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      2026届北京市昌平区昌平二中高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届北京市昌平区昌平二中高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市昌平区昌平二中高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共16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、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      2、如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁下落穿出导轨平面的过程中,导体P、Q运动情况是
      A.P、Q互相靠扰
      B.P、Q互相远离
      C.P、Q均静止
      D.因磁铁下落的极性未知,无法判断
      3、 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面电势分别为φA和φB,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。下列说法中正确的是
      A.A球面电势比B球面电势高
      B.电子在AB间偏转电场中做匀变速运动
      C.等势面C所在处电场强度的大小为E=
      D.等势面C所在处电势大小为
      4、2016年8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空.如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图.若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是( )
      A.工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的
      B.卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s
      C.可以估算出“墨子号”卫星所受到的万有引力大小
      D.可以估算出地球的平均密度
      5、如图所示,在水平桌面上固定一个光滑长木板,质量为M的木块通过轻绳与质量为m的钩码相连,重力加速度为g,则释放后钩码的加速度大小为( )
      A.0
      B.g
      C.
      D.
      6、工在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器。其中A、B为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上(电源电压小于材料的击穿电压)。当流水线上通过的产品厚度减小时,下列说法正确的是( )
      A.A、B平行板电容器的电容增大
      B.A、B两板上的电荷量变大
      C.有电流从a向b流过灵敏电流计
      D.A、B两板间的电场强度变大
      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、如图(a)所示,在轴上有、、三点,且,。一列简谐波沿轴正方向传播,图示为0时刻的波形。再过的时间质点第二次振动至波峰。对此下列说法正确的是______。
      A.点的振幅为
      B.波速为
      C.频率为
      D.质点在内的运动路程为
      E.质点在时沿轴正方向运动
      8、一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能可能( )
      A.一直增大
      B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
      C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
      D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大
      9、质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如右图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
      A.a绳的张力不可能为零
      B.a绳的张力随角速度的增大而增大
      C.当角速度,b绳将出现弹力
      D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化
      10、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).
      (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
      (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。
      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,质量为m=0.1kg闭合矩形线框ABCD,由粗细均匀的导线绕制而成,其总电阻为R=0.004Ω,其中长LAD=40cm,宽LAB=20cm,线框平放在绝缘水平面上。线框右侧有竖直向下的有界磁场,磁感应强度B=1.0T,磁场宽度d=10cm,线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,从图示位置由静止开始沿水平方向向右运动,线框CD边从磁场左侧刚进入磁场时,恰好做匀速直线运动,速度大小为v1,AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,整个过程中线框始终受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且线框不发生转动。求:
      (i)速度v1和v2的大小;
      (ii)求线框开始运动时,CD边距磁场左边界距离x;
      (iii)线图穿越磁场的过程中产生的焦耳热。
      14.(16分)理论研究表明暗物质湮灭会产生大量高能正电子,所以在宇宙空间探测高能正电子是科学家发现暗物质的一种方法。下图为我国某研究小组设计的探测器截面图:开口宽为的正方形铝筒,下方区域Ⅰ、Ⅱ为方向相反的匀强磁场,磁感应强度均为B,区域Ⅲ为匀强电场,电场强度,三个区域的宽度均为d。经过较长时间,仪器能接收到平行铝筒射入的不同速率的正电子,其中部分正电子将打在介质MN上。已知正电子的质量为m,电量为e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。
      (1)求能到达电场区域的正电子的最小速率;
      (2)在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场,求正电子的最大速率;
      (3)若L=2d,试求第(2)问中最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离。
      15.(12分)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      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】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。
      故选A.
      2、A
      【解析】
      当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故A正确,BCD错误.
      3、C
      【解析】
      A.电子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,受力的方向与电场的方向相反,所以板的电势较高;故A错误;
      B.电子做匀速圆周运动,受到的电场力始终始终圆心,是变力,所以电子在电场中的运动不是匀变速运动.故B错误;
      C.电子在等势面所在处做匀速圆周运动,电场力提供向心力:
      又:

