,Q质点由图像位置回到平衡位置的最短时间为。求:
      (i)时刻P质点相对平衡位置的位移
      (ii)此简谐横波传播速度的大小
      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、A
      【解析】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      故选A。
      2、C
      【解析】
      设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.
      3、A
      【解析】
      AB.根据图象可得原线圈的电压的最大值为,所以电压的有效值为
      原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1,则有
      解得副线圈电压
      则副线圈中的电流
      根据变压器电流与匝数的关系有
      所以原线圈中的电流即电流表的读数
      故A正确,B错误;
      C.电压表示数为电阻R上的电压,根据欧姆定律有
      故C错误;
      D.由乙图可知通过电阻R的交流电的周期为4×10-2s,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      根据


      解得
      即输出电压增加2V,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.A图中导弹向后喷气,产生沿虚线向右的作用力,重力竖直向下,则合力方向向右下方,不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故A不符合题意;
      B.B图中导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,则合力方向有可能沿虚线方向,故导弹可能沿虚线方向做直线运动,故B符合题意;
      C.C图中导弹向后喷气,产生斜向右下方的作用力,重力竖直向下,则合力方向不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故C不符合题意;
      D.D图中导弹做曲线运动,导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,此时则合力方向不可能沿虚线凹侧,故导弹不可能沿虚线方向做曲线运动,故D不符合题意。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      设质点做匀加速直线运动,由A到B:
      由A到C
      由以上两式解得加速度
      故选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、ACE
      【解析】
      A.电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,故A正确;
      B.电磁波在真空中传播速度不变,与频率无关,故B错误;
      C.衍射是一切波都具有的现象,电磁波是横波,只要是横波就能发生偏振现象,故C正确;
      D.,周期与波长成正比,故D错误;
      E.声波从空气传入水中时频率不变,因为波速变大,由,可知波长边长,故E正确。
      故选:ACE。
      8、AC
      【解析】
      A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:
      解得:
      F=3mg
      故A正确;
      B.根据动能定理有:
      解得
      v=
      故B错误;
      C.由牛顿第二定律得
      解得
      a=
      故C正确;
      D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得
      解得
      故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      AB.设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r,
      根据上图可知
      联立解得
      故A错误,B正确。
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得
      解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.电势能?与位移x的图象?-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;
      B.从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度
      因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有
      因为F逐渐减小,故a'逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;
      C.根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;
      D.规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得
      ?0=?1+mgx1+mv2
      解得
      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、 偏大
      【解析】
      [1]牵引重物触地后,对木块由牛顿第二定律

      由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为
      [2]在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力,所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。
      [3] 牵引重物触地前,对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律

      联立解得
      12、2.030
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为20mm,游标尺读数为0.05×6mm=0.30mm,则摆球的直径d=20.30mm=2.030cm
      (2)[2]设小球的半径为r,根据单摆的周期公式得
      T1=2π
      T2=2π
      联立方程组解得
      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;②3m。
      【解析】
      ①由题意可知折射光线与镜时垂直,其光路图如图所示.则有
      由折射定律可得
      解得入射角
      折射角
      ②在直角三角形EFD中:
      由几何关系可得为等腰三角形,所以
      14、 (1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2)
      【解析】
      (1)粒子运动轨迹如图:
      粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有:
      x方向:
      y方向:
      粒子到达O点时沿y轴方向的分速度:



      解得,即,
      粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为

      (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度:

      设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有:

      根据几何关系可知:
      解得:
      15、 (i)-10cm(ii)
      【解析】
      (i)读取图像信息知,振幅
      波沿轴正向传播,由同侧原理知向下运动,至平衡位置的时间为。向上运动至波峰后又回到平衡位置,时间为。由振动的对称性知周期
      质点在时第一次到平衡位置,之后又沿轴负方向运动了
      恰至波谷处。则位移为
      (ii)读取图像信息知,则

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