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      北京市海淀区首都师范大学附属中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      北京市海淀区首都师范大学附属中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京市海淀区首都师范大学附属中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、在图示电路中,理想变压器原线圈的匝数为220,副线圈的匝数可调,L1、L2、L3和L4是四个相同的灯泡。当在a、b两端加上瞬时值表达式为(V)的交变电压时,调节副线圈的匝数,使四个灯泡均正常发光。下列说法正确的是( )
      A.变压器副线圈的匝数为440
      B.灯泡的额定电压为55V
      C.变压器原线圈两端电压为220V
      D.穿过变压器原线圈的磁通量变化率的最大值为0.1V
      2、一定质量的理想气体由状态A沿平行T轴的直线变化到状态B,然后沿过原点的直线由状态B变化到状态C,p-T图像如图所示,关于该理想气体在状态A、状态B和状态C时的体积VA、VB、VC的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( )
      A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
      B.小灯泡L变亮
      C.电容器C上电荷量减少
      D.电源的总功率变大
      4、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先、后两次穿过金属框的磁通量变化分别为和,则()
      A. B. C. D.不能判断
      5、如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0。则正确的是( )
      A.小球在向上摆到45°角时速度达到最大B.F=mg
      C.速度大小始终不变D.F=
      6、将一个小木块和一个小钢珠分别以不同的速度,竖直向上抛出,若小木块受到的空气阻力大小跟速度大小成正比,即(其中为常数),小钢珠的阻力忽略不计,关于两物体运动的图象正确的是(取向上为正方向)( )
      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、如图所示,一列简谐横波正沿x轴传播,实线是t=0时的波形图,虚线为t=0.1s时的波形图,则以下说法正确的是( )
      A.若波速为50m/s,则该波沿x轴正方向传播
      B.若波速为50m/s,则x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向
      C.若波速为30m/s,则x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2m
      D.若波速为110m/s,则能与该波发生干涉的波的频率为13.75Hz
      8、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是( )
      A.由至的运动过程,电场力做功大小为
      B.匀强电场的电场强度大小为
      C.等势面的电势为
      D.该电子从点返回点时动能为
      9、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是( )
      A.φ1∶φ2=1∶2
      B.φ1∶φ2=1∶3
      C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小
      D.在0~2T时间内,电子的动能增大了
      10、两列在同一介质中的简谐横波沿相反方向传播,某时刻两列波相遇,如图所示,其中实线波的频率为2.50Hz,图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动。则下列说法正确的是( )
      A.实线波沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播
      B.两列波在相遇区域发生干涉现象
      C.两列波的波速均为25m/s
      D.从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm处
      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)①在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是_____
      A.须选用密度和直径都较小的摆球
      B.须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.计时起、终点都应在摆球的最高点且不少于30次全振动的时间
      ②某同学在野外做“用单摆测定重力加速度”的实验时,由于没有合适的摆球,他找到了一块外形不规则的石块代替摆球,如上图所示。操作时,他用刻度尺测量摆线OM的长度L作为摆长,测出n次全振动的总时间由到周期T,求出重力加速度,这样得到的重力加速度的测量值比真实值_____(填“大”或“小”)。为了克服摆长无法准确测量的困难,该同学将摆线长度缩短为,重复上面的实验,得出周期,由此他得到了较精确的重力加速度值g=_____。
      12.(12分)某小组在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
      (1)某同学组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺测量从悬点到摆球上端的长度L=0.9997m,如图甲所示,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图乙所示,則该摆球的直径为_______mm,单摇摆长为_______m
      (2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是_____(填正确答案标号)
      A.测量周期时,从摆球经过平衡位置计时误差最小
      B.实验中误将49次全振动记为50次,则重力加速度的测量值偏大
      C.质量相同、体积不同的摆球,选用体积较大的进行实验,测得的重力加速度误差较小
      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,坐标系第一象限和第二象限均存在垂直纸面向里的匀强磁场,轴为磁场理想边界,两侧磁感应强度大小不同,已知第二象限磁感强度大小为B。坐标原点粒子源以不同的速率沿与轴正方向成30°的方向向第二象限发射比荷相同带负电的粒子。当粒子速率为时,粒子穿过轴第一次进入第一象限,轨迹与轴交点为,进入第一象限经过Q点,已知OQ与轴正方向夹角为30°,OQ长为,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力
      (1)求第一象限磁感强度大小;
      (2)过点粒子的速度满足条件。
      14.(16分)如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      15.(12分)如图所示,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:
      (1)U形细管内两侧水银柱的高度差;
      (2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化.
      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、B
      【解析】
      A.四个灯泡均正常发光,说明变压器原、副线圈中的电流相同,根据
      可得变压器副线圈的匝数
      故A错误;
      BC.a、b两端电压的有效值
      V=220V
      设每个灯泡的额定电压为U0,原线圈两端电压为U1,则有
      U=2U0+U1
      结合
      可得
      U0=55V,U1=110V
      故B正确,C错误;
      D.原线圈两端电压的最大值
      V
      根据法拉第电磁感应定律有,解得穿过原线圈的磁通量变化率的最大值为
      V
      故D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      从A到B为等压变化,根据可知,随着温度的升高,体积增大,故
      从B到C为坐标原点的直线,为等容变化,故
      所以
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误.
      C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误.
      D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误.
      故选A
      4、C
      【解析】
      第一次将金属框由位置I平移到位置Ⅱ,磁感线穿过金属框的方向没有改变,磁通量变化量等于在这两个位置时的磁通量的差值;第二次将金属框绕边翻转到位置Ⅱ,磁感.线穿过金属框的方向发生改变,磁通量变化量等于两个位置时的磁通量绝对值之和,所以,选项C正确.ABD错
      故选C
      5、D
      【解析】
      本题考查动能定理的应用,要注意明确重力的功和路程无关,而拉力始终和绳垂直,即一直做正功。
      【详解】
      BD.小球向上摆的过程中,由动能定理:
      解得:
      B错误,D正确;
      因为当重力沿切线方向的分力与F等大反向时,切线方向的加速度为零,速度达最大,设在向上摆到角时,速度最大:
      解得
      A错误;
      因为两力在运动过程中做功大小不完全相同,故物体做变速运动,C错误。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      小钢珠在运动过程中只受到重力作用,所以小钢珠的图象为一条向下倾斜的直线,小木块在向上运动过程中其加速度满足
      随着的减小减小,当速度减为零的瞬间加速度刚好减小到等于重力加速度,此时曲线的斜率跟斜线的斜率相同,之后小木块下落,这个过程加速度满足
      加速度继续减小,如果高度足够高,小钢珠最后可能做匀速直线运动;
      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、BCD
      【解析】
      A.由图可得,该波的波长为8m;若波向右传播,则满足
      3+8k=v×0.1(k=0、1、2……)
      解得
      v=30+80k
      若波向左传播,则满足
      5+8k=v×0.1(k=0、1、2……)
      解得
      v=50+80k
      当k=0时v=50m/s,则则该波沿x轴负方向传播,故A错误;
      B.若波向左传播,x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向,故B正确;
      C.若v=30m/s,则
      则0.8s=3T,即经过3个周期,所以x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2m,故C正确;
      D.若波速为110m/s,则
      发生干涉,频率相等,故D正确。
      故选BCD。
      【点睛】
      根据两个时刻的波形,分析时间与周期的关系或波传播距离与波长的关系是关键,要抓住波的周期性得到周期或波传播速度的通项,从而得到周期或波速的特殊值.
      8、AD
      【解析】
      A.电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差

