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      北京东城区2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      北京东城区2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份北京东城区2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共15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、一半径为R的球形行星自转周期为T,其同步卫星距离行星表面的高度为3R,则在该行星表面绕其做匀速圆周运动的卫星线速度大小为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,匀强磁场中有一电荷量为q的正离子,由a点沿半圆轨迹运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨迹运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ac=ab。电子的电荷量为e,质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为
      A.B.
      C.D.
      3、2017年11月5日,我国用长征火箭成功发射了两颗北斗三号组网卫星(如图所示),开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。下列关于火箭在竖直方向加速起飞阶段的说法,正确的是( )
      A.火箭只受到重力和空气阻力的作用
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力大小相等
      C.火箭处于失重状态
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,相对地面由静止下落
      4、如图所示,做实验“探究感应电流方向的规律”。竖直放置的条形磁体从线圈的上方附近竖直下落进入竖直放置的线圈中,并穿出线圈。传感器上能直接显示感应电流随时间变化的规律。取线圈中电流方向由到为正方向,则传感器所显示的规律与图中最接近的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、甲、乙两质点在同一条直线上运动,质点甲做匀变速直线运动,质点乙做匀速直线运动,其中图线甲为抛物线的左半支且顶点在15s处,图线乙为一条过原点的倾斜直线。下列说法正确的是( )
      A.t=5s时乙车的速度为2m/s,甲车的速率为2m/s
      B.t=0时刻甲、乙两车之间的距离为25m
      C.t=0时刻甲车的速度大小为4m/s
      D.甲车的加速度大为0.1m/s2
      6、通信卫星一般是相对地面“静止”的同步卫星,三颗同步卫星就可以实现全球通信。设地球的半径为,地面的重力加速度为,地球的自转周期为。则速度为的电磁波从一颗卫星直线传播至相邻的另一颗卫星,传播时间为( )
      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、下列说法中正确的是
      A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著
      C.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱和电风扇,两电器工作较长时间后,房子内的气温将会增加
      D.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子动理论观点来分析,这是因为单位时间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多
      E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降
      8、如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电源内部发热功率Pr,随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断
      A.PE-U图象对应图线a.由图知电动势为9V,内阻为3Ω
      B.Pr-U图象对应图线b,由图知电动势为3V,阻为1Ω
      C.PR-U图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE =Pr + PR
      D.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W
      9、如图所示,一根上端固定的轻绳,其下端拴一个质量为的小球。开始时轻绳处于竖直位置。用一个方向与水平面成的外力拉动小球,使之缓慢升起至水平位置。取,关于这一过程中轻绳的拉力,下列说法中正确的是( )
      A.最小值为B.最小值为C.最大值为D.最大值为
      10、如图(甲)所示,平行光滑金属导轨水平放置,两轨相距L=0.4m,导轨一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连,导轨电阻不计.导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的恒定磁场,其方向与导轨平面垂直向下,磁感应强度B随位置x变化如图(乙)所示.一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直,棒在外力F作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右变速运动,且金属棒在运动过程中受到的安培力大小不变.下列说法中正确的是( )
      A.金属棒向右做匀减速直线运动
      B.金属棒在x=1m处的速度大小为0.5m/s
      C.金属棒从x=0运动到x=1m过程中,外力F所做的功为-0.175J
      D.金属棒从x=0运动到x=2m过程中,流过金属棒的电量为2C
      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)某同学用图甲所示装置测量木块与木板间动摩擦因数。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其左端固定一轻滑轮,轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小木块相连,另一端可悬挂钩码。实验中可用的钩码共有N个,将(依次取=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳左端,其余个钩码放在木块的凹槽中,释放小木块,利用打点计时器打出的纸带测量木块的加速度。
      (1)正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示。已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度=____m/s2。
      (2)改变悬挂钩码的个数n,测得相应的加速度a,将获得数据在坐标纸中描出(仅给出了其中一部分)如图丙所示。取重力加速度g=10m/s2,则木块与木板间动摩擦因数______(保留2位有效数字)
      (3)实验中______(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。
      12.(12分)某小组同学用如图所示的装置来“验证动能定理”,长木板固定在水平桌面上,其左端与一粗糙曲面平滑连接,木板与曲面连接处固定一光电门,A是光电门的中心位置,滑块P上固定一宽度为d的遮光片。将滑块从曲面的不同高度释放,经过光电门后,在木板上停下来,设停下来的那点为B点。该小组已经测出滑块与木板间的动摩擦因数为、査得当地重力加速度为g。根据本实验的原理和目的回答以下问题:
      (1)为了“验证动能定理”,他们必需测量的物理量有___________;
      A.滑块释放的高度h
      B.遮光片经过光电门时的遮光时间t
      C.滑块的质量m
      D.A点到B点的距离x
      (2)该组同学利用题中已知的物理量和(1)问中必需测量的物理量,只需要验证表达式___________在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3)以下因素会给实验结果带来误差的是___________。
      A.滑块释放时初速度不为零
      B.曲面不光滑
      C.遮光片的宽度不够小
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方
      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)壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。圆形底面的直径为,圆筒的高度为R。
      (1)若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;
      (2)若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。
      14.(16分)某透明材料做成的梯形棱镜如图甲所示,AB//CD,∠B=∠C=90°,∠D=60°,把该棱镜沿AC连线分割成两个三棱镜,并把三楼镜A’BC向右平移一定的距离,如图乙所示。一光线与AD边夹角=30°,从E点射入棱镜,最终垂直于BC边从F点(图中未画出)射出,E、F在垂直于D的方向上相距为d。求:
      (1)透明材料的折射率;
      (2)三棱镜A’BC向右平移的距离。

