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      2026-2027学年甘肃省天水市高考物理二模试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年甘肃省天水市高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年甘肃省天水市高考物理二模试卷(含答案解析),共15页。
      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、普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )
      A.ab接MN、cd接PQ,Iab<IcdB.ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd
      C.ab接PQ、cd接MN,Iab<IcdD.ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
      2、托卡马克(Tkamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
      A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
      B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
      C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
      D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
      3、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      4、某同学设计了如图所示的电路来研究光电效应现象,结点Q位于滑动变阻器的中点,初始状态时,滑动触头P也恰好位于滑动变阻器的中点.实验过程中,当该同学用绿光照射光电管时,灵敏电流计有示数,下列说法正确的是
      A.若换用紫光照射光电管,则电流计的示数一定增大
      B.若增大绿光的光照强度,则电流计的示数一定增大
      C.若将滑动触头P向右滑动,则电流计的示数一定不断增大
      D.若将滑动触头P向左滑动,则电流计的示数一定能减小为0
      5、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
      A.改用强度更大的紫外线照射B.延长原紫外线的照射时间
      C.改用X射线照射D.改用红外线照射
      6、水平面上有质量相等的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下,两物体的图象如图所示,图中AB//CD.则整个过程中
      A.F1的冲量等于F2的冲量
      B.F1的冲量大于F2的冲量
      C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量
      D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量
      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,电源为恒流源,即无论电路中的电阻如何变化,流入电路的总电流I0始终保持恒定,理想电压表V与理想电流表A的示数分别为U、I,当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,理想电压表V与理想电流表A的示数变化量分别为ΔU、ΔI,下列说法中正确的有( )
      A.U变小,I变大B.U变大,I变小
      C.=R1D.=R0+R3
      8、如图所示,加有恒定电压以U1=U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD,CD板长和板间距均为L,板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD,恰从D板边缘飞出。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板时的速度比未移动时小
      B.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板的时间比未移动时短
      C.若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子,将打在D板上
      D.粒子刚到达D板边缘时的动能Ek=2qU
      9、两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则
      A.在相遇区域会发生干涉现象
      B.实线波和虚线波的频率之比为3:2
      C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
      D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
      E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0
      10、一列简谐横波在某均匀介质中沿x轴传播,从x=3 m处的质点a开始振动时计时,图甲为t0时刻的波形图且质点a正沿y轴正方向运动,图乙为质点a的振动图象,则下列说法中正确的是________.
      A.该波的频率为2.5 Hz
      B.该波的传播速率为200 m/s
      C.该波是沿x轴负方向传播的
      D.从t0时刻起,质点a、b、c中,质点b最先回到平衡位置
      E.从t0时刻起,经0.015 s质点a回到平衡位置
      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)某实验小组用如图甲所示的实验装置测定小木块与长木板间的动摩擦因数,主要实验操作如下:
      ①先将右端有固定挡板的长木板水平放置在实验桌面上,再将安装有遮光条的小木块用跨过长木板左端定滑轮的细绳与钩码相连接,保持桌面上细绳与长木板平行;
      ②光电门B固定在离挡板较远的位置,光电门A移到光电B与挡板之间的某一位置,使小木块从紧靠挡板的位置由静止释放;
      ③用跟两光电门相连接的数字计时器记录遮光条通过光电门A的时间△t1,遮光条通过光电门B的时间△t2以及小木块从光电门A运动到光电门B的时间△t;
      ④改变光电门A的位置,重复以上操作,记录多组△t1,△t2和△t值。
      请回答以下几个问题:
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,则d=___cm;
      (2)实验测得遮光条经过光电门2的时间Δt2保持不变,利用图象处理实验数据,得到如图丙所示的图象,其中图象纵轴截距为b,横轴截距为c。实验测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=____。
