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      北京海淀外国语实验2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      北京海淀外国语实验2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份北京海淀外国语实验2026届高考考前提分物理仿真卷含解析
      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、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若( )
      A.只增大入射光的频率,遏止电压不变
      B.只增大入射光的频率,锌的逸出功变大
      C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大
      D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大
      2、如图所示,两条水平放置的间距为L,阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF,在水平导轨的右端接有一电阻R,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      C.流过电阻R的电荷量为
      D.电阻R中产生的焦耳热为mgh
      3、2018年11月1日,第四十一颗北斗导航卫星成功发射。此次发射的北斗导航卫星是北斗三号系统的首颗地球静止轨道(GEO)卫星,也是第十七颗北斗三号组网卫星。该卫星大幅提升了我国北斗系统的导航精度。已知静止轨道(GEO)卫星的轨道高度约36000km,地球半径约6400km,地球表面的重力加速度为g,请你根据所学的知识分析该静止轨道(GEO)卫星处的加速度最接近多少( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,质量为2kg的物体A静止于动摩擦因数为0.25的足够长的水平桌而上,左边通过劲度系数为100N/m的轻质弹簧与固定的竖直板P拴接,右边物体A由细线绕过光滑的定滑轮与质量为2.5kg物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直,弹簧处于原长,然后放开手静止释放B,直至B获得最大速度已知弹簧的惮性势能为(其中x为弹簧的形变量)、重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
      A.A、B和弹簧构成的系统机械能守恒
      B.物体B机械能的减少量等于它所受的重力与拉力的合力做的功
      C.当物体B获得最大速度时,弹簧伸长了25cm
      D.当物体B获得最大速度时,物体B速度为m/s
      5、 “嫦娥四号”实现了人类首次月背登陆,为实现“嫦娥四号”与地球间通信,我国还发射了“鹊桥”中继卫星,“鹊桥”绕月球拉格朗日点的Hal轨道做圆周运动,已知点距月球约6.5万千米,“鹊桥”距月球约8万千米,“鹊桥”距点约6.7万千米,月球绕地球做圆周运动的周期约为27天,地球半径为6400km,地球表面重力加速度为,电磁波传播速度为。下列最接近“嫦娥四号”发出信号通过“鹊桥”传播到地面接收站的时间的是( )
      A.B.C.D.
      6、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      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、如图所示,一理想变压器的原线圈与稳定的正弦交流电源相连,副线圈与定值电阻R0和均匀密绕的滑线变阻器R串联。若不考虑温度对R0、R阻值的影响。在将滑动头P自a匀速滑到b的过程中( )
      A.原线圈输入功率变大B.原线圈两端电压变大
      C.R两端的电压变小D.R0消耗的电功率变小
      8、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是( )
      A.小球A、B带异种电荷
      B.小球A所受静电力大小为
      C.小球A、B所带电荷量
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大
      9、如图所示,一束红光从空气射向折射率n=种玻璃的表面,其中i为入射角,则下列说法正确的是( )
      A.当i=45°时会发生全反射现象
      B.无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°
      C.当入射角的正切值tani=,反射光线与折射光线恰好相互垂直
      D.光从空气射入玻璃,速度减小
      E.若将入射光换成紫光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变大
      10、图甲为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0.2s时的波形图,质点P、Q的平衡位置分别位于x=2m和x=4m处。图乙为介质中某一质点的振动图像,则( )
      A.该简谐横波的传播速度为10m/s
      B.乙图可能是质点Q的振动图像
      C.t=0时质点P的速度沿y轴负方向
      D.t=0.25s时,质点P的位移为1cm
      E.t=0.1s时,质点P的加速度与质点Q的加速度相同
      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)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)本实验必须满足的条件有____________。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末端切线水平
      C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      D.挡板高度等间距变化
      (2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=________;钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。
