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      北京市顺义区2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      北京市顺义区2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份北京市顺义区2026届高考仿真模拟物理试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、物体做竖直上抛运动:v表示物体的瞬时速度,a表示物体的加速度,t表示物体运动的时间,h代表其离抛出点的高度,Ek代表动能,Ep代表势能,以抛出点为零势能面.下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是( )
      A. B.
      C.D.
      2、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )
      A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等
      B.和绕地球运动的线速度大小之比为
      C.和绕地球运动的周期之比为
      D.和绕地球运动的向心力大小一定相等
      3、2019年被称为5G元年。这一年全球很多国家开通了5G网络,开启了一个全新的通信时代,即万物互联的物联网时代,5G网络使用的无线电电波通信频率是在3.0GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段网络拥有更大的带宽和更快的的传输速率。下列说法正确的是( )
      A.4G信号是纵波,5G信号足横波
      B.4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象
      C.4G信号比5G信号更容易发生衍射现象
      D.5G信号比4G信号波长更长,相同时间传递的信息量更大
      4、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是
      A.分子热运动的平均速率增大
      B.分子热运动的平均速率减小
      C.单位体积内分子数增多
      D.单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多
      5、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )
      A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
      B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
      C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能
      D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s
      6、如图所示,在水平面上放置着一个密闭绝热的容器,容器内一个有质量的活塞封闭着理想气体,活塞下部为真空两端固定的轻弹簧被压缩后用绳扎紧现在绳突然断开,当轻弹簧推动活塞上升的过程中,理想气体
      A.压强增大,温度升高
      B.压强增大,温度降低
      C.压强减小,温度升高
      D.压强减小,温度降低
      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,电路中有四个完全相同的灯泡,额定电压为,额定功率为,变压器为理想变压器,若四个灯泡都正常发光,则( )
      A.变压器原副线圈的匝数比为1∶2B.变压器原、副线圈的匝数比为2∶1
      C.电源电压为D.电源电压为
      8、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么
      A.偏转电场对三种粒子做功一样多
      B.三种粒子打到屏上时速度一样大
      C.三种粒子运动到屏上所用时间相同
      D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,
      9、如图甲所示,滑块沿倾角为α的光滑固定斜面运动,某段时间内,与斜面平行的恒力作用在滑块上,滑块的机械能E随时间t变化的图线如图乙所示,其中0~t1、t2时刻以后的图线均平行于t轴,t1-t2的图线是一条倾斜线段,则下列说法正确的是
      A.t=0时刻,滑块运动方向一定沿斜面向上
      B.t1时刻,滑块运动方向一定沿斜面向下
      C.t1~t2时间内,滑块的动能减小
      D.t2~t3时间内,滑块的加速度为gsinα
      10、在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成在引力作用下都绕某点做匀速圆周运动;但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动。我们把前一种假设叫“模型一”,后一种假设叫“模型二”。已知月球中心到地球中心的距离为L,月球运动的周期为T。利用( )
      A.“模型一”可确定地球的质量
      B.“模型二”可确定地球的质量
      C.“模型一”可确定月球和地球的总质量
      D.“模型二”可确定月球和地球的总质量
      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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择________(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并需______________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出了一个“欧姆表”,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤:
      A.先使两表笔间不接入任何电阻,断开状态下闭合开关,调滑动电阻器使表头满偏;
      B.将该“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      C.将记录的各组Rx,I的数据转换成、后并描点得到图线,如图丙所示;
      D.根据图丙中的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为________,电流表G的量程是________。
      (3)在(2)中,某次实验发现电流表G的指针半偏,则电阻箱接入电路中的电阻Rx=_________(保留2位有效数字)
      12.(12分)图1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:
      拉敏电阻,其无拉力时的阻值为500.0
      电源(电动势3V,内阻不计)
      电源(电动势6V,内阻不计)
      毫安表mA(量程3mA,内阻)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      电键S,导线若干。
      现进行如下操作:
      ①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。
      ②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。
      ③在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。
      ④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。
      请回答下列问题:
      (1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“”或“”),电源是________(填“”或“”);
      (2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________。
      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,在直角坐标系xOy平面内第一、三、四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强电场。两个电荷量均为q、质量均为m的带负电粒子a、b先后以v0的速度从y轴上的P点分别沿x轴正方向和负方向进入第一象限和第二象限,经过一段时间后,a、b两粒子恰好在x负半轴上的Q点相遇,此时a、b两粒子均为第一次通过x轴负半轴,P点离坐标原点O的距离为d,已知磁场的磁感应强度大小为,粒子重力不计,a、b两粒子间的作用力可忽略不计。求:
      (1)粒子a从P点出发到达Q点的时间t;
      (2)匀强电场的电场强度E的大小。
      14.(16分)在纸面平面内有一平面直角坐标系xOy,A为y轴上到O距离为d的点、C为x轴上到O距离为2d的点,在A沿x轴正向以速度v0发射一个带负电荷的带电粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。在第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限存在垂直纸面向里、磁场感应强度大小为的匀强磁场,带电粒子从A点发出后,经过x轴上的C点进入磁场,进入磁场经过一段时间后从y轴的下半轴飞出磁场,不计重力,求:
      (1)电场场强大小;
      (2)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间。
      15.(12分)如图所示,间距为L、光滑的足够长的金属导轨(金属导轨的电阻不计)所在斜面倾角为,两根同材料、长度均为L、横截面均为圆形的金属棒 CD、PQ放在斜面导轨上,已知CD棒的质量为m、电阻为R,PQ棒的圆截面的半径是CD棒圆截面的2倍.磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,两根劲度系数均为k、相同的弹簧一端固定在导轨的下端,另一端连着金属棒CD.开始时金属棒CD静止,现用一恒力平行于导轨所在平面向上拉金属棒PQ,使金属棒PQ由静止开始运动,当金属棒PQ达到稳定时,弹簧的形变量与开始时相同.已知金属棒PQ开始运动到稳定的过程中通过CD棒的电荷量为q,此过程可以认为CD棒缓慢地移动,已知题设物理量符合的关系式,求此过程中(要求结果均用mg、k、来表示):
      (1)CD棒移动的距离;
      (2)PQ棒移动的距离;
      (3)恒力所做的功.
      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】
      竖直上抛运动是一种匀变速直线运动,物体运动过程中机械能守恒.根据运动学公式列出v与t的关系式,根据机械能守恒定律得出物体的动能与高度的关系式.再选择图象.
      【详解】
      AB.物体做竖直上抛运动,只有重力,加速度等于g,保持不变,所以a﹣t图象是平行于时间轴的直线,取竖直向上为正方向,则竖直上抛运动可看成一种匀减速直线运动,速度与时间的关系为
      v=v0﹣gt
      v﹣t图象是一条向下倾斜的直线,AB不符合题意;
      C.以抛出点为零势能面,则物体的重力势能为
      Ep=mgh
      则Ep﹣h图象是过原点的直线,C符合题意;
      D.根据机械能守恒定律得:
      mgh+Ek=mv02

