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      北京市十一学校2026届高考物理二模试卷含解析

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      北京市十一学校2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份北京市十一学校2026届高考物理二模试卷含解析,共8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、—物块的初速为v0,初动能为Ek0,沿固定斜面(粗糙程度处处相同)向上滑动,然后滑回到原处。此过程中,物块的动能Ek与位移x,速度v与时间t的关系图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      3、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( )
      A.甲车的加速度小于乙车的加速度
      B.前3s内甲车始终在乙车后边
      C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处
      D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处
      4、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为m,短杆与竖直方向的夹角θ=60°,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )
      A.mg B. C. D.
      5、如图甲所示,固定光滑斜面上有质量为的物体,在大小为12N,方向平行于斜面的拉力F的作用下做匀速直线运动,从位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x的变化规律如图乙所示,当时拉力减为零,物体速度刚好为零,取,下列说法正确的是( )
      A.斜面倾角为
      B.整个上滑的过程中,物体的机械能增加27J
      C.物体匀速运动时的速度大小为3m/s
      D.物体在减速阶段所受合外力的冲量为
      6、在如图所示的位移(x)—时间(t)图象和速度(v)—时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
      A.0~t1时间内,乙车的速度一直大于甲车的速度
      B.0~t1时间内,甲车与乙车之间的距离先增大后减小
      C.0~t2时间内,丙、丁两车的距离逐渐减小
      D.0~t2时间内,丁车的速度先大于丙车,后小于丙车
      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,x轴上方有两条曲线均为正弦曲线的半个周期,其高和底的长度均为l,在x轴与曲线所围的两区域内存在大小均为B,方向如图所示的匀强磁场,MNPQ为一边长为l的正方形导线框,其电阻为R,MN与x轴重合,在外力的作用下,线框从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速向右穿越磁场区域,则下列说法中正确的是( )
      A.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      B.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      C.穿越磁场的整个过程中,线框中产生的焦耳热为
      D.穿越磁场的整个过程中,外力所做的功为
      8、a、b两束单色光从水中射向空气发生全反射时,a光的临界角大于b光的临界角,下列说法正确的是( )
      A.以相同的入射角从空气斜射入水中,a光的折射角小
      B.分别通过同一双缝干涉装置,a光形成的相邻亮条纹间距大
      C.若a光照射某金属表面能发生光电效应,b光也一定能
      D.通过同一玻璃三棱镜,a光的偏折程度大
      E.分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄
      9、如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋悬挂在竖直墙的O点,小球静止在Q点,P为O点正下方一点,OP间的距离等于橡皮筋原长,在P点固定一光滑圆环,橡皮筋穿过圆环。现对小球施加一个外力F,使小球沿以PQ为直径的圆弧缓慢向上运动,不计一切阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终跟橡皮筋垂直
