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      2027届青海省玉树藏族自治州高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      2027届青海省玉树藏族自治州高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      这是一份2027届青海省玉树藏族自治州高考仿真卷物理试题(含答案解析),共18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、如图是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏.用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹.下列说法正确的是( ).
      A.减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小
      B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大
      C.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小
      D.将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大
      2、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      3、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )
      A.频率为100Hz.
      B.电压有效值为50V
      C.一个标有“90V,30μF”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作
      D.若电阻R=100Ω,则1min内R产生的热量为2.5×104J
      4、如图甲所示,AB两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是( )
      A.t1时刻,两环作用力最大
      B.t2和t3时刻,两环相互吸引
      C.t2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥
      D.t3和t4时刻,两环相互吸引
      5、如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电路正常工作,若( )
      A.负载空载(断路),则原线圈电流为零
      B.负载空载(断路),则副线圈两端电压为零
      C.负载电阻阻值变小,则输入电流变小
      D.负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小
      6、如图所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止.在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是( )
      A.A对斜面的压力一定变小
      B.A对斜面的压力可能不变
      C.A对斜面的摩擦力一定变大
      D.A对斜面的摩擦力可能变为零
      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,内壁光滑半径大小为的圆轨道竖直固定在水平桌面上,一个质量为的小球恰好能通过轨道最高点在轨道内做圆周运动。取桌面为重力势能的参考面,不计空气阻力,重力加速度为g。则小球在运动过程中其机械能E、动能、向心力、速度的平方,它们的大小分别随距桌面高度h的变化图像正确的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      8、如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为的形管恰好能在两导槽之间自由滑动,一质量为的小球沿水平方向,以初速度从形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略小于管道半径,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
      A.该过程中,小球与形管组成的系统机械能守恒
      B.小球从形管的另一端射出时,速度大小为
      C.小球运动到形管圆弧部分的最左端时,速度大小为
      D.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程中,平行导槽受到的冲量大小为
      9、如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(L<d)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是( )
      A.线框进入磁场过程中做加速运动
      B.线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为
      C.线框在进入磁场的过程中速度的最小值为
      D.线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd
      10、如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,取垂直于纸面向里为磁感应强度B的正方向,B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,在平行板电容器间,由静止释放一带正电的粒子(重力可忽略不计),假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列关于板间电场强度、粒子在板间运动的位移、速度和加速度与时间的关系图象中(以向上为正方向)可能正确的是( )
      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)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。
      (1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_____。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_____(选填“(b)”或“(c)”)。
      (2)连接所选电路并闭合开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐______(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。
      (3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。
      (4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      12.(12分)某同学用图甲电路测量一电源的电动势和内阻,其中电流表A的量程为0.6 A,虚线框内为用电流计G改装的电压表。
      (1)已知电流计G的满偏电流Ig= 300 μA,内阻Rg=100 Ω,改装后的电压表量程为3V,则可计算出电阻R1=____Ω。
      (2)某次测量时,电流计G的示数如图乙,则此时电源两端的电压为 ___V。
      (3)移动滑动变阻器R的滑片,得到多组电流表A的读数I1和电流计G的读数I2,作出I1-I2图像如图丙。由图可得电源的电动势E=____V,内阻r=____Ω。
      (4)若电阻R1的实际阻值大于计算值,则电源内阻r的测量值____实际值(填“小于”“等于”或“大于”)。
      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,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力.求:
      (1)带电粒子通过B点时速度vB的大小;
      (2)A、B两点间的电势差UAB.
      14.(16分)如图所示,直角坐标系xOy内z轴以下、x=b(b未知)的左侧有沿y轴正向的匀强电场,在第一象限内y轴、x轴、虚线MN及x=b所围区域内右垂直于坐标平面向外的匀强磁场,M、N的坐标分别为(0,a)、(a,0),质量为m、电荷量为q的带正电粒子在P点以初速度v0沿x轴正向射出,粒子经电场偏转刚好经过坐标原点,匀强磁场的磁感应强度,粒子第二次在磁场中运动后以垂直x=b射出磁场,不计粒子的重力。求:
      (1)匀强电场的电场强度以及b的大小;
      (2)粒子从P点开始运动到射出磁场所用的时间。
      15.(12分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      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】
      试题分析:根据公式,减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离变大,A错误,
      根据公式,增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大,B正确,
      根据公式,将绿光换为红光,频率减小,即波长增大,所以干涉条纹间的距离增大,C错误
      根据公式,将绿光换为紫光,频率增大,即波长减小,所以干涉条纹间的距离减小,D错误,
      考点:本题考查光波的干涉条纹的间距公式,
      点评:应牢记条纹间距的决定因素,不要求定量计算,但要求定性分析.
