1、北京一五六中学2026届高三下学期第二阶段检测试题物理试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30
2、°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( ) A. B. C. D. 2、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( ) A.不变,变小 B.变小,不变 C.变大,变大 D.变大,变小 3、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交
3、流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则 A.R1与R2消耗的电功率相等 B.通过R1的电流为3 A C.若向上移动P,电压表读数将变大 D.若向上移动P,电源输出功率将不变 4、如图所示,在0≤x≤3a的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在t=0时刻,从原点O发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内。其中,沿y轴正方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场右边界上P(3a, a)点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( ) A.粒子在磁
4、场中做圆周运动的半径为3a B.粒子的发射速度大小为 C.带电粒子的比荷为 D.带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t0 5、将一物体从地面以速度v0竖直上抛,物体上抛运动过程中所受的空气阻力大小恒定,设物体在地面时的重力势能为零,则物体从抛出到落回原地过程中,如图所示的四个图中不正确的( ) A. B. C. D. 6、如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。改变变阻器接入电路的阻值,记录电流表、电压表的示数并依次填写在下表中。由数据可以判定以下说法正确的是( ) 序号 1 2 3 4 5
5、 6 7 8 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 A.实验过程中逐渐增大 B.实验过程中恒流源输出功率逐渐减小 C.恒流源提供的电流大小为2.00A D.电路中定值电阻R的阻值为10Ω 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、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在
6、某一时刻的波形图,A点位于x=0.5 m处。下列说法正确的是_______ A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm B.位于原点的质点振动的周期是0.2s C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零 D.该波的传播速度是20m/s E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。 8、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是 A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流 B.线框穿出磁场的过程中
7、线框受到的安培力一定一直减小 C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小 D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变 9、如图所示,a、b、c是均匀媒质中x轴上的三个质点.ab、bc两点间的距离分别为6m、10m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处.则( ) A.当质点a向下运动时,质点b也向下运动 B.当质点a的加速度最大时,质点b的速度一定最大 C.当质点a完成10次全振动时,质点c完成8次全振动 D.当质点a第三次到达位移最大值位置时,
8、波恰好传到质点c 10、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度v从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,而后到达与点在同一水平面上的P点,轨迹如图。其中N/是N点在MP直线上的投影点。以下关于小球的运动说法正确的是( ) A.从M到N重力势能增加 B.从M到N机械能增加2mv2 C.从M到P动能增加8mv2 D.重力与电场力大小之比为1:2 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)某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求
9、改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度.可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14kΩ),滑动变阻器R1(最大阻值1500Ω),滑动变阻器R2(最大阻值500Ω),电阻箱(0~99999.9Ω),干电池(E=1.5V,r=1.5Ω),红、黑表笔和导线若干. (1)欧姆表设计 将图(a)中的实物连线组成欧姆表.(____________)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω:滑动变阻器选____(填“R1”或“R2”). (2)刻度欧姆表表盘 通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示.表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的
10、电阻刻度分别为____、____. (3)校准 红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向___kΩ处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量.若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_______Ω. 12.(12分)如图甲所示是某研究性学习小组探究小车加速度与力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与固定的拉力传感器相连,拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,改变桶中砂的质量进行多次实验。完成下列问题: (1)实验时,下列操作或说法正确的是__________
11、 ; A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量 B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数 C.选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小 D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量 (2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时砂桶的速度大小为___m/s; (3)以拉力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a—F图像可能正确的是(____) A.B.C.D. (4)若作出a—F图线,求出其“斜率”为k,则小车的质
12、量为_____。 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、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,用透明材料做成一长方体形的光学器材,要求从上表面射入的光线能从右侧面射出,那么所选的材料的折射率应满足什么条件? 14.(16分)如图所示,有一棱镜,,.某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,.求: ①该棱镜的折射率 ②改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射?请说明理由。 15.(12分)在光滑绝缘的水平面上,存在平行
13、于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为,B球不带电,A、B连线与电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞.设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移. (1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大? (2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功? (3)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场.请写出磁场B与时间t的函数关系. 参考答案 一、单项
