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      2026-2027学年嘉峪关市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      2026-2027学年嘉峪关市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年嘉峪关市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析),共4页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是
      A.对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下
      B.条形磁体的磁感线起于N极,终于S极,磁感线是不闭合的
      C.自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向
      D.自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向
      2、如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为( )
      A.1.5m/sB.2m/sC.3.5m/sD.4m/s
      3、关于近代物理学,下列说法正确的是( )
      A.α射线、β射线和γ射线中,γ射线的电离能力最强
      B.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
      D.对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
      4、已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍.若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为和,则 :约为
      A.9:4B.6:1C.3:2D.1:1
      5、如图所示,固定在竖直平面内的大圆环的半径为。质量为的小环套在大圆环上,且与大圆环接触面光滑。在劲度系数为的轻弹簧作用下,小环恰静止于大圆环上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
      A.弹簧伸长的长度为
      B.弹簧伸长的长度为
      C.弹簧缩短的长度为
      D.弹簧缩短的长度为
      6、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      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,一充电后与电源断开的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M。一带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,已知重力加速度为g,下列结论正确的是( )
      A.两极板间电场强度大小为
      B.两极板间电压为
      C.整个过程中质点的重力势能增加
      D.若仅增大两极板间距,该质点仍能垂直打在M上
      8、在等边△ABC的顶点处分别固定有电荷量大小相等的点电荷,其中A点电荷带正电,B、C两点电荷带负电,如图所示。O为BC连线的中点,a为△ABC的中心,b为AO延长线上的点,且aO=bO。下列说法正确的是( )
      A.a点电势高于O点电势
      B.a点场强小于b点场强
      C.b点的场强方向是O→b
      D.a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值
      9、下列关于热力学定律的说法正确的是_______。
      A.如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相等
      B.外界对某系统做正功,该系统的内能一定增加
      C.可以找到一种材料做成墙壁,冬天供暖时吸收热量温度升高,然后向房间自动释放热量供暖,然后再把热量吸收回去,形成循环供暖,只需要短时间供热后即可停止外界供热
      D.低温系统可以向高温系统传递热量
      E.无论科技如何进步与发展,绝对零度都不可以达到
      10、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )
      A.2v0B.3v0C.D.
      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)图甲为“验证动量守恒定律”的实验装置,轨道由斜槽和水平槽组成,A、B两小球大小相同,质量mA=20.0g、mB=10.0g。实验步骤如下:
      a.固定轨道,使水平槽末端的切线水平,将记录纸铺在水平地面上,并记下水平槽末端重垂线所指的位置O;
      b.让A球从斜槽C处由静止释放,落到记录纸上留下痕迹,重复操作多次;
      c.把B球放在水平槽末端,A球仍从C处静止释放后与B球正碰,A、B分别落到记录纸上,留下各自的痕迹,重复操作多次;
      d.确定三个落点各自的平均位置P、M、N,用刻度尺测出它们到O点的距离分别为xOP、xOM、xON;
      (1)确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小_______(填“系统”或“偶然”)误差;
      (2)如图乙,xOM、xOP读数分别为10.20cm、30.65cm,xON读数为________cm;
      (3)数据处理时,小球离开水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球质量及(2)中数据可算出碰前系统总的mx值是________kg∙m(保留3位有效数字),把该值与系统碰撞后的值进行比较,就可验证动量是否守恒。
      12.(12分)某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律及平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
      A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
      B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb:
      C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上:
      D.烧断细线后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动:
      E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间△t:
      F.滑块a最终停在C点(图中未画出),用刻度尺测出AC之间的距离Sa
      G.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb;
      H.改变弹簧压缩量,进行多次测量.
      (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为________mm;
      (2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即a的动量大小____________等于b的动量大小___________;(用上述实验所涉及物理量的字母表示)
      (3)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到小滑块a的Sa与关系图象如图丙所示,图象的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为____________.(用上述实验数据字母表示)
      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,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。
      (1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;
      (2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);
      (3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。
      14.(16分)如图所示,导热缸体质量M=10kg,气缸内轻质活塞被一劲度系数k=100N/cm的轻弹簧竖直悬挂于天花板上。轻质活塞封闭一定质量的理想气体(气体重力不计),环境温度为T1=300K时,被封气柱长度cm,缸口离天花板高度h=1cm,已知活塞与缸壁间无摩擦,活塞横截面积S=1×10-2m2,大气压强p0=1.0×105Pa且保持不变,重力加速度g=10m/s2.求:
      ①环境温度降到多少时缸口恰好接触天花板;
      ②温度降到多少时天花板对缸体的压力等于缸体重力(缸口与天花板接触点不完全密闭)。
      15.(12分)如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。
      (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;
      (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;
      (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。
      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、C
      【解析】
      A.在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。
      B.磁感线是闭合的。故B错误。
      CD.根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。
      2、B
      【解析】
      由题意可知,小球在竖直方向做自由落体运动,则
      由对称性可知,小球第一次落地时的水平位移为

