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北京市中国人民大学附属中学2025-2026学年高三1月份阶段模拟测试物理试题试卷含解析.doc

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北京市中国人民大学附属中学2025-2026学年高三1月份阶段模拟测试物理试题试卷 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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,空间P点离地面足够高,从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球,小球能打在竖直的墙壁上,若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度,则小球打在竖直墙壁上的速度大小 A.一定不断增大 B.一定不断减小 C.可能先增大后减小 D.可能先减小后增大 2、如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外.ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子.已知电子的比荷为k.则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为 A., B., C., D., 3、2018年5月17日,我国发布了《电动自行车安全技术规范》同家标准,并于2019年4月15日起正式执行。某电动自行车在平直的实验公路上先匀速运动,从t=0时刻开始进行电动自行车刹车实验,以检验该性能是否符合国家标准,通过传感器在电脑上自动描绘出其图像如图所示。则下列分析正确的是 A.刚要刹车时车的速度为15 m/s B.刹车加速度大小为2.5 m/s2 C.刹车过程的位移为10 m D.刹车前l s和最后1 s通过的位移比为5:1 4、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若(  ) A.只增大入射光的频率,遏止电压不变 B.只增大入射光的频率,锌的逸出功变大 C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大 D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大 5、如图,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中。水平向右的力F=20N作用在b上,三个物体保持静状态。g取10m/s2。下列说法正确的是(  ) A.物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向右 B.物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左 C.物体c受到向右的静摩擦力,大小为20N D.在剪断轻绳的瞬间,三个物体一定会获得向右的加速度 6、下列说法正确的是( ) A.做匀速圆周运动的物体,转动一周,由于初末位置速度相同,故其合力冲量为零 B.做曲线运动的物体,任意两段相等时间内速度变化一定不相同 C.一对作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一个力做正功另一个力做负功 D.在磁场中,运动电荷所受洛伦兹力为零的点,磁感应强度B也一定为零 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,竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h。当B静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A对B的静电力为B所受重力的0.5倍,则下列说法中正确的是(两球均可看作点电荷)(  ) A.此时丝线长度为 B.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小保持不变 C.若保持悬点C位置不变,缓慢缩短丝线BC的长度,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧 D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,要使B球依然在θ=30°处静止,则丝线BC的长度应调整为h或h 8、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是(  ) A.若第二种粒子的电性与第一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向 B.若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可 C.若第二种粒子与第--种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的 D.若第二种粒子与第--种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的 9、一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( ) A.质点A的速度向上 B.质点B的动能最大 C.B、D两质点的振动情况总是相反 D.从该时刻经过半个周期,质点D的加速度为零 E.从该时刻经过个周期,质点C将移动到质点B的位置 10、下列说法正确的是(  ) A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的 B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变 C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力 D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关 E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的 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)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为0~3A)、滑动变 阻器、小磁针(置于刻有360°刻度的盘面上)、开关及导线若干: 实验步骤如下: a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示; b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度θ; c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题: (1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为______A; (2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30°(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3×10-5T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_______T(结果保留两位小数); (3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tanθ与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是______; (4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_______ 。 12.(12分)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。 (1)下列做法正确的是(_____) A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上 C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源 D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度 (2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。 (3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字) 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,半径R=0.4m的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上,质量m=1kg的滑块B(可视为质点)从圆弧轨道顶端正上方高为h=0.85m处自由落下,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平上,其左端与固定台阶相距x,右端与圆轨道紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切.B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧轨道,A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,AB间动摩擦因数μ=0.1,B始终不会从A表面滑出,取g=10m/s2,求: (1)滑块B运动到圆弧底端时对轨道的压力; (2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求从B滑上A到达到共同速度的时间; (3)若要使木板A只能与台阶发生一次碰撞,求x应满足的条件以及木板A的最小长度. 14.(16分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求: (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小; (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小; (3)M的最大速度。 