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      2026-2027学年内蒙古自治区呼伦贝尔市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年内蒙古自治区呼伦贝尔市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年内蒙古自治区呼伦贝尔市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),共11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、下列说法正确的是( )
      A.铀核裂变的核反应是U→Ba+Kx+2n
      B.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
      C.原子从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现
      D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
      2、小明乘坐竖直电梯经过1min可达顶楼,已知电梯在t =0时由静止开始上升,取竖直向上为正方向,该电梯的加速度a随时间t的变化图像如图所示。若电梯受力简化为只受重力与绳索拉力,则
      A.t =4.5 s时,电梯处于失重状态
      B.在5~55 s时间内,绳索拉力最小
      C.t =59.5 s时,电梯处于超重状态
      D.t =60 s时,绳索拉力的功率恰好为零
      3、如图所示,固定在水平地面的斜面体,其斜面倾角α=30°、斜面长x=1.6m,底端与长木板B上表面等高,B静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与B的上表面接触处平滑连接。一可视为质点的滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从B上滑下。已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数μ1=,A与B上表面间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.A的最终速度为0
      B.B的长度为0.4m
      C.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为1J
      D.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为2J
      4、理想变压器连接灯泡和滑动变阻器的电路如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,三个灯泡L1、L2和L3接入电路中发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,下列说法正确的是( )
      A.灯泡L1变亮,L2变暗
      B.灯泡L1、L2都变亮
      C.灯泡L2、L3都变亮
      D.电源输出功率减小
      5、在物理学发展过程中做出了重要贡献。下列表述正确的是( )
      A.开普勒测出了万有引力常数
      B.爱因斯坦发现了天然放射现象
      C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
      6、利用示波器可以显示输入信号的波形,单匝正方形金属线框abed处在匀强磁场中,当以线圈平面内某虚线为轴匀速转动时,线圈内产生的电流随时间的变化关系如图甲所示。则在四个选项所示的情景中,无论从线圈平面处于哪个位置开始计时,都不可能产生该电流的是( )
      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,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OB.A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等.有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )
      A.固定在B点的电荷带正电
      B.固定在B点的电荷电荷量为Q
      C.小球在滑槽内做匀速圆周运动
      D.C、D两点的电场强度大小相等
      8、如图所示,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q时,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中( )
      A.导体棒作匀减速直线运动
      B.当棒发生位移为时,通过棒的电量为
      C.在通过棒的电荷量为时,棒运动的速度为
      D.定值电阻R释放的热量为
      9、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
      10、如图所示,在坐标系xy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是( )
      A.磁感应强度
      B.磁感应强度
      C.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      D.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      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)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz.
      (1) 实验时,应先接通________(选填“电动机”或“打点计时器”)电源.
      (2) 实验得到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为________m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为________rad/s.(结果均保留两位有效数字)
      (3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示.分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中________(选填“增大”“减小”或“不变”).
      12.(12分)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2位小数)
      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)一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接。AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5。初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态。释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:
      (1)粘合体在B点的速度;
      (2)初始时弹簧的弹性势能。
      14.(16分)如图所示,质量为kg、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为kg的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离板的右端处固定一竖直挡板。开始、长木板处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,长木板与挡板碰撞后以与碰撞前大小相同的速度返回。已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大小,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)物块滑离长木板后,长木板运动多长时间才会停下来。
      15.(12分)如图所示,空间有场强E=1.0×103V/m竖直向下的电场,长L=0.4m不可伸长的轻绳固定于O点,另一端系一质量m=0.05kg带电q=+5×10-4C的小球,拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时,绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成=、无限大的挡板MN上的C点。试求:
      (1)绳子至少受多大的拉力才能被拉断;
      (2)A、C两点的电势差。
      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.铀核裂变的核反应是,故A错误;
      B、德布罗意根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性,故B错误;
      C、受到电子或其他粒子的碰撞,原子也可从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现,故C正确;
      D、根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,根据,波长越大,故能量越小,故D错误;
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.电梯在t=1时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a>1.t=4.5s时,a>1,电梯也处于超重状态。故A错误。
      B.5~55s时间内,a=1,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小。故B错误。
      C.t=59.5s时,电梯减速向上运动,a<1,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误。
      D.根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,61s内a-t图象与坐标轴所围的面积为1,所以速度的变化量为1,而电梯的初速度为1,所以t=61s时,电梯速度恰好为1,根据P=Fv可知绳索拉力的功率恰好为零,故D正确。
      3、C
      【解析】
      A. 设A、B的质量均为m,A刚滑上B的上表面时的速度大小为v1.滑块A沿斜面下滑的过程,由动能定理得:
      解得:
      v1=2m/s
      设A刚好滑B右端的时间为t,两者的共同速度为v。滑块A滑上木板B后,木板B向右做匀加速运动,A向右做匀减速运动。根据牛顿第二定律得:对A有
      μ2mg=maA
      对B有
      μ2mg=maB