      12.(12分)如图所示,用做平抛运动实验的装置验证机能守恒定律。小球从桌面左端以某一初速度开始向右滑动,在桌面右端上方固定一个速度传感,记录小球离开桌面时的速度(记作v)。小球落在地面上,记下落点,小球从桌面右边缘飞出点在地面上的投影点为O,用刻度尺测量落点到O点的距离x。通过改变小球的初速度,重复上述过程,记录对应的速度v和距离x。已知当地的重力加速度为g。若想验证小球在平抛运动过程中机械能守恒,只需验证平抛运动过程的加速度等于重力加速度即可。
      (1)某同学按如图所示测量高度h和水平距离x,其中存在测量错误的是________(填“h”或“x”),正确的测量方法应是________。
      (2)若小球在下落过程中的加速度为a,则x与v的关系式为x=________。
      (3)该同学在坐标纸上画出了纵、横坐标,以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择________为横坐标,根据平抛运动得到的加速度为________。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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,在坐标系第一象限内I、Ⅱ区域有磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,I区域有与磁场正交的匀强电场,电场强度大小,方向未知。现有一质量、电荷量的带负电的粒子以某一速度v沿与x轴正方向夹角为的方向从O点进入第一象限,在I区域内做直线运动,而后进入Ⅱ区域,由右侧射出,一段时间后,粒子经过x轴上的D点(图中未画出)。已知A点坐标为、C点坐标为,,,不计粒子重力。求:
      (1)粒子速度的大小v;
      (2)粒子运动轨迹与x轴的交点D的坐标;
      (3)由O运动到D点的时间。
      14.(16分)如图所示,横截面为半圆形的玻璃砖,在其直径上A点嵌入一个单色点光源,已知,玻璃对该单色光的折射率n=2,求:
      (1)该单色光在玻璃和空气界面发生全反射时的临界角C;
      (2)图中横截面半圆弧上单色光无法射出的部分所对应的圆心角。
      15.(12分)港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥,工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛,向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线,止于珠海洪湾,总长约55公里,在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种特殊圆环,建设者为了测试效果,做了如下的演示实验:如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计,重力加速度为g求:
      (1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度;
      (2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程;
      (3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功.
      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】
      高压输电线上的电流较大,测量时需把电流变小,根据,MN应接匝数少的线圈,故ab接MN,cd接PQ,且Iab>Icd,选项B正确.
      2、C
      【解析】
      A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;
      B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;
      C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
      D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误.
      3、D
      【解析】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      4、B
      【解析】
      用绿光照射光电管时,灵敏电流计有示数,说明绿光的频率大于该光电管的极限频率,若换用紫光照射,则一定可产生光电效应,但光电流大小与光强有关,所以光电流大小变化情况不能确定,选项A错误;增大绿光的光照强度,则单位时间内从阴极逸出的光电子的数量一定增多,光电流变大,电流计的示数一定变大,选项B正确;此时加在光电管两端的电压为零,若将滑动触头P向右移动,加在光电管两端的电压为正向电压,则在电场力的作用下,到达阳极的光电子数会增多,而达到饱和光电流后,光电流的大小不会随着正向电压的增大而增大,选项C错误;若将滑动触头P向左滑动,加在光电管两端的电压为反向电压,则在电场力作用下,到达阳极的光电子数会减小,电流计的示数不断减小,若最大反向电压小于遏止电压,则电流计的示数不能减为零,选项D错误;故选B.
      发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应的条件判断能否发生光电效应,从而判断是否有光电流;知道饱和光电流是由光强决定的.
      5、C
      【解析】
      用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,知紫外线的频率小于金属的极限频率,要能发生光电效应,需改用频率更大的光照射(如X射线)。能否发生光电效应与入射光的强度和照射时间无关。
      A.改用强度更大的紫外线照射,与结论不相符,选项A错误;
      B.延长原紫外线的照射时间,与结论不相符,选项B错误;
      C.改用X射线照射,与结论相符,选项C正确;
      D.改用红外线照射,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      C.由图,AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等。但a的运动总时间小于b的时间,根据I=ft可知,摩擦力对a物体的冲量小于摩擦力对b物体的冲量,故C错误。
      AB.根据动量定理,对整个过程研究得
      F1t1-ftOB=0
      F2t2-ftOD=0
      由图看出,tOB<tOD,则有
      F1t1<F2t2
      即F1的冲量小于F2的冲量。故AB错误。
      D.根据动量定理可知,合外力的冲量等于物体动量的变化量,ab两个物体动量的变化量都为零,所以相等,故D正确;
      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、AC
      【解析】
      AB.当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,R0阻值减小,电路总电阻R减小,则由U=I0R可知,电压表U读数变小;R2上电压不变,则R1上电压减小,电流变小,则R3支路电流变大,即I变大;选项A正确,B错误;
      CD.由电路可知


