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      2026-2027学年海南省三亚市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年海南省三亚市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年海南省三亚市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共17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,A、B两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A球的质量小于B球的质量.若用锤子敲击A球使A得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L1;若用锤子敲击B球使B得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L2,则L1与L2的大小关系为( )
      A.L1>L2B.L1vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.分析图乙可知,时,磁感应强度处于变化的过程中,铜环中磁通量变化,产生感应电流,A错误;
      B.时,垂直斜面向下的磁通量逐渐减小,根据楞次定律可知,铜环中产生顺时针方向的感应电流,B错误;
      C.时,垂直斜面向上的磁通量逐渐减小,根据法拉第电磁感应定律可知
      根据欧姆定律可知
      安培力
      C正确;
      D.时间内,磁感应强度变化率不变,则感应电流不变,磁感应强度先减小后增大,根据楞次定律的可知,安培力先向下减小后向上增大,则摩擦力方向向上,逐渐减小,后续可能方向向下逐渐增大,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      ABD.根据甲、乙图可知,波长4m,周期2s,波速
      选项AB错误,D正确;
      C.根据图乙t=0s时,质点向下振动,所以甲图x=1m坐标向下振动,由同侧法可得波向x轴负方向传播,选项C错误。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      设火星质量为,半径为r,设地球质量为M,半径为R,根据题意可知

      AB.根据黄金替代公式可得地球和火星表面重力加速度为

      故A正确B错误;
      CD.地球的第一宇宙速度为
      火星的第一宇宙速度为
      故CD错误。
      故选A。
      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】
      线圈转动产生的电压有效值为:
      根据理想变压器的规律:
      根据欧姆定律:
      联立方程解得:,ω增大为原来的2倍,n2、R不变、n2和R都增大为原来的2倍,ω不变均可电流表的示数变为原来的2倍,BD正确,AC错误。
      故选BD。
      8、BCD
      【解析】
      A.当A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,B静止时丝线BC与竖直方向夹角θ=30°,处于平衡,根据几何关系可知此时AB与BC互相垂直,此时丝线长度为,选项A错误;
      B.而由三角形相似可知
      则在整个漏电过程中,丝线上拉力T大小保持不变,选项B正确;
      C.以C点为原点,以CA方向为y轴,垂直CA方向向右为x轴建立坐标系,设B点坐标为(x,y),则由几何关系
      消掉θ角且整理可得
      缓慢缩短丝线BC的长度,最初阶段BC的长度变化较小,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C正确;
      D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,则B静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B受力分析,G、F与T,将F与T合成,则有
      解得
      根据余弦定理可得
      解得
      BC=h或h
      选项D正确。
      故选BCD。
      9、CD
      【解析】
      A.气体在A→C的过程中,由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,,由A到C体积增大,故,,此过程中吸收的热量等于对外做的功,A错误;
      B.气体在A→C的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;
      C.气体在A→B→C过程,,,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|>|WAC│,得到QABC>QAC。C正确;
      D.根据影响气体压强的微观因素,气体在B→C过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。
      故选CD。
      10、AD
      【解析】
      A.据题意,通过平行玻璃砖的光,出射光线与入射光线平行,故选项A正确;
      B.单色光a偏折程度较大,则a光的折射率较大,据v=可知,在介质中a光的传播速度较小,故选项B错误;
      C.据sinC=可知,a光发生全反射的临界角较小,故选项C错误;
      D.a光折射率较大,a光的波长较小,又据Δx=λ可知,a光进行双缝干涉实验时条纹间距较小,故选项D正确。
      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、滑动变阻器 A 1.48
      【解析】
      (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.
      (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)
      将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.
      12、R2 4.9 0. 90~1. 0 小于
      【解析】
      (1)[1]由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。
      (3)[2][3]设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为
      整理得:
      由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:
      又从UM-UN的关系可知:
      则电源内阻为:r=kR1=0.94Ω。
      (4)[4]根据题意可知:
      变形得:
      所以图象的纵截距为:
      则电源电动势为
      所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。
      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)5m/s;(2)5.5J。
      【解析】
      (1)设三者质量为m,碰撞前C做匀减速直线运动,设C与A碰撞前的速度为,由动能定理可得

      代入数据得
      (2)因碰撞时间极短,A与C碰撞的过程动量守机械能守,设碰撞后瞬问A的速度为,C的速度为,以向左为正方向,由动量守恒定律得:
      代入数据得
      此后,B加速,A减速,此过程一直持续到二者具有共同速度v为止。设A的加速度大小为,B的加速度大小为,该过程由牛顿第二定律及运动学公式得
      解得
      此过程,B相对A一直有滑动,相对位移大小
      在此以后,地面对A的摩擦力阻碍A运动,B与A之间的摩擦力改变方向。设A和B的加速度大小分别为和,则由牛顿第二定律得
      假设,则;由以上两式得
      与假设矛盾
      故,则
      此过程,B相对A一直向左滑动,相对位移大小
      则A、B间因摩擦产生的热量
      14、(1)6.5m (2)2.5m/s2
      【解析】(1)设经过时间t,甲追上乙,
      根据题意有:
      将v=9m/s,s0=13.5m代入得:t=3s
      此时乙离接力区末端的距离为;
      (2)因为甲、乙的最大速度: ,所以在完成交接棒时甲直过的距离越长,成绩越好,因此当在接力区的末端完成交接,且乙到达最大速度
      设乙的加速度为a,加速的时间,在接力区的运动时间
      ,解得。
      15、 (1) ,;(2)
      【解析】
      (1)对小滑块由运动学公式可知,当夹角为37°时,有:
      当夹角为53°时,有:
      整理解得:
      又由:
      v1=a1t
      解得:

      (2)对小滑块由牛顿第二定律可知,
      当夹角为37°时,有:
      mgsin37°-μmgcs37°=ma1
      当夹角为53°时,有:
      mgsin53°-μmgcs53°=ma2
      联立两式并结合:
      解得:

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