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      陇南市2027年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      陇南市2027年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份陇南市2027年高考物理二模试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      2、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      3、质量为的篮球从某一高处从静止下落,经过时间与地面接触,经过时间弹离地面,经过时间达到最高点。重力加速度为,忽略空气阻力。地面对篮球作用力冲量大小为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、某同学按如图1所示连接电路,利用电压传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电压表的电压传感器将电压信息传入计算机,屏幕上显示出电压随时间变化的U-t曲线,如图2所示。电容器的电容C已知,且从图中可读出最大放电电压U0,图线与坐标轴围成的面积S、任一点的点切线斜率k,但电源电动势、内电阻、定值电阻R均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电流
      C.定值电阻RD.电源的电动势和内电阻
      5、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器( )
      A.在d点处于超重状态
      B.从a点到e点速度越来越小
      C.在d点时的加速度大小为
      D.在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度
      6、如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计G中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强度较弱B.光照射时间太短
      C.入射光的频率较小D.光电管上金属对应的极限频率较小
      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,在垂直于纸面向外的匀强磁场中,水平放置两个同心金属环,半径分别是r和3r,磁感应强度为B,在两环间连接有一个电容为C的电容器,a、b是电容器的两个极板。长为2r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度ω做顺时针方向(从垂直环面向里看)的匀速圆周运动。则下列说法正确的是( )
      A.金属棒AB中有从B到A的持续电流
      B.电容器b极板带负电
      C.电容器两端电压为
      D.电容器所带电荷量为
      8、如图所示,一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带,经过一段时间后物块离开了传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则以下判断正确的是( )
      A.经过后物块从传送带的左端离开传送带
      B.经过后物块从传送带的右端离开传送带
      C.在t时间内传送带对物块做的功为-4J
      D.在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J
      9、有一轻杆固定于竖直墙壁上的点,另一端固定一轻滑轮,一足够长的细绳一端挂一质量为的物体,跨过定滑轮后另一端固定于竖直墙壁上的点,初始时物体处于静止状态,两点间的距离等于两点间的距离,设与竖直墙壁的夹角为,不计滑轮与细绳的摩擦,下列说法正确的是( )
      A.系统平衡时杆对滑轮的力一定沿杆的方向
      B.若增大杆长,与位置不变且保持,使角增大,则杆对滑轮弹力的方向将偏离杆
      C.若保持点的位置不变,将绳子的固定点点向上移动,则杆对滑轮的弹力变大
      D.若保持与竖直墙壁的夹角不变,将轻杆的固定点向下移动,则杆对滑轮弹力的方向不变
      10、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是
      A.匀强电场的场强大小为
      B.小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4J
      C.小球做顺时针方向的匀速圆周运动
      D.小球所受的洛伦兹力的大小为3N
      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)一个小电珠上标有“”的字样,现在要用伏安法描绘出这个电珠的图象,有下列器材供选用:
      A.电压表(量程为,内阻约为)
      B.电压表(量程为,内阻约为)
      C.电流表(量程为,内阻约为)
      D.电流表(量程为,内阻约为)
      E.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      F.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      (1)实验中电压表应选用_______,电流表应选用_______(均用器材前的字母表示)。
      (2)为了尽量减小实验误差,要电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器调节方便,滑动变阻器应选用_________(用器材前的字母表示)。
      (3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图_____,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图_______

