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      北京第十二中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      北京第十二中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京第十二中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共11页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、一开口向下导热均匀直玻璃管,通过细绳悬挂在天花板上,玻璃管下端浸没在固定水银槽中,管内外水银面高度差为h,下列情况中能使细绳拉力增大的是( )
      A.大气压强增加
      B.环境温度升高
      C.向水银槽内注入水银
      D.略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移
      2、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      3、某天体平均密度为ρ,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则( )
      A.该天体半径为
      B.该天体表面重力加速度为
      C.绕该天体表面附近飞行的卫星周期为
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为
      4、在研究光电效应实验中,某金属的逸出功为W,用波长为的单色光照射该金属发生了光电效应。已知普朗克常量为h,真空中光速为c下列说法正确的是( )
      A.光电子的最大初动能为
      B.该金属的截止频率为
      C.若用波长为的单色光照射该金属,则光电子的最大初动能变为原来的2倍
      D.若用波长为的单色光照射该金属,一定可以发生光电效应
      5、如图,虚线a、b、c为电场中三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个电子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N是轨迹与等势面a,c的交点.下列说法中正确的是( )
      A.电子一定从M点向N点运动
      B.等势面c的电势最低
      C.电子通过M点时的加速度比通过N点时小
      D.电子通过M点时的机械能比通过N点时大
      6、如图所示,圆环固定在竖直平面内,打有小孔的小球穿过圆环.细绳a的一端固定在圆环的A点,细绳b的一端固定在小球上,两绳的联结点O悬挂着一重物,O点正好处于圆心.现将小球从B点缓慢移到B'点,在这一过程中,小球和重物均保持静止.则在此过程中绳的拉力( )
      A.一直增大
      B.一直减小
      C.先增大后减小
      D.先减小后增大
      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、真空中一对等量异种电荷A、B,其周围的电场线和等势线分布如图所示。相邻等势线之间电势差相等,G点是两电荷连线的中点,MN是两电荷连线的中垂线,C、D两点关于MN对称,C、D、E、F、G、H均是电场线与等势线的交点。规定距离两电荷无穷远处电势为零,下列说法正确的是( )
      A.中垂线MN的电势为零,G点的电场强度为零
      B.C、D两点的电势不相等,电场强度相同
      C.G点电势等于H点,电场强度大于H点
      D.F点电势高于E点,电场强度大于E点
      8、如图所示,质量为M的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为μ。从某时刻开始给小车施加水平向右的外力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2μ(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是( )
      A.木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变
      B.当弹簧产生弹力时,外力F的大小为μ(m+M)g
      C.在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等
      D.在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能
      9、如图甲所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度并作出如图乙所示滑块的图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,不计空气阻力,取,由图象可知( )

