1、北京市19中2026年高三第三轮考试物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 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、研究光电效应现象的实验电路如图所示,A、K为光电管的两个电极,电压表V、电流计G均为理想电表。已知该光电管阴极K的极限频率为ν0,元电
2、荷电量为e,普朗克常量为h,开始时滑片P、P'上下对齐。现用频率为ν的光照射阴极K(ν>ν0),则下列说法错误的是 A.该光电管阴极材料的逸出功为hν0 B.若加在光电管两端的正向电压为U,则到达阳极A的光电子的最大动能为hv-hv0+eU C.若将滑片P向右滑动,则电流计G的示数一定会不断增大 D.若将滑片P'向右滑动,则当滑片P、P'间的电压为时,电流计G的示数恰好为0 2、一列简谐横波沿轴正方向传播,速度为0.5m/s,周期为4s。t=1s时波形如图甲所示,是波上的四个质点。如图乙所示是波上某一质点的振动图像。下列说法正确的是( ) A.这列波的波长为1 m B.
3、t=0s时质点a的速度与质点b的速度相等 C.t=1s质点a的加速度大小比质点b的加速度大 D.如图乙表示的是质点b的振动图像 3、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。) A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N B.
4、I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N D.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N 4、2017年11月24日,国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示,嫦娥五号任务将是我国首次月球表面采样返回任务,这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走”顺利收官。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是( ) A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间t B.嫦娥五号贴近月球表面做匀速圆周运动,测出运行周期T C.嫦娥五号在高空绕月球做匀速圆
5、周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期T D.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T 5、如图所示,N匝矩形导线框以角速度绕对称轴匀速转动,线框面积为S,线框电阻、电感均不计,在左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R,理想电流表A,则:( ) A.从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为 B.交流电流表的示数 C.R两端电压的有效值 D.一个周期内R的发热量 6、在人类对微观世界进行探索的过程中,许多科学家作岀了不可磨灭的贡献,卢瑟福就是杰出代表之一。关于卢瑟福在物理学上的成就,下列说法正确的是( ) A.粒子散射实验的重要发现是电荷
6、的量子化,并且发现了中子 B.卢瑟福用粒子轰击氮核发现了质子,核反应方程为 C.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子核的结构模型 D.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,发现原子核由质子和中子组成 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、一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为( ) A.m/s B.1m/s C.13m/s D.17
7、m/s 8、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( ) A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为 B.样车速度为零时,线圈的电热功率为 C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为 D.样车匀速运动
8、时,速度大小为 9、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,其频率不变,传播速度变小 B.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 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 10、如图所示,两个等量异种点电荷、固定在同一条水平线上,电荷量分别为和。是水平放置的足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为(可视为试探电荷,不影响电场的分布)。现将小球从点电荷的正下方点由静止释放,到达点电荷的正下方点时,速度为,为的中点。则( ) A.小球从至
9、先做加速运动,后做减速运动 B.小球运动至点时速度为 C.小球最终可能返回至点 D.小球在整个运动过程中的最终速度为 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)用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片的来验证动量守恒定律,实验步骤如下: ①用天平测出A、B两个小球的质量mA和mB; ②安装好实验装置,使斜槽的末端所在的平面保持水平; ③先不在斜槽的末端放小球B,让小球A从斜槽上位置P由静止开始释放,小球A离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球A的两位置(如图乙所示); ④将小球B放在斜槽的末端,让小球A仍从位置P处
10、由静止开始释放,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置(如图丙所示); ⑤测出所需要的物理量. 请回答: (1)实验①中A、B的两球质量应满足______ (2)在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有______;(请选填“x0、y0、xA、yA、xB、yB”) (3)两球在碰撞过程中若动量守恒,满足的方程是:______. 12.(12分)用如图甲所示装置,测定木块与长木板间的动摩擦因数。放在水平桌面上的长木板一端带有定滑轮,另一端固定有打点计时器,穿过打点计时器的纸带连接在木块上,绕过定滑轮的细线一端连接在木块上,另一端悬挂装有砝码的砝码盘,开始时木块靠近打点计时器
11、当地的重力加速度为。 (1)实验前,需要调节______的高度,使连接木块的细线与长木板平行。 (2)接通电源,释放纸带,图乙为打出的纸带上点迹清晰的一段,纸带上0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻计数点间均有四个计时点未标出,若打点计时器所接交流电的频率为,测出纸带上计数点0、2间的距离为,计数点4、6间的距离为,则打计数点5时,木块的速度大小为____,木块的加速度大小为____。 (3)若木块的质量为,悬挂的砝码和砝码盘的总质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为____。 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
12、程式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,细玻璃管中的水银柱将两部分理想气体封闭在大小不同的两个玻璃泡中,大玻璃泡的体积是小玻璃泡的4倍,当外界温度为T0时,右侧水银面比左侧水银面高h,现改变外界温度,使系统与外界热平衡后,右侧水银面比左侧高,则外界温度应升高还是降低?升高或降低的温度△T是多少?(不考虑细玻璃管中气体的体积) 14.(16分)如图所示,用一块长L1=1.0m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面离地高H=0.8m,桌面长L2=1.5m,斜面和水平桌面间的倾角θ可以在060°之间调节后固定,将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端无初速释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.
