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      北京市大兴区市级名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      北京市大兴区市级名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份北京市大兴区市级名校2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共8页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、木星有很多卫星,已经确认的有79颗。其中木卫一绕木星运行的周期约为1.769天,其表面重力加速度约为,木卫二绕木星运行的周期约为3.551天,其表面重力加速度约为。它们绕木星的轨道近似为圆形。则两颗卫星相比( )
      A.木卫一距离木星表面远B.木卫一的向心加速度大
      C.木卫一的角速度小D.木卫一的线速度小
      2、如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )
      A.α粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反
      B.原来放射性元素的原子核电荷数为90
      C.反冲核的核电荷数为88
      D.α粒子和反冲粒子的速度之比为1:88
      3、如图所示,AB是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆,A、B两点恰好位于圆周上,杆上套有质量为m、电荷量为+q的小球(可看成点电荷),第一次在圆心O处放一点电荷+Q,让小球从A点沿杆由静止开始下落,通过B点时的速度为,加速度为a1;第二次去掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从A点沿杆由静止开始下落,经过B点时速度为,加速度为a2,则( )
      A.<B.>C.a1< a2D.a1> a2
      4、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μmg ,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a1>g,小球第二次经过B点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。竖直方向只受重力作用,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a2=g ,所以a1>a2 ,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      v-t图象与坐标轴所围成图形的面积等于物体位移大小,根据图示图象比较在两时间段物体位移大小关系;由图看出,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上。0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,可知物块对传送带做功情况。由于物块能向上运动,则有 μmgcsθ>mgsinθ.根据动能定理研究0~t2内,传送带对物块做功。根据能量守恒判断可知,物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能,则系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小。
      【详解】
      在t1~t2内,物块向上运动,则有 μmgcsθ>mgsinθ,解得:μ>tanθ,故A错误。因v1>v2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      5、C
      【解析】
      因在行星表面质量为的物体静止时,弹簧测力计的示数为,则可知行星表面的重力加速度

      对卫星:
      联立解得:
      故选C。
      6、B
      【解析】
      由可知,卫星在轨道半径为r的圆轨道上运动的线速度大小,在半径为2r的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为,设卫星在椭圆轨道上B点的速度为,由,可知在A点时发动机对卫星做功,在B点时发动机对卫星做的功为,因此,B正确,ACD错误.
      故选:B.
      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.如图所示,正确分析三维几何关系。
      两个点电荷在M点产生的场强大小均为
      由几何关系知,这两个点电荷的合场强大小为
      方向平行于PQ指向Q一侧。该点合场强为0,则匀强电场的场强方向与相反,大小为,所以A正确,B错误;
      CD.由几何关系知,两点电荷在M、N两点的合场强的大小相等、方向相同,则N点合场强的大小也为0。所以C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BDE
      【解析】
      A. 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误;
      B. 焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确;
      C. 由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离,分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误;
      D. 当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确;
      E. 悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。
      故选BDE。
      9、BCD
      【解析】
      A.设板间距离为,由牛顿第二定律得
      由于粒子的质量未知,所以无法确定带负电粒子在板间的加速度大小关系,故A错误;
      B.由动能定理得
      可得
      所以当带负电粒子的比荷相等时,它们从孔射出的速度相等,故B正确;
      C.从孔射出的动能
      所以当带负电粒子的电荷量相等时,它们从孔射出的动能相等,故C正确;
      D.如图所示
      在偏转电场中有
      偏转角度与粒子的比荷无关,所以不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度相同,故D正确;
      故选BCD。
      10、ADE
      【解析】
      草叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故A正确;布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;热力学第二定律是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,此说法略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体提取到高温物体的.例如电冰箱的制冷就是这一情况,所以C错误;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离的增大,分子势能减小,所以D正确;分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大,斥力增大的较快,所以E正确.
      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、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0
      【解析】
      (1)[1].图甲采用相对电源的电流表外接法,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小;
      (2)[2][3].改用图乙实验时,根据闭合电路欧姆定律U=E-I(r+rA),再由图所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5V,电源电动势E=1.5V,图象的斜率表示电动势,故

      故电源内阻
      r=3.0-2.0Ω=1.0Ω。
      12、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响
      【解析】
      (1)①[1].连线图如图所示:
      ②[2].因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;
      ③[3].实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端;
      ④[4].根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)[5].根据闭合电路欧姆定律应有
      解得

      结合数学知识可知
      ,
      解得


      (3)[6][7].若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。
      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、20s
      【解析】
      设受阅飞机与雷达信号车能够通信时间t,如图所示,当受阅飞机飞行到A点时,雷达车与受阅飞机相距,由勾股定理得
      雷达车位移
      受阅飞机位移
      由几何关系可得
      解得
      (舍去)
      故雷达车与受阅飞机通信时向为20s.
      14、(1)60cmHg(2)
      【解析】
      (1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为
      P1=75cmHg,V1=48S
      玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为
      cmHg
      气体发生等温变化,由玻意耳定律可得:
      解得:
      x=15cm
      故:
      cmHg
      (2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为
      旋转加热后压强:
      cmHg=90 cmHg
      设末状态气体温度为,由查理定律可得:
      解得:
      15、150°
      【解析】
      设球半径为R,球冠地面中心为O′,连接OO′,则OO′⊥AB
      令∠OAO′=α
      则:…①
      即∠OAO′=α=30°…②
      已知MA⊥AB,所以∠OAM=60°…③
      设图中N点为光线在球冠内地面上的反射点,光路图如图所示.
      设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i′,反射角为i″,玻璃的折射率为n.
      由于△OAM为等边三角形,所以入射角i=60°…④
      由折射定律得:sini=nsinr…⑤
      代入数据得:r=30°…⑥
      作N点的法线NE,由于NE∥MA,所以i′=30°…⑦
      由反射定律得:i″=30°…⑧
      连接ON,由几何关系可知△MAN≌△MON,则∠MNO=60°…⑨
      由⑦⑨式可得∠ENO=30°
      所以∠ENO为反射角,ON为反射光线.由于这一反射光线垂直球面,所以经球面再次折射后不改变方向.所以,该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角为β=180°-∠ENO=150°

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