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      2026年云南省红河哈尼族彝族自治州高考考前提分物理仿真卷(含答案解析)

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      2026年云南省红河哈尼族彝族自治州高考考前提分物理仿真卷(含答案解析)

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      这是一份2026年云南省红河哈尼族彝族自治州高考考前提分物理仿真卷(含答案解析),文件包含河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷含答案docx、河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷听力mp3等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 欢迎下载使用。
      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、下列说法正确的是( )
      A.某放射性物质的质量越大,其半衰期越大
      B.β衰变所释放出的电子来自原子的核外电子
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强
      D.原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量
      2、在下列四幅u-t图像中,能正确反映我国居民生活所用交流电的是( )
      A.B.C.D.
      3、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      4、如图所示,粗细均匀的正方形金属线框abcd用轻质导线悬吊,线框一半处在匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,给导线通以如图的恒定电流,静止时每根导线的拉力为F。保持电流不变,将金属线框向下平移刚好完全进入磁场中,静止时每根导线的拉力为2F。ab边始终保持水平,导线始终竖直,则金属框的重力为( )
      A. B.C.FD.
      5、如图所示,水平放置的封闭绝热气缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的a、b两部分。已知a部分气体为1ml氧气,b部分气体为2 ml氧气,两部分气体温度相等,均可视为理想气体。解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为Va、Vb,温度分别为Ta、Tb。下列说法正确的是
      A.Va>Vb, Ta>TbB.Va>Vb, Ta<Tb
      C.Va<Vb, Ta<TbD.Va<Vb, Ta>Tb
      6、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动是液体分子的无规则运动
      B.随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈
      C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
      D.内能是物体中所有分子热运动动能的总和
      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、下列说法正确的是( )
      A.在摆角很小时单摆的周期与振幅无关
      B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率
      C.变化的电场一定能产生变化的磁场
      D.两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替出现
      8、2019 年北京时间 4 月 10 日 21 时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动.黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随很多新奇的物理现象.传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来.但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“黑洞温度”T: ,其中 h 为普朗克常量,c 为真空中的光速,G 为万有引力常量,M 为黑洞质量,k 是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”.以下能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )
      A.可能等于零
      B.可能等于
      C.可能等于mv02+qEL-mgL
      D.可能等于mv02+qEL+mgL
      10、下列说法正确的是
      A.库仑力和核力都是一种强相互作用
      B.光电效应说明了光具有粒子性
      C.运动的实物粒子具有波动性
      D.结合能越大,原子核越稳定
      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)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      12.(12分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0….
      (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________;
      (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________.
      A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值
      B.小钢球的质量m
      C.小钢球离开轨道后的下落高度h
      D.小钢球离开轨道后的水平位移x
      (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______;
      (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示).
      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,两个固定的导热良好的水平气缸A、B,由水平硬杆相连的活塞面积分别为SA=100 cm2, SB=20 cm2。两气缸通过一带阀门K的细管连通,最初阀门关闭,A内有理想气体,B内为真空。两活塞分别与各自气缸底相距a=b=50 cm,活塞静止。设环境温度保持不变,不计摩擦,大气压强保持p0 =76 cmHg不变,细管体积可忽略不计,求:
      (1)阀门K关闭未打开时,气缸A中气体的压强;
      (2)将阀门K打开,足够长时间后,左侧活塞停在距A气缸底多远处。
      14.(16分)甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=20cm/s。两列波在t=0时的波形曲线如图所示。求:
      (i)t=0开始,乙的波谷到达x=0处的最短时间;
      (ii)t=0~10s内,x=0处的质点到达正向最大位移处的次数。
      15.(12分)如图所示,一端封闭的细玻璃管总长度为L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度27℃时管内气柱的长度为48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内气体温度保持不变。取大气压强P0=75cmHg。求:
      (1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;
      (2)将玻璃管拉离水银槽后,再将玻璃管缓慢转动180°到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。