      则初速度
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透本领比较强,而电离能力最强是α射线,故A错误;
      B.玻尔理论认为原子的能量是量子化的,轨道半径也是量子化的,故氢原子在辐射光子的同时,轨道不是连续地减小,故B错误;
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出原子核式结构学说,故C错误;
      D.根据光电效应方程知,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      设月球质量为,半径为,地球质量为M,半径为R.
      已知,,
      根据万有引力等于重力得:
      则有:
      因此…①
      由题意从同样高度抛出,…②
      联立①、②解得:
      在地球上的水平位移
      在月球上的;
      因此得到:,故A正确,BCD错误.
      点睛:根据万有引力等于重力,求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系,运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比.
      5、A
      【解析】
      如图所示
      静止小环受重力,由假设法分析知,弹簧有向内的拉力,为伸长状态,大圆环的支持力沿半径向外。在力三角形中,由正弦定理得
      由胡克定律得
      联立可得
      故A正确,BCD错误。
      6、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      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、BD
      【解析】
      AB. 据题分析可知,小球在平行金属板间轨迹应向上偏转,做类平抛运动,飞出电场后,小球的轨迹向下偏转,才能最后垂直打在M屏上,前后过程质点的运动轨迹有对称性,如图
      可见两次偏转的加速度大小相等,根据牛顿第二定律得:
      qE-mg=mg
      得到:
      由U=Ed可知板间电压为:
      故A错误,B正确;
      C. 小球在电场中向上偏转的距离为:
      y=at2

      a==g,t=
      解得:
      y=
      故小球打在屏上的位置与P点的距离为:
      S=2y=
      重力势能的增加量为:
      EP=mgs=
      故C错误。
      D.仅增大两板间的距离,因两板上电量不变,根据
      E==
      而C=,解得:
      E=
      可知,板间场强不变,小球在电场中受力情况不变,则运动情况不变,故仍垂直打在屏上,故D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.若将一正电荷从a点移到O点,则电场力做正功,则电势能减小,则从a点到O点电势降低,可知a点电势高于O点电势,选项A正确;
      B.因为BC两处的负电荷在a点的合场强向下,在b处的合场强向上,而A处的正电荷在ab两点的场强均向下,则根据场强叠加可知,a点场强大于b点场强,选项B错误;
      C.根据场强叠加可知,b点的场强等于两个负点电荷BC在b点的场强与正点电荷A在b点场强的叠加,因BC在b点的合场强竖直向上,大小等于B在b点场强的大小,此值大于A在b点的场强大小,可知b点的场强方向是b→O,竖直向上,选项C错误;
      D.由场强叠加可知,aO之间的场强大于Ob之间的场强,根据U=Ed可知,a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值,选项D正确。
      故选AD。
      9、ADE
      【解析】
      A.如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相等,A正确;
      B.外界做正功,有可能同时放热,内能的变化不确定,B错误;
      C.根据热力学第二定律,题中所述的问题不可能实现,选项C错误;
      D.低温系统向高温系统传递热量是可以实现的,前提是要引起其他变化,D正确;
      E.绝对零度不可以达到,E正确.
      故选ADE。
      10、CD
      【解析】
      设竖直高度为h,小球以v0平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有
      水平方向的位移
      设当平抛速度为时,经与地面n次碰撞,反弹后仍与A点碰撞,则运动的时间为
      水平方向的位移不变,则有
      解得
      (n=1,2,3…..)
      故当n=2时;当n=3时;故AB错误,CD正确。
      故选CD。
      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、偶然 40.80(40.78~40.2) 6.13×10-3
      【解析】
      (1)[1]确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小偶然误差;
      (2)[2]由图可知,xON读数为40.80cm;
      (3)[3]碰前系统总的mx值是
      0.02kg×0.3065m=6.13×10-3kg∙m
      12、
      【解析】
      (1)螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.050mm=2.550mm.
      (2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为:,故a的动量为:,b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得: 及 联立解得:,故b的动量为:.
      (3)对物体a由光电门向左运动过程分析,则有:,经过光电门的速度:,由牛顿第二定律可得:,联立可得:,则由图象可知:.
      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) m2 ,m,(2)×104 V/m,(3),(-m,0)。
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力,得
      qvB=
      rmax==0.1 m
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:
      rmin==m
      甲 乙
      速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且
      BC=m
      满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:
      S=m2;
      (2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:
      t1=T=·
      离子在电场中运动的时间为t2,则:
      BO=··
      又因:
      t1=t2
      解得:E=×104 V/m;
      (3)离子进入电场后做类平抛运动:
      BO=··
      水平位移大小:
      x1=vB·t′1
      同理:
      CO=··
      水平位移大小:
      x2=vC·t′2
      得:x1=m,x2=m
      荧光屏的最小长度:
      Lmin=x2-x1=m
      M点坐标为(-m,0)。
      14、①290K;②248.9K。
      【解析】
      ①在环境温度下降到缸口恰好接触天花板的过程中,气体压强不变,弹簧的长度不变,由盖-吕萨克定律有:
      解得
      T2=290K
      ②初态整体受力平衡,设弹簧伸长量为x1,则有
      kx1=Mg
      解得
      x1=1cm
      天花板对缸体的压力等于缸体的重力时
      FN=Mg
      FN+Mg=kx2
      x2=2cm
      △x=x1-x2
      初态缸体平衡,有
      p1S+Mg=p0S
      末态缸体平衡,有

      根据理想气体状态方程:

      解得
      T3=248.9K
      15、(1);(2);(3)4
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有
      qvB=m
      如图(1)所示,
      要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足
      2r1<L
      解得
      v<
      (2)粒子在磁场中圆周运动的周期
      T=
      设运动的轨道半径为r2,则
      qvB=m
      解得
      r2=L
      在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,
      由几何关系可知最小时间
      t=2×
      解得
      t=
      (3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有
      qvB=m
      解得
      r3=2L
      粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示
      则从左边界离开磁场区域的长度
      s=4r3sin 60°
      解得
      s=4L

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