15.(12分)如图所示,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高。将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g,取B点所在的平面为零势能面,试求: (1)小滑块在释放处的重力势能Ep; (2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力FN; (3)小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x。 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、D 【解析】 设P点到墙壁的距离为d,小球抛出的初速度为v0,运动时间 竖直速度 刚小球打到墙壁上时速度大小为 v= 根据数学知识: 即。由此可见速度有最小值,则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。 A.一定不断增大。故A不符合题意。 B.一定不断减小。故B不符合题意。 C.可能先增大后减小。故C不符合题意。 D.可能先减小后增大。故D符合题意。 2、B 【解析】 a点射出粒子半径Ra= =,得:va= =, d点射出粒子半径为 ,R= 故vd= =,故B选项符合题意 3、C 【解析】 AB.自行车做匀减速直线运动: 整理形式: 根据图像可知:; 又根据图中斜率求解加速度: 解得:,AB错误; C.自行车匀减速至0,逆过程视为初速度为0的匀加速直线运动,根据: 解得刹车时间:,根据: 解得:,C正确; D.刹车最后通过的位移: 刹车前通过的位移: 刹车前l s和最后1 s通过的位移比为3:1,D错误。 故选C。 4、C 【解析】 A.根据光电效应的规律 而遏止电压 可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误; B.金属的逸出功与入射光无关,B错误; CD.光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。 故选C。 5、B 【解析】 A.对受力分析 在竖直方向 则绳子拉力为 对、、整体受力分析,水平方向根据平衡条件 则桌面对的静摩擦力方向水平向右,大小为 根据牛顿第三定律可知,对桌面的静摩擦力大小为,方向水平向左,A错误; B.对、整体受力分析,水平方向根据平衡条件 可知物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左,B正确; C.对受力分析可知,物体仅受重力和支持力,受到的摩擦力为0,C错误; D.地面对、、整体的最大静摩擦力大小未知,在剪断轻绳的瞬间,系统的运动状态未知,D错误。 故选B。 6、A 【解析】 A.根据动量定理,合力的冲量等于动量的变化,物体在运动一周的过程中,动量变化为零,故合力的冲量为零,故A正确; B.在匀变速曲线运动中,加速度不变,根据 可知在任意两段相等时间内速度变化相同,故B错误; C.一对作用力和反作用力做的功没有定量关系,一对作用力和反作用力可以同时做正功,也可以同时做负功,或不做功,故C错误; D.在磁场中,若带电粒子的运动方向与磁场方向平行,不会受到洛伦兹力的作用,但磁感应强度不为零,故D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、BCD 【解析】 A.当A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,B静止时丝线BC与竖直方向夹角θ=30°,处于平衡,根据几何关系可知此时AB与BC互相垂直,此时丝线长度为,选项A错误; B.而由三角形相似可知 则在整个漏电过程中,丝线上拉力T大小保持不变,选项B正确; C.以C点为原点,以CA方向为y轴,垂直CA方向向右为x轴建立坐标系,设B点坐标为(x,y),则由几何关系 消掉θ角且整理可得 缓慢缩短丝线BC的长度,最初阶段BC的长度变化较小,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C正确; D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,则B静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B受力分析,G、F与T,将F与T合成,则有 解得 根据余弦定理可得 解得 BC=h或h 选项D正确。 故选BCD。 8、ACD 【解析】 AB.如图所示 带电粒子运动有3个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误; CD.加速电场加速有 磁场中圆周运动有 解得 第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则 解得 故CD正确。 故选ACD。 9、BCD 【解析】 A.由波的平移法可知,在该时刻质点A正向下运动,故A错误; B.由图可得,在该时刻质点B在平衡位置,速度最大,动能最大,故B正确; C.B、D两质点相差半个波长,振动情况总相反,故C正确; D.从该时刻经过半个周期,质点D又处于平衡位置,加速度为零,故D正确. E.从该时刻经过1/4个周期,质点C将运动到自己的平衡位置,不会运动到B质点处,故E错误; 故选BCD。 10、BCE 【解析】 A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误; B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确; C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确; D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误; E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。 故选BCE。 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、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比 【解析】 (1)[1]电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A; (2)[2]电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所示 则有 解得 (3)[3]由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知 则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比; (4)[4]由公式 可知,图象的斜率 解得 12、AD C 0.15 0.60 【解析】 (1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确 B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误 C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误 D.平衡摩擦力完成后,满足的是 所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确 (2)[2] 平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C (3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得 [4]根据匀变速直线运动的规律可得 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) 71.5N,方向竖直向下 (1) 3.3s (3) 11.5m 【解析】 (1)滑块B由初位置到圆弧轨道底端: mg(h+R)=mv11 得 v1=5m/s 圆弧轨道最低点: FN-mg=m 得 FN=71.5N. 由牛顿第三定律滑块对轨道的压力为71.5N,方向竖直向下 (1)B滑上A系统动量守恒: mv1=(M+m)v共. 对B: -μmgt=mv共-mv1 得 t≈3.3s (3)①B滑上A到A与台阶碰前:对A: μmgx=Mv11-3 对AB系统: mv1=mv3+Mv1. 且A与台阶只碰一次,需满足: Mv1≥mv3 得 x≥m≈1.6m. ②设最终AB共速为vAB,两者相对位移为L -μmgL=(M+m)vAB1-mv11. 分析可知:vAB越小,L越大,即x取m时,AB的末速度vAB=3. 此时 L=11.5m 所以木板A的至少长度为11.5m. 14、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s 【解析】 (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理: 解得 v1=12m/s Q运动到C点与P发生碰撞,则: 联立解得: v2=-8m/s v3=4m/s (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有 Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有 解得 Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次) (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有 解得 P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有 联立解得 15、(1)mg (h+R),(2),方向竖直向下,(3)。 【解析】 (1)小滑块在释放处的重力势能: Ep=mg (h+R); (2)小滑块从释放处到B点,根据动能定理有: mg(h+ R)= 在B点,根据牛顿第二定律有: 解得: 根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力为,方向竖直向下; (3)从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有: 解得:。
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