      2、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为
      50Hz
      故A错误;
      B.由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量
      其中的
      故电压有效值为U有=50V,故B正确;
      C.电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;
      D.电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为
      故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      t1时刻感应电流为零,故两环作用力为零,则选项A错误;t2时刻A环中电流在减小,则B环中产生与A环中同向的电流,故相互吸引,t3时刻同理也应相互吸引,故选项B正确,C错误;t4时刻A中电流为零,两环无相互作用,选项D错误.
      5、A
      【解析】
      AB.把变压器看做一个电源,副线圈所连电路为外电路,负载断路,相当于电路的外电路断路,则副线圈两端仍有电压,但是电路中无电流,A正确B错误;
      CD.负载电阻变小,根据可知副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流增大,根据可知,不变,增大,则也增大,即输入电流变大,CD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      设斜面倾角为θ,对物体进行受力分析,沿下面方向,最初支持力等于mgcsθ,施加恒力F后,支持力等于mgcsθ+Fsin30°,支持力一定增大.根据牛顿第三定律,A对斜面的压力一定变大,故A错误,B错误;平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧,,最初摩擦力向可能向上,可能向下,也可能为0,施加恒力F后,F沿斜面向上的分力为Fcs30°,由于F大小未知,摩擦力可能仍向上,也可能等于0;可能沿斜面向下,摩擦力的大小可能增大,也可能减小,故C错误,D正确.故选: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、CD
      【解析】
      根据竖直平面内小球做圆周运动的临界条件,结合机械能守恒定律分析即可解题。
      【详解】
      AB.小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力,则在最高点:,则在最高点小球的动能:(最小动能),在最高点小球的重力势能:,运动的过程中小球的动能与重力势能的和不变,机械能守恒,即:,故AB错误;
      CD.小球从最高点到最低点,由动能定理得:,,则有在距桌面高度h处有: ,化简得:,
      ,故C、D正确。
      本题主要考查了竖直圆周运动的综合应用,属于中等题型。
      8、ABD
      【解析】
      A.小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功,所以系统整体机械能守恒,所以A正确;
      B.小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中,对小球和U形管组成的系统,水平方向不受外力,规定向左为正方向,由动量守恒定律可得
      再有机械能守恒定律可得
      解得
      所以B正确;
      C.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程时,小球和U形管速度水平方向速度相同,对此过程满足动量守恒定律,得
      由能量守恒得
      解得
      所以C错误;
      D.小球此时还有个分速度是沿着圆形管的切线方向,设为,由速度的合成与分解可知
      对小球由动量定理得
      由于力的作用是相互的,所以平行导槽受到的冲量为
      所以D正确。
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;
      B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;
      C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;
      D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:Q=Fd,故D正确;
      10、CD
      【解析】
      A、根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小不变,方向逆时针,感应电动势大小不变,方向顺时针方向,方向与相反;
      感应电动势大小不变沿逆时针方向,方向与相同,故A错误;
      BCD、内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动.内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零,,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零;由上分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置,故B错误,CD正确.
      点睛:本题属于综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型.
      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、10 (b) 增大 增大
      【解析】
      (1)[1]选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。
      (2)[2]元件电阻值约为,根据
      可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。
      (3)[3]在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。
      (4)[4]根据欧姆定律变形
      图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。
      12、9900 2.40 2.90 1.0 小于
      【解析】
      (1)[1].由改装原理可知,要串联的电阻
      (2)[2].电流计G的示数为240μA,则此时电源两端的电压为240μA×10-6×10000V=2.40V;
      (3)[3][4].由图像可知,纵轴截距为290μA,则对应的电压值为2.90V,即电源电动势为E=2.90V;内阻
      (4)[5].若电阻R1的实际阻值大于计算值,则通过电流计G的电流会偏小,则图像I2-I1的斜率会偏小,则电源内阻r的测量值小于实际值。
      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)(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有
      (2)对粒子,从A→B,由动能定理可知
      解得
      14、(1),;(2)。
      【解析】
      (1)由题意可知,粒子从P点抛出后,先在电场中做类平抛运动则
      根据牛顿第二定律有
      求得
      设粒子经过坐标原点时,沿y方向的速度为vy
      求得
      vy=v0
      因此粒子经过坐标原点的速度大小为,方向与x轴正向的夹角为45°
      由几何关系可知,粒子进入磁场的位置为并垂直于MN,设粒子做圆周运动的半径为r,则

      由几何关系及左手定则可知,粒子做圆周运动的圆心在N点,粒子在磁场中做圆周运动并垂直x轴进入电场,在电场中做类竖直上拋运动后,进入磁场并仍以半径做匀速圆周运动,并垂直x=b射出磁场,轨道如图所示。由几何关系可知
      (2)由(1)问可知,粒子在电场中做类平抛运动的时间
      粒子在进磁场前做匀速运动的时间
      粒子在磁场中运动的时间
      粒子第二次在电场中运动的时间
      因此,运动的总时间
      15、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得

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