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      北京市通州区市级名校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      北京市通州区市级名校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京市通州区市级名校2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共8页。试卷主要包含了,粒子的重力可忽略等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      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、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是( )
      A.汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线
      B.t1时刻两辆汽车相遇
      C.t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度
      D.在0~t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小
      2、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则( )
      A.电压表的读数为10V
      B.电流表的读数为0.05A
      C.电阻上消耗的功率为2.5W
      D.若闭合开关S,电容器会被击穿
      3、下列关于运动项目的叙述正确的是( )
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球可以看做质点
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时刻
      C.接力赛中的100m都是指位移
      D.运动员100m短跑用时10s,则其加速过程的平均加速度定不小于
      4、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是( )
      A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
      B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
      C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
      D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
      5、如图所示,虚线表示某电场的等势面,等势面的电势图中已标出。一带电粒子仅在电场力作用下由点运动到点,粒子的运动轨迹如图中实线所示。设粒子在点时的速度大小为、电势能为,在点时的速度大小为、电势能为。则下列结论正确的是( )
      A.粒子带正电,,
      B.粒子带负电,,
      C.粒子带正电,,
      D.粒子带负电,,
      6、如图所示,质量为M的小车的表面由光滑水平面和光滑斜面连接而成,其上放一质量为m的球,球与水平面的接触点为a,与斜面的接触点为b,斜面倾角为θ。当小车和球一起在水平桌面上做直线运动时,下列说法正确的是( )
      A.若小车匀速运动,则球对斜面上b点的压力大小为mgcsθ
      B.若小车匀速运动,则球对水平面上a点的压力大小为mgsinθ
      C.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,则球对水平面上a点无压力
      D.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,则小车对地面的压力小于(M+m)g
      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、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示.若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_______(已知)
      A.气体在B状态时的温度为720K
      B.气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能
      C.气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功
      D.气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高
      E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J
      8、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则
      A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘
      B.由上往下看,液体做逆时针旋转
      C.通过R0的电流为1.5A
      D.闭合开关后,R0的热功率为2W
      9、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.水平外力为恒力
      B.匀强磁场的宽度为
      C.从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为
      D.线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
      10、如图(a)所示,光滑绝缘斜面与水平面成角放置,垂直于斜面的有界匀强磁场边界M、N与斜面底边平行,磁感应强度大小为。质量的“日”字形导线框在沿斜面向上的外力作用下沿斜面向上运动,导体框各段长度相等,即,ab、fc,ed段的电阻均为,其余电阻不计。从导线框刚进入磁场开始计时,fc段的电流随时间变化如图(b)所示(电流由f到c的方向为正),重力加速度下列说法正确的是( )
      A.导线框运动的速度大小为10m/s
      B.磁感应强度的方向垂直斜面向上
      C.在至这段时间内,外力所做的功为0.24J
      D.在至这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.3N
      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)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是__________s;小车的加速度a=_____________m/s2;打计数点“5”时,小车的速度________m/s。(后两空均保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材:
      两个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。
      实验步骤如下:
      (1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm;
      (2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_________N/m,kB=_________N/m;
      (3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2;
      (4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F′=________N(计算结果保留3位有效数字);
      (5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB,在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示______,根据平行四边形定则作出它们的合力F的图示,测出F的大小为_________N。(结果保留3位有效数字)
      (6)再在图丁中按照给定的标度作出F′的图示____,比较F与F′的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。
      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)一半径为R的玻璃板球,O点是半球的球心,虚线OO´表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为,现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线,已知),求:
      (1)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
      (2)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。
      14.(16分)如图所示,平面直角坐标系第一象限中,两个边长均为L的正方形与一个边长为L的等腰直角三角形相邻排列,三个区域的底边在x轴上,正方形区域I和三角形区域Ⅲ存在大小相等,方向沿y轴负向的匀强电场。质量为m、电量为q的带正电粒子由正方形区域I的顶点A以初速度v0沿x轴正向射入区域I,离开电场后打在区域Ⅱ底边的中点P。若在正方形区域Ⅱ内施加垂直坐标平面向里的匀强磁场,粒子将由区域Ⅱ右边界中点Q离开磁场,进入区域Ⅲ中的电场。不计重力,求:
      (1)正方形区域I中电场强度E的大小;
      (2)正方形区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小;
      (3)粒子离开三角形区域的位置到x轴的距离。
      15.(12分)如图所示,在xy平面内,虚线OP与x轴的夹角为30°。OP与y轴之间存在沿着y轴负方向的匀强电场,场强大小为E。OP与x轴之间存在垂直于xy平面向外的匀强磁场。现有一带电的粒子,从y轴上的M点以初速度v0、沿着平行于x轴的方向射入电场,并从边界OP上某点Q (图中未画出)垂直于OP离开电场,恰好没有从x轴离开第一象限。已知粒子的质量为m、电荷量为q(q>0),粒子的重力可忽略。求:
      (1)磁感应强度的大小;
      (2)粒子在第一象限运动的时间;
      (3)粒子从y轴上离开电场的位置到O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、C
      【解析】
      A.由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误;
      B.A、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误;
      C.v-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确;
      D.在0~t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V≈7.07V,故A错误;
      B.由A的分析可知,副线圈电流为
      所以原线圈电流为

      故B错误;
      C.电阻R1、R2上消耗的功率为

      故C正确;
      D.当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10Ω,所以并联部分的电压为