      v=v1-aAt=aBt
      联立解得
      t=1.2s,v=1m/s
      所以,A的最终速度为1m/s,故A错误;
      B. 木板B的长度为
      故B错误;
      CD.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为
      Q=μ1mgL=1.5×1×11×1.2J=1J
      故C正确,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      ABC.设MN两端稳压交流电源的电压有效值为U,原线圈两端的电压为U1,电流为I1,副线圈两端的电压为U2,电流为I2,原副线圈的匝数比:,灯泡的电阻都为R,根据欧姆定律,可得副线圈两端的电压为:
      根据
      得原线圈两端的电压为:
      根据
      解得
      根据欧姆定律,可得L1两端的电压:
      则稳压交流电源的电压为:
      当滑动变阻器的滑片P向上移动时,其电阻减小,则R并电阻减小,所以总电阻减小,而稳压交流电源的电压U不变,所以电流I2变大,则L2变亮;原线圈的电流也增大,所以L1变亮,其两端的电压变大,所以原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,而L2的电压变大,所以L3与滑动变阻器并联部分的电压减小,所以L3变暗,B正确,AC错误;
      D.因为原线圈的电流增大,稳压交流电源的电压不变,根据
      P=UI1
      可知电源输出功率增大,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
      【详解】
      A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;
      B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;
      C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。
      本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
      6、A
      【解析】
      A.当以线圈平面内某虚线为轴匀速转动时,线圈中的磁通量始终不变,没有感应电流产生,故A不可能产生该电流,故A符合题意;
      BCD.三图中线圈绕垂直于磁场方向的轴转动,磁通量发生变化,根据交变电流的产生原理可知,三者均产生示波器中的正弦式交变电流,故BCD不符合题意。
      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、BC
      【解析】
      A.由小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度知:小球在C点的合力方向一定沿CO,且指向O点.
      A对小球吸引,B对小球排斥,因此小球带负电、B带负电,故A错误;
      B.由∠ABC=∠ACB=30°知:∠ACO=30°,AB=AC=L;
      BC=2ABcs30°=
      由力的合成可得

      故B正确;
      C.圆周上各点电势相等,小球在运动过程中电势能不变,根据能量守恒得知,小球的动能不变,小球做匀速圆周运动,故C正确;
      D.由库仑定律及场强的叠加知,D点的电场强度大于C点,故D错误.
      故选BC.
      8、BD
      【解析】
      A.由于导体棒向右减速运动,则电动势减小,则电流减小,则导体棒的安培力减小,即合力减小,根据牛顿第二定律可知其加速度减小,则导体棒做变减速运动,故A错误;
      B.棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当棒发生位移为时,则通过棒的电量为,故B正确;
      C. 棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当流过棒的电荷为时,棒发生的位移为:
      根据牛顿运动定律可得棒运动的加速度为:
      设棒运动的时间为,则有:
      所以有:
      即:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      解得:
      故C错误;
      D.棒的速度减为零的过程中,定值电阻R释放的热量为:
      故D正确;
      故选BD。
      9、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。
      10、BC
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知
      解得
      在B2磁场中根据几何知识有
      解得
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      将半径代入解得
      故A错误,B正确;
      CD.粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、打点计时器 1.8 64 不变
      【解析】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=ωr=ωD结合图像判断角速度的变化.
      【详解】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;
      (2)纸带运动的速度大小为;
      角速度;
      (3) 根据v=ωr=ωD,因v-D图像是过原点的直线,可知 ω不变.
      12、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      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)12mgl
      【解析】
      (1)恰好能够到达D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有
      可得
      从B到D,由机械能守恒定律得
      4mgl+

      (2)P与Q碰撞的过程时间短,水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前P的速度为v,则
      P从开始释放到到达Q的过程中,弹簧的弹力对P做正功,地面的摩擦力对P做负功,由功能关系得
      联立得
      14、(1);(2)。
      【解析】
      (1)物块在拉力的作用下做初速度为零的匀加速运动,设加速度大小为
      根据牛顿第二定律有
      设物块从开始运动到滑离长木板所用的时间为,根据运动学公式有
      假设开始时物块与长木板不会发生相对滑动,一起做加速运动的加速度为则
      解得
      由于假设成立
      根据运动学公式有
      解得
      (2)在长木板与挡板相碰的一瞬间,设物块和长木板的速度为,根据运动学公式有
      解得
      长木板与挡板碰撞后,物块以大小为的速度向右做匀减速运动,加速度大小
      长木板以大小为的速度向左做匀减速运动,加速度大小
      物块向右减速运动的时间
      s
      当物块的速度为零时,长木板的速度为
      此后物块向左做匀加速运动,加速度大小仍为,长木板向左仍做匀减速运动,加速度大小仍为。设再经时间,两者达到共同速度,则
      解得
      此时物块与长木板的速度
      此后物块与长木板一起做匀减速运动的加速度大小
      此后物块和长木板一起运动的时间
      因此物块滑离后长木板运动的时间
      15、 (1)3N;(2)1600V
      【解析】
      (1)对小球从A→B由动能定理有
      在B点时有
      代入数据可解得
      即绳子至少受3N的拉力才能被拉断;
      (2)由(1)分析得
      小球离开B点后做类平抛运动,到达C点时小球垂直撞在斜面上,则
      对小球从A点到达C点过程,应用动能定理有

      联立解得

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