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      北京东城区北京市东直门中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      北京东城区北京市东直门中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京东城区北京市东直门中学2026届高三二诊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。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为,当输入电压增加20V时,输出电压( )
      A.增加200VB.增加2VC.降低200VD.降低2V
      2、如图所示的x­t图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是( )
      A.0~t2时间内甲的平均速度大于乙
      B.t2时刻甲、乙两质点的速度相等
      C.甲质点的加速度为
      D.t1时刻是0~t2时间内的中间时刻
      3、如图所示,轻质弹簧一端固定在竖直墙面上, 另一端拴接一质量为m的小滑块。刚开始时弹簧处于原长状态,现给小滑块上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中弹簧未超出弹性限度。下列关于水平力F随位移x变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下拉物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力
      A.方向水平向左B.方向水平向右
      C.大小为零D.无法判断大小和方向
      5、如图所示,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,a、b、c为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是( )
      A.粒子在a点的加速度比在b点的加速度大
      B.粒子在a点的动能比在b点的动能大
      C.粒子在a点和在c点时速度相同
      D.粒子在b点的电势能比在c点时的电势能大
      6、如图所示,质量为50kg的同学在做仰卧起坐运动.若该同学上半身的质量约为全身质量的 ,她在1min内做了50个仰卧起坐,每次上半身重心上升的距离均为0.3m,则她克服重力做的功W和相应的功率P约为
      A.W=4500J P=75WB.W=450J P=7.5W
      C.W=3600J P=60WD.W=360J P=6W
      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、图为回旋加速器的示意图,形金属盒半径为,两盒间的狭缝很小,磁感应强度为的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为,加速电压为。处粒子源产生氘核,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。若加速过程中粒子在磁场中运动的周期与高频交流电周期相等,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压增加为原来2倍,则氘核的最大动能变为原来的2倍
      B.若高频交流电的频率增加为原来2倍,则磁感应强度变为原来的2倍
      C.若该加速器对氦核加速,则高频交流电的频率应变为原来的2倍
      D.若该加速器对氦核加速,则氦核的最大动能是氘核最动能的2倍
      8、如图所示,光滑水平桌面放置着物块 A,它通过轻绳和轻质滑轮 悬挂着物块 B,已知 A 的质量为 m,B 的质量为 3m,重力加速 度大小为 g,静止释放物块 A、B 后()
      A.相同时间内,A、B 运动的路程之比为 2:1
      B.物块 A、B 的加速度之比为 1:1
      C.细绳的拉力为
      D.当 B 下落高度 h 时,速度为
      9、如图,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      10、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是
      A.给气缸缓慢加热
      B.取走烧杯中的沙子
      C.大气压变小
      D.让整个装置自由下落
      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)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
      电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
      电流表A1(量程0~0.6A);
      电流表A2(量程0~100mA);
      电阻箱R(0~99.99Ω);
      开关、导线若干。
      实验操作步骤如下:
      ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
      ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
      ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
      ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
      ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
      ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
      (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
      (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
      (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
      (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
      12.(12分)某研究性学习小组为了测量某电源的电动势E和电压表V的内阻Rv,从实验室找到实验器材如下:
      A.待测电源(电动势E约为2V,内阻不计)
      B.待测电压表V(量程为1V,内阻约为100Ω)
      C.定值电阻若干(阻值有:50.0Ω,100.0Ω,500.0Ω,1.0kΩ)
      D.单刀开关2个
      (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图,请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线______。
      (2)为了完成实验,测量中要求电压表的读数不小于其量程的,则图甲R1=_____Ω;R2=_____Ω。
      (3)在R1、R2选择正确的情况进行实验操作,当电键S1闭合、S2断开时,电压表读数为0.71V;当S1、S2均闭合时,电压表读数为0.90V;由此可以求出Rv=____Ω;电源的电动势E=_____(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,薄木板在外力F的作用下带着小物块一起沿粗糙水平面向右匀速运动,薄木板的质量M=5kg,小物块的质量m=1kg,小物块位于薄木板的最右端,薄木板和小物块与水平地面的摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2。从某时刻开始,外力F大小不变方向相反的作用在薄木板上,g取10m/s2。求:
      (1)外力F的大小;
      (2)忽略薄木板的高度,当小物块静止时,距薄木板的右端L=15.5m,则两者一起匀速运动的速度是多少?
      14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场。磁感应强度大小,一质量,电荷量的粒子(重力不计),从点沿纸面以方向与轴负方向夹角,大小不同的速度射入磁场,已知,:
      (1)若粒子垂直x轴飞出,求粒子在磁场中飞行时间;
      (2)若粒子不能进入x轴上方,求粒子速度大小满足的条件。
      15.(12分)如图所示,倾角为37°的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:
      (1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;
      (2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。
      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】
      根据


      解得
      即输出电压增加2V,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.0~t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;
      BD.x­t图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0~t2时间内平均速度的2倍,即:

      解得:
      t2=2t1,
      B错误D正确;
      C.对甲质点,有

      解得加速度为

      C错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      小滑块运动过程中受到水平向右的拉力以及水平向左的弹力作用,而小滑块运动的位移大小等于弹簧的形变量,根据牛顿第二定律有
      所以有
      所以水平力随位移变化的图像是不过原点的一条倾斜直线,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      4、C
      【解析】
      由题物体A恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面对物体A的作用力竖直向上,与物体A的重力平衡。物体A对斜面的力竖直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此时斜面体受到重力、地面的支持力、物体对斜面的压力和沿斜面向下的滑动摩擦力。
      若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物体A,使物体A加速下滑时,物体A对斜面的压力没有变化,则对斜面的滑动摩擦力也没有变化,所以斜面体的受力情况没有改变,则地面对斜面体仍没有摩擦力,即斜面体受地面的摩擦力为零。
      A.方向水平向左。与上述结论不符,故A错误;
      B.方向水平向右。与上述结论不符,故B错误;
      C.大小为零。与上述结论相符,故C正确;
      D.无法判断大小和方向。与上述结论不符,故D错误。
      故选:C。
      5、A
      【解析】
      由等势面的疏密可知电场强度的大小,由可知电场力的大小关系;根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向,进而判断出电场力做功的特点。根据能量守恒定律分析粒子在a点动能与粒子在b点动能之间的关系。由动能定理可知BC两点的间的电势能的变化。本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法。
      【详解】
      A.因a点处的等势面密集,故a点的电场强度大,故电荷在a点受到的电场力大于b点受到的电场力,结合牛顿第二定律可知,粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,故A正确;
      B.由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知,粒子受到的电场力指向右侧,则从a到b电场力做正功,粒子动能增大,故B错误;
      C.速度是矢量,沿轨迹的切线方向,由图可知,粒子在a点和在c点时速度方向不相同,故C错误;
      D.粒子受到的电场力指向右侧,则从b到c电场力做负功,粒子的电势能增大,所以粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小,故D错误;
      故选A。
      【点睛】
      本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解。
      6、A
      【解析】
      每次上半身重心上升的距离均为0.3m,则她每一次克服重力做的功:W=mgh=×50×10×0.3=90 J;1分钟内克服重力所做的功:W总=50W=50×90=4500 J;相应的功率约为:,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、BD
      【解析】
      A.质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则根据

      则最大动能为
      与加速的电压无关,故A错误;
      B.电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等,若高频交流电的频率增加为原来2倍,则T为原来一半,而,则磁感应强度变为原来的2倍。故B正确;
      C.氦核的比荷为,氚核的比荷为,根据可知,若该加速器对氦核加速,则高频交流电的周期应变为原来的倍,频率为原来的.故C错误;
      D.最大动能
      若该加速器对氦核加速,则氦核的最大功能是氘核最大功能的2倍。故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      同时间内,图中A向右运动h时,B下降一半的距离,即为h/2,故A、B运动的路程之比为2:1,故A正确;任意相等时间内,物体A、B的位移之比为2:1,故速度和加速度之比均为2:1,故B错误;设A的加速度为a,则B的加速度为0.5a,根据牛顿第二定律,对A,有:T=ma,对B,有:3mg-2T=3m•0.5a,联立解得:T=,a=g,故C正确;对B,加速度为a′=0.5a=g,根据速度位移公式,有:v2=2•a′•h,解得:v=,故D错误;故选AC.
      【点睛】
      本题考查连接体问题,关键是找出两物体的位移、速度及加速度关系,结合牛顿第二定律和运动学公式列式分析,也可以结合系统机械能守恒定律分析.
      9、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
      【详解】
      A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
      (P0-P)(S-s)=G…①
      给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
      B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
      C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
      D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
      故选BD.
      【点睛】
      本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
      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、A2 电阻箱R的阻值 无
      【解析】
      (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
      (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
      (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

      由图像可知


      (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
      因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
      12、 100 50 87 1.9
      【解析】
      (1)[1]根据电路原理图,实物连线如图所示:
      (2)[2][3]根据分压规律
      串联在电路中的总电阻约为
      所以和阻值太大不能用,否则电压表的示数不满足题中要求;为了在闭合时,能够有效的保护电路,所以,。
      (3)[4][5]当电键闭合、断开时
      当、均闭合时
      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)30N;(2)m/s
      【解析】
      (1)两者一起匀速运动,由平衡条件有
      F=μ1(M+m)g=30N
      (2)外力F反向后,小物块脱离长木板在水平面上做减速运动,加速度
      a1==μ2g=2m/s2
      设初速度为v0,有,0=v0 -a1t1,得

      薄木板也做减速运动,加速度
      =11m/s2
      由于a2>a1,所以薄木板的速度先减到零,有=x2,0=v0-a2t2,得

      然后薄木板向左加速运动,加速度
      =1m/s2
      有,小物块距薄木板右端的距离
      L=x1-x2+x3
      解得
      m/s
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图甲所示,由几何关系可得

      解得飞行时间

      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图乙所示。

      由几何关系得
      解得

      解得
      当时粒子不能进入x轴上方。
      15、见解析
      【解析】
      (1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      隔离A,有:
      代入数据得:
      f=5.5m
      而A、B间的最大静摩擦力
      所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。
      小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2
      当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:
      得 f=6.5m>fm,即A相对于B向下滑动。对A有:
      代入数据解得:
      (2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足
      代入数据解得:
      v0=1m/s
      当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:
      代入数据解得:
      当小物体A刚到P1时,小物体速度满足
      代入数据解得:
      小物体A从P2到P1运动时间为:
      B、C速度为:
      此过程中B运动距离为:
      因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:
      此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。
      隔离B,有:
      代入数据解得:
      对A、B,有:
      解得:
      此时平板B速度为:
      此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:
      代入数据解得:
      平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:
      因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:

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