      12.(12分)在研究“一定质量的气体在体积不变时压强与温度关系”的实验中(如图甲),与压强传感器相连的试管内装有密闭的空气和温度传感器的热敏元件。将试管放在大烧杯的凉水中,逐次加入热水并搅拌,记录得到试管内空气不同的压强和温度值,图乙为二组同学通过记录的压强和摄氏温度数据绘制的P﹣t图象,初始封闭气体体积相同。
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为__,两图线斜率不同可能的原因是__;
      (2)通过图乙归纳出一定质量的气体体积不变时压强与摄氏温度的函数关系是__,该规律符合__定律。
      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)如图是两个共轴圆筒M、N的横截面,N筒的半径为L,M筒半径远小于L,M、N以相同的角速度顺时针匀速转动。在筒的右侧有一边长为2L的正方形匀强磁场区域abcd,磁感应强度大小为B、方向平行圆筒的轴线。两筒边缘开有两个正对着的小孔S1、S2,当S1、S2的连线垂直ad时,M筒内部便通过S1向ad中点射出一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,该粒子进入磁场后从b点射出。粒子重力不计,求:
      (1)该粒子的速度大小;
      (2)圆筒的角速度大小。
      14.(16分)如图甲所示,内壁光滑、导热良好、质量为的汽缸开口向上竖直放置在水平地面上,上部分的横截面积为S,下部分的横截面积为2S,下部分汽缸高L,汽缸内有两个质量忽略不计、厚度不计的活塞A、B封闭了Ⅰ、Ⅱ两部分理想气体,A活塞正好处在汽缸上下两部分的分界处,B活塞处在下部分汽缸的正中间位置处。现将该装置挂起来,气缸脱离地面稳定后如图乙所示。A活塞始终未与汽缸脱离,已知重力加速度为g,外界温度为T,大气压强为P0。
      ①若环境温度保持不变,求乙图中A活塞向上移动的距离;
      ②若环境温度缓慢升高,B活塞恰能升到下部分汽缸的顶部,求此时的环境温度?
      15.(12分)如图所示,相距L=5m的粗糙水平直轨道两端分别固定两个竖直挡板,距左侧挡板=2m的O点处静止放置两个紧挨着的小滑块A、B,滑块之间装有少量炸药。炸药爆炸时,能将两滑块分开并保持在直轨道上沿水平方向运动。滑块A、B的质量均为m=1kg,与轨道间的动摩擦因数均为=0.2。不计滑块与滑块、滑块与挡板间发生碰撞时的机械能损失,滑块可看作质点,重力加速度g取10m/s2。
      (1)炸药爆炸瞬间,若有Q1=10J的能量转化成了两滑块的机械能,求滑块A最终离开出发点的距离;
      (2)若两滑块A、B初始状态并不是静止的,当它们共同以v0=1m/s的速度向右经过O点时炸药爆炸,要使两滑块分开后能再次相遇,则爆炸中转化成机械能的最小值Q2是多少?
      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、C
      【解析】
      A.根据光电效应的规律
      而遏止电压
      可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误;
      B.金属的逸出功与入射光无关,B错误;
      CD.光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电路中产生的焦耳热.
      【详解】
      金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为,故A错误;金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,故B错误;克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=Q=(mgh-μmgd),故D错误。流过电阻R的电荷量,故C正确;故选C。
      【点睛】
      题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律.
      3、A
      【解析】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据分析卫星的加速度。
      【详解】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据知,GEO星的加速度与近地卫星的加速度之比,即GEO星的加速度约为地球表面重力加速度的1/36倍,故A正确,BCD错误;故选A。
      4、D
      【解析】
      A.由于在物体B下落的过程中摩擦力做负功,所以系统的机械能不守恒,故A错误;
      B.对物体B分析,受到重力和拉力作用,W拉力=△E机,物体B机械能的减少量等于所受拉力做的功,故B错误;
      C.A与B为连接体,物体B速度达到最大时,物体A速度也最大,此时A和B的加速度为零,所受合力也为零,对物体B受力分析,绳子的拉力
      对物体A受力分析
      弹簧弹力
      则弹簧伸长了
      故C错误;
      D.以A和B整体为研究对象,从静止到A和B速度达到最大的过程中,由功能关系可得
      代入数据可得
      故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      根据地球对月球的万有引力提供月球绕地球圆周运动的向心力,有
      忽略地球自转,在地球表面附近
      可计算地月间距
      万千米
      所以到地球距离为44.5万千米,根据勾股定理可计算地球到“鹊桥”距离约为45万千米,所以“嫦娥四号”到地球表面通讯距离为53万千米,即m,因此通信时间
      最接近2s,故A正确,BCD错误。
      故选:A。
      6、A
      【解析】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D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、AC
      【解析】
      AB.原线圈与稳定的正弦交流电源相连,则原线圈两端电压不变,由于匝数比不变,则副线圈两端电压不变,将滑动头P自a匀速滑到b的过程中,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,副线圈中电流变大,由公式可知,副线圈功率增大,则原线圈输入功率变大,故A正确,B错误;