13、05,物块和桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面和桌面交接处的能量损失。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力) (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,求斜面的倾角θ;(用正切值表示) (2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2; (3)若将(2)中求出的μ2作为已知条件,继续增大θ角,求物块落地点与墙面的距离最大值S总,及此时斜面的倾角θ。 15.(12分)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧
14、轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求: (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小 (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小 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
15、个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】 A.由极限频率为ν0,故金属的逸出功为W0= hν0,A正确; B.由光电效应方程可知,电子飞出时的最大动能为 由于加的正向电压,由动能定理 解得 故B正确; C.若将滑片P向右滑动时,若电流达到饱和电流,则电流不在发生变化,故C错误; D.P'向右滑动时,所加电压为反向电压,由 可得 则反向电压达到遏止电压后,动能最大的光电子刚好不能参与导电,则光电流为零,故D正确; 故选C。 2、C 【解析】 A.由题可知,速度为0.5m/s,周期为4s ,则波长 m A错误; B.t=0s时质点a
16、在波峰处,速度为零,质点b在平衡位置,速度最大,B错误; C.因为周期T=4s,所以当t=1s时经历了,此时质点a在平衡位置,位移为零,加速度为零,质点b在波峰处,位移最大,加速度最大,C正确; D.由乙图可知,当t=1s时该质点在波谷处,与此相符合的质点是质点c,D错误。 故选C。 3、B 【解析】 汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小 平均撞击力,根据动量定理可知 带入数据解得: A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误; B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确; C. I
17、0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误; D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。 故选:B。 4、B 【解析】 设月球的质量为M,半径为r,则月球的密度 A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t,根据,可知算出月球的重力加速度,根据,可以算得月球的质量,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故A错误; B.根据得,所以,已知T就可算出密度,故B正确; C、根据得,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故C错误; D、观察月球绕地球的圆周运动,只能算出地球的质量,无法算出月球质量,也就无
18、法算出月球密度,故D错误; 故选B。 5、B 【解析】 A.、由图可知线圈只有一半在磁场中,产生的电动势的最大值为:,从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为:,故选项A错误; B、交流电流表的示数为:,故选项B正确; C、两端电压的有效值:,故选项C错误; D、一个周期内的发热量:,故选项D错误. 6、B 【解析】 AC.卢瑟福根据粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构模型,中子是查德威克发现的,故AC错误; B.卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了质子,核反应方程为,故B正确; D.粒子散射实验不能说明原子核内存在中子和质子,故D错误。 故选B。 二、多项选择题:本题共4
19、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】 根据图象可知:AB间距离等于一个波长λ。根据波形的平移法得到时间t=1s与周期的关系式,求出周期的通项,求出波速的通项,再得到波速的特殊值。 【详解】 由图读出波长λ=8m,波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得: 或,n=0,1,2… 则波速或 当n=0时:v=1m/s或5m/s, 当n=1时:v=9m/s或13m/s, 当n=2时:v=17m/s或21m/s, 故A正
20、确,BCD错误。 故选A。 本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值。 8、AC 【解析】 A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势 由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流 样车受到的安培力即电磁驱动力 联立解得 选项A正确; B.样车速度为零时,线圈的电热功率 选项B错误; CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势 由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流 样车受到的安培力即