      B.小球在Q向P运动的过程中外力F的方向始终水平向右
      C.小球在Q向P运动的过程中外力F逐渐增大
      D.小球在Q向P运动的过程中外力F先变大后变小
      10、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则( )
      A.磁场方向垂直于纸面向外
      B.磁感应强度之比B1:B2=5:1
      C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37
      D.运动时间之比t1:t2=36:53
      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)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为),而内阻较大(约为)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势和内阻。
      A.苹果一个 B.较粗的铜丝和铁丝各一根
      C.电流表(量程,内阻约) D.电流表(量程,内阻)
      E.定值电阻(阻值为) F.滑动变阻器()
      G.开关、导线若干
      (1)根据上述的器材设计测量电动势和内阻的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线______。
      (2)实验中测量出多组数据,电流表的示数记为,电流表的示数记为,画出随变化的图像如图丙所示,根据图像可得,该水果电池的电动势________V,内阻________。
      (3)要内阻减小,可采取________。
      A.铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些
      12.(12分)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      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,固定光滑轨道AB末端B点切线水平,AB高度差,B距传送带底端的竖直高度为,与轨道同一竖直面的右侧有一倾角的传送带,以顺时针匀速转动。在轨道上A处每隔1秒无初速释放一个质量的相同滑块,从B点平抛后恰能垂直落到传送带上,速度立即变为零,且不计滑块对传送带的冲击作用。滑块与传送带间的动摩因数为,传送带长度为,不计空气阻力。(,,)
      求:(1)滑块从B点落至传送带的时间;
      (2)因传送滑块,电动机额外做功的平均功率。
      14.(16分)如图所示,弯成四分之三圆弧的细杆竖直固定在天花板上的点,细杆上的两点与圆心在同一水平线上,圆弧半径为0.8m。质量为0.1kg的有孔小球(可视为质点)穿在圆弧细杆上,小球通过轻质细绳与质量也为0.1kg小球相连,细绳绕过固定在处的轻质小定滑轮。将小球由圆弧细杆上某处由静止释放,则小球沿圆弧杆下滑,同时带动小球运动,当小球下滑到点时其速度为4m/s,此时细绳与水平方向的夹角为37°,已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,cs16°=0.1.问:
      (1)小球下滑到点时,若细绳的张力,则圆弧杆对小球的弹力是多大?
      (2)小球下滑到点时,小球的速度是多大?方向向哪?
      (3)如果最初释放小球的某处恰好是点,请通过计算判断圆弧杆段是否光滑。
      15.(12分)如图所示,电阻不计的光滑金属导轨由弯轨AB,FG和直窄轨BC,GH以及直宽轨DE、IJ组合而成,AB、FG段均为竖直的圆弧,半径相等,分别在B,G两点与窄轨BC、GH相切,窄轨和宽轨均处于同一水平面内,BC、GH等长且与DE,IJ均相互平行,CD,HI等长,共线,且均与BC垂直。窄轨和宽轨之间均有竖直向上的磁感强度为B的匀强磁场,窄轨间距为,宽轨间距为L。由同种材料制成的相同金属直棒a,b始终与导轨垂直且接触良好,两棒的长度均为L,质量均为m,电阻均为R。初始时b棒静止于导轨BC段某位置,a棒由距水平面高h处自由释放。已知b棒刚到达C位置时的速度为a棒刚到达B位置时的,重力加速度为g,求:
      (1)a棒刚进入水平轨道时,b棒加速度ab的大小;
      (2)b棒在BC段运动过程中,a棒产生的焦耳热Qa;
      (3)若a棒到达宽轨前已做匀速运动,其速度为a棒刚到达B位置时的,则b棒从刚滑上宽轨到第一次达到匀速的过程中产生的焦耳热Qb。
      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、A
      【解析】
      AB.设斜面的倾角为θ,物块的质量为m,根据动能定理可得,上滑过程中

