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      北京市北京第四中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      北京市北京第四中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份北京市北京第四中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析,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、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是
      A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s
      B.该行星的平均密度约是地球平均密度的
      C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍
      D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s
      2、嫦娥三号的飞行轨道示意图如图所示.假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力.则( )
      A.嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段桶圆轨道时,应让发动机点火使其加速
      B.嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度大于Q点的速度
      C.嫦娥三号在环月段椭圆轨道上Q点的速度大于月段圆轨道的速度
      D.若已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可算出月球的密度
      3、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.甲乙两车的速度方向可能相反
      B.在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大
      C.在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次
      4、在一次观察光的衍射实验中,观察到如图所示的清晰的亮暗相间的图样,那么障碍物是下列给出的( )
      A.很小的不透明圆板
      B.很大的中间有大圆孔的不透明挡板
      C.很大的不透明圆板
      D.很大的中间有小圆孔的不透明挡板
      5、如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( )
      A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是
      B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是
      C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0
      D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为
      6、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是
      A.变压器原线圈通过的电流为
      B.变压器副线圈通过的电流为
      C.电阻R两端的电压为10 V
      D.电阻R消耗的功率为40 W
      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,xOy平面位于光滑水平桌面上,在O≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向下.由同种材料制成的粗细均匀的正六边形导线框,放在该水平桌面上,AB与DE边距离恰为2L,现施加一水平向右的拉力F拉着线框水平向右匀速运动,DE边与y轴始终平行,从线框DE边刚进入磁场开始计时,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象和拉力F随时间t的函数图象大致是
      A.
      B.
      C.
      D.
      8、下列说法正确的是( )
      A.液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特性
      B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小
      D.热量既能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度增大
      9、在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失。两球运动的速度一时间关系如图所示,下列说法正确的是
      A.B球质量为2 kg
      B.两球之间的斥力大小为0. 15 N
      C.t=30 s时,两球发生非弹性碰撞
      D.最终B球速度为零
      10、为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )
      A.甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等
      B.甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等
      C.乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等
      D.乙图中小球下滑至斜面3、4底端时的速度大小相等
      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)某研究性学习小组从一个数码设备中拆下了一个旧电池,已知该电池的电动势约为12V内阻约为2Ω,该小组的同学为了测定电池的电动势和内阻,从实验室借来了如下实验器材:
      A.电压表(量程为0~3V,内阻为2kΩ) B.电流表(量程为0~3A,内阻约为0.1Ω)
      C.定值电阻4kΩ D.定值电阻8kΩ E.定值电阻1Ω F.定值电阻3Ω
      G.滑动变阻器0~20Ω H.滑动变阻器0~2kΩ I.开关一个,导线若干
      (1)该小组的同学设计了如图甲所示的实验电路,电阻R1应选____________,电阻R2应选__________,滑动变阻器应选__________。(选填相应器材前面的字母)
      (2)开关闭合以前,应将滑动变阻器的滑片调至__________(填“最左端”或“最右端”),闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,可得到多组电压表和电流表的读数U和I,利用得到的实验数据作出U-I图像如图乙所示,根据图像可知该电池的电动势E=__________ V,内阻r=__________Ω。(计算结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下:毫安表(0~300mA),电压表(0~15V),滑动变阻器R(最大阻值为),开关S,导线,烧杯,水,温度计等。
      (1)按图甲所示的电路图进行实验,请依据此电路图,用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件___;
      (2)某一次实验中,电压表与电流表的读数如图丙所示。则电流表的读数为_________A,电压表的读数为_________V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_________;
      (3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差,使电阻的测量值_________(选填“大于”或“小于”)真实值;
      (4)实验中测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_________;
      (5)当热敏电阻的温度为时,其电阻值为_________。
      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)如图所示,水平面上固定一倾角为=37°的斜面体,在其左侧一定距离有一水平桌面,现将一可视为质点的物块A由水平桌面的左端以初速度v0=6m/s向右滑动,滑到右端时与物块B发生弹性碰撞,物块B离开桌面后,经过一段时间,刚好无碰撞地由光滑固定的斜面体顶端C点滑上斜面体已知桌面两端之间的距离为x=4.0m,mB=1kg,物块A与水平桌面之间的动摩擦因数为μ=0.25,桌面与斜面体C点的高度差为h=0.45m,重力加速度取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,忽略空气阻力。求:
      (1)物块A的质量;
      (2)如果斜面体C点距离水平面的高度为H=4.8m,求从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间。
      15.(12分)如图所示,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,求:
      (1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;
      (2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,碰撞之后物块的速度和物块的速度。
      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、B
      【解析】
      ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
      mg =m
      得到
      v =
      万有引力等于重力,=mg,得到
      M=
      ρ=
      这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。
      D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。
      2、C
      【解析】
      嫦娥三号在环月段圆轨道上P点减速,使万有引力大于向心力做近心运动,才能进入进入环月段椭圆轨道.故A错误;嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点向Q点运动中,距离月球越来越近,月球对其引力做正功,故速度增大,即嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度小于Q点的速度.故B错误;根据,且月段椭圆轨道平均半径小于月段圆轨道的半径,可得嫦娥三号在环月段椭圆轨道的平均速度大于月段圆轨道的速度,又Q点是月段椭圆轨道最大速度,所以嫦娥三号在环月段椭圆轨道上Q点的速度大于月段圆轨道的速度.故C正确;要算出月球的密度需要知道嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期、月球半径和引力常量.故D错误;
      3、D
      【解析】
      A.速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;
      B.速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;
      C.平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      很大的中间有大圆孔的不透明挡板和很大的不透明圆板不会发生衍射现象,很小的不透明圆板出现泊松亮斑.
      【详解】
      A.用光照射很小的不透明圆板时后面出现一亮点,即泊松亮斑,故A错误;
      B.很大的中间有大圆孔的不透明挡板时后面是一亮洞,不会出现衍射现象,故B错误;
      C.很大的不透明圆板时后面是一片阴影,不会出现衍射现象,故C错误;
      D.用光照射很大的中间有小圆孔的不透明挡板时是明暗相间的衍射图样,即发生衍射现象,故D正确.
      【点睛】
      该题考查单孔衍射的图样,要牢记单孔衍射和单缝衍射图样与障碍物或孔的尺寸是有关系的,不同的障碍物或孔出现的衍射图样是不一样的.
      5、D
      【解析】
      根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移.根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量.
      【详解】
      规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确.
      【点睛】
      本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向.
      6、B
      【解析】
      由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;