14、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、C 【解析】 由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误 2、A 【解析】 小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且 拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有
15、 小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小 故选A。 3、B 【解析】 理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。 4、
16、D 【解析】 A.沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示: 设粒子运动的轨迹半径为r,根据几何关系有 可得粒子在磁场中做圆周运动的半径 选项A错误; B.根据几何关系可得 所以 圆弧OP的长度 所以粒子的发射速度大小 选项B错误; C.根据洛伦兹力提供向心力有 结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比 选项C错误; D.当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示: 粒子与磁场边界相切于M点,从E点射出。 设从P点射出的粒子转过的圆心角为,时间为,从E点射出的粒子转过的圆
17、心角为,故带电粒子在磁场中运动的最长时间为,选项D正确。 故选D。 5、B 【解析】 A.物体在运动过程中受到重力和空气阻力,则上升过程中由牛顿第二定律得 下降过程中由牛顿第二定律得 可判断 上升过程中速度方向向上,下降过程中速度方向向下,根据动量定义可知上升过程中动量方向向上,下降过程中动量方向向下,故A正确; B.根据公式可知合外力的冲量方向始终向下,故B错误; CD.克服空气阻力做的功 为物体运动的路程,上升过程,下落过程总路程,根据功能关系可知,机械能逐渐减小,则有 故C、D正确; 不正确的故选B。 6、B 【解析】 A.从表格中的数据可知
18、的比值在减小,而电压表测量两端电压,电流表测量电流,即,逐渐减小,A错误; B.逐渐减小,根据串并联电路电阻规律可知电路总电阻减小,而电路总电流恒定,根据可知恒流源输出功率逐渐减小,B正确; C.第8次实验时电压表示数为零,即连入电路的电阻为零,所在支路为一根导线,电阻R被短路,此时所在支路的电流等于恒流源提供的电流,故大小为1.00A,C错误; D.第一次实验时电流表示数为0.3A,所以第一次实验时通过电阻R的电流为 由于R和并联,所以第一次实验时R两端的电压为 故R的电阻为 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
19、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、BCE 【解析】 A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误. B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确. C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确. D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误. E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确. 8、AD 【解析】 A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框
20、中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确; B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误; CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。 故选:AD。 9、BC 【解析】 在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处可知,,所以,波长 A、B项:由于,所以
21、当质点a向下运动时,b质点一定向上振动,当质点a的加速度最大时,即处在波峰(或波谷)所以b质点处于平衡位置,即速度最大,故A错误,B正确; C项:当质点a完成10次全振动所用时间为,波从a传到c所用的时间为,所以还有,所以b刚好完成8次全振动,故C正确; D项:当质点a第三次到达位移最大值位置所用的时间为,波从a传到c所用的时间,故D错误. 10、BCD 【解析】 A.小球在电场中运动的过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,到达N点时,其竖直方向的速度为零, M到N,在竖直方向上有 则该段过程重力势能的增加量为 故A错误; B.从M到N机
22、械能增加量为 故B正确; C.根据题意可知,从M到N与从N到M所用时间相等,根据v=at可知,到达P点时小球在水平方向的速度为 此时小球的合速度为 则从M到P动能增加量为 故C正确; D.从M到N,竖直方向有 水平方向上有 所以重力与电场力大小之比为1:2,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、 900 R1 45 5 0 35000.0 【解析】 (1)连线如图: 根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,
23、解得R=900Ω;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1; (2)在a处, ,解得Rxa=45kΩ; 在b处,则,解得Rxb=5kΩ; (3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 kΩ处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.0Ω. 12、B 0.832 A 【解析】 (1)[1].AD.由于有拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,则不需要用天平测出砂和砂桶的总质量,也不需要砂和砂桶的质量远小于小车的质量,选项AD错误; B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,选项B正确; C.
24、电火花计时器与纸带之间的摩擦力较小,则选用电火花计时器比选用电磁打点计时器实验误差小,选项C错误; 故选B. (2) [2].已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为:T=5×0.02s=0.1s。 B点对应的速度为 则此时砂桶的速度为 (3)[3].因长木板放在水平桌面上,则由于没平衡摩擦力,对小车根据牛顿第二定律 则得到的a—F图像可能正确的是A。 (4)[4].由可知 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、。 【解析】 设光线在一表
25、面的入射角为i,折射角为θ1,在右侧面的入射角为θ2。 由几何知识得: θ1+θ2=90° ① 要求从上表面射入的光线可能从右侧面射出,必须使 θ2<C ② 则得: ③ 由sini=nsinθ1得: ④ 由①得: ⑤ 由③⑤得: 解得: 因i最大值为90°,则得: 14、①②激光能够从CD边出射 【解析】 ①如图所示,FG为法线 ∠D=75°,则 ∠EQA=75°,∠PQE=15°,∠PQA=60°,∠PQG=30 所以入射角 i=∠PQG=30° 折射角 r=45° 由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率 ②设全发射临界
26、角为C,如图所示 因而 ∠OJD=60° 激光在CD边的入射角30°<45°,因而激光能够从CD边出射。 15、 (1) (2) (3) ( ) 【解析】 (1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度 设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有: , 所以B碰撞后交换速度:, (2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有: 第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到: ; 由功能关系可得: (另解:两个过程A球发生的位移分别为、,,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:) (3)对A球由平衡条件得到:,, 从A开始运动到发生第一次碰撞: 从第一次碰撞到发生第二次碰撞: 点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒.由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度.那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞.题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些.