21、电磁驱动力 由平衡条件有 联立解得 克服阻力做功的功率 选项D错误,C正确。 故选AC。 9、BC 【解析】 A.光从光密介质射入光疏介质,其频率不变,传播速度变大,选项A错误; B.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,选项B正确; C.光的干涉、衍射现象证明了光具有波动性,选项C正确; D.红光的波长大于紫光,做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,根据可知,相邻明条纹间距变大,选项D错误。 故选BC。 10、BD 【解析】 A.根据等量异种点电荷的电场线分布,可知,两点电荷连线的中垂面是等势面,电势为0,正点电荷附近电势大于0
22、负点电荷附近电势小于0,根据对称关系可得 其中 , 所以小球从C到D运动过程中,只有电场力做功,且由于电势降低,所以电势能减小,电场力做正功,小球在做加速运动,所以A错误; B.小球由C到D,由动能定理得 则由C到O,由动能定理可得 所以B正确; C.由分析可知 无穷远处电势也是0,小球由O到D加速运动,再由D到无穷远处,电势升高,电势能增加,电场力做负功,小球做减速运动,所有不可能返回O点,所以C错误; D.小球从O到无穷远处,电场力做功为0,由能量守恒可知,动能变化量也是0,即无穷远处的速度为 所以D正确。 故选BD。 三、实验
23、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、 ; ; ; 【解析】 (1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有mAv0=mAv1+mBv2,在碰撞过程中动能守恒,故有,解得,要碰后a的速度v1>0,即mA-mB>0,mA>mB;(2)由于频闪照相的频率固定,因此只需要测量小球的水平位移,在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有x0、xA、xB;(3)验证的方程为mAx0=mAxA+mBxB 12、定滑轮 【解析】 (1)[1]调节定滑轮的高度使连接木块的细线与长木板平行。 (2)[
24、2][3]根据时间中点速度等于某段时间的平均速度,则可求打计数点5时,木块的速度大小为 根据 得木块的加速度 (3)[4]由牛顿第二定律有 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、降低 【解析】 设外界温度为时,左侧气体的压强为,右侧气体的压强为, 则 (或)① 两个玻璃泡中的气体均发生等容变化,由查理定律得: ② ③ (或)④ 由①②③④得: ⑤ 故外界温度应降低,降低的温度 ⑥ 14、(1)tanθ= 0.05;(2)0.8;(3)1.9m,
25、53°。 【解析】 (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,有 mgsinθ=μ1mgcosθ 解得: tanθ=μ1=0.05, 斜面的倾角 θ=arctan0.05 (2)物块从顶端无初速释放开始直至恰好停在桌面边缘,根据动能定理 W合=得: mgL1sin37°﹣μ1mg L1cos37°﹣μ2mg(L2﹣L1cos37°)=0 代入数据,解得 μ2=0.8 (3)物块从顶端无初速释放开始直至运动到桌面末端,根据动能定理得: mgL1sinθ﹣μ1mg L1cosθ﹣μ2 mg(L2﹣L1cosθ)= 代入数据得 sinθ+0.75 cosθ﹣1.2= 变形得
26、 (sinθcosα+sinαcosθ)﹣1.2= 式中tanα=0.75,α=37°,即 sin(θ+37°)﹣1.2= 则当θ=53°时,有最大值,解得v的最大值为vm=1m/s。 对于平抛运动,竖直方向有: H=gt2 代入数据,解得物块离开桌面平抛的时间t=0.4s,平抛运动的水平距离最大为 x=vmt=0.4m 物块落地点与墙面的距离最大值为 S总=L2+x=1.9m 答:(1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,斜面的倾角正切值为tanθ=0.05;(2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,物块与桌面间的动摩擦因数μ2是0.8;(3)物块落地点与墙面的
27、距离最大值S总是1.9m,此时斜面的倾角θ是53°。 15、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m 【解析】 试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=① 在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ② 由①②式联立解得:vD==6m/s ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③ 在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④ 小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤ 由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg 即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥ 其斜率为:k==11N/m ⑦ 由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m 考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题.






