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      北京市首都师大附中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      北京市首都师大附中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份北京市首都师大附中2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共8页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、投壶是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏,也是一种礼仪。某人向放在水平地面的正前方壶中水平投箭(很短,可看做质点),结果箭划着一条弧线提前落地了(如图所示)。不计空气阻力,为了能把箭抛进壶中,则下次再水平抛箭时,他可能作出的调整为( )
      A.减小初速度,抛出点高度变小
      B.减小初速度,抛出点高度不变
      C.初速度大小不变,降低抛出点高度
      D.初速度大小不变,提高抛出点高度
      2、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      3、如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图.M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒的半径比R小得多,可忽略不计.筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕其中心轴线匀速转动.M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取某合适值,则以下结论中正确的是( )
      A.当时(n为正整数),分子落在不同的狭条上
      B.当时(n为正整数),分子落在同一个狭条上
      C.只要时间足够长,N筒上到处都落有分子
      D.分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上
      4、如图所示,在0≤x≤3a的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在t=0时刻,从原点O发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内。其中,沿y轴正方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场右边界上P(3a, a)点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为3a
      B.粒子的发射速度大小为
      C.带电粒子的比荷为
      D.带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t0
      5、如图所示,铁板倾斜放置,倾角为,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
      A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用
      C.铁板对磁铁的摩擦力大小为D.铁板对磁铁的作用力大小为
      6、如图所示,AO、BO、CO是完全相同的绳子,并将钢梁水平吊起,若钢梁足够重时,绳子AO先断,则( )
      A.θ=120°
      B.θ>120°
      C.θ<120°
      D.不论θ为何值,AO总是先断
      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、一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是________.
      A.该波沿x轴正向传播
      B.该波的波速大小为1 m/s
      C.经过0.3 s,A质点通过的路程为0.3 m
      D.A、B两点的速度有可能相同
      E.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4 Hz
      8、已知基态的电离能力是54.4 eV,几种金属的逸出功如下表所示,的能级En与n的关系与氢原子的能级公式类似,下列说法不正确的是
      A.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为54.4 eV
      B.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为40.8 eV
      C.处于n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能使上述五种金属都产生光电效应现象
      D.发生光电效应的金属中光电子的最大初动能最大的是金属铷
      9、如图甲所示,两平行虚线间存在磁感应强度大小、方向与纸面垂直的匀强磁场,一正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。已知导线框一直向右做匀速直线运动,速度大小为1m/s,cd边进入磁场时开始计时,导线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是( )
      A.导线框的边长为0.2m
      B.匀强磁场的宽度为0.6m
      C.磁感应强度的方向垂直纸面向外
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,c、d间电势差为零
      10、如图所示,固定的光滑斜面上有一小球,小球与竖直轻弹簧P和平行斜面的轻弹簧Q连接,小球处于静止状态,则小球所受力的个数可能是( )
      A.2B.3C.4D.5
      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)某实验小组为了测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,设计了如下图所示的实验装置。对应的实验器材可供选择如下:
      A.电压表(0~3V);
      B.滑动变阻器(0~10Ω);
      C.滑动变阻器(0~1KΩ);
      D.电源E(电动势约为6V);
      E.电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω);
      开关S一个,导线若干。
      其实验过程为:
      a.将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;
      b.重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2;
      根据实验过程回答以下问题:
      (1)滑动变阻器应选_______(填字母代号);
      (2)电阻箱的读数R2=________;
      (3)待测微安表的内阻_________。
      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)质量为m=5kg的物体从t=0开始在水平恒力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:
      (1)推力F的大小;
      (2)若t1时刻撤去推力F,物体运动的总位移为14m,求t1。
      14.(16分)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(+)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:
      (1)两细束单色光a和b的距离d
      (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t
      15.(12分)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下,然后从点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知,点与点的高度差为,着陆坡的倾角为,运动员的质量为,重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:
      (1)运动员经过点时的速度大小v;
      (2)运动员从飞出到着陆的时间;
      (3)运动员的着陆点到点的距离。
      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、D
      【解析】
      设小球平抛运动的初速度为,抛出点离桶的高度为,水平位移为,则平抛运动的时间为:
      水平位移为:
      由题可知,要使水平位移增大,则当减小初速度或初速度大小不变时,需要时间变大,即抛出点的高度增大,故选项ABC错误,D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      微粒从M到N运动时间 ,对应N筒转过角度 ,即如果以v1射出时,转过角度: ,如果以v2射出时,转过角度: ,只要θ1、θ2不是相差2π的整数倍,即当 时(n为正整数),分子落在不同的两处与S平行的狭条上,故A正确,D错误;若相差2π的整数倍,则落在一处,即当 时(n为正整数),分子落在同一个狭条上.故B错误;若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,因此,故C错误.故选A
      点睛:解答此题一定明确微粒运动的时间与N筒转动的时间相等,在此基础上分别以v1、v2射出时来讨论微粒落到N筒上的可能位置.
      4、D
      【解析】
      A.沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示:
      设粒子运动的轨迹半径为r,根据几何关系有
      可得粒子在磁场中做圆周运动的半径
      选项A错误;
      B.根据几何关系可得
      所以
      圆弧OP的长度
      所以粒子的发射速度大小
      选项B错误;
      C.根据洛伦兹力提供向心力有
      结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比
      选项C错误;
      D.当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示:
      粒子与磁场边界相切于M点,从E点射出。
      设从P点射出的粒子转过的圆心角为,时间为,从E点射出的粒子转过的圆心角为,故带电粒子在磁场中运动的最长时间为,选项D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.磁铁受到重力、铁板对磁铁的弹力、摩擦力、铁板对磁铁的磁场力共四个力,选项AB错误;
      C.根据力的平衡可知,铁板对磁铁的摩擦力大小为,选项C错误;
      D.铁板对磁铁的作用力与磁铁的重力等大反向,选项D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      以结点O为研究对象,分析受力,作出力图如图.
      根据对称性可知,BO绳与CO绳拉力大小相等.由平衡条件得:FAO=2FBOcs,当钢梁足够重时,AO绳先断,说明FAO>FBO,则得到2FBOcs>FBO,解得:θ<120°,故C正确,ABD错误。
      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、ABC
      【解析】
      A.由A质点的振动图象读出该时刻质点A的振动方向沿y轴负方向,由质点的振动方向与波传播方向的关系,可知波沿x轴正向传播,故A正确.
      B.由题图甲可知波长为 λ=0.4m,由题图乙可知周期为 T=0.4s,则波速为 v==1m/s;故B正确.
      C.经过0.3s=T,则A质点通过的路程为s=3A=0.3m;故C正确.
      D.A、B两点间距为半个波长,振动情况始终相反,速度不可能相同;故D错误.
      E.发生稳定的干涉现象需要频率相同,则所遇到的波的频率 f==2.5Hz时才能产生的稳定干涉.故E错误.
      故选ABC.
      点睛:根据振动图象读出各时刻质点的振动方向,由质点的振动方向判断波的传播方向是基本功,要熟练掌握.
      8、AD
      【解析】
      根据玻尔理论,从基态跃迁到n=2所需光子能量最小,,A错误B正确.从n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能量为40.8 eV,金属钨的逸出功为,故能使所列金属发生光电效应,由表中的数据可知金属铷的逸出功最小,C正确;根据爱因斯坦的光电效应方程可知道从铷打出的光电子的最大初动能最大,D正确.
      9、AC
      【解析】
      A.根据法拉第电磁感应定律和图象可知,感应电动势
      故导线框的边长
      故A正确;
      B.导线框的cd边从进入磁场到离开磁场的时间为0.4s,故磁场的宽度
      s=vt=0.4m
      故B错误;
      C.根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确;
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,ab边和cd边均切割磁感线,产生了感应电动势,c、d间有电势差,故D错误。
      故选AC。
      10、ABC
      【解析】
      若P弹簧对小球向上的弹力等于小球的重力,此时Q弹簧无弹力,小球受2个力平衡。若P弹簧弹力为零,小球受重力、支持力、弹簧Q的拉力处于平衡,小球受3个力。若P弹簧弹力不为零,小球受重力、弹簧P的拉力、支持力、弹簧Q的拉力,小球受4个力平衡。由于斜面光滑,小球不受摩擦力,知小球不可能受5个力。故ABC正确,D错误。
      故选ABC。
      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、B 4653 2170
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B;
      (2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω
      (3)[3].根据实验步骤,由欧姆定律可知
      U=Ig(Rg+R1)

      解得
      Rg=2170Ω
      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)14N;(2)5s
      【解析】
      (1)由v-t图象知加速运动的加速度
      a1==0.8m/s2
      减速运动的加速度大小为
      =2m/s2
      加速阶段

      减速阶段
      解得
      F=14N
      (2)设加速运动的位移为x1,总位移为x,由动能定理得

      解得
      t1=5s
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60°和30°,画出光路如图
      、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向.由几何关系得
      (2) 光在透明介质中的速度
      传播时间
      光屏到透明半球的平面的距离为,
      故光在真空中传播的时间

      光在透明介质中的速度,
      传播时间
      在真空中,由几何关系得


      点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式①;②.2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程.
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)AO段,由动能定理
      解得
      (2)从O点飞出后,做平抛运动。水平方向
      竖直方向
      落到斜面上
      联立以上各式,解得
      (3)运动员的着陆点到点的水平距离为:
      根据几何知识可知
      联立解得
      金属





      W0(×10–19 J)
      7.26
      5.12
      3.66
      3.60
      3.41

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