      15.(12分)如图所示,足够长的光滑水平台面M距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度L=5.4m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=4kg、mB=2kg,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向右运动,并在静止的传送带上滑行了1.8m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,求:
      (1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
      (2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
      (3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v2顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移x与v2的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)
      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、D
      【解析】
      卫星的轨道半径r=R+3R=4R,根据线速度的计算公式可得:
      根据万有引力提供向心力可得
      所以
      解得

      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      正离子由a到b的过程,轨迹半径,根据牛顿第二定律:,正离子在b点吸收n个电子,因电子质量不计,所以正离子的速度不变,电荷量变为q-ne,正离子从b到c的过程中,轨迹半径r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:
      n=
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C不符合题意。
      D.。故D符合题意。
      3、B
      【解析】
      A.火箭受到重力和空气阻力以及内部燃料喷出时的作用力,故A错误;
      B.火箭喷出的热气流对火箭的作用力与火箭对热气流的作用力为作用力和反作用力,二者大小相等,故B正确;
      C.火箭加速向上,故处于超重状态,故C错误;
      D.保温泡沫塑料从箭壳上自行脱落后,由于具有向上的速度,故做竖直上抛运动,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      磁体进入线圈端的过程,其磁场穿过线圈向上且增加,由楞次定律知感应电流的磁场向下,则线圈中的电流方向从到,为负值。磁体在线圈中间运动时,其磁场穿过线圈的磁通量不变,无感应电流,磁体离开线圈端的过程,磁场穿过线圈向上且减小,由楞次定律知感应电流的磁场向上,则电流方向从到,为正值,且此过程磁体运动速度大于进入过程,磁通量的变化率大。由法拉第电磁感应定律知,该过程的感应电动势大,则感应电流大,故B正确。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      AD.乙车做匀速直线运动,速度为
      甲车做匀变速直线运动,其图线在15s时与横轴相切,则t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,据位移时间公式,结合图象有
      解得
      a=0.2m/s2
      所以t=5s时甲车的速率
      故A项正确,D项错误;
      B.t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,据,根据图象有
      则t=0时刻甲、乙两车之间的距离为22.5m,故B项错误;
      C.t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,则0时刻甲车的速度大小为
      故C项错误。
      6、C
      【解析】
      卫星绕地球运行,万有引力提供向心力,则有
      可得
      综合“黄金代换”有
      如图所示
      由几何关系知
      联立整理得
      根据运动规律,电磁波传播有
      可得
      故C正确,A、B、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、CDE
      【解析】
      A.设分子平衡距离为,分子距离为r,当,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;故当,分子力为0,分子势能最小;由于分子势能是相对的,其值与零势能点的选择有关,所以分子距离为平衡距离时分子势能最小,但不一定为零,故A错误;
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,不平衡性越不明显,布朗运动就越不显著,故B错误;
      C.夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,为要消耗电能,故,与外界无热交换,故,根据热力学第一定律公式:
      房内气体内能增加,故房间内部的气温将升高,故C正确;
      D.由玻意耳定律可知气体的体积减小,分子数密度增加,故单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多,故D正确;
      E.当车胎突然爆裂的瞬间,气体膨胀对外做功,这一短暂过程中气体与外界热量交换很少,根据热力学第一定律气体内能是减少,温度降低,故E正确。
      8、BC
      【解析】
      A.总功率:

