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      北京市西城区第四中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      北京市西城区第四中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份北京市西城区第四中学2026届高考物理押题试卷含解析,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、一个核衰变为一个核的过程中,发生了m次衰变和n次衰变,则m、n的值分别为( )
      A.8、6B.6、8C.4、8D.8、4
      2、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,一物块相对木板向右从板上A点滑至板上B点,木板上A、B两点间距离为5米,同时木板在地面上向左滑行3米,图甲为滑行前,图乙为滑行后,在此过程中物块受到木板对它的滑动摩擦力大小为20N,则物块所受的摩擦力做功为( )
      A.-160J
      B.-100J
      C.100J
      D.-40J
      4、在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下对几位物理学家所做科学贡献的叙述正确的是( )
      A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”
      B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律
      C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观
      D.法拉第在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律
      5、如图所示为交流发电机发电的示意图,矩形线圈ABCD面积为S、匝数为N、整个线圈的电阻为r。在磁感应强度为B的磁场中,线圈绕轴以角速度ω匀速转动,外电阻为R,线圈的AB边连在金属滑环K上,CD边连在金属滑环L上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路相连。关于发电过程中的四个状态,下列说法正确的是( )
      A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为
      B.线圈转到图乙位置时,通过线圈的磁通量的变化率为
      C.线圈转到图丙位置时,外电路中交流电流表的示数为
      D.线圈转到图丁位置时,AB边感应电流方向为
      6、港珠澳大桥(Hng Kng-Zhuhai-Maca Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.mv
      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、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示,U为直流电压,下列说法正确的有( )
      A.增大电压U,负载电流不变B.增大电压U,电路的总功率变大
      C.抽去线圈铁芯,磁敏电阻的阻值变小D.抽去线圈铁芯,负载两端电压变小
      8、质量为m的小球穿在光滑细杆MN上,并可沿细杆滑动。已知细杆与水平面夹角30°,细杆长度为2L,P为细杆中点。小球连接轻弹簧,弹簧水平放置,弹簧右端固定于竖直平面的O点。此时弹簧恰好处于原长,原长为,劲度系数为。将小球从M点由静止释放,小球会经过P点,并能够到达N点。下列说法正确的是()
      A.小球运动至P点时受到细杆弹力为
      B.小球运动到P点处时的加速度为
      C.小球运动至N点时的速度
      D.小球运动至N点时弹簧的弹性势能为mgL
      9、下列说法中正确的是( )
      A.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
      B.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      C.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
      D.导热性能各向同性的固体,可能是单晶体
      10、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V—T图像如图所示,pa、pb、pc分别表示a、b、c的压强,下列判断正确的是( )
      A.状态a、b、c的压强满足pc=pb=3pa
      B.过程a到b中气体内能增大
      C.过程b到c中气体吸收热量
      D.过程b到c中每一分子的速率都减小
      E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功
      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“验证机械能守恒定律”的实验中:
      A. B. C. D.
      (1)纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中操作最规范的是________.
      (2)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.为完成此实验,除了所给的器材,从下图还必须选取的实验器材是_______.(填字母代号)
      (3)若实验中所用重锤的质量为m,某次实验打出的一条纸带如图所示.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,量得相邻点间的距离分别为S1、S2、 S3、 S4,当地的重力加速度为g.本实验所用电源的频率为f.从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp=_____________,重锤动能增加量ΔEk=____________________.在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒.
      12.(12分)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
      电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干.实验小组成员设计如图甲所示的电路图.
      (1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1=_____.
      (2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____.
      A.I B.I2 C.1/I D.1/I2
      (3)若测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据(2)选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,则电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.
      (4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____.(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)
      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)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
      14.(16分)如图所示,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:
      (1)求电场强度E;
      (2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。
      15.(12分)如图,竖直平面内固定有一半径为R的光滑网轨道,质量为m的小球P静止放置在网轨道的最低点A。将质量为M的小球Q从圆轨道上的C点由静止释放,Q与P发生一次弹性碰撞后小球P恰能通过圆轨道的最高点B。已知M=5m,重力加速度为g,求:
      (1)碰撞后小球P的速度大小;
      (2)C点与A点的高度差。
      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】
      在α衰变的过程中,电荷数少2,质量数少4,在β衰变的过程中,电荷数多1,有
      2m-n=10
      4m=32
      解得
      m=8
      n=6
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。
      3、D
      【解析】
      物块所受的摩擦力做的功为:
      W=Fxcsθ=-20×(5-3)=-40J.
      A.-160J,与结论不相符,选项A错误;
      B.-100J,与结论不相符,选项B错误;
      C.100J,与结论不相符,选项C错误;
      D.-40J,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      【点睛】
      本题主要考查了恒力做功公式的直接应用,知道功是力与力的方向上的位移的乘积.
      4、C
      【解析】
      A、伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,故A错误;
      B、库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律,故B错误;
      C、爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观,所以C选项是正确的;
      D、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系;是韦德与库柏在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律,故D错误;
      综上所述本题答案是:C
      5、D
      【解析】
      A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为,与匝数无关,A错误;
      B.线圈转到图乙位置时,感应电动势
      解得磁通量的变化率
      B错误;
      C.电流表示数显示的为有效值
      C错误;
      D.线圈转到图丁位置时,根据楞次定律可知线框中的电流为,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据动能定理进行解答。
      【详解】
      根据动能定理可得,解得,故选A.
      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.增大电压U,为保护负载,则磁敏电阻两端需要分压,即电压增大,则磁敏电阻的阻值增大,根据甲图可知磁感应强度增大,所以通过线圈的电流增大,根据
      P=UI
      可知电路的总功率P变大,故A错误,B正确;
      CD.抽去线圈铁芯,线圈产生的磁感应强度减小,故磁敏电阻的阻值变小,则磁敏电阻两端的电压变小,而U不变,所以负载两端电压变大,故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      AB.小球运动至P点时,根据几何关系可得OP之间的距离为:
      则弹簧的弹力大小为:
      对小球受力分析,可知受重力、弹簧的弹力和轻杆的弹作用,如图所示:
      在垂直斜面方向上,根据平衡条件有:
      解得:
      在沿斜面方向上,根据牛顿第二定律有:
      解得:,A正确,B错误;
      CD.根据几何关系,可知
      ON=OM=
      故小球从M点运动至N点,弹性势能变化量为零,所以在N点的弹性势能为零,则整个过程小球减小的重力势能全部转化为小球的动能,根据机械能守恒有:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      9、ACD
      【解析】
      A.由可知,当温度不变,体积减半,则气体压强p加倍,即单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,故A正确;
      B.液体表面层分子间的距离大于平衡距离,液体表面层内分子间的作用力表现为引力,从宏观上表现为液体的表面张力,故B错误;
      C.随分子间距离增大,分子间引力以斥力均减小,当分子间距离为平衡距离时分子势能最小,如果分子间距离小于平衡距离,随分子间距增大,分子势能减小,如果分子间距大于平衡距离,随分子间距增大,分子势能增大,因此随分子间距离增大,分子势能不一定减小,故C正确;
      D.单晶体只是某些物理性质具有各向异性,并不是所有的性质都具有各向异性,所以导热性质表现为各向同性的物质也有可能是单晶体,故D正确。
      故选ACD。
      10、ABE
      【解析】
      A.设a状态的压强为pa,则由理想气体的状态方程可知

      所以
      pb=3pa
      同理


      pc=3pa
      所以
      pc=pb=3pa
      故A正确;
      B.过程a到b中温度升高,内能增大,故B正确;
      C.过程b到c温度降低,内能减小,即∆U0,则由热力学第一定律可知,Q

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