      Ek=mv02﹣mgh
      可见Ek与h是线性关系,h增大,Ek减小,Ek﹣h图象是向下倾斜的直线.D不符合题意。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.由
      可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;
      B.由
      可得

      则和绕地球运动的线速度大小之比为
      故B正确;
      C.由
      可得
      和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为
      故C错误;
      D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.电磁波均为横波,A错误;
      B.两种不同频率的波不能发生干涉,B错误;
      C.因5G信号的频率更高,则波长小,故4G信号更容易发生明显的衍射现象,C正确;
      D.5G信号频率更高,光子的能量越大,故相同时间传递的信息量更大,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      本题考查分子动理论。
      【详解】
      AB.温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;
      C.由理想气体状态方程,
      温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;
      D.温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;
      故选A。
      5、A
      【解析】
      A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;
      B.根据

      可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;
      C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      根据理想气体的状态方程分析气体的状态参量的变化;轻弹簧推动活塞上升的过程中对气体做功,结合热力学第一定律即可判定气体内能的变化与温度的变化.
      【详解】
      活塞向上压缩气体的过程中对气体做正功,同时,由于是绝热的气缸,气体与外界之间没有热交换,根据热力学第一定律可知,气体的内能一定增大,所以气体的温度升高.根据理想气体的状态方程:可知,气体的温度升高,体积减小则气体的压强一定增大.故选A.
      【点睛】
      通过受力分析确定所受的各个力,以及物体的初末状态和物体运动过程,从而确定不同力的做功情况以及能量的转化是解决此类题目的解题思路.
      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、BD
      【解析】
      AB.如图所示,设每个灯泡额定电流为(正常发光),则原线圈电流为