      可知PE-U图象对应图线a,由数学知识得知,图象a的斜率大小:

      当U=0时,

      联立解得
      E=3V,r=1Ω,
      故A错误;
      B.内阻消耗的功率:

      由数学知识可知,图象的对应图线b,故B正确;
      C.根据功率关系可得:



      由数学知识可知,图象的对应图线c,故C正确;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电路电阻为1Ω时,输出功率最大,最大输出功率为

      故D错误。
      故选:BC。
      9、AC
      【解析】
      应用极限法。静止小球受重力、外力、绳拉力,如图。
      AB.当力三角形为直角时
      故A正确,B错误;
      CD.当力三角形为直角时
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BCD
      【解析】
      试题分析:根据图象得函数关系式,金属棒向右运动切割磁感线产生感应电动势,感应电流,安培力,解得,根据匀变速直线运动的速度位移公式,如果是匀变速直线运动,与x成线性关系,而由上式知,金属棒不可能做匀减速直线运动,故A错误;根据题意金属棒所受的安培力大小不变,处与处安培力大小相等,有,即,故B正确;金属棒在处的安培力大小为,对金属棒金属棒从运动到m过程中,根据动能定理有,代入数据,解得,故C正确;根据感应电量公式,到过程中,B-x图象包围的面积,,,故D正确
      考点:考查了导体切割磁感线运动
      【名师点睛】
      考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力的大小公式、做功表达式、动能定理等的规律的应用与理解,运动过程中金属棒所受的安培力不变,是本题解题的突破口,注意B-x图象的面积和L的乘积表示磁通量的变化量.
      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、 不需要
      【解析】
      (1)木块的加速度:.
      (2)对N个砝码的整体,根据牛顿第二定律: ,解得;画出a-n图像如图;
      由图可知μg=1.6,解得μ=0.16.
      (3)实验中是对N个砝码的整体进行研究,则不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。
      12、BD C
      【解析】
      (1)[1].要验证的是从滑块经过光电门到最后在木板上停止时动能减小量等于摩擦力做功,即
      其中
      可得
      则必须要测量的物理量是:遮光片经过光电门时的遮光时间t和A点到B点的距离x,故选BD。
      (2) [2].由以上分析可知,需要验证表达式在误差范围内成立即可验证动能定理;
      (3) [3].A.滑块释放时初速度不为零对实验无影响,选项A错误;
      B.曲面不光滑对实验无影响,选项B错误;
      C.遮光片的宽度不够小,则测得的滑块经过A点的速度有误差,会给实验结果带来误差,选项C正确;
      D.光电门安放在连接处稍偏右的地方对实验无影响,选项D错误;
      故选C。
      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)
      【解析】
      (1)盛满甲液体,如图甲所示,P点刚好全反射时为最小折射率,有
      由几何关系知
      解得
      则甲液体的折射率应为
      (2)盛满乙液体,如图乙所示,与底边平行的光线刚好射入液体时对应液体的最小折射率,
      A点
      由几何关系得
      B点恰好全反射有
      解各式得
      则乙液体的折射率应为
      14、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)根据折射定律以及光路可逆原理。作出光路图如图所示:

      在E点,光的入射角,光的折射角
      所以透明材料的折射率
      (2)设三棱镜向右平移的距离为,在中由几何关系得
      解得
      15、 (1)Ep=24J (2) (3)若,;,;
      【解析】
      (1)设A、B与弹簧分离瞬间的速度分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
      A向N运动的过程,运用动能定理得:
      细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能为:
      解得:vA=3m/s,vB=-3m/s,Ep=24J
      (2)滑块A在皮带上向右减速到0后向左加速到与传送带共速,之后随传送带向左离开,设相对滑动时间为△t
      滑块A加速度大小为:
      由运动学公式得:
      滑块与传送带间的相对滑动路程为:
      在相对滑动过程中产生的摩擦热:
      由以上各式得:
      (3)设A平抛初速度为v2,平抛时间为t,则:
      得t=0.4s
      若传送带A顺时针运动的速度达到某一临界值vm,滑块A将向右一直加速,直到平抛时初速度恰为vm,

      解得vm=6m/s
      讨论:
      (1)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上与传送带相对滑动后,能与传送带保持共同速度,平抛初速度等于,水平射程;
      (2)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上向右一直加速运动,平抛初速度等于vm=6m/s,水平射程.

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