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文档简介
2026年北京高考物理试卷模拟试题(含答案解析)一、单项选择题(每题3分,共42分)1.氢原子能级的部分数据为:E1=−13.6 eV,E2A.最多能发出3种不同频率的光子B.从n=4跃迁到C.从n=4跃迁到D.从n=4跃迁到n=2.用强度相同、频率不同的a、b两束单色光分别照射同一光电管,测得遏止电压Ua>UA.a光的频率高于b光的频率B.a光的光子能量小于b光的光子能量C.用a光照射时逸出的光电子最大初动能较小D.a光照射时单位时间到达阳极的光电子数多于b光3.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形可用y=10sinπx4 A.5.0B.7.1C.9.2D.104.一定质量的理想气体经历A→B→C→A的循环过程,其中A.A→B.B→C.C→D.A→5.有两颗质量相同的人造地球卫星1、2,分别在半径r1、r2的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,且A.卫星1的线速度小于卫星2B.卫星1的角速度小于卫星2C.卫星1的周期大于卫星2D.卫星1的机械能小于卫星26.真空中两等量异种点电荷分别固定在P、Q两点,取无穷远处电势为零。下列说法正确的是A.连线中垂线上各点的电势均为零B.连线中点的电场强度为零C.负电荷沿中垂线从M点移到N点过程中电势能不断减小D.中垂线上各点的电场强度方向均沿中垂线7.a、b两个带正电的粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,测得轨道半径Ra>RA.a粒子的速率大于b粒子的速率B.a粒子的动能大于b粒子的动能C.a粒子的电荷量大于b粒子的电荷量D.a粒子的质量大于b粒子的质量8.正方形导线框在恒力作用下以恒定速度v匀速穿过一个有界的匀强磁场区域,磁场宽度大于线框边长。规定线框刚进入磁场时感应电流的方向为正方向。下列描述线框感应电流随时间变化规律正确的是A.进入磁场过程感应电流逐渐减小,完全进入后电流为零,穿出过程感应电流反向且增大B.进入磁场过程感应电流保持不变,完全进入后电流为零,穿出过程感应电流反向且保持不变C.进入磁场过程感应电流保持不变,穿出过程感应电流方向不变D.从进入到穿出,感应电流方向始终不变9.理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接正弦交流电u=A.原、副线圈中电流频率均为50B.副线圈两端电压的最大值为22C.原线圈中电流的有效值为2D.变压器的输入功率为24210.水平弹簧振子做简谐运动,以平衡位置O为原点,取向右为正方向。关于振子的加速度a、速度v、动能Ek、弹性势能Ep随位移A.a与x成正比,方向与x方向相反B.v与x成正比C.Ek与xD.Ep随x11.质量分别为2m、mA.两物块的加速度为FB.弹簧对B的弹力大小为FC.若将恒力F改为作用在B上,弹簧弹力大小不变D.撤去F瞬间,B的加速度立即变为零12.光滑水平面上,质量mA=1 kg、mA.碰后共同速度为13B.碰后共同速度为13C.碰撞过程中损失的机械能为25D.碰撞过程中A的动量变化大小为313.一辆汽车在平直路面上以额定功率P从静止开始启动,所受阻力f恒定。在汽车达到最大速度之前,下列说法正确的是A.牵引力保持不变B.汽车的加速度逐渐减小C.汽车做匀加速直线运动D.汽车的最大速度等于P14.霍尔元件中通有水平向右的电流I,磁场方向垂直纸面向外。下列判断正确的是A.若载流子为电子,上表面电势比下表面低B.若载流子为正电荷,上表面电势比下表面低C.无论载流子是电子还是正电荷,上下表面电势高低关系相同D.霍尔电压大小与电流大小无关二、实验题(共18分)15.(8分)某同学用气垫导轨和光电门验证动量守恒定律。滑块A上固定宽度为d的遮光片,滑块B上固定相同的遮光片。用50分度的游标卡尺测量遮光片宽度时,主尺读数为10 (1)求遮光片宽度d。(2)使滑块A以某一速度通过光电门1后,与静止在光电门2前的滑块B发生碰撞,碰后A反弹,B向右运动。记录A碰前通过光电门1的时间为Δt1,碰后A通过光电门1的时间为Δt(3)若mA=0.300 kg,mB=0.400 m(3)vv由动量守恒:0.300解得vB′=碰前总动能E碰后总动能EEk解析:游标卡尺50分度的精确度为0.02 mm。碰后A反弹,速度方向与正方向相反,故表达式中16.(10分)某同学利用电压表和电流表测量一节干电池的电动势和内阻,实验电路采用电流表外接法。(1)实验室有两个滑动变阻器,最大阻值分别为10 Ω、(2)实验中测得5组数据如下:I=0.10 A时,U=1.45 V;I=0.20 A时,U=(3)由于电压表并非理想电表,试分析电动势和内阻的测量值与真实值的大小关系。E图线斜率的大小为r(3)电动势和内阻的测量值均小于真实值,即E测<E解析:由于电压表分流,实际通过电源的电流大于电流表读数。若把电压表看成与电源并联的等效电阻,等效电源的电动势E′=R三、计算题(共40分)17.