      联立以上三式,解得:
      故C正确;
      D.该电场是放射状电场,内侧的电场线密,电场强度大,所以有:
      即有:
      所以可得:
      故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故A错误.7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故B正确.由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故C错误.根据知,因周期未知, 则不能求解地球的质量,从而不能估算地球的密度,选项D错误;故选B.
      点睛:解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义.
      5、C
      【解析】
      以钩码为研究对象则有
      以木块为研究对象,则有
      联立解得
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.根据可知当产品厚度减小,导致减小时,电容器的电容C减小,A错误;
      BC.根据可知极板带电量Q减小,有放电电流从a向b流过,B错误,C正确;
      D.因两板之间的电势差不变,板间距不变,所以两板间电场强度为不变,D错误。
      故选C。
      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.由图像知波长为
      振幅为
      故A正确;
      B.简谐波沿轴正方向传播,则质点向上运动;时点恰好第二次到达波峰,对应波形如图所示
      传播距离
      则波速为
      故B错误;
      C.简谐波的周期为
      则简谐波的频率
      故C正确;
      DE.质点运动了时间为
      则运动路程小于,此时质点在平衡位置的下方,沿轴正方向运动,故D错误,E正确;
      故选ACE。
      8、ABD
      【解析】
      试题分析:一质点开始时做匀速直线运动,说明质点所受合力为0,从某时刻起受到一恒力作用,这个恒力就是质点的合力.
      根据这个恒力与速度的方向关系确定质点动能的变化情况.
      解:A、如果恒力与运动方向相同,那么质点做匀加速运动,动能一直变大,故A正确.
      B、如果恒力与运动方向相反,那么质点先做匀减速运动,速度减到0,质点在恒力作用下沿着恒力方向做匀加速运动,动能再逐渐增大.故B正确.
      C、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相同,这个方向速度就会增加,另一个方向速度不变,那么合速度就会增加,不会减小.故C错误.
      D、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相反,这个方向速度就会减小,另一个方向速度不变,那么合速度就会减小,当恒力方向速度减到0时,另一个方向还有速度,所以速度到最小值时不为0,然后恒力方向速度又会增加,合速度又在增加,即动能增大.故D正确.
      故选ABD.
      【点评】对于直线运动,判断速度增加还是减小,我们就看加速度的方向和速度的方向.
      对于受恒力作用的曲线运动,我们可以将速度分解到恒力方向和垂直恒力方向,再去研究.
      9、AC
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故A正确;根据竖直方向上平衡得,Fasinθ=mg,解得,可知a绳的拉力不变,故B错误;当b绳拉力为零时,有:,解得,可知当角速度时,b绳出现弹力,故C正确;由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故D错误。
      10、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、需要 A、B的间距x
      【解析】
      (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。
      (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为
      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、 (i)v1=v2=1m/s(ii)0.05m(iii)0.5J
      【解析】
      根据题意可知LAD=40cm=0.4m,宽LAB=20cm=0.2m,磁场宽度d=10cm=0.1m。
      (i)匀速运动受力平衡,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      (ii)从开始到AB边进入磁场过程中,根据动能定理可得
      解得
      (iii)在穿越磁场的过程中,根据动能定理可得
      解得

      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)正电子在磁场中只受洛伦兹力作用,故正电子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;在电场中正电子只受电场力作用,做匀变速运动;正电子离开电场运动到MN的过程不受力,做匀速直线运动;
      根据两磁场磁场方向相反,磁感应强度相等,故正电子在其中做匀速圆周运动的轨道半径相等,偏转方向相反,所以正电子离开磁场时的速度竖直向下;
      故正电子能到达电场区域,则正电子在磁场中在匀速圆周运动的轨道半径R≥d;
      那么由洛伦兹力做向心力可得

      所以正电子速度
      故能到达电场区域的正电子的最小速率为;
      (2)根据几何关系可得:正电子进入磁场运动到区域Ⅱ和Ⅲ的分界线时,正电子水平位移偏移

      故轨道半径R越大,水平偏移量越小;由(1)可得:最大偏移量
      △xmax=2d;
      故有探测器正方向开口宽为,在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场可得:正电子最小偏移量
      所以由可得正电子运动轨道半径最大为
      故根据洛伦兹力做向心力可得:正电子的最大速率

      (3)速度最大的正电子垂直射入电场时,在电场中运动的时间

      在电场中水平方向的位移

      解得

      进入无场区域时运动的时间

      在无场区域内运动的水平位移
      解得
      则最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离
      15、(1)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯

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