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      北京市海淀区北方交大附中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      北京市海淀区北方交大附中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份北京市海淀区北方交大附中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,共6页。
      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、行驶中的汽车遇到红灯刹车后做匀减速直线运动直到停止,等到绿灯亮时又重新启动开始做匀加速直线运动直到恢复原来的速度继续匀速行驶,则从刹车到继续匀速行驶这段过程,位移随速度变化的关系图象描述正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、对光电效应现象的理解,下列说法正确的是( )
      A.当某种单色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
      B.光电效应现象证明光具有波动性
      C.若发生了光电效应且入射光的频率一定时,光强越强,单位时间内逸出的光电子数就越多
      D.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应
      3、一个质量为m的小球,以大小为v0的初速度被竖直向上抛出,从抛出到落地的过程中,重力对小球做功为mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为
      A.B.C.D.
      4、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器自主着陆在月球背面南极—艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,实现人类探测器首次在月球背面软着陆。“嫦娥四号”初期绕地球做椭圆运动,经过变轨、制动后,成为一颗绕月球做圆周运动的卫星,设“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的轨道半径为r、周期为T,已知月球半径为R,不计其他天体的影响。若在距月球表面高度为h处()将一质量为m的小球以一定的初速度水平抛出,则小球落到月球表面的瞬间月球引力对小球做功的功率P为( )
      A.B.
      C.D.
      5、幼儿园小朋友搭积木时,将重为G的玩具汽车静置在薄板上,薄板发生了明显弯曲,如图所示。关于玩具汽车受到的作用力,不考虑摩擦力的影响,下列说法正确的是( )
      A.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力大小均为
      B.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力方向均为竖直向上
      C.薄板弯曲程度越大,每个车轮受到的弹力越大
      D.玩具汽车受到的合力大小为G
      6、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      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、根据所学知识分析,下列说法正确的是( )
      A.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体
      B.晶体体积增大,其分子势能一定增大
      C.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力
      D.人们可以利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶来研究离子的渗透性,进而了解机体对药物的吸收等生理过程
      8、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
      B.非均匀周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波
      C.手摇动用丝绸摩擦过的玻璃棒,在空气中产生电磁波,只能沿着摇动的方向传播
      D.频率在200MHz~1000MHz内的雷达发射的电磁波,波长范围在0.3m~1.5m之间
      E.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度
      9、示波器的核心部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法正确的是( )
      A.如果仅在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在荧光屏的正Y轴上将出现一个亮斑
      B.如果仅在XX′之间加图乙所示的电压,在荧光屏上会看到X轴上一条水平的亮线
      C.如果在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在YY′之间加图丙所示的电压,在荧光屏上会看到一条与Y轴平行的竖直亮线(在Ⅱ、Ⅲ象限)
      D.如果在XX′之间加图乙所示的电压,在YY′之间加图丙所示的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线
      10、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      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)为了测定金属丝的电阻率,某实验小组将一段金属丝拉直并固定在米尺上,其两端可作为接线柱,一小金属夹夹在金属丝上,且可在金属丝上滑动.请完成以下内容.
      (1)某次用螺旋测微器测该金属丝的直径,示数如图甲所示,则其直径d=____mm.
      (2)实验中先用欧姆表测出该金属丝的阻值约为3Ω.
      (3)准备的实验器材如下:
      A.电压表V(量程0~3 V,内阻约20 kΩ)
      B.定值电阻10Ω
      C.定值电阻100Ω
      D.蓄电池(电动势约12 V,内阻不计)
      E.开关S一只
      F.导线若干
      实验小组利用上述器材设计并完成实验.实验中通过改变金属夹的位置进行了多次测量,在实验操作和测量无误的前提下,记录了金属丝接入电路中的长度l和相应的电压表的示数U,并作出了-的关系图像,如图乙所示.根据题目要求,在图丙所示的虚线框内完成设
      计的实验电路图.其中定值电阻R应选____(填“B”或“C”);金属丝电阻率的表达式=____________________(用a、b、c、d、R表示).
      12.(12分)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
      待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.
      (1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
      ①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接______.
      ②滑动变阻器应选_________(填入字母).
      ③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1.
      ④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______.
      (3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?为什么?______________________________.
      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,一长木板在水平地面上向右运动,速度v0=7m/s时,在其最右端轻轻放上一与木板质量相同的小铁块。已知小铁块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,整个过程小铁块没有从长木板上掉下来,重力加速度g取10m/s2。
