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      北京市西城区第十四中2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      北京市西城区第十四中2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份北京市西城区第十四中2026届高三第三次测评物理试卷含解析,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、如图所示,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面向里。现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从x轴上的某点P沿着与x轴成角的方向射人磁场。不计重力影响,则可以确定的物理量是( )
      A.粒子在磁场中运动的时间B.粒子运动的半径
      C.粒子从射入到射出的速度偏转角D.粒子做圆周运动的周期
      2、在足够长的光滑绝缘水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t 0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无 损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则( )
      A.第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为
      B.第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2L
      C.第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为
      D.相邻两次碰撞时间间隔总为2
      3、如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为θ时,棒的角速度为
      A.B.C.D.
      4、B超检测仪可以通过探头发送和接收超声波信号,经过电子电路和计算机的处理形成图像。下图为仪器检测到发送和接收的超声波图像,其中实线为沿x轴正方向发送的超声波,虚线为一段时间后遇到人体组织沿x轴负方向返回的超声波。已知超声波在人体内传播速度为1200 m/s,则下列说法中正确的是( )
      A.根据题意可知此超声波的频率为1.2×105 Hz
      B.图中质点B在此后的内运动的路程为0.12m
      C.图中质点A此时沿y轴正方向运动
      D.图中质点A、B两点加速度大小相等方向相反
      5、一物块以某一初速度从倾角的固定斜面底端上滑,到达最大高度处后又返回斜面底端。已知物块上滑时间是下滑时间的,,,则物块与斜面间的动摩擦因数为( )
      A.0.2B.0.4C.0.6D.0.8
      6、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
      A.
      B.
      C.
      D.
      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、如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压恒定、输电线上的电阻不变,假设用户所用用电器都是纯电阻用电器,若发现发电厂发电机输出的电流增大了,则可以判定
      A.通过用户的电流减小了
      B.用户接入电路的总电阻减小了
      C.用户消耗的电功率减小了
      D.加在用户两端的电压变小了
      8、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则( )
      A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为
      B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为
      C.弹簧恢复原长时滑块的动能为
      D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为
      9、如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于M、N两点,磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为0.5Ω,一劲度系数为3N/m的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长.两导轨通过一阻值为1Ω的电阻与一电动势为4V、内阻为0.5Ω的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时间后,金属棒停在导轨上的位置,下列说法正确的是( )
      A.金属棒停止的位置在MN的右侧
      B.停止时,金属棒中的电流为4A
      C.停止时,金属棒到MN的距离为0.4m
      D.停止时,举报受到的安培力大小为2N
      10、如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上;a、b电荷量均为q且为同种电荷,整个系统置于水平方向的匀强电场中.已知静电力常量为k,若三个质点均处于静止状态,则下列说法正确的是
      A.如果a、b带正电,那么c一定带负电
      B.匀强电场场强的大小为
      C.质点c的电荷量大小为
      D.匀强电场的方向与ab边垂直指向c
      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)用图甲所示的实验装置验证、组成的系统的机械能守恒。从高处由静止开始下落,同时向上运动拉动纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,其中0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个未标出的点,计数点间的距离如图中所示。已知电源的频率为,,,取。完成以下问题。(计算结果保留2位有效数字)
      (1)在纸带上打下计数点5时的速度_____。
      (2)在打0~5点过程中系统动能的增加量______,系统势能的减少量_____,由此得出的结论是________________。
      (3)依据本实验原理作出的图像如图丙所示,则当地的重力加速度______。
      12.(12分)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以用来验证“牛顿第二定律”。两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个相同的小盘,增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系条细线,用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙)。拿起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车在此过程中位移的大小。

      图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的某次实验记录,已测得小车1的总质量,小车2的总质量。由图可读出小车1的位移,小车2的位移_______,可以算出__________(结果保留3位有效数字);在实验误差允许的范围内,________(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
      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,光滑的水平面上有A、B、C三个物块,其质量均为。A和B用轻质弹簧相连,处于静止状态。右边有一小物块C沿水平面以速度向左运动,与B发生碰撞后粘在一起。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变化为最短时,突然锁定长度,不再改变。然后,A物块与挡板P发生碰撞,碰后各物块都静止不动,A与P接触而不粘连。之后突然解除弹簧的锁定,设锁定及解除锁定时均无机械能损失,求:(以下计算结果均保留2位有效数字)
      (1)弹簧长度刚被锁定后A物块速度的大小
      (2)在A物块离开挡板P之后的运动过程中,弹簧第一次恢复原长时C物块速度的大小
      14.(16分)如图所示,细玻璃管中的水银柱将两部分理想气体封闭在大小不同的两个玻璃泡中,大玻璃泡的体积是小玻璃泡的4倍,当外界温度为T0时,右侧水银面比左侧水银面高h,现改变外界温度,使系统与外界热平衡后,右侧水银面比左侧高,则外界温度应升高还是降低?升高或降低的温度△T是多少?(不考虑细玻璃管中气体的体积)
      15.(12分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      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】
      AC.粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置不确定,粒子从x轴上离开磁场或粒子运动轨迹与y轴相切时,粒子在磁场中转过的圆心角最大,为
      粒子在磁场中的最长运动时间
      粒子最小的圆心角为P点与坐标原点重合,最小圆心角
      粒子在磁场中的最短运动时间
      粒子在磁场中运动所经历的时间为
      说明无法确定粒子在磁场中运动的时间和粒子的偏转角,故AC错误;
      B.粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置不确定,粒子的偏转角不确定,则无法确定粒子的运动半径,故B错误;
      D.粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则

