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      北京市10区2026届高考物理押题试卷含解析

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      北京市10区2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份北京市10区2026届高考物理押题试卷含解析
      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、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生一次衰变,该原子外层就一定失去一个电子
      B.核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为可以判断x为质子
      C.若氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光有可能使该金属发生光电效应
      D.质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是
      2、在平直公路上甲乙两车从同一地点出发,两车位移x和时间t的比值与时间t之间的关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.甲车的加速度大小为5m/s2
      B.6s末乙车速度减小到零
      C.甲车追上乙车前,2s末甲乙两车相距最远
      D.乙车速度减小到零时,甲车速度为30m/s
      3、两个完全相同的波源在介质中形成的波相互叠加的示意图如图所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,则以下说法正确的是( )
      A.A点为振动加强点,经过半个周期后,A点振动减弱
      B.B点为振动减弱点,经过半个周期后,B点振动加强
      C.C点为振动加强点,经过四分之一周期后,C点振动仍加强
      D.D点为振动减弱点,经过四分之一周期后,D点振动加强
      4、理想变压器连接灯泡和滑动变阻器的电路如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,三个灯泡L1、L2和L3接入电路中发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,下列说法正确的是( )
      A.灯泡L1变亮,L2变暗
      B.灯泡L1、L2都变亮
      C.灯泡L2、L3都变亮
      D.电源输出功率减小
      5、如图(a),场源点电荷固定在真空中O点,从与O相距r0的P点由静止释放一个质量为m、电荷量为q(q>0)的离子,经一定时间,离子运动到与O相距rN的N点。用a表示离子的加速度,用r表示离子与O点的距离,作出其图像如图(b)。静电力常量为是k,不计离子重力。由此可以判定( )
      A.场源点电荷带正电
      B.场源点电荷的电荷量为
      C.离子在P点的加速度大小为
      D.离子在P点受到的电场力大小为
      6、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      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、若取无穷远处分子势能为零,当处于平衡状态的两分子间距离为r0时,下列说法正确的是( )
      A.分子势能最小,且小于零
      B.分子间作用力的合力为零
      C.分子间引力和斥力相等
      D.分子间引力和斥力均为零
      E.分子势能大于零
      8、如图是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米)。小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些。现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是( )
      A.b点电场强度比a点大
      B.左侧电势降低的更快
      C.同一电荷在电势高处电势能也一定大
      D.同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大
      9、下列说法正确的是 ( )
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快
      C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能
      10、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是
      A.匀强电场的场强大小为
      B.小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4J
      C.小球做顺时针方向的匀速圆周运动
      D.小球所受的洛伦兹力的大小为3N
      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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。
      (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。
      (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。
      (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。
      12.(12分)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz. 在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示.

      通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字)
      已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量 ______________ .
      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)如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)求:
      (1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?
      (2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?
      (3)在(2)问中的条件下,若cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个运动过程中ab边产生的热量为多少?
      14.(16分)如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:
      (1)A被敲击后获得的初速度大小vA;
      (2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB';
      15.(12分)如图所示,一单色细光束AB从真空中以入射角i=45°,入射到某透明球体的表面上B点,经研究发现光束在过球心O的平面内,从B点折射进入球内后,又经球的内表面只反射一次,再经球表面上的C点折射后,以光线CD射出球外,此单色光在球体内传播速度是,在真空中的光速为3×108 m/s。求:
      (1)此单色细光束在透明球内的折射率;
      (2)出射光线CD与入射光线AB方向改变的角度。
      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】
      A.原子核发生一次β衰变,该原子核内中子变成质子,放出一个电子,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,x的质量数为零,电荷数为-1,则x是电子,选项B错误;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv=E1-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.1eV,氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv'=E6-E1=-0.38eV-(-3.4eV)=3.01eV,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故C错误;
      D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m1、m3,质子和中子结合成一个α粒子的过程中亏损的质量为(1m1+1m1-m3),根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是(1m1+1m1-m3)c1.故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.根据可得
      甲车的加速度大小为

