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      2027年山西省运城市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2027年山西省运城市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2027年山西省运城市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共61页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,真空中固定两个等量同种点电荷A、B,AB连线中点为O。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是( )
      A.在a、b、c、d四点中存在场强和电势均相同的点
      B.将一试探电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功
      C.将一试探电荷由f点移到正方形a、b、c、d任意一点时电势能的变化量都不相同
      D.沿线段eOf移动的电荷所受的电场力先增大后减小
      2、下列说法正确的是( )
      A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变
      B.衰变现象说明电子是原子的组成部分
      C.两个氘核的聚变反应方程式为
      D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加
      3、有一变化的匀强磁场与图甲所示的圆形线圈平面垂直。规定磁场方向向里为正方向,从经流向为电流的正方向。已知中的感应电流随时间变化的图象如图乙,则磁场的变化规律可能与下图中一致的是( )

      A.B.
      C.D.
      4、如图甲所示为用伏安法测量某合金丝电阻的实验电路。实验中分别用最大阻值是5、50、500的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别作出电流表读数I随(指滑片移动的距离x与滑片在变阻器上可移动的总长度L的比值)变化的关系曲线a、b、c,如图乙所示。则图乙中的图线a对应的滑动变阻器及最适合本实验的滑动变阻器是( )
      A.最大阻值为5的滑动变阻器∶图线a对应的滑动变阻器
      B.最大阻值为50的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      C.最大阻值为500的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      D.最大阻值为500的滑动变阻器;图线c对应的滑动变阻器
      5、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、、.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则
      A.直线a位于某一等势面内,
      B.直线c位于某一等势面内,
      C.若电子有M点运动到Q点,电场力做正功
      D.若电子有P点运动到Q点,电场力做负功
      6、重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是
      A.的中子数比中子数少20个
      B.从到,共发生7次α衰变和4次β衰变
      C.Np237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化
      D.与是不同的元素
      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、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是______________。
      A.液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离
      B.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能必定改变
      C.0的铁和0的冰,它们的分子平均动能相同
      D.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征
      E.扩散现象在液体和固体中都能发生,且温度越高,扩散进行得越快
      8、关于一定量的气体,下列说法正确的是( )
      A.气体做等温膨胀变化,其压强一定减小
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
      C.气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体的压强一定减小
      D.若气体处于完全失重的状态,气体的压强一定为零
      E.气体从外界吸收热量,其内能可能减小
      9、固定的半圆形玻璃砖的横截面如图。点为圆心,为直径的垂线。足够大的光屏紧靠玻璃砖右侧且垂直于。由、两种单色光组成的一束光沿半径方向射向点,入射光线与夹角较小时,光屏出现三个光斑。逐渐增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,继续增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,则________。
      A.玻璃砖对光的折射率比对光的小
      B.光在玻璃砖中的传播速度比光速小
      C.光屏上出现三个光斑时,区域光的光斑离点更近
      D.时,光屏上只有1个光斑
      E.时,光屏上只有1个光斑
      10、如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      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)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz
      (1)本实验中______(需要/不需要)满足
      (2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度______m/s2(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
      ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
      ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
      ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
      ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
      ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
      ⑥用刻度尺测量距点的距离;
      ⑦用天平测量小球质量;
      ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
      请回答下列问题:
      (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
      (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
      (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.
      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,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。
      14.(16分)如图所示,质量m1=1kg的木板静止在倾角为θ=30°足够长的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而与半径R=m的固定的光滑圆弧轨道相切圆弧轨道最高点B与圆心O等高。一质量m2=2kg、可视为质点的小滑块以v0=15m/s的初速度从长木板顶端沿木板滑下已知滑块与木板之间的动摩擦因数u=,木板每次撞击圆弧轨道时都会立即停下而不反弹,最终滑未从木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求
      (1)滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度;
      (2)木板的最小长度;
      (3)木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能。
      15.(12分)如图所示,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R=0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h=0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:
      (1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?
      (2)CD间距离L为多少米?
      (3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?
      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、B
      【解析】
      A.根据等量同种电荷的电场线分布情况可知,、的电势相同,电场强度不同,由对称性可知,、的电势相同,电场强度也不相同,故A错误;
      B.将一试探电荷由点沿圆弧移到点,试探电荷受到的电场力始终沿着径向方向,始终与运动的速度方向垂直,根据做功关系可知,电场力始终不做功,故B正确;
      C.由于、的电势相同,故从点到、两点电势能变化量相同,同理从点到、两点电势能变化量相同,故C错误;
      D.根据等量同种电荷的电场线分布,沿移动电场线先变疏再变密,根据可知,电场力先变小后变大,故D错误;
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;
      B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;
      C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确;
      D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      应用楞次定律定性分析知,内,电流为正方向,根据安培定则知磁场应正方向减小或负方向增大。内,电流为负方向,根据安培定则知磁场应正方向增大或负方向减小。设线圈面积为,则电动势