      由理想变压器的电压比等于匝数比,有:
      可得副线圈的两端的电压为:
      AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:
      结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:
      故A项错误,B项正确;
      C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;
      D.电阻R消耗的功率为:

      故D项错误。
      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】
      当DE边在0~L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度越来越大,与时间成线性关系,初始就是DE边长度,所以电流与时间的关系可知A正确,B错误;因为是匀速运动,拉力F与安培力等值反向,由知,力与L成二次函数关系,因为当DE边在0~2L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度随时间先均匀增加后均匀减小,所以F随时间先增加得越来越快后减小得越来越慢,选C正确,D错误.所以AC正确,BD错误.
      8、ADE
      【解析】
      A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特性工作的,选项A正确;
      B.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,故B错误;
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,选项C错误;
      D.热量可以自发地从高温物体传递给低温物体,热量从低温物体传递给高温物体,必须借助外界的帮助,故D正确;
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,故E正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      当两球间距小于L时,两球均做匀减速运动,因B球质量大于A球质量可知B球加速度小于A球的加速度,由v-t图像可知:;;由牛顿第二定律:,解得mB=3mA=3kg,F=0.15N,选项A错误,B正确; 由图像可知,AB在30s时刻碰前速度:vA=0,vB=2m/s;碰后:v'A=3m/s,v'B=1m/s,因可知t=30 s时,两球发生弹性碰撞,选项C错误;由图像可知,两部分阴影部分的面积应该相等且都等于L,可知最终B球速度为零,选项D正确.
      10、BC
      【解析】
      A.设斜面与水平面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得加速度为
      甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为
      小球运动的时间为
      可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;
      B.达斜面底端的速度为
      与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;
      C.乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为
      根据得
      可知和时,时间相等,故C正确;
      D.根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
      故选BC。
      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、D F G 最右端 12.5 1.69
      【解析】
      (1)[1][2][3].电压表量程为0~3V,内阻为2kΩ,则要要使此电压表的量程扩大到12V左右,则需串联一个 8kΩ的电阻,故定值电阻选择D;电源内阻为2Ω左右,R2做为保护电阻,则应该选择与内阻阻值相当的F即可;滑动变阻器选择与内阻阻值差不多的G即可;
      (2)[4].开关闭合以前,应将滑动变阻器的滑片调至阻值最大的最右端;
      (3)[5][6].根据图像可知外电路电流为0时电压表读数为2.5V,则此时路段电压为5×2.5V=12.5V,即电源电动势为E=12.5V,内阻
      12、 0.120 10.5 87.5 小于 20 29
      【解析】
      (1)[1]电路元件连线如图所示
      (2)[2]电流表量程为,分度值为,测量值为
      [3]电压表量程为15V,分度值为0.5V,测量值为
      [4]由欧姆定律得
      (3)[5]电流表外接,电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流,则电阻测量值小于真实值。
      (4)[6]图像轴的分度值为,估读至。图像t轴的分度值为,估读至。则对应电阻值为的温度为t=20℃。
      (5)[7]对应时的电阻值为。
      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)1kg;(2)2.1s。
      【解析】
      (1)由平抛运动规律,物块B离开桌面后在竖直方向做自由落体运动,则有
      代入数据解得=0.3s
      竖直方向速度
      3m/s
      根据几何关系,可知此时速度与水平速度的夹角等于斜面的倾角,即=37°,则有
      解得物块B离开桌面时速度为m/s
      设滑块在平台上滑动时的加速度为a,滑块到达B点的速度,根据牛顿第二定律有
      解得m/s2
      根据速度位移公式有
      解得m/s
      根据动量守恒得
      根据机械能守恒得
      代入数据解得,kg
      (2)物块A在水平桌面上运动的时间为
      s
      物块B到达斜面体C点的合速度为
      代入数据解得v=5m/s
      物块B在斜面上运动时,根据牛顿第二定律有
      代入数据解得加速度m/s2
      根据几何关系,有斜面的长度
      m=0.8m
      根据运动学公式有
      解得1s(s舍去)
      从物块A开始运动到物块B到达D点的总时间
      s
      15、 (1);(2),
      【解析】
      (1)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律
      因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时
      联立解得
      所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力
      (2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速
      根据动能定理
      解得
      物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律
      根据机械能守恒定律
      两式联立解得

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