      A.小滑块的质量为0.1kg
      B.轻弹簧原长为0.2m
      C.弹簧最大弹性势能为0.5J
      D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J
      10、如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则
      A.粒子带正电
      B.粒子从板间射出时的速度大小仍等于
      C.两金属板的距离为
      D.要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,
      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)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:
      (1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=____mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
      (2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_____.
      (3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=___;弹性势能等于EP=____.
      12.(12分)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:
      (1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d=___________mm;
      (2)通过查阅资料查得铜的电阻率为ρ;
      (3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6Ω:
      (4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:
      A.直流电流表A(量程0~0.6A,内阻RA=3Ω)
      B.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约100Ω)
      C.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约100Ω)
      D.滑动变阻器R1(阻值范围0~5Ω)
      F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω)
      G.直流电源E(输出电压3V,内阻不计)
      H.开关S一个、导线若干
      ①为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是___________(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是___________(用所选器材前的字母表示);
      ②按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有___________(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);
      ③若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=___________(用题目提供的已知量的字母表示);
      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)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      14.(16分)如图所示,平面直角坐标系的x轴沿水平方向,在第一象限内y轴与直线x=L之间存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电量为q(q>0))的小球(重力不能忽略),以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入电场,一段时间后以的速度从第一象限内的A点(图中未画出)射出电场,重力加速度为g。求:
      (1)A点的纵坐标;
      (2)电场强度E的大小。
      15.(12分)如图,竖直平面内固定有一半径为R的光滑网轨道,质量为m的小球P静止放置在网轨道的最低点A。将质量为M的小球Q从圆轨道上的C点由静止释放,Q与P发生一次弹性碰撞后小球P恰能通过圆轨道的最高点B。已知M=5m,重力加速度为g,求:
      (1)碰撞后小球P的速度大小;
      (2)C点与A点的高度差。
      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】
      管内密封气体压强
      绳子的拉力等于
      S表示试管的横截面积,要想拉力增大,则必须使得玻璃管内部的液面高度上升,当增大,则h增大;温度升高,气体体积增大,对外膨胀,h减小;向水银槽内注入水银或者略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移,都使得h下降,故A正确,B、C、D错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      【点睛】
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      3、C
      【解析】
      A.设该天体的质量为M,半径为R,则:
      根据万有引力提供向心力可得:
      联立可得该天体半径为:
      选项A错误;
      B.根据第一宇宙速度的公式有:
      解得:
      选项B错误;
      C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:
      选项C正确;
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:
      解得:
      选项D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.根据光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能,故A正确;
      B.金属的逸出功为W,则截止频率,故B错误;
      C.根据光电效应方程,若用波长为的单色光照射该金属,则光电子的最大初动能大于原来的2倍,故C错误;
      D.若用波长为2λ的单色光照射该金属,光子的能量值减小,根据光电效应发生的条件可知,不一定可以发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A.电子可以由M到N,也可以由N到M,由图示条件不能具体确定,故A错误;
      B.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电子带负电,则M点电子受到左下方的电场力,因此电场线指向右上方,根据沿电场线电势降低,可知a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故B错误;
      C.等势线密的地方电场线密,电场场强大,则N点场强大于M点场强。则电子通过N点的加速度比M点的大,故C正确;
      D.从M到N过程中电场力做正功,根据功能关系可知,机械能增加,即电子通过M点时的机械能比通过N点时小,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      对联结点O进行受力分析,受三个拉力保持平衡,动态三角形如图所示:
      可知小球从B点缓慢移到B′点过程中,绳a的拉力逐渐变大,故A正确,BCD错误.
      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、CD
      【解析】
      AC.根据题设条件和电场线、等势线分布可以知道,中垂线所有点的电势为零,电场强度是G点最大,向上和向下电场强度逐渐减小,A错误、C正确;
      B.沿电场线方向电势降低,C、D两点电势不等,场强大小相等,方向不同,B错误;
      D.根据电场线疏密程度可知,F点的场强大于E点,,,D正确.
      故选CD。
      8、AB
      【解析】
      A.当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有
      F=(m+M)a
      Ff=ma

      Ff=
      Ff与F成正比,当Ff增大到等于μmg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;
      B.当弹簧产生弹力时,摩擦力达最大
      Ff=μmg
      可得
      F=μ(m+M)g
      故B正确;
      C.当F达最大时,有
      2μ(m+M)g=(m+M)a′
      μmg+F′=ma′

      F′=μmg
      所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到μmg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;
      D.弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。
      故选AB。
      9、BC
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△EP=mg△h,图线的斜率绝对值为:
      所以:
      m=0.2kg
      故A错误;
      B.在Ek-h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m。故B正确;
      C.根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△h=0.2×10×(0.35-0.1)=0.5J
      故C正确;
      D.由图可知,当h=0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知
      EPmin=E-Ekm=Epm+mgh-Ekm=0.5+0.2×10×0.1-0.32=0.38J
      故D错误;
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t
      =0时刻射入两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;
      B.从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;
      C.两板间的电场强度,粒子的加速度

      求得
      选项C正确;
      D.要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2……,选项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、5.70mm
      【解析】
      (1)[1].由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+14×0.05mm=5.70mm;
      (2)[2].滑块经过光电门的速度为;
      (3)[3][4].根据能量守恒
      整理得
      结合图象得:


      .
      12、0.680(0.678~0.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg)
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm×18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678mm~0.682mm均正确;
      (4)[2]由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;
      [3]由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;
      [4]为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);
      [5]由实验原理可知

      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) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小
      14、(1)(2)
      【解析】
      (1)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有
      水平方向:
      竖直方向:
      联立①②③式得:
      (2)y方向由:
      由牛顿第二定律有:
      联立解得:

      15、 (1) ; (2)0.9R
      【解析】
      (1)设碰撞后小球P的速度为vA,到达最高点的速度为vB,由机械能守恒定律
      在B点
      联立解得
      (2)设小球Q碰撞前后的速度分别为v0和v1,由动量守恒定律
      由能量守恒
      设C点与A点的高速差为h,小球Q从C运动到A的过程中,由机械能守恒定律
      联立解得
      h=0.9R

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