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      北京丰台区北京第十二中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      北京丰台区北京第十二中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京丰台区北京第十二中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,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。
      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、用图1装置研究光电效应,分别用a光、b光、c光照射阴极K得到图2中a、b、c三条光电流I与A、K间的电压UAK的关系曲线,则下列说法正确的是( )
      A.开关S扳向1时测得的数据得到的是I轴左侧的图线B.b光的光子能量大于a光的光子能量
      C.用a光照射阴极K时阴极的逸出功大于用c光照射阴极K时阴极的逸出功D.b光照射阴极K时逸出的光电子最大初动能小于a光照射阴极时逸出的光电子最大初动能
      2、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( )
      A.F=FN=0B.F=FN≠0C.F≠0,FN=0D.F=0,FN≠0
      3、下列现象中属于分子斥力的宏观表现的是
      A.镜子破碎后再对接无法接起 B.液体体积很难压缩
      C.打气筒打气,若干次后难再打进 D.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回
      4、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )
      A.物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2r
      B.物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2r
      C.物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2r
      D.物块只受重力、弹力作用,合力大小为零
      5、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力( )
      A.若两力的夹角小于90°,则合力一定增大
      B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大
      C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小
      D.无论两力夹角多大,合力一定变大
      6、一颗子弹沿水平方向射向一个木块,第一次木块被固定在水平地面上,第二次木块静止放在光滑的水平地面上,两次子弹都能射穿木块而继续飞行,这两次相比较( )
      A.第一次系统产生的热量较多
      B.第一次子弹的动量的变化量较小
      C.两次子弹的动量的变化量相等
      D.两次子弹和木块构成的系统动量都守恒
      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,有一倾角θ=30°的斜面体B,质量为M.物体A质量为m,弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力,调整A在B上的位置, A始终能和B保持静止.对此过程下列说法正确的是( )
      A.A、B之间的接触面可能是光滑的
      B.弹簧弹力越大,A、B之间的摩擦力越大
      C.A、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力为mg
      D.弹簧弹力为mg时,A所受摩擦力大小为mg
      8、下列说法正确的是____________.
      A.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
      B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力
      C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点
      D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
      E. 热量能够从低温物体传到高温物体
      9、下列说法正确的是( )
      A.随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大
      B.把细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关
      C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点
      D.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸收热量
      E.热力学第二定律使人们认识到,一切与热现象有关的宏观自然过程都是有方向性的
      10、在光滑的水平面上,一滑块的质量m=2kg,在水平面上受水平方向上恒定的外力F=4N(方向未知)作用下运动,如图所示给出了滑块在水平面上运动的一段轨迹,滑块过PQ两点时速度大小均为v=5m/s。滑块在P点的速度方向与PQ连线夹角α=37°,sin37°=0.6,则( )
      A.水平恒力F的方向与PQ连线成53°夹角
      B.滑块从P到Q的时间为3s
      C.滑块从P到Q的过程中速度最小值为4m/s
      D.PQ两点连线的距离为12m
      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)某同学要测量一电池的电动势E和内阻r,实验器材有一个电阻箱R、一个开关S、导线若干和一个灵敏电流计G(满偏电流1mA,内阻未知)。由于G量程太小,需要改装成量程更大的电流表A,实验过程如下:
      (1)使用多用电表测灵敏电流计内阻时,选择开关拨至“×10”挡,欧姆档调零后测量,指针的位置如图甲所示,阻值为____Ω;
      (2)用图乙电路图进行测量,需要电流表A的量程为0.6A, 则对灵敏电流计G进行改装,需要在G两端___(选填“并"或“串”)联一个阻值为___Ω的电阻(结果保留一位有效数值)。
      (3)该同学在实验中测出多组电流表A的电流I与电阻箱的阻值R的实验数据,作出—R图像。在坐标纸上做出如图所示的图线,由做出的图线可知,该电池的电动势是____V,内电阻为______Ω(小数点后保留两位数值)。
      12.(12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)
      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,光滑斜面倾角θ=60°,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:
      (1)刚释放时,球A的加速度大小;
      (2)小球A运动到最低点时的速度大小;
      (3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。
      14.(16分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?
      15.(12分)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下,然后从点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知,点与点的高度差为,着陆坡的倾角为,运动员的质量为,重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:
      (1)运动员经过点时的速度大小v;
      (2)运动员从飞出到着陆的时间;
      (3)运动员的着陆点到点的距离。
      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、B
      【解析】
      A.当光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,当开关S扳向1时,光电子在光电管是加速,则所加的电压是正向电压,因此测得的数据得到的并不是I轴左侧的图线,故A错误;
      B.根据
      入射光的频率越高,对应的截止电压越大;由题目图可知,b光的截止电压大于a光的截止电压,所以b光的频率大于a光的频率,依据
      可知,b光的光子能量大于a光的光子能量,B正确;
      C.同一阴极的逸出功总是相等,与入射光的能量大小无关,C错误;
      D.b光的截止电压大于a光的截止电压,根据
      所以b光对应的光电子最大初动能大于a光的光电子最大初动能,D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      刚开始时,对重物受力分析,根据受力平衡有,,弹簧的弹力大于重力;当箱子做竖直上抛运动时,重物处于完全失重状态,弹簧仍然处于压缩状态,弹簧的弹力F与箱子顶部的弹力FN大小相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      镜子破碎后再对接无法接起,并不是因为分子间表现为斥力,而是由于分子间距离大于分子直径的10倍以上,分子间的作用力太小,不足以使碎玻璃片吸引到一起,故A错误.液体难于被压缩是因为液体中分子距离减小时表现为斥力,故B正确.打气筒打气,若干次后难再打进,是因为气体的压强增大的缘故,不是因为分子间存在斥力,故C错误.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回,是由于分子间存在引力的缘故,故D错误.故选B.
      【点睛】
      本题考查了热学的基础知识,关键要明确分子间同时存在着引力和斥力,二者都随分子间距离的增加而减小,而斥力减小得快,根据现象分析出斥力的表现.
      4、C
      【解析】
      对物体进行受力分析可知物体受重力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。
      物体所受的合力等于摩擦力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律有:
      选项ABD错误,C正确。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确;