(9分)光滑圆弧轨道AB的半径R=0.5 m,其最低点B与水平粗糙轨道BC平滑连接。质量m=1 kg的小滑块从圆弧轨道顶端A由静止滑下,A点与圆心O等高。滑块与水平轨道BC间的动摩擦因数(1)滑块到达B点时的速度大小vB及对圆弧轨道的压力大小F(2)滑块与物块碰撞前瞬间的速度大小vC(3)碰撞过程中损失的机械能ΔEmv在B点,对滑块由牛顿第二定律:FF由牛顿第三定律,滑块对圆弧轨道的压力大小FN(2)滑块在BC段做匀减速运动,由牛顿第二定律:μa由运动学公式:vv(3)碰撞过程动量守恒:mv碰撞中损失的机械能:Δ=18.(10分)在xOy平面内,有宽度为L的矩形匀强磁场区域,左边界与y轴重合,右边界为直线x=L,磁场方向垂直纸面向外。带正电的粒子从原点O以速度v沿y轴正方向射入磁场,不计重力。已知粒子质量为m、电荷量为(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径r和周期T;(2)若粒子的运动轨迹恰与磁场右边界相切,求磁感应强度B;(3)在第(2)问条件下,求粒子从O点射入到第一次到达右边界所用的时间t1qrT(2)粒子从O点以速度沿y轴正方向射入,受洛伦兹力方向沿x轴正方向,圆心在x轴正方向一侧,轨迹圆与左边界y轴相切于O点,圆上最右点到y轴的距离为2r。若轨迹恰与右边界xLB(3)粒子从O点到右边界切点,对应半个圆周,因此t19.(10分)水平面内有两根足够长的平行光滑金属导轨,导轨间距为L,导轨电阻不计。导轨左端接一阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度为B。质量m、电阻r的导体棒ab垂直导轨放置,以初速度v0(1)初始时刻导体棒中感应电流的大小I0(2)从开始运动到最终静止,通过电阻R的电荷量q及电阻R上产生的焦耳热QRE感应电流大小:I由右手定则可知,导体棒中感应电流方向由b流向a,回路中感应电流沿逆时针方向(从上向下看)。(2)棒运动过程中所受安培力:F取向右为正方向,对导体棒由动量定理:−即B因此通过电阻R的电荷量:q导体棒克服安培力做的功等于回路中产生的总焦耳热,由能量守恒:Q电阻R与导体棒电阻r串联,按阻值分配热量:Q20.(11分)质量均为m的物块A、B静止放置在光滑水平面上,A左端通过水平轻弹簧与竖直墙相连,弹簧处于自然长度。B以速度v0(1)碰后瞬间A、B的共同速度v;(2)碰撞后弹簧的最大弹性势能Ep(3)若弹簧劲度系数为k,求从碰后瞬间到弹簧第一次恢复原长所用的时间t。mv(2)碰后A、B整体压缩弹簧,当整体速度减为零时,弹簧弹性势能最大。由能量守恒:E(3)碰后A、B整体与弹簧构成弹簧振子,做简谐运动,其平衡位置为弹簧原长位置。从碰后瞬间到第一次恢复原长,恰好经过半个周期,因此t参考答案与解析一、单项选择题1.答案:D解析:一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁,最多发出C42=6种光子。能级差越大,光子能量越大,波长越短,因此能量最大、波长最短的是4→2.答案:A解析:遏止电压越大,逸出光电子的最大初动能Ek3.答案:C解析:由波形表达式可知波长λ=8 m,波速v=10 m/s,周期4.答案:A解析:等压膨胀时体积增大,温度升高,内能增大,A正确。等容过程气体不做功,B错误。等温压缩过程内能不变,C错误。该循环沿逆时针方向进行,外界对气体做正功,由热力学第一定律知全过程放热大于吸热,D错误。5.答案:D解析:卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可知,轨道半径越小,线速度、角速度越大,周期越小,因此A、B、C均错误。将卫星由低轨道送入高轨道需要加速做功,轨道越高机械能越大,故D正确。6.答案:A解析:等量异种点电荷连线的中垂面是零电势等势面,A正确。连线中点处两电荷产生的电场方向相同,合场强不为零,B错误。负电荷沿中垂线移动时电势不变,电势能不变,C错误。中垂线上各点场强方向垂直于中垂线,沿连线方向,D错误。7.答案:A解析:由T=2πmq8.答案:B解析:线框匀速进入磁场时,切割磁感线的有效长度不变,感应电动势E=9.答案:A解析:原线圈电压有效值U1=220 V,频率f=50 Hz,变压器不改变频率,A正确。副线圈电压有效值U10.答案:A解析:由F=−kx得a=11.答案:A解析:对A、B整体,由牛顿第二定律得F=3ma,故a=F312.答案:B解析:取A碰前速度方向为正方向,碰前总动量p=1×3−2×2=13.答案:B解析:以额定功率启动时,牵引力F=Pv,随速度增大而减小,合外力F14.答案:B解析:正电荷向右运动时,由左手定则可知洛伦兹力向下,正电荷聚集在下表面,下表面电势高,上表面电势低,B正确,C错误。电子定向运动方向与电流方向相反,受洛伦兹力也向下,电子聚集在下表面,下表面电势低,上表面电势高,A错误。霍尔电压与电流和磁感应强度有关,D错误。二、实验题15.答案:(1)d(2)动量守恒表达式为16.答案:(1)应选用最大阻值为10 Ω的滑动
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