      最大值为,所以电容器不会被击穿,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球大小不能忽略,不可以看做质点,选项A错误;
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时间间隔,选项B错误;
      C.接力赛中有弯道,则其中的100m不都是指位移,选项C错误;
      D.运动员100m短跑用时10s,若整个过程中一直加速,则加速度
      因运动员在100m短跑中先加速后匀速,则其加速过程的平均加速度定不小于,选项D正确;
      故选D。
      4、D
      【解析】
      在空间站中,所有物体都处于完全失重状态,任何物体间都没有相互作用力,小球在CD运动时所受弹力为零,摩擦力为零,A错;由于处于完全失重状态,小 球运动到两个最高点时没有外力做功,机械能守恒,运动到最高点速度大小相同,B错;C错;小球做圆周运动的向心力由弹力提供,有,D对;
      5、A
      【解析】
      由题图中所标出的等势面的电势值,知该电场可能是正点电荷形成的电场,电场强度的方向由电势高的地方指向电势低的地方。根据曲线运动的规律,带电粒子受到的电场力指向曲线的内侧,即带电粒子受到的电场力与电场强度方向相同,则带电粒子带正电;带正电粒子从运动到点,电场力做负功,电势能增大,动能减少,故A项正确,BCD错误;
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB.小车和球一起匀速运动时,小球受到竖直向下的重力和水平面对小球竖直向上的支持力,二力平衡,所以小球对b点无压力,根据牛顿第三定律可知小球对a点的压力大小为mg,AB错误;
      C.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,假设小球对a点无压力,根据牛顿第二定律
      解得
      假设成立,所以小球对a点无压力,C正确;
      D.对小车和球构成的系统整体受力分析可知,系统在竖直方向上加速度为0,竖直方向受到重力和支持力,二者等大反向,根据牛顿第三定律可知小车对地面的压力等于(M+m)g,D错误。
      故选C。
      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、ACE
      【解析】
      A:由图象得:、、、,据理想气体状态方程,代入数据得:.故A项正确.
      B:由图象得:、、、,则,所以.温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等.故B项错误.
      C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功.故C项正确.
      D:据AB两项分析知,,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高.故D项错误.
      E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J.故E项正确.
      8、BD
      【解析】
      AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;
      C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有

      由闭合电路欧姆定律有
      解得
      R0的热功率
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、BCD
      【解析】
      根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。
      【详解】
      线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t0~4t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2−a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2−a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线框穿出磁场,则有:6at02=at2−a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。
      10、AD
      【解析】
      B.由于在0~0.01s时间内,电流从f到c为正,可知cd中电流从d到c,则由右手定则可知,磁感应强度的方向垂直斜面向下,选项B错误;
      A.因为cd刚进入磁场时,通过fc的电流为0.5A,可知通过cd的电流为1A,则由
      解得
      v=10m/s
      选项A正确;
      C.在至这段时间内,线圈中产生的焦耳热为
      线框重力势能的增加量
      则外力所做的功为
      选项C错误;
      D.在至这段时间内,导线框的cf边在磁场内部,则所受的安培力大小为
      选项D正确。
      故选AD。
      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、0.05 1.61 1.40
      【解析】
      [1]由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是
      [2] 根据匀变速直线运动的推论公式
      可以求出加速度的大小,则有
      [3] 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有
      则打计数点“5”时,小车的速度
      12、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2.10N、FB=1.90N) 2.80~2.95
      【解析】
      (2)[1][2].根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为
      ,;
      (4)[3].弹簧B的弹力大小为

      (5)[4][5].由胡克定律可得:
      画出两个力的合力如图,由图可知合力F≈2.90N;
      (6)[6].做出力图如图;
      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)当光线在球面发生全反射,即入射角为临界角C时,入射光线到光轴距离最大,由
      解得
      (2)由折射定律可得
      由三角函数定义
      由正弦定理
      联立解得
      距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离为。
      14、(1); (2) (3)
      【解析】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛,根据平抛运动的规律列式求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求解半径,从而求解B;(3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动。
      【详解】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛




      设离开角度为θ,则
      离开区域Ⅰ后作直线运动
      由以上各式得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动


      有几何关系可得
      可求得
      (3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动,当粒子运动到原电场边界时



      解得
      因此,距离x轴距离
      【点睛】
      带电粒子在电场中的运动往往用平抛运动的的规律研究;在磁场中做圆周运动,往往用圆周运动和几何知识,找半径,再求其他量;
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)由于粒子从Q点垂直于OP离开电场,设到Q点时竖直分速度为,由题意可知
      设粒子从M点到Q点运动时间为,有
      粒子做类平抛运动的水平位移如的
      由磁场方向可知粒子向左偏转,根据题意可知粒子运动轨迹恰好与轴相切,设粒子在磁场中运动的半径为,由几何关系
      设粒子在磁场中速度为,由前面分析可知
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)粒子在磁场中运动周期
      设粒子在磁场中运动时间为,
      粒子离开磁场的位置到轴的距离为,则
      沿着轴负方向做匀速直线运动,设经过时间到达轴,

      (3)由几何关系可得粒子离开磁场的位置到轴距离
      粒子离开磁场手,竖直方向做匀速直线运动,经过时间到达轴并离开电场

      粒子离开电场的位置到点的距离

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