      BCD.若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;
      故选A。
      6、B
      【解析】
      ABC.因为第一次木块固定,所以子弹减少的能量全部转化成内能,而第二次木块不固定,根据动量守恒,子弹射穿后,木块具有动能,所以子弹减少的能量转化成内能和木块的动能,因为产热
      即两次产热相同,所以第二次子弹剩余动能更小,速度更小,而动量变化量等于
      所以第一次速度变化小,动量变化小,故AC错误,B正确;
      D.第一次木块被固定在地面上,系统动量不守恒,故D错误。
      故选B。
      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、CD
      【解析】
      设弹簧弹力为F,当时,即时,A所受摩擦力为0;若,A受到的摩擦力沿斜面向下;若,A受到的摩擦力沿斜面向上,可见AB错误C正确;当时,A所受摩擦力大小为,方向沿斜面向下,D正确.
      8、BCE
      【解析】
      A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;
      B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;
      C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;
      D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;
      E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。
      9、BDE
      【解析】
      A.随着分子距离的增大,若分子力从斥力变为引力,分子力先做正功,后做负功,则分子势能先减小后增大,若分子力一直表现为引力,随着分子间距离的增大,分子力一直做负功,分子势能一直增大,故A错误;
      B.细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关,故B正确;
      C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C错误;
      D.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程
      可知气体的温度升高,则内能增大,由于气体对外做功,则它一定从外界吸收热量,故D正确;
      E.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故E正确。
      故选BDE。
      10、BCD
      【解析】
      A.设水平恒力F的方向与PQ连线夹角为β,滑块过P、Q两点时的速度大小相等,根据动能定理得
      FxPQcsβ=△Ek=0
      得β=90°,即水平恒力F与PQ连线垂直且指向轨迹的凹侧,故A错误;
      B.把P点的速度分解在沿水平力F和垂直水平力F两个方向上,沿水平力F方向上滑块先做匀减速后做匀加速直线运动,有
      当F方向速度为零时,时间为

      根据对称性,滑块从P到Q的时间为
      t'=2t=3s
      故B正确;
      C.当F方向速度为零时,只有垂直F方向的速度
      v'=vcs37°=4m/s
      此时速度方向与F垂直,速度最小,故C正确;
      D.垂直F的方向上物块做匀速直线运动,有
      xPQ=v't'=12m
      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、180 并 0.3 1.41~1.45 0.38~0.44
      【解析】
      (1)[1].多用表欧姆挡读数为刻度值与倍率的乘积,即灵敏电流计内阻rg=18×10Ω=180Ω。
      (2)[2][3].灵敏电流计扩大量程需要并联一个小电阻R0,设灵敏电流计的满偏电流为Ig=1mA,内阻rg=180Ω,扩大量程后的电流为Im=0.6A,并联电路电压相等,根据欧姆定律有
      Igrg=(Im-Ig)R0


      (3)[4][5].扩大量程后的安培表内阻
      根据闭合电路欧姆定律
      E=I(R+rg′+r)
      整理得
      结合图象有


      联合解得
      E≈1.45V
      r≈0.43Ω。
      12、) ×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
      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);(3)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)小球初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      小环初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      由系统机械能守恒
      式中,,
      解得
      (3)以小环为研究对象,由牛顿第二定律得
      以小球为研究对象,由牛顿第二定律得
      解得
      14、14s
      【解析】
      由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:
      加速阶段:
      解得:
      t1=2s
      上升高度:
      解得:
      h1=6m
      减速阶段:
      解得:
      t2=6s
      解得:
      h2=18m
      匀速阶段:
      最短时间:
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)AO段,由动能定理
      解得
      (2)从O点飞出后,做平抛运动。水平方向
      竖直方向
      落到斜面上
      联立以上各式,解得
      (3)运动员的着陆点到点的水平距离为:
      根据几何知识可知
      联立解得

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