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      北京丰台区十二中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      北京丰台区十二中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份北京丰台区十二中2026届高三下学期联考物理试题含解析,文件包含哈三中2026年高三学年第二次模拟考试生物pdf、哈三中2026年高三学年第二次模拟考试生物答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。
      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、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在6~25马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以"打水漂"一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种"助推—滑翔"弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称"钱学森弹道"。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37°角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中( )
      A.合力对东风-17做功为81mv2
      B.合力对东风-17做功为4.5mv2
      C.合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下
      D.合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下37°
      2、如图所示,两个内壁光滑的圆形管道竖直固定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是( )
      A.A球的速率等于B球的速率
      B.A球的动能等于B球的动能
      C.A球的角速度大于B球的角速度
      D.A球、B球对轨道的压力大小相等
      3、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( )
      A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度
      4、如图所示,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( )
      A.重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为
      B.重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为
      C.计算重物匀加速阶段所用时间的方程为
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度
      5、一人站在滑板上以速度在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为。已知人与滑板的质量分别为,则人离开时滑板的速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
      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,半爱心型金属环abc(由直线ac及曲线abc构成,不计重力)水平放置在绝缘的水平面上,某时刻通有顺时针方向恒定电流,长直导线MN固定在水平面上与ac平行,当其中通有M到N的恒定电流时,则下列说法正确的是
      A.金属环中无感应电流产生
      B.ac边与长直线相互吸引
      C.金属环受到的安培力向右
      D.金属环对水平面有向左的摩擦力
      8、下列有关光学现象的说法正确的是________。
      A.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      B.光从光密介质射人光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      C.光的干涉,衍射现象证明了光具有波动性
      D.做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小
      E.频率相同、相位差恒定的两列波相遇后能产生稳定的干涉条纹
      9、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( )
      A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W
      B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU
      C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
      D.入射光子的能量为
      10、如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平,被拖动的物块初速度为零,质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5,轮轴的角速度随时间t变化的关系是=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是( )
      A.物块的加速度逐渐增大B.细线对物块的拉力恒为6N
      C.t=2s时,细线对物块的拉力的瞬时功率为12WD.前2s内,细线对物块拉力做的功为12J
      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)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      12.(12分)如图甲所示是某研究性学习小组探究小车加速度与力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与固定的拉力传感器相连,拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,改变桶中砂的质量进行多次实验。完成下列问题:
      (1)实验时,下列操作或说法正确的是______________ ;
      A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
      C.选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小
      D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
      (2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时砂桶的速度大小为___m/s;
      (3)以拉力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a—F图像可能正确的是(____)
      A.B.C.D.
      (4)若作出a—F图线,求出其“斜率”为k,则小车的质量为_____。
      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)如图所示为某娱乐场的滑道示意图,其中AB为曲面滑道,BC为水平滑道,CD为圆弧滑道,各滑道相切连接。DE为放在水平地面上的海绵垫。某人从A点上方某处滑下,经过高度差H=5m的A点和C点时的速度分别为2m/s和4m/s,在C点做平抛运动,最后落在海绵垫上E点。已知人的质量为50kg,人与水平滑道BC间的动摩擦因数为0.2,水平滑道BC的长度为s=20m,只知道圆弧CD的半径R的范围为:。取g=10m/s2。求:
      (1)人在AB段克服阻力的功;
      (2)人在C点做平抛运动的水平位移x的范围。
      14.(16分)如图甲所示,足够长的两金属导轨MN、PQ水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒a、b垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为R=0.5Ω,且长度刚好等于两导轨间距L,两导体棒的间距也为L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当t=0.8s时导体棒刚好要滑动。已知L=1m,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
      (1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及0.8s内整个回路中产生的焦耳热;
      (2)若保持磁场的磁感应强度B=0.5T不变,用如图丙所示的水平向右的力F拉导体棒b,刚开始一段时间内b做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多少?
      (3)在(2)问条件下a导体棒经过多长时问开始滑动?