      选项C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.若只将B板向左移动少许,电场力做功不变,由
      得,到达B板时的速度
      故粒子到达B板时的速度不变,故A错误;
      B.由于粒子在AB间做匀加速直线运动,只将B板向左移动少许时,粒子到达B板时的速度不变,所以平均速度不变,AB距离减小,运动时间变短,故B正确;
      C.进入CD后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移
      代入可得
      即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关,故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时,偏转位移不变,将依然恰好从D板边缘飞出,故C错误;
      D.由粒子恰从D板边缘飞出可知,偏转位移
      又因,,所以
      所以对全过程,由动能定理可知

      故D正确。
      故选BD。
      9、BDE
      【解析】
      传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,其周期为1.5s,波长4m,则波速 ;由图可知:虚线波的波长为6m,则周期为,频率: ,则两波的频率不同.所以不能发生干涉现象.故A错误;实线波和虚线波的频率之比为,选项B正确;平衡位置为x=6m处的质点由实线波和虚线波引起的振动方向均向上,速度是两者之和,故此刻速度不为零,选项C错误;两列简谐横波在平衡位置为x=8.5m处的质点是振动加强的,此刻各自位移都大于11cm,故质点此刻位移y>21cm,选项D正确;从图示时刻起再经过1.25s,实线波在平衡位置为x=5m处于波谷,而虚线波也处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移y<1.故E正确;故选BDE.
      点睛:此题主要考查波的叠加;关键是理解波的独立传播原理和叠加原理,两列波相遇时能互不干扰,各个质点的速度和位移都等于两列波在该点引起的振动的矢量和.
      10、BDE
      【解析】
      A.由图乙可得:周期T=4×10-2s,故频率
      故A错误;
      B.由图甲可得:波长λ=8m,故波速
      v==200m/s
      故B正确;
      C.根据图甲所示时刻质点a正沿y轴正方向运动可得:波沿x轴正向传播,故C错误;
      D.根据波沿x轴正向传播可得:图甲所示t0时刻,a向波峰运动,b向平衡位置运动,c向波谷运动,故b最先回到平衡位置,故D正确;
      E.根据波沿x轴正向传播,由图甲可得,平衡位置从x=0处传播到x=3m的质点a处时,质点a回到平衡位置,故质点a经过时间
      回到平衡位置,故E正确;
      故选BDE.
      机械振动问题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动,进而根据周期得到路程.
      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、1.010
      【解析】
      (1)[1]遮光条宽度:
      d=10mm+2×0.05mm=10.10mm=1.010cm.
      (2)[2]设小木块运动的加速度为a,由题知:
      解得:
      结合图象可以得到:
      解得:
      根据牛顿第二定律得:
      mg-μMg=(m+M)a
      结合,解得:

      12、h 从桌面到地面的距离 v
      【解析】
      (1)[1][2].其中h的测量有问题,应该是从桌面到地面的距离;
      (2)[3].小球下落过程中,竖直方向
      水平方向:

      解得:

      (3)[4][5].根据可得,则以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择v2为横坐标;由得到的加速度为。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有

      (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力有

      由几何知识得
      解得

      粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得
      所以D点坐标为,
      (3)由O运动到D点分三段,I区域内有
      Ⅱ区域内有
      出磁场后有
      由O运动到D点的时间
      14、 (1)30°;(2)60°
      【解析】
      (1)根据
      解得
      (2)由于临界角为30°,且,可知圆弧最左侧M点是一个临界点如图
      即满足
      解得
      所以光线在点发生全反射;当光线射向另一个临界点N时,由正弦定理
      可得
      所以
      综上所述,入射点在圆弧MN之间时入射角大于临界角C,会发生全反射,光线无法射出,故圆弧上光线无法射出部分即圆弧MN对应的圆心角
      15、(1)a环=(k-1)g,方向竖直向上(2)(3)
      【解析】
      (1)设棒第一次上升过程中,环的加速度为a环
      环受合力
      F环=kmg-mg ①
      由牛顿第二定律
      F环=ma环 ②
      由①②得
      a环=(k-1)g
      方向竖直向上.
      设以地面为零势能面,向上为正方向,棒第一次落地的速度大小为v1
      由机械能守恒的:

      解得
      .
      设棒弹起后的加速度a棒
      由牛顿第二定律
      a棒=(k+1)g
      棒第一次弹起的最大高度
      解得:

      棒运动路程
      (3)设环相对棒滑动距离为L,
      根据能量守恒
      mgH+mg(H+L)=kmgL ③
      摩擦力对棒及环做的总功及是摩擦生热

      由③④解得

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