      电流

      解①②式得

      由图象知两过程中电流大小关系为

      解③④式得
      所以A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      从图乙中可以看出a曲线在滑片移动很小距离,就产生了很大的电流变化,说明该滑动变阻器阻值远大于被测量电阻阻值,所以a图对应500Ω滑动变阻器,c图线电流几乎不随着距离x变化,说明该滑动变阻器是小电阻,所以对应是5Ω的图像,本实验采用的是伏安法测量电阻,为了减小实验误差,应该要保证被测电阻中的电流变化范围适当大一些,所以选择图中b所对应的滑动变阻器,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      电子带负电荷,从M到N和P做功相等,说明电势差相等,即N和P的电势相等,匀强电场中等势线为平行的直线,所以NP和MQ分别是两条等势线,从M到N,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势.所以直线c和d都是位于某一等势线内,但是,,选项A错,B对.若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错.电子作为负电荷从P到Q即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D错.
      【考点定位】等势面和电场线
      【名师点睛】匀强电场和点电荷的电场以及等量同种点电荷和等量异种点电荷的电场线及等势面分布情况要熟记.
      6、B
      【解析】
      的中子数为238-92=146个,的中子数为209-83=126个,则的子数比的中子数多20个,A错误;根据质量数守恒有:237-209=4×7,知发生了7次衰变,根据电荷数守恒有:93-83=2×7-4,知发生了4次衰变,B正确;放射性物质的半衰期不受外界因素的影响,C错误;与的质子数相同,中子数不同,它们是相同的元素,D错误.
      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、ACE
      【解析】
      A.由于液体表面分子间距大于内部分子间距,故表面处表现为引力,故A正确;
      B.一定质量理想气体的内能由温度决定,状态变化时温度可能不变,内能也就可能不变,故B错误;
      C.因为温度是分子平均动能的标志,温度相同,则分子平均动能相同,故C正确;
      D.晶体分单晶体和多晶体,只有单晶体具有规则形状,某些性质表现出各向异性,而多晶体没有规则形状,表现出各向同性,故D错误;
      E.气体、液体和固体物质的分子都在做无规则运动,所以扩散现象在这三种状态的物质中都能够进行,且温度越高,扩散进行得越快,故E正确。
      故选ACE。
      8、ABE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可得,气体在等温膨胀过程,温度不变,体积与压强成反比,体积增大,压强一定减小,故A正确;
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故B正确;
      C.温度高气体分子热运动就剧烈,所以只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度可以降低,但是压强不一定越低,故C错误;
      D.在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故D错误;
      E.气体从外界吸收热量,但如果同时对外做功,根据热力学第一定律,则内能可能减小,故E正确。
      故选ABE。
      9、BCE
      【解析】
      A.根据题干描述“当θ=α时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失”,说明A光先发生了全反射,A光的临界角小于B光的临界角,而发生全反射的临界角C满足:,可知玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,故A错误;
      B.玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,由知,A光在玻璃砖中传播速度比B光的小。故B正确;
      C.由玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,即A光偏折大,所以NQ区域A光的光斑离N点更近,故C正确;
      D.当α<θ<β 时,B光尚未发生全反射现象,故光屏上应该看到2个亮斑,其中包含NP侧的反射光斑(A、B重合)以及NQ一侧的B光的折射光线形成的光斑。故D错误;
      E.当时,A、B两光均发生了全反射,故仅能看到NP侧的反射光斑(A、B重合)。故E正确。
      故选BCE。
      10、BC
      【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误;
      B、如图所示,
      向心力为:,而且:,
      则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确;
      C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确;
      D、根据瞬时功率公式可以得到:
      而且由于,则
      整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。
      点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。
      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、不需要 2.01
      【解析】
      (1)[1]小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足
      (2)[2]计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为
      t=0.02×5s=0.1s
      由匀变速直线运动的推论
      可得小车的加速度
      代入数据解得a=2.01m/s2
      12、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
      【解析】
      解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
      (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
      (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.
      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、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。
      14、 (1)9.75m; (2)7.5m; (3)
      【解析】
      (1)由滑块与木板之间的动摩擦因数可知,滑块在木板上匀速下滑,即滑块到达A点时速度大小依然为v0=15m/s,设滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度为h,则由机械能守恒定律可得
      解得
      h=9.75m
      (2) 由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小为v0=15m/s,
      滑上木板后,木板的加速的为a1,由牛顿第二定律可知

      滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律可知
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v1,由运动学公式可知
      该过程中木板走过的位移
      滑块走过的位移
      之后一起匀减速运动至最高点,若滑块最终未从木板上端滑出,则木板的最小长度
      L=x2-x1
      联立解得
      L=7.5m;
      (3) 滑块和木板一起匀减速运动至最高点,然后一起滑下,加速度均为a3,由牛顿第二定律可知

      一起匀减速向上运动的位移
      木板从最高点再次滑至A点时的速度为v2,由运动学公式可知
      滑块第三次、第四次到达A点时的速度大小均为v2,第二次冲上木板,设又经过时间t2两者共速,共同速度为v3,由运动学公式可知
      v3=v2-a2t2=a1t2
      该过程中木板走过的位移
      一起匀减速向上运动的位移
      设木板第二次滑至A点时的速度为v4,由运动学公式可知
      木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能为
      联立各式得
      15、(1)2N;(2)0.4m;(3)1.6m
      【解析】
      (1)物块从B到C做平抛运动,则有:
      vy2=2g(2R-h)
      在C点时有:
      代入数据解得:
      在B点对物块进行受力分析,得:
      解得:
      F=2N
      根据牛顿第三定律知物块对轨道的压力大小为:
      F′=F=2N
      方向竖直向上。
      (2)在C点的速度为:
      物块从C点下滑到返回C点的过程,根据动能定理得:
      代入数据解得:
      L=0.4m
      (3)最终物块在DE段来回滑动,从C到D,根据动能定理得:
      解得:
      s=1.6m

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