      12.(12分)某同学设计了如下实验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切,桌面与地面的高度差为。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的点,记下平抛的水平位移。平移滑槽的位置后固定,多次改变距离,每次让滑块从滑槽上同一高度释放,得到不同的水平位移。作出图像,即可根据图像信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数(重力加速度为g)
      (1)每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了____________
      (2)若小滑块离开桌面时的速度为v,随着L增大v将会_____(选填增大、不变或减小)
      (3)若已知图像的斜率绝对值为,如图乙所示,则滑块与桌面间的动摩擦因数____(用本题中提供的物理量符号表示)
      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)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)若将物体从斜面顶端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。
      14.(16分)如图所示,汽缸开口向右、固定在水平桌面上,汽缸内用活塞(横截面积为S)封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁之间的摩擦忽略不计.轻绳跨过光滑定滑轮将活塞和地面上的重物(质量为m)连接.开始时汽缸内外压强相同,均为大气压p0(mg<p0S),轻绳处在伸直状态,汽缸内气体的温度为T0,体积为V.现使汽缸内气体的温度缓慢降低,最终使得气体体积减半,求:
      (1)重物刚离开地面时汽缸内气体的温度T1;
      (2)气体体积减半时的温度T2;
      (3)在如图乙所示的坐标系中画出气体状态变化的整个过程并标注相关点的坐标值.
      15.(12分)如图所示,平面直角坐标系第一象限中,两个边长均为L的正方形与一个边长为L的等腰直角三角形相邻排列,三个区域的底边在x轴上,正方形区域I和三角形区域Ⅲ存在大小相等,方向沿y轴负向的匀强电场。质量为m、电量为q的带正电粒子由正方形区域I的顶点A以初速度v0沿x轴正向射入区域I,离开电场后打在区域Ⅱ底边的中点P。若在正方形区域Ⅱ内施加垂直坐标平面向里的匀强磁场,粒子将由区域Ⅱ右边界中点Q离开磁场,进入区域Ⅲ中的电场。不计重力,求:
      (1)正方形区域I中电场强度E的大小;
      (2)正方形区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小;
      (3)粒子离开三角形区域的位置到x轴的距离。
      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】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      选向下为正,运动全程由动量定理得:mg(t1+t2+t3)+I地=0,则有:
      I地=-(mgtl+mgt2十mgt3),
      负号表方向。
      A.,故A符合题意;
      B.,故B不符合题意;
      C.,故C不符合题意;
      D.,故D不符合题意。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      由Q=CU0,所以容器放出的总电荷量可求,所以A选项能求出;根据I=Q/t,变形得,Ut为图象与坐标轴所围面积S可求,所以Q=S/R,则,所以C选项可求;电阻R两端的最大电流即为电容器刚开始放电的时候,所以,
      选项B电阻R两端的最大电流可求;根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即E=U0,内电阻无法求出,所以选项D不能求出。
      5、D
      【解析】
      A.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;
      B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;
      C、在d点时合力等于万有引力,即
      故加速度大小
      C错误;
      D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      由、和光电效应的产生条件可知,能不能产生光电效应现象和光照强度、光照时间无关,和入射光的频率及光电管上金属对应的极限频率有关,综合分析可知,选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      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.根据右手定则可知,金属棒AB切割磁感线产生感应电动势,但由于电路没有闭合,所以没有感应电流,故A错误;
      B.根据右手定则可判断B端为电源的正极,a端为电源的负极,所以电容器b极板带负电,故B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律知切割产生的感应电动势
      故C正确;
      D.电容器所带电荷量
      故D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AB.当物块滑上传送带后,受到传送带向右的摩擦力,根据牛顿第二定律有
      代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2,方向向右,设物块速度减为零的时间为t1,则有
      代入数据解得t1=1s;物块向左运动的位移有
      代入数据解得
      故物块没有从传送带左端离开;当物块速度减为0后向右加速,根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带,离开时速度为1m/s,在传送带上运动的时间为
      t=2t1=2s
      故A错误,B正确;
      C.在t=2s时间内,物块速度大小不变,即动能没有改变,根据动能定理可知传送带对物块做的功为0,故C错误;
      D.由前面分析可知物块在传送带上向左运动时,传送带的位移为
      当物块在传送带上向右运动时,时间相同传送带的位移也等于x1,故整个过程传送带与物块间的相对位移为
      在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为
      故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.绳子上的弹力大小等于物体的重力mg,则绳子对滑轮的两弹力的合力方向在两弹力的角平分线上,根据平衡条件可得杆对滑轮的弹力方向也在角平分线上,OB两点间的距离等于AB两点间的距离,根据几何关系可得,杆OA恰好在两弹力的角平线方向上,故A正确;
      B.若保持OB两点位置不变,增大杆长OA,使AB与竖直墙壁的夹角增大,仍保持OB两点间的距离等于AB两点间的距离,杆OA仍在两弹力的角平分线上,杆对滑轮的弹力仍沿杆方向,故B错误;
      C.若保持A点的位置不变,将绳子的固定点B向上移动,绳子对滑轮的两力夹角变大,合力变小,滑轮处于平衡状态,则杆对滑轮的弹力变小,故C错误;
      D.若保持AB与竖直墙壁的夹角不变,将轻杆的固定点O向下移动,两绳对滑轮的弹力大小方向都不变,则杆对滑轮的力仍在两绳弹力的角平分线上,所以杆对滑轮弹力的方向不变,故D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A、据题意和乙图可知,,故A错误;
      B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J,故B正确;
      C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;
      D、以上可知:mg=Eq,,联立以上解得:f=3N,故D正确.
      故选BD
      本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减小.
      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、A D E
      【解析】
      (1)[1]因为电珠的额定电压为,为保证实验安全,选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,所以只能选用量程为的电压表,故选A;
      [2]由得,电珠的额定电流
      应选用量程为的电流表,故选D。
      (2)[3]由题意可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中,为调节方便应选总阻值小的滑动变阻器,故选E。
      (3)[4][5]电珠内阻
      电压表内阻远大于电珠内阻,应采用电流表外接法,故电路图和实物连接图分别如图乙、丙所示
      12、保证滑块到达滑槽末端的速度相同 减小
      【解析】
      (1)[1]每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了保证到达斜面体底端的速度相同;
      (2)[2]滑块离开滑槽后,受到摩擦力作用,做匀减速直线运动,设离开滑槽的速度为v0,根据运动学公式可知
      随着L增大,v将会减小;
      (3)[3]滑块从桌边做平抛运动,则有
      且有
      联立解得
      若x2-L图像的斜率绝对值为k,则有

      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)3s
      【解析】
      (1)当F1=11N时,物体加速向上运动,有
      当F2=1N时,物体加速向下运动
      在斜面上运动,垂直斜面方向

      解得,m=1kg。
      (2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1
      解得t=3s。
      14、(1) (2) (3)
      【解析】
      试题分析:①p1=p0,
      容过程:解得:
      ②等压过程:
      ③如图所示
      考点:考查了理想气体状态方程
      15、(1); (2) (3)
      【解析】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛,根据平抛运动的规律列式求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求解半径,从而求解B;(3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动。
      【详解】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛




      设离开角度为θ,则
      离开区域Ⅰ后作直线运动
      由以上各式得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动


      有几何关系可得
      可求得
      (3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动,当粒子运动到原电场边界时



      解得
      因此,距离x轴距离
      带电粒子在电场中的运动往往用平抛运动的的规律研究;在磁场中做圆周运动,往往用圆周运动和几何知识,找半径,再求其他量;

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