      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】
      A.半衰期和物体的质量无关,故A错误;
      B.β衰变的本质是原子核内的中子转变为一个质子和一个电子,所以β衰变中释放出的电子来源于原子核,故B错误;
      C.在α、β、这三种射线中,α射线的电离能力最强,射线的穿透能力最强,故C错误;
      D.根据波尔的原子跃迁理论,原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      我们日常生活中用的都是交流电,电压是220V,频率是50Hz.周期为0.02s;电压的最大值为:220V=311V,只有C正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      线框有一半在磁场中时,对整体根据平衡条件得到:
      当线框全部在磁场中时,根据并联电路特点可知ab边和cd边电流之比为,则根据平衡条件可知:
      求得:
      A.由以上分析可知线框的重力为,故选项A错误;
      B.由以上分析可知线框的重力为,故选项B错误;
      C.由以上分析可知线框的重力为,故选项C错误;
      D.由以上分析可知线框的重力为,故选项D正确。
      5、D
      【解析】
      AB.解除锁定前,两部分气体温度相同,体积相同,由可知质量大的部分压强大,即b部分压强大,故活塞左移,平衡时,故A、B错误;
      CD.活塞左移过程中,气体被压缩内能增大,温度增大,b气体向外做功,内能减小,温度减小,平衡时,故C错误,D正确;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.布朗运动不是液体分子的无规则运动,而是花粉颗粒的无规则的运动,布朗运动间接反映了液体分子是运动的,故选A错误;
      B.随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈,选项B正确;
      C.因为温度越高,分子运动速度越大,故它的运动就越剧烈;物体从外界吸收热量,如果还要对外做功,则它的内能就不一定增加,选项C错误;
      D.内能是物体中所有分子热运动动能与分子势能的总和,故选项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、AD
      【解析】
      A.单摆周期T=2π与振幅无关,A项正确;
      B.受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振,B项错误;
      C.均匀变化的电场产生稳定的磁场,C项错误;
      D.两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D项正确。
      故选AD。
      8、BCD
      【解析】
      根据得
      h的单位为J•s=Nms=kg•m2/s,c的单位是m/s,G的单位是N•m2/kg2=kg•m3/s2,M的单位是kg,T的单位是K,代入上式可得k的单位是 ,不等于。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论相符,选项C正确;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      9、BCD
      【解析】
      要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解.
      【详解】
      令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示
      若电场方向平行于AC:
      ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL
      ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1.
      若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
      由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2.
      若电场方向平行于AB:
      若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL
      若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD.
      解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能.
      10、BC
      【解析】
      A.库仑力是一种电磁相互作用,核力是强相互作用,在原子核内核力比库仑力大的多,故A错误;
      B.光电效应和康普顿效应都说明了光是由一份一份的光子组成的,体现了光的粒子性,故B正确;
      C.德布罗意提出运动的实物粒子具有波动性,其动量P与波长满足,故C正确;
      D.比结合能反映平均拆开一个核子的难易程度,故比结合能越大,原子核越稳定,故D错误;
      故选BC。
      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、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      12、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      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) ;(2)
      【解析】
      (1)阀门K关闭未打开时,取两活塞和杆整体为研究对象,由平衡状态得
      解得
      (2)打开阀门K稳定后,设气体压强为,取两活塞和杆为整体,由平衡状态得
      解得
      设左侧大活塞停在距A气缸底处,对封闭气体由玻意耳定律得
      代入数据解得
      则左侧大活塞停在距A气缸底处。
      14、(i)0.5s;(ii)2次
      【解析】
      (i)乙向左传播,其最靠近x=0处的波谷位置的x坐标为
      乙的波谷到达x=0处的最短时间为
      (ii)质点运动到正向最大位移时
      y=y1+y2=20cm
      即两列波的波峰同时到达x=0位置,从图线可知,甲、乙两列波的波长分别为λ1=40cm,λ2=60cm,由可得甲、乙两列波的周期分别为
      T1=2s,T2=3s
      甲的波峰到达x=0位置所需时间
      其中(k=1,2,3……)
      乙的波峰到达x=0位置所需时间
      其中(n=0,1,2……)
      甲、乙两列波的传播时间相同,可知
      t1=t2
      可得

      当k=1且n=0时,x=0处的质点运动到正向最大位移处,t1=2s;当k=4且n=2时,x=0处的质点运动到正向最大位移处,t2=8s;即t=0~10s内,x=0处的质点运动到正向最大位移处共有2次。
      15、(1)60cmHg(2)
      【解析】
      (1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为
      P1=75cmHg,V1=48S
      玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为
      cmHg
      气体发生等温变化,由玻意耳定律可得:
      解得:
      x=15cm
      故:
      cmHg
      (2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为
      旋转加热后压强:
      cmHg=90 cmHg
      设末状态气体温度为,由查理定律可得:
      解得:

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