      选项A错误;
      B.由图像可知,乙车的初速度为v0=15m/s,加速度为
      则速度减为零的时间为
      选项B错误;
      C.当两车相距最远时速度相等,即
      解得
      t=1s
      选项C错误;
      D.乙车速度减小到零时需经过t=3s,此时甲车速度为
      选项D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.点是波峰和波峰叠加,为振动加强点,且始终振动加强,A错误;
      B.点是波峰与波谷叠加,为振动减弱点,且始终振动减弱,B错误;
      C.点处于振动加强区,振动始终加强,C正确;
      D.点为波峰与波谷叠加,为振动减弱点,且始终振动减弱,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      ABC.设MN两端稳压交流电源的电压有效值为U,原线圈两端的电压为U1,电流为I1,副线圈两端的电压为U2,电流为I2,原副线圈的匝数比:,灯泡的电阻都为R,根据欧姆定律,可得副线圈两端的电压为:
      根据
      得原线圈两端的电压为:
      根据
      解得
      根据欧姆定律,可得L1两端的电压:
      则稳压交流电源的电压为:
      当滑动变阻器的滑片P向上移动时,其电阻减小,则R并电阻减小,所以总电阻减小,而稳压交流电源的电压U不变,所以电流I2变大,则L2变亮;原线圈的电流也增大,所以L1变亮,其两端的电压变大,所以原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,而L2的电压变大,所以L3与滑动变阻器并联部分的电压减小,所以L3变暗,B正确,AC错误;
      D.因为原线圈的电流增大,稳压交流电源的电压不变,根据
      P=UI1
      可知电源输出功率增大,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.从P到N,带正电的离子的加速度随的增加而增大,即随r的减小而增加,可知场源点电荷带负电,选项A错误;
      B.在N点,由库仑定律及牛顿第二定律
      解得
      选项B错误;
      CD.在P点时,由库仑定律及牛顿第二定律
      离子在P点受到的电场力大小为
      选项C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故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、ABC
      【解析】
      AE.分子势能与间距r的关系图,如图所示
      由图可知当两分子的间距为r0时,分子势能最小,且小于零,故A正确,E错误;
      BCD.当两分子的间距为r0时,分子间引力与斥力大小相等,方向相反,则合力为零,但是分子间引力和斥力的大小均不零,故BC正确,D错误。
      故选ABC。
      8、AD
      【解析】
      A.根据
      U=Ed
      相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确;
      B.等势线越密集的地方电势降落的越快,b点等势线更密集,所以右侧电势降低的更快,故B错误;
      C.电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能也不一定大,故C错误;
      D.同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D正确。
      故选AD。
      9、BCD
      【解析】
      A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;
      C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;
      D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;
      E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。
      10、BD
      【解析】
      A、据题意和乙图可知,,故A错误;
      B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J,故B正确;
      C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;
      D、以上可知:mg=Eq,,联立以上解得:f=3N,故D正确.
      故选BD
      【点睛】
      本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减小.
      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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。
      (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。
      (3)[5]由电路特点,由题意知
      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      12、 或 蜡烛的质量m
      【解析】
      (1)由图可知,,,, ,,根据逐差法可知:,其中,代入数可得,a=0.014m/s2;
      (2)根据牛顿第二定律可知:,所以还要测蜡烛的质量m.
      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)2.4 N; (2)0.25 m; (3)0.1 J;
      【解析】
      (1)线框abcd还未进入磁场的过程中,以整体法有:
      解得:
      以m2为研究对象有:
      解得:
      (2)线框进入磁场恰好做匀速直线运动,以整体法有:
      解得:
      ab到MN前线框做匀加速运动,有:
      解得:
      (3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场边界PQ时:
      解得:
      所以:
      14、 (1)(2)3μg,μg
      【解析】
      (1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小
      aA==μg
      匀变速直线运动2aAL=vA2,解得
      (2)设A、B的质量均为m,对齐前,B所受合外力大小
      F=3μmg
      由牛顿运动定律F=maB,得
      aB==3μg
      对齐后,A、B所受合外力大小
      F′=2μmg
      由牛顿运动定律
      F′=2maB′

      =μg
      15、 (1);(2)150°
      【解析】
      (1)根据公式求得光束在球内的折射率
      (2)由折射定律得
      解得
      由几何关系及对称性,有

      把代入得
      方向改变的角度为
      出射光线与入射光线方向的夹角是150°

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