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      北京工大附中2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      北京工大附中2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份北京工大附中2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共28页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,另一条过最高点A等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、关于星系,下述正确的是
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的
      B.银河系是一种不规则星系
      C.银河系中恒星只有少量的几颗
      D.太阳处于河外星系中
      3、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      4、光电效应实验,得到光电子最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示。普朗克常量、金属材料的逸出功分别为( )
      A.,B.,C.,D.,
      5、如图所示,将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为( )
      A. B. C. D.
      6、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
      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、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V.一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV.下列说法正确的是
      A.平面c上的电势为零
      B.该电子可能到达不了平面f
      C.该电子经过平面d时,其电势能为4 eV
      D.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
      8、如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平 向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g( )
      A.纸板相对砝码运动,纸板所受摩擦力的大小为
      B.要使纸板相对砝码运动F一定大于
      C.若砝码与纸板分离时的速度大于,则砝码不会从桌面上掉下
      D.当时,砝码恰好到达桌面边缘
      9、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则( )
      A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt
      B.穿过线圈的最大磁通量为
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为
      D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮
      10、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图所示,倾斜的传送带以恒定速率逆时针运行,皮带始终是绷紧的。质量的货物从传送带上端点由静止释放,沿传送带运动到底端点,两点的距离。已知传送带倾角,货物与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。则( )
      A.货物从点运动到点所用时间为1.2s
      B.货物从运动到的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为0.8J
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为11.2J
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,货物减少的重力势能小于货物增加的动能与摩擦产生的热量之和
      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)为了精密测量一金属丝的电阻率:
      (1)如图甲所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为____________Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______________mm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 V(量程 3 V,内阻约 15 kΩ;量程 15 V,内阻约 75 kΩ)
      B.电流表 A(量程 0.6 A,内阻约 1 Ω;量程 3 A,内阻约 0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V 的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关 S,导线若干
      为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用 ___________(选填“R1 ”或“R2”).
      请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图的连线_______________
      12.(12分)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A.电火花打点计时器;B.220V交流电源;C.纸带;D.细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。
      甲 乙
      (1)实验中还需要的实验器材为________。
      (2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为________,动能变化量为________,比较二者大小关系,可探究动能定理。
      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)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。
      (1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;
      (2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变"的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运动中。轨迹最高点处的曲率半径;
      (3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。
      14.(16分)如图所示,水平面上静止放置一个透明实心玻璃球,O点是球心,A是最高点,B是最低点。两条跟水平面夹角为45°的平行光线斜照在球面上,其中一条向着球心O,其延长线交地面于D点(图中未画出),另一条过最高点A。已知该玻璃的折射率为,。求:
      (1)过A点的光线折射进入玻璃球时的折射角;
      (2)过A点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点是在D点的左侧、右侧、还是在D点?试证明你的猜想。
      15.(12分)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。螺线管导线电阻,,,。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度按如图乙所示的规律变化。求:
      (1)螺线管中产生的感应电动势;
      (2)闭合,电路中的电流稳定后,电阻的电功率;
      (3)断开后,流经的电荷量。
      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】
      电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的系统,A正确;
      B.在误差范围内可以认为银河系是旋涡状星系,不属于不规则星系,B错误;
      C.银河系中恒星很多,C错误;
      D.太阳处在银河系中,不在河外星系,D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      4、A
      【解析】
      根据得纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于b,图线的斜率
      故A正确,BCD错误;
      故选A。
      5、B
      【解析】
      单匝正方形线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,将产生正弦式电流,则电动势的最大值Em=Bl2ω=2πnBl2,其有效值E==,计算小灯泡的额定功率P要用其有效值,即P=.
      R==,故只有B选项正确.
      6、D
      【解析】
      子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:

      解得:
      子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小
      子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:

      所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。
      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、AB
      【解析】
      A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确.B、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确.C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误.D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误.故选AB.
      【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.
      8、BC
      【解析】
      A.砝码和桌面对纸板的摩擦力分别为
      纸板所受摩擦力的大小为
      故A错误;
      B.纸板相对砝码运动时,有
      二者发生相对运动需要满足
      代入已知条件解得
      故B正确;
      C.若砝码与纸析分离时的速度小于,砝码匀加速运动的位移小于
      匀减速运动的位移小于
      则位移小于d,砝码不会从桌面上掉下来,故C正确;
      D.当时,纸带的加速度
      根据
      解得
      砝码从开始运动到脱离纸板时匀加速运动的位移
      可知砝码脱离纸板时恰好到达桌面边缘,因此时砝码具有速度,则砝码会从桌面上掉下来,故D错误。
      故选BC。
      9、AB
      【解析】
      AB.图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,而Em=NBSω,则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正确。
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量△Φ=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。
      D.根据电动势最大值公式Em=NBSω,增大线圈转动角速度ω时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。
      故选AB。
      10、AC
      【解析】
      A.物块在传送带上先做a1匀加速直线运动,对物体受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:
      mgsinθ+μmgcsθ=ma1
      解得
      a1=10m/s2
      加速到与传送带共速时的时间

      物块运动的距离

      因为mgsinθ>μmgcsθ,可知共速后物块将继续加速下滑,加速度:
      mgsinθ-μmgcsθ=ma2
      解得
      a2=2m/s2
      根据



      解得
      t2=1s,
      则货物从A点运动到B点所用时间为
      t=t1+t2=1.2s
      选项A正确;
      B.货物在前半段加速阶段相对传送带的位移
      货物在后半段加速阶段相对传送带的位移
      则从A到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为

      选项B错误;
      C.货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为
      选项C正确;
      D.货物从运动到与传送带速度相等的过程中,对货物由动能定理:
      即货物减少的重力势能与摩擦力做功之和等于货物增加的动能;
      选项D错误;
      故选AC.
      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)8.0 2.096 (2)R1 (3)如图甲、乙所示

      【解析】
      欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图,然后根据电路图连接实物电路图;
      【详解】
      解:(1)由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.6mm=0.096mm,其读数为:2mm+9.6×0.01mm=2.096mm;
      (2)滑动变阻器 R2(0~2000 Ω,0.1 A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      12、天平 mgxAB
      【解析】
      (1)[1]因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要的实验器材为天平。
      (2)[2]以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,平衡摩擦力后,系统所受合外力做的功为
      [3]匀变速直线运动的某段时间内,中间时刻速度等于平均速度
      其动能变化量为
      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、 (1)或;(2);(3)
      【解析】
      (1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,
      在时间内,所对方向变化的角度为
      联立可得
      代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为
      上式也可以写为
      (2)在斜抛运动最高点,质点的速度为
      可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得
      联立可得
      (3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则

      由图可知
      联立解得
      若足够小,即
      所以

      14、 (1);(2)见解析。
      【解析】
      (1) 由题意知,在A点入射角i=45°。设折射角为r,由折射定律得
      解得
      (2) 设E点为折射光线的出射点,由几何关系得
      过E点做水平面的垂线,垂足为F;过E点做水平线,与AB的交点为C,由几何关系得
      设光线在E点的入射角为i1,折射角为r1,由几何关系得
      解得
      设从玻璃球折射出的光线与水平面的交点为G,由几何关系得
      解得
      BG=R
      经过圆心O的光线沿直线传播,由几何关系得可知
      可知
      BG=BD
      所以,过A点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点在D点。
      15、 (1)1.2V;(2);(3)
      【解析】
      (1)根据法拉第电磁感应定律有
      代入数据解得
      (2)根据闭合电路欧姆定律有
      电阻的电功率
      (3)断开后流经的电荷量即为闭合时电容器极板上所带的电荷量;闭合时,电容器两端的电压
      流经的电荷量

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