      电子从至的过程,电场力做负功,大小为
      A正确;
      B.电场强度大小
      B错误;
      C.电子经过等势面时的电势能为,则点的电势
      又有

      C错误;
      D.电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则
      解得
      由于


      φ1∶φ2=1∶3
      选项A错误,B正确;
      C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能
      而粒子在t2时刻的速度
      故电子在2T时的动能
      所以在2T时刻电势能最小,故C错误;
      D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为
      (负号表示方向向下)
      电子的动能为
      根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动,根据波动规律可知,实线波沿x轴正方向传播,则虚线波沿x轴负方向传播,故A正确;
      B.介质决定波速,两列波传播速度大小相同,由图可知,实线波的波长λ1=6m,虚线波的波长λ2=9m,由v=λf可知,实线波和虚线波的频率之比为
      f1:f2=λ2:λ1=3:2
      由于f1不等于f2,故两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故B错误;
      C.实线波的频率为2.50Hz,波长λ1=6m,则波速
      故C错误;
      D.实线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      虚线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      说明从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点处于波峰位置,由波的叠加可知,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm,故D正确。
      故选AD。
      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 小
      【解析】
      (1) A、为减小空气阻力对实验的影响,从而减小实验误差,组装单摆须选用密度大而直径都较小的摆球,故A错误;
      B、为减小实验误差,组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,故B正确;
      C、实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能使单摆成为圆锥摆,故C正确;
      D、测量时间应从单摆摆到最低点开始,因为最低位置摆球速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确,故D错误;
      (2) 根据单摆的周期公式得:,该同学用OM的长L作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小,设摆线的结点到大理石质心的距离为r,则根据单摆的周期公式得:,而,联立解得:。
      12、9.6 1.0045 AB
      【解析】
      (1)[1][2].由游标尺的“0”刻线在主尺上的位置读出摆球直径的整毫米数为9 mm,游标尺中第6条刻度线与主尺刻度线对齐,所以摆球的直径d=9 mm+6×0.1 mm=9. 6 mm,单摆摆长为(0.999 7+0.004 8)m=1. 0045m。
      (2)[3].单摆摆球经过平衡位置时的速度最大,经过最大位移处的速度为0,在平衡位置计时误差最小,A项正确;实验中将49次全振动记成50次全振动,测得的周期偏小,则重力加速度的测量值偏大,B项正确;摆球体积较大,空气阻力也大,不利于提高测量的精确度,C项错误。故选AB。
      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) 或
      【解析】
      (1)设速度为的粒子在第二象限和第一象限做圆周运动的圆心分别为、,轨道半径分别为、,由牛顿第二定律得
      根据几何关系
      得:
      过点做速度的垂线PA,连接PQ,做PQ中垂线交PA于A,所以A点为在第一象限轨迹圆心,因为,,交点为B,在直角三角形QBA中
      解得
      (2)根据(1)假设粒子在第二象限半径为,则在第一象限半径为
      若粒子从第二象限过点,则:
      得:
      又因为
      所以
      若粒子从第一象限过点,则:
      得:

      又因为
      所以
      14、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线
      15、 (1) (2) ,
      【解析】
      (i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析:

      用水银柱表达气体的压强

      解得:;
      (ii) 加热过程中气体变化是等压变化


      气体对外做功为
      根据热力学第一定律:
      可得.

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      北京市海淀区首都师范大学附属中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析:

      这是一份北京市海淀区首都师范大学附属中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了,释放后,物块恰好运动到O点等内容,欢迎下载使用。

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