      求∶
      (1)小铁块能达到的最大速度vm;
      (2)小铁块与长木板都停止运动后,小铁块离长木板最右端的距离x。
      14.(16分)如图,ABO是一半径为R的圆形玻璃砖的横截面,O是圆心,AB弧形面镀银。现位于AO轴线上的点光源S发出一束光线射向玻璃砖的OB边,入射角i=60°,OS=。已知玻璃的折射率为,光在空气中传播的速度为c,每条边只考虑一次反射。求:
      (i)光线射入玻璃砖时的折射角;
      (ii)光线从S传播到离开玻璃砖所用的时间。
      15.(12分)CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感强度大小为B,如图所示.导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒两端的最大电压U;
      (2)整个电路中产生的焦耳热;
      (3)磁场区域的长度d。
      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】
      在减速过程由速度和位移关系可知:v2﹣v02=2ax,可得;a为负值,故图象应为开口向下的二次函数图象;由速度为零开始增大时,v2=2a(x﹣x0);x0是停止时的位置坐标;x=﹣x0,a为正值,故图象为开口向上的二次函数图象;故C正确,ABD错误。
      2、C
      【解析】
      A.光电效应具有瞬时性,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔与光的照射强度无关,故A错误;
      B.光电效应现象证明光具有粒子性,故B错误;
      C.在发生光电效应的情况下,频率一定的入射光的强度越强,单位时间内发出光电子的数目越多,故C正确;
      D.每种金属都有它的极限频率v0,只有入射光子的频率大于极限频率v0时,才会发生光电效应,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      根据动能定理:
      得v=v0,根据动量定理,重力的冲量:
      I= m(v+ v0)=(+1)mv0。
      ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,ABC错误;
      D. 由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,D正确。
      4、C
      【解析】
      ABCD.设月球的质量为M,卫星的质量为,卫星绕月球做匀速圆周运动,有
      卫星在月球表面时有
      联立以上两式解得
      小球在月球表面做平抛运动,在竖直方向上有
      则小球落到月球表面瞬间月球引力对小球做功的功率
      故选C。
      5、C
      【解析】
      汽车静置在薄板上,所受合力为零,因为薄板发生了明显弯曲,每个轮子所受弹力大小相等都为F,方向垂直薄板向上,设与水平方向的夹角为θ,由平衡条件可知
      解得
      当薄板弯曲程度越大,θ越小,sinθ越小,F越大,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      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、CD
      【解析】
      A.多晶体和非晶体各个方向的物理性质都相同,金属属于多晶体,A错误;
      B.晶体体积增大,若分子力表现为引力,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子势能减小,B错误;
      C.水的表面张力的有无与重力无关,所以在宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,C正确;
      D.在现代科技中科学家利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液品来研究高子的渗透性,D正确。
      故选CD。
      8、BDE
      【解析】
      A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,是赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A错误;
      B.非均匀周期性变化的磁场产生非均匀周期性变化电场,非均匀周期性变化的电场产生非均匀周期性变化磁场,相互激发,形成电磁波。故B正确;
      C.电磁波产生后,可以在任意方向传播,故C错误;
      D.根据,电磁波频率在200MHz至1000MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间,故D正确;
      E.由于波源与接受者的相对位置的改变,而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,所以可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故E正确。
      故选:BDE。
      9、BD
      【解析】
      A.如果仅在XX′之间加不变的电压(X正X′负),电子在两极间发生偏转,做类平抛运动,电子射出时沿垂直于板面的方向偏移为
      电子离开电场的偏转角度为
      则电子达到屏上距离中心的距离为
      其中是极板到屏的垂直距离,即与U成正比,所加电压不变,电子的在光屏的位置不变,所以在荧光屏的正X轴上将出现一个亮斑,所以A错误;
      B.如果仅在XX′之间加图乙所示的电压,所以电子只在X方向偏转,由图象可知,电压均匀增大,又与U成正比,所以亮点在X轴上均匀分布,所以在X轴上是一条水平的亮线,所以B正确;
      C.如果在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在YY′之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,由于XX′之间的电压不变,所以看到的也是一条平行与Y轴的亮线,在Ⅰ、Ⅳ象限,所以C错误;
      D.如果在XX′之间加图乙所示的电压,在YY′之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,但在X轴方向均匀分布,所以看到的就是和图丙一样的正弦曲线,所以D正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      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、0.750 B
      【解析】
      (1)螺旋测微器固定刻度最小分度为1mm,可动刻度每一分度表示0.01mm,由固定刻度读出整毫米数包括半毫米数,由可动刻度读出毫米的小数部分。
      (2)电路分为测量电路和控制电路两部分。测量电路采用伏安法。根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系,选择电流表外接法。变阻器若选择R2,估算电路中最小电流,未超过电流表的量程,可选择限流式接法。
      【详解】
      (1)螺旋测微器固定刻度为0.5mm,可动刻度为25.0×0.01mm,两者相加就是0.750mm。
      (2)因为只有电压表,当连入电路的电阻丝变化时,其两端的电压也将发生变化,找到电压U与长度l的关系,画出图象就能求出电阻丝的电阻率,按题意就可以画出电路如图所示,
      由于电阻丝的电阻只有3Ω,所以定值电阻选较小的B.
      (4)据欧姆定律可以写出电阻丝两端的电压
      所以
      结合图象有: (截距)
      当时,
      而S=π()2
      联立可得:
      【点睛】
      本实验测电阻丝的电阻率比较巧妙,利用图象法减小了偶然误差,再结合数学图象的知识,更是本题的精华部分;测量电阻最基本的原理是伏安法,电路可分为测量电路和控制电路两部分设计。测量电路要求精确,误差小。
      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、(1)1m/s;(2)3.125m
      【解析】
      (1)设铁块与木板开始时的加速度大小分别为、, 由牛顿第二定律得
      解得