      副线圈中两灯并联,电流为

      变压器有
      原副
      解得
      故A错误,B正确;
      CD.
      副原
      变压器有
      原副
      解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd; 由动能定理可知:E1qd=mv2;
      解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度
      纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD.
      考点:带电粒子在匀强电场中的运动
      【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功.
      9、BD
      【解析】
      ABC.根据能量守恒定律可知,除重力以外的力做功使得物体的机械能变化,0~t1内物体的机械能不变,说明没有其它力做功,但物体的运动可以是沿斜面向上或沿斜面向下;
      t1~t2时间内机械能随时间均匀减小,

      而由功能关系
      则物体的位移关于时间变化,推得物体做匀速直线运动,则需要其它力

      综合可得0~t1物体可以是沿斜面向下做匀变速直线运动或沿斜面先向上匀减再向下匀加;t1~t2物体沿斜面向下做匀速直线运动,此时滑块的动能不变;故A项错误,B项正确,C项错误;
      D.t2~t3时间内,机械能不再变化,说明撤去了其它力,物体沿斜面方向只有重力的分力提供加速度,由牛顿第二定律:
      故D项正确;
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AC.对于“模型一”,是双星问题,设月球和地球做匀速圆周运动的轨道半径分别为r和R,间距为L,运行周期为T,根据万有引力定律有
      其中
      解得
      可以确定月球和地球的总质量,A错误,C正确;
      BD.对于“模型二”,月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有
      解得地球的质量为
      可以确定地球的质量,无法确定月球的质量,B正确,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、) ×1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 Ω
      【解析】
      (1)[1][2][3].用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “×1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000Ω。
      (2)[4][5].由闭合电路欧姆定律得
      把r=1.0Ω代入整理得



      Ig=0.25A


      E=1.5V
      (3)[6].电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由
      代入数据解得
      Rx=0.83Ω
      12、 200
      【解析】
      (1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有
      若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。
      (2)[3] 毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有
      由图1有
      解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。
      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)
      【解析】
      (1)粒子a进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      由得R=2d
      设粒子做圆周运动的周期为T
      粒子a的运动轨迹如图所示,由几何关系可得粒子a做圆周运动对应的圆心角
      则粒子a从P点出发到达Q点的时间
      (2)粒子b做类平抛运动,设粒子b到达Q点所用的时间为
      在x轴方向有
      在y轴方向有
      由牛顿第二定律知F=qE=ma
      联立可得
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在第一象限做类平抛运动,经过x轴时的速度与x轴正方向夹角为θ,沿x轴正向
      2d=v0t1
      沿y轴负方向
      d=at12
      联立解得


      a=,tanθ=
      粒子经过x轴的速度大小为
      v=
      解得
      E=,θ=45°,
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qvB=,结合解得运动半径
      R=d
      做出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图
      由于带电粒子进入磁场时的速度方向与x轴成45°,所以带电粒子在磁场中运动半个周期,运动周期
      T==
      粒子在磁场中运动时间
      t2=T=
      带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      PQ棒的半径是CD棒的2倍,PQ棒的横截面积是CD棒横截面积的4倍,PQ棒的质量是CD棒的质量的4倍,所以,PQ棒的质量:
      由电阻定律可知PQ棒的电阻是CD棒电阻的即:
      两棒串联的总电阻为:
      (1)开始时弹簧是压缩的,当向上的安培力增大时,弹簧的压缩量减小,安培力等于CD棒重力平行于斜面的分量时,弹簧恢复到原长,安培力继续增大,弹簧伸长,由题意可知,当弹簧的伸长量等于开始的压缩量时达到稳定状态,此时的弹力与原来的弹力大小相等、方向相反.两弹簧向上的弹力等于CD棒重力平行于斜面的分量,即:
      弹簧的形变量为:
      CD棒移动的距离:
      (2)在达到稳定过程中两棒之间距离增大,由两金属棒组成的闭合回路中的磁通量发生变化,产生感应电动势为:
      感应电流为:
      所以,回路中通过的电荷量即CD棒中的通过的电荷量为:
      由此可得两棒距离增大值:
      PQ棒沿导轨上滑距离应为CD棒沿斜面上滑距离和两棒距离增大值之和
      PQ棒沿导轨上滑距离为:
      (3)CD棒受力平衡,安培力为
      金属棒PQ达到稳定时,它受到的合外力为零,向上的恒力等于向下的安培力和重力平行于斜面的分量,
      即恒力:
      恒力做功为:

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