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      2026届天津河北区高考物理二模试卷含解析

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      2026届天津河北区高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届天津河北区高考物理二模试卷含解析,共15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、一束由a、b两种单色光组成的复色光射向玻璃制成的三棱镜,通过三棱镜的传播情况如图所示。关于a、b两种单色光,下列说法正确的是( )
      A.玻璃对a色光的折射率大于对b色光的折射率
      B.a色光的光子能量小于b色光的光子能量
      C.a色光在玻璃中的传播速度比b色光小
      D.a色光发生全反射的临界角比b色光小
      2、如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度大小为B、方向垂直abcd平面的匀强磁场,已知bc边长为。一个质量为m,带电量为q的正粒子,从ab边上的M点垂直ab边射入磁场,从cd边上的N点射出,MN之间的距离为2L,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直abcd平面向里
      B.该粒子在磁场中运动的时间为
      C.该粒子在磁场中运动的速率为
      D.该粒子从M点到N点的运动过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为零
      3、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      4、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      5、B
      【解析】
      AB.等量异种电荷电场线和等势面的分布如图:
      根据电场线的分布结合场强的叠加法则,可知场强关系为
      根据等势面分布结合沿电场线方向电势降低,可知电势关系为
      A错误,B正确;
      C.、两点处于同一等势面上,所以将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,根据可知电势能不变,C错误;
      D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,电场线越来越密集,根据可知所受电场力逐渐增大,D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      公转的轨迹近似为圆,地球和火星的运动可以看作匀速圆周运动,根据开普勒第三定律知:
      运动的周期之比:
      在一个周期内扫过的面积之比为:
      面积速率为,可知面积速率之比为,故A正确,BCD错误。
      故选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、BDE
      【解析】
      A.热力学第二定律可以知道热量能够从高温物体传到低温物体,但也能从低温物体传到高温物体但引起其它变化,故A错误;
      B.分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离比较大时表现为引力,当分子间距离减小时,分子引力先增大后减小;当表现为斥力时分子间距离变小时分子力增大,故B正确;
      C.墨汁的扩散运动是因为微粒受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用不平衡引起的,故C错误;
      D.在宇宙飞船中的水滴呈球形是因为失重的水的表面张力作用的结果,故D正确;
      E.石墨和金刚石的物理性质不同是因为组成它们的物质微粒排列结构不同造成的,故E正确。
      故选BDE。
      8、ADE
      【解析】
      A.由甲读出该波的波长为 λ=4m,由乙图读出周期为 T=1s,则波速为
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向。故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播。故C错误。
      D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确;
      E.经过 ,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为 S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正确。
      故选ADE.
      9、ABC
      【解析】
      A、振动图象表示质点在不同时刻相对平衡位置的位移,由图象可知,质点运动的周期T=4 s,其频率f==0.25 Hz,故A正确;
      B、10 s内质点运动了T,其运动路程为s=×4A=×4×2 cm=20 cm,故B正确;
      C、第4 s末质点在平衡位置,其速度最大,故C正确;
      D、t=1 s和t=3 s两时刻,由图象可知,位移大小相等、方向相反,故D错误;
      E、在t=2 s质点处于平衡位置,其速度最大,但t=2 s和t=4 s两时刻,速度方向相反,故E错误.
      10、AD
      【解析】
      A.设当小球运动到某点时,弹性绳的伸长量是,小球受到如图所示的四个力作用:
      其中
      将正交分解,则
      的竖直分量
      据牛顿第二定律得
      解得
      即小球的加速度先随下降的距离增大而减小到零,再随下降的距离增大而反向增大,据运动的对称性(竖直方向可以看作单程的弹簧振子模型)可知,小球运动到的中点时,加速度为零,速度最大,A正确;
      B.对小球从运动到的过程,应用动能定理得
      若在点给小球一个向上的速度,小球恰能从点回到点,应用动能定理得
      联立解得

      B错误;
      C.除重力之外的合力做功等于小球机械能的变化,小球在段所受绳子拉力竖直分量较小,则小球在段时摩擦力和弹力做的负功比小球在段时摩擦力和弹力做的负功少,小球在阶段损失的机械能小于小球在阶段损失的机械能,C错误;
      D.绳与点分离之前点做圆周运动,线速度(始终垂直于杆)大小等于小球的速度沿绳方向的分量,D正确。
      故选AD。
      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、 最大值
      【解析】
      (1) [1]实物连线如图
      (2) [2] 实验时,闭合开关前应使电路中的电流最小,故先将电阻箱的电阻调到最大值。
      (3)[3]由欧姆定律
      解得灵敏电流计的内阻
      (4)[4]伏安法测电阻需要电压表,由于器材中没有电压表,所以需要用表头串联电阻R1改装成电压表。若滑动变阻器采用限流式接法,则电路中的最小电流大约为
      超过电流表的量程,故只能采用分压式接法。由于表头内阻已知,电流表采用外接法。故电路图如图
      12、0.6A B 1.21±0.01 1.45±0.01 0.50±0.05
      【解析】
      试题分析:根据题中所给器材的特点,大致计算下电流的大小,选择合适的电流表,对于选择的保护电阻,一定要注意保护电阻的连入,能使得电流表的读数误差小点;图像的斜率表示,纵截距表示电源电动势,据此分析计算.
      (1)因一节干电池电动势只有1.5V,而内阻也就是几欧姆左右,提供的保护电阻最小为2Ω,故电路中产生的电流较小,因此电流表应选择0.6A量程;电流表的最大量程为0.16A,若选用10欧姆的,则电流不超过0.15A,所以量程没有过半,所以选择B较为合适.
      (2)电压表应选择3V量程的测量,故读数为1.20V.
      (3)图像与纵坐标的交点表示电源电动势,故E=1.45V;图像的斜率表示,故,故r=0.5Ω.
      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)18.5s;(2)1.85 m
      【解析】
      (1)由图知
      由题知
      所以
      处的质点距波源有

      即波源的振动形式经传到此点
      此点第一次到达波峰还需
      共用时间
      (2)由(1)知从开始至的质点第一次到达波峰经历的时间为18. 5s,即历时,所以
      14、(i);(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图所示。
      根据题图知,光进入介质B的入射角为 α=60°,折射角为 β=30°
      则工艺品的折射率为

      在介质中的光速:
      (ii)由几何关系得光在工艺品中传播的路程
      ·
      光在工艺品中传播的速度
      则光在工艺品中传播的时间
      ·
      联立解得
      15、(1)1.5mg (2)
      【解析】
      (1)小球受到竖直向上的电场力:
      F = qE = 1.5mg>mg
      所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:
      设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:
      联立解得: FT = 1.5mg
      (2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律
      F  mg = ma
      设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有:
      L = vt
      小球在竖直方向上的位移为:
      解得:
      O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为:
      d = L + y
      O、P两点间的电势差:
      UOP = Ed
      联立解得:

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