      当二者速度相等时,铁块的速度最大,根据速度公式可得
      解得

      (2)铁块从开始运动到最大速度发生的位移
      木板从开始减速到发生的位移
      设木板从停止运动过程中的加速度大小为,根据牛顿第二定律可得
      解得
      铁块从最大速度到停止运动发生的位移
      木板从停止运动过程中发生的位移为
      最终铁块离木板右端的距离
      14、 (i) 30°;(ii) 。
      【解析】
      (i)光路如答图2,设光在C点的折射角为r
      由折射定律有

      代入数据解得
      r=30°
      (ii)进入玻璃砖中,光在AB面上D点反射,设入射角为,反射角为
      =90°-i=30°
      由三角函数关系有
      OC=OSct=


      在ΔODC中,由正弦定理有:


      =30°
      由于=30°,∠CDF=30°,故∠FDE=90°,所以光线DE垂直于OA射出玻璃砖
      在∠ODC中,由几何关系有
      CD=OC=

      DE=Rcs=
      光在玻璃中的速率

      则光线从S传播到离开玻璃砖所用的时间

      解得
      15、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意可知,导体棒刚进入磁场的瞬间速度最大,产生的感应电动势最大,感应电流最大,由机械能守恒定律有
      解得
      由法拉第电磁感应定律得,得:
      (2)由平抛运动规律
      解得
      由能量守恒定律可知个电路中产生的焦耳热为
      (3)导体棒通过磁场区域时在安培力作用下做变速运动。由牛顿第二定律
      联立解得

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