      下滑过程中

      可知,物块的动能Ek与位移x是线性关系,图像是倾斜的直线,根据能量守恒定律可得,最后的总动能减小,故A正确,B错误;
      CD.由牛顿第二定律可得,取初速度方向为正方向,物块上滑过程有
      下滑过程有
      则物块上滑和下滑过程中加速度方向不变,但大小不同,故CD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      3、D
      【解析】
      A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;
      BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得
      解得
      在0-3.6s内,甲的位移
      0-4s内,乙的位移
      因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方
      0-3s内,甲、乙位移之差
      因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。
      【详解】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:
      解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:
      ,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。
      【点睛】
      本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。
      5、C
      【解析】
      A.物体做匀速直线运动时,受力平衡,则
      代入数值得
      选项A错误;
      C.图像与坐标轴所围的面积表示拉力做的功
      重力做的功
      由动能定理
      解得
      选项C正确;
      B.机械能的增加量等于拉力做的功57J,B错误;
      D.根据动量定理可得
      选项D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.根据位移-时间图象的斜率表示速度,由图象可知,乙车的速度在0~t1时间内并不是一直大于甲车的速度,故A错误;
      B.根据位移-时间图象的斜率表示速度,由图象可知,甲图线的斜率不变,说明甲的速度不变,做匀速直线运动,乙车的速度先大于甲车的速度后小于甲车的速度,且由同一地点向同一方向运动,则0~t1时间内,甲车与乙车之间的距离先增大后减小,故B正确;
      CD.由速度-时间图像可知,0~t2时间内,丁车的速度一直比丙车速度大,且由同一地点向同一方向运动,则两车间的距离一直增大,故CD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、BC
      【解析】
      AB.电流和切割长度成正比,所以线框的PN边到达x坐标为处时,相当于长度为l的边框来切割磁感线,线框的PN边到达x坐标为处时, 相当于两个长度为l的边框来切割磁感线,两个电动势叠加,所以线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大为
      故A错误,B正确;
      C.因为电流的变化符合交流电的特征,所以线框的PN边到达x坐标为处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从到2l处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从2l到处时,产生的焦耳热为
      所以产生的总焦耳热为
      又因为外力所做的功就等于焦耳热,所以C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.由题知a光的临界角大于b光的临界角,根据
      可知a光的折射率较小,波长较大,光以相同的入射角从空气斜射入水中,根据
      可知a光的折射角较大,故A错误;
      B.根据双缝干涉条纹间距公式
      因a光的波长较大,所以a光形成的相邻亮条纹间距大,故B正确;
      C.a光的频率小,照射某金属表面能发生光电效应,所以b光频率大,也一定能发生光电效应,故C正确;
      D.a光的折射率较小,通过玻璃三棱镜后,偏折程度小,故D错误;
      E.a光的频率小,波长长,通过单缝发生衍射,中央亮条纹宽,故E正确。
      故选BCE。
      9、AC
      【解析】
      设圆的半径为R,则
      OP为橡皮筋的原长,设劲度系数为k,开始时小球二力平衡有
      当移动到橡皮筋与竖直方向成角时,受力分析:
      弹力大小为
      所以有
      且方向跟橡皮筋垂直,移动过程中一直增大,一直增大,一直增大,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误;
      B.粒子运行轨迹:
      由几何关系可知:
      又:
      解得:
      洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      故,B正确;
      C.偏转角度分别为:
      θ1=180°
      θ2=53°
      故速度偏转角之比,C错误;
      D.运动时间:
      因此时间之比:
      D正确。
      故选BD。
      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、 1.2 300 AB
      【解析】
      (1)[1].根据电路图,连接实物图如图。
      (2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律,可得
      I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E
      整理得

      结合图象得


      联立①②得:
      E=1.2V
      r=300Ω
      (3)[4].根据电阻定律有: 可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;
      故选AB。
      12、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      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)0.8s;(2)104W。
      【解析】
      (1)由动能定理得
      物块垂直打到传送带上,则
      平抛运动竖直方向上
      解得
      (2)平抛运动竖直方向上
      设在传送带上的落点与底端相距
      每1s放一个物块,共两个物块匀加速
      滑块先匀加速后匀速运动
      共速后物块可与传送带相对静止匀速运动,相邻两个物块间距为
      传送带上总有两个物块匀加速,两个物块匀速
      电机因传送物块额外做功功率为
      14、 (1)FN=(2.1-0.8x)N;(2)2.4m/s,竖直向下;(3) 光滑
      【解析】
      (1)当球A运动到D点时,设圆弧杆对小球A的弹力为FN,由牛顿第二定律有
      解得
      FN=(2.1-0.8x)N
      (2)小球A在D点时,小球B的速度
      方向竖直向下。
      (3)由几何关系有
      若圆弧杆不光滑,则在小球A从P点滑到D点的过程中,必有摩擦力对小球A做功。设摩擦力对小球A做功为Wf,对A、B两小球由功能关系得
      代入数据解得
      Wf=0
      所以圆弧杆PD段是光滑的。
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)a棒刚进入水平轨道时,由机械能守恒得
      解得
      由:

      由牛顿第二定律
      (2)b棒在窄轨上运动的过程中,对a、b棒,设b棒刚滑上宽轨时的速度为,此时a棒的速度为,由动量守恒得:
      又由:

      故由能量守恒,该过程中系统产生的焦耳热:
      又因此过程中,a、b棒连入电路的电阻相等,故由

      (3)当a棒在窄轨上匀速时,b棒在宽轨上也一定匀速,设其速度分别为、,由
      E=BLv

      由得
      而由可得
      b棒刚滑上宽轨时,a,b两棒的总动能为
      b棒在宽轨上第一次恰好达到匀速时,a,b两棒的总动能为
      故从b棒刚滑上宽轨到第一次达到匀速的过程中,两棒产生的总焦耳热
      而此过程中,b棒连入电路的电阻是a棒的两倍,由

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