      则得
      说明可确定粒子做圆周运动的周期,故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.碰前球A的加速度
      碰前A的速度为
      碰前B的速度为
      由于碰撞过程中A、B两球总动能无损失,动量也守恒,有
      则碰撞后A、B的速度分别为

      即交换速度,故A正确;
      B.碰后B球向前匀速运动,A向前做匀加速运动,以后面球为参考系,前面球速度设为v,到再次相遇,时间和位移相等,根据
      可知,
      则位移为
      由弹性碰撞可知,第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为碰前A球的速度,即为
      故BC错误;
      D.由弹性碰撞可知,每次碰撞前后,两球的速度差为
      即每次都是后面球的速度增加2后追上前面球,而加速度是固定的,则每次相邻两次碰撞时间间隔总为
      故D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度

      沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即

      所以

      A.综上分析,A错误;
      B.综上分析,B错误;
      C.综上分析,C错误;
      D.综上分析,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.根据图象读出波长 λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得频率为
      故A错误;
      B.质点B振动的周期为 T==8×10-6s,质点B只会上下振动,因为,所以质点B在1×10-4s内运动的路程为
      S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m
      故B错误;
      C.实线波向右传播,则图中质点A此时沿y轴正方向运动,选项C正确;
      D.质点A、B两点都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,故D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      设物块从斜面底端向上滑时的初速度为,返回斜面底端时的速度大小为,则根据平均速度公式有
      再由牛顿运动定律和运动学公式有上滑过程
      下滑过程
      时间关系有
      联立各式解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      根据对称性,AF与CD上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为,因EF上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生的电场强度叠加为零,EF上的细棒在O点产生的电场强度为,故每根细棒在O点产生的电场强度为,移走+Q及AB边上的细棒,O点的电场强度为EF与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60°,所以叠加后电场强度为;故选D。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      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】
      A项:如果发电机输出电流增大,根据变流比可知,输送电流增大,通过用户的电流增大,故A错误;
      B项:由可知,输送电流增大,是由于减小引起的,故B正确;
      C项:当用户电阻减小时,用户消耗的功率增大,故C错误;
      D项:发电机输出电流增大,则输电线上的电压降增大,因此降压变压器的输入、输出电压均减小,即因在用户两端电压变小了,故D正确。
      故选:BD。
      8、ABD
      【解析】
      A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:
      解得,A正确;
      B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;
      C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;
      D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得
      联立解得,D正确。
      故选ABD。
      9、AC
      【解析】
      A.由金属棒中电流方向从M到N可知,金属棒所受的安培力向右,则金属棒停止的位置在MN的右侧,故A正确;
      B.停止时,金属棒中的电流
      I==2A
      故B错误;
      C.设棒向右移动的距离为x,金属棒在磁场中的长度为2y,则
      kx=BI(2y)
      x2+y2=
      解得
      x=0.4m、2y=0.6m
      故C正确;
      D.金属棒受到的安培力
      F=BI(2y)=1.2N
      故D错误。
      故选AC。
      10、AB
      【解析】
      A. 如果a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡.故A项正确;
      BD.设c电荷带电量为Q,以c电荷为研究对象受力分析,
      根据平衡条件得a、b对c的合力与匀强电场对c的力等值反向,即:

      所以匀强电场场强的大小为:
      ,方向与ab边垂直由c指向ab连线.故B项正确,D项错误;
      C.设c电荷带电量为Q,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即:
      所以c球的带电量为2q,故C项错误;
      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、2.4 0.58 0.60 在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒 9.7
      【解析】
      (1)[1]第4点与第6点间的平均速度等于第5点的瞬时速度,有
      打下计数点5时的速度。
      (2)[2]系统动能的增加量
      打0~5点过程中系统动能的增加量。
      [3]系统势能的减少量
      系统势能的减少量。
      [4]可见与大小近似相等,则在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒。
      (3)[5]系运动过程中机械能守恒,则有
      解得
      则图像的斜率

      当地的重力加速度。
      12、 等于
      【解析】
      [1]刻度尺最小分度为0.1cm,则小车2的位移为x2=2.45cm,由于误差2.45cm-2.50cm均可
      [2]由于小车都是做初速度为零的匀加速运动,根据可知,由于时间相同,则有
      由于读数误差,则均可
      [3]由题意可知
      故在误差允许的范围内
      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)设C、B物块碰后整体速度为,碰撞过程动量守恒
      弹簧压缩至最短时,该过程三物块动量守恒
      解得
      (2)设弹簧最短时势能为,压缩至最短过程,由能量守恒有
      解除锁定至弹簧第一次恢复原长的过程,由系统能量守恒有
      解得
      14、降低
      【解析】
      设外界温度为时,左侧气体的压强为,右侧气体的压强为,

      (或)①
      两个玻璃泡中的气体均发生等容变化,由查理定律得:


      (或)④
      由①②③④得:

      故外界温度应降低,降低的温度

      15、(1)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得

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