      15.(12分)如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
      (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
      (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2)
      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】
      AB.根据动能定理得
      故AB错误。
      CD.根据动量定理得
      方向竖直向下,故C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      AB.对于任意一球,根据机械能守恒得
      解得
      由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能大于B球的动能,故A、B错误;
      C.根据可得
      则有
      即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;
      D.在最低点,根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;
      故选D。
      3、A
      【解析】
      根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:
      可得
      同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段
      A错误;
      B.重物在匀加速阶段
      B正确;
      C.匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误;
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度
      选项D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      规定初速度v0的方向为正方向,根据动量守恒定律可知:
      解得
      负号表示速度与正方向相反,大小为;
      故选C。
      6、A
      【解析】
      粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图
      此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为
      故A正确,BCD错误。
      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、AD
      【解析】
      A.由题意,直导线电流恒定,金属环无感应电流,故A正确;
      B.ac边电流由c指向a,由反向电流相互排斥可知ac边和长直线相互排斥,故B错误;
      C.弯曲部分所在处的磁感应强度大于直线部分,而电流是相同的,故弯曲部分受到的安培力大于直线部分,弯曲部分受到的是引力,直线部分受到的是斥力,故整体受到的安培力的合力向左,故C错误;
      D.由于金属环受到的安培力合力向左,故地面对金属环的摩擦力向右,故金属环对地面的摩擦力向左,D正确;
      故选AD。
      8、ACE
      【解析】
      A.发生全发射的条件是,光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角,故A正确;
      B.光从光密介质射到光疏介质,频率不变,根据可知,折射率减小,所以速度增大,故B错误;
      C.光的衍射和干涉是波独有的现象,所以可以说明光具有波动性,故C正确;
      D.红光的波长大于紫光,根据条纹间距公式可知
      红光的条纹间距大于紫光,故D错误;
      E.两列波发生稳定的干涉现象的条件是频率相同,相位差恒定,故E正确。
      故选ACE。
      9、BCD
      【解析】
      A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;
      B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能
      根据动能定理
      则当到达A板的光电子的最大动能为
      故B正确;
      C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;
      D.根据,而,则光子的能量为
      故D正确。
      故选BCD。
      10、BCD
      【解析】
      A.轮轴边缘的线速度大小等于物体的速度大小,根据线速度好角速度的关系,有
      可见物体做匀加速直线运动,加速度
      故A错误;
      B.对物体,根据牛顿第二定律
      代入数据解得
      故B正确;
      C.t=2s时,物体的速度为
      细线对物块的拉力的瞬时功率为
      故C正确;
      D.前2秒内,物体的位移
      细线对物块拉力做的功为
      故D正确。
      故选BCD。
      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、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      12、B 0.832 A
      【解析】
      (1)[1].AD.由于有拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,则不需要用天平测出砂和砂桶的总质量,也不需要砂和砂桶的质量远小于小车的质量,选项AD错误;
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,选项B正确;
      C.电火花计时器与纸带之间的摩擦力较小,则选用电火花计时器比选用电磁打点计时器实验误差小,选项C错误;
      故选B.
      (2) [2].已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为:T=5×0.02s=0.1s。
      B点对应的速度为
      则此时砂桶的速度为
      (3)[3].因长木板放在水平桌面上,则由于没平衡摩擦力,对小车根据牛顿第二定律
      则得到的a—F图像可能正确的是A。
      (4)[4].由可知
      解得
      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)200J;(2)。
      【解析】
      (1)设人从A点滑到C点过程中,重力做的功以及在水平段克服摩擦阻力的功和在AB段克服阻力的功分别为:、和。由动能定理:
      即:
      代入数据得人在AB段克服阻力的功:
      WAB=200J;
      (2)人在C点做平抛运动,有:
      解得:
      结合已知条件1m≤R≤1.6m,由
      可确定平抛运动的时间范围为:
      由x=vCt可确定平抛运动的水平位移x的范围为:

      14、(1)0.2J(2)m=0.5kg(3)2s
      【解析】(1)开始时磁场的磁感应强度按图乙所示变化,
      则回路中电动势
      电路中的电流
      当时
      回路中产生的焦耳热
      (2)磁场的磁感应强度保持B=0.5T不变,在a运动之前,对b棒施加如图丙所示的水平向右的拉力,根据牛顿第二定律,即
      得,
      求得,导棒的质量
      (3)当导棒a刚好要滑动时, ,求得,此时b运动的时间
      15、(1) (2)1m/s
      【解析】
      (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
      a1==gsinθ﹣μcsθ
      在水平面有:
      a2==μg
      物体的最大速度:
      vm=a1t1=a2t2
      整个过程物体的位移:
      s=t1+t2
      解得:
      vm=
      (2)已知μ=0.1,解得:
      a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
      最大速度:
      vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
      由匀变速直线运动的速度位移公式得:
      s2==
      由位移公式得:
      s1=t1′=×1=
      而:
      已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
      vt=1m/s

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