      C.由于副线圈中电流变大,则R0两端电压变大,副线圈两端电压不变,则R两端电压变小,故C正确;
      D.将副线圈与R0看成电源,由于不知道滑动变阻器的最大阻值与R0的关系,则无法确定R0消耗的电功率的变化情况,故D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      AB.带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有
      解得
      由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;
      C.根据库仑定律有,而
      解得
      故C错误;
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      9、BCD
      【解析】
      A.光线从空气进入玻璃中时,由光疏射向光密介质,不可能会发生全反射现象,选项A错误;
      B.根据当i=90°时r=45°,可知无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°,选项B正确;
      C.当反射光线与折射光线恰好相互垂直时,则
      解得
      选项C正确;
      D.光从空气射入玻璃,由光疏射向光密介质,速度减小,选项D正确;
      E.若将入射光换成紫光,则由于紫光的折射率大于红光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变小,选项E错误。
      故选BCD。
      10、ABC
      【解析】
      A.从甲图中可知,根据图乙可知,故波速为
      A正确;
      B.根据走坡法可知图甲中的P点在t=0.2时正向上运动,而Q点在t=0.2s时正向下振动,而图乙中t=0.2s时质点正通过平衡位置向下振动,所以乙图可能是质点Q的振动图像,B正确;
      C.因为周期为0.4s,故在t=0时,即将甲图中的波形向前推半个周期,P点正向下振动,C正确;
      D.根据题意可知0.1s为四分之一周期,质点P在0.2s~0.3s内的位移为2cm,0.25s为过程中的中间时刻,质点从平衡位置到波峰过程中做减速运动,所以前一半时间内的位移大于后一半时间内的位移,即0.25s时的位移大于1cm,D错误;
      E.P点和Q点相距半个波长,两点为反相点,振动步调总是相反,在任意时刻两点的加速度方向总是相反,E错误。
      故选ABC。
      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、BC 1:3
      【解析】
      (1)[1]AB.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。
      C.要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。
      D.档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。
      (2)[2] A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。
      [3]由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2﹣y1=gt2可知:
      则初速度为:
      12、﹣273℃ 两组初始气体压强不同,两组气体初始温度不同 p=P0(1+) 查理
      【解析】
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为绝对零度,其值为﹣273;
      (2)结合图象,设温度为零摄氏度时的压强为P0,则有
      =k
      被封闭气体的压强与摄氏温度之间的关系有
      =k
      解得:
      p=P0(1+)
      由上式可知,两图线斜率不同的原因是,两组初始气体压强不同,或两组气体初始温度不同
      在实验过程中,一定质量的气体体积不变,符合查理定律的变化规律。
      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),(n=1,2,3……)
      【解析】
      (1)设粒子的速度为v,在磁场做圆周运动的半径R,
      如图,由几何关系

      由洛伦兹力提供向心力

      (2)设圆筒的角速度为,粒子从射出到到达S2的时间为t,由题意得
      又解得
      (n=1,2,3……)
      14、①L②
      【解析】
      ①以两部分气体为一个整体为研究对象,状态1
      再次平衡为状态2
      根据玻意耳定律可得,解得
      乙图中A活塞向上移动的距离
      ②以Ⅱ为研究对象,状态1:
      状态2:
      根据理想气体的状态方程可得,解得
      15、(1)1.5m;(2)19J
      【解析】
      (1)爆炸过程中,动量守恒,则有
      根据能量守恒可得
      解得
      m/s
      爆炸后二者减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度均为
      =2m/s2
      爆炸后二者减速运动的位移
      =2.5m
      由于,A会碰到挡板后原速率返回,在继续减速后停止
      最终A停止时距离点位移大小
      =1.5m
      (2)爆炸后A、B分开,可能有三种情况
      情形①:A、B反向分开,A碰到挡板后反弹,在与B相遇
      =10m
      由以上可解得
      符合题意
      解得
      =19J
      情形②:A、B反向分开,A未碰到挡板,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上可解得
      与预设相矛盾
      情形③:A、B同向分开,A慢B快,,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上方程联立后,无解

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