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      云南省临沧市2026-2027学年高考物理一模试卷(含答案解析)

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      云南省临沧市2026-2027学年高考物理一模试卷(含答案解析)

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      这是一份云南省临沧市2026-2027学年高考物理一模试卷(含答案解析),共11页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,半径为R的圆环竖直放置,长度为R的不可伸长轻细绳OA、OB,一端固定在圆环上,另一端在圆心O处连接并悬挂一质量为m的重物,初始时OA绳处于水平状态。把圆环沿地面向右缓慢转动,直到OA绳处于竖直状态,在这个过程中
      A.OA绳的拉力逐渐增大
      B.OA绳的拉力先增大后减小
      C.OB绳的拉力先增大后减小
      D.OB绳的拉力先减小后增大
      2、如图所示,一个带正电的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为若加上一个垂直于纸面指向纸外的方向的磁场,则物体滑到底端时( )
      A.v变大B.v变小C.v不变D.不能确定
      3、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.此介质的折射率等于1.5
      B.此介质的折射率等于
      C.入射角小于45°时可能发生全反射现象
      D.入射角大于45°时可能发生全反射现象
      4、2019年2月15日,一群中国学生拍摄的地月同框照,被外媒评价为迄今为止最好的地月合影之一。如图所示,把地球和月球看做绕同一圆心做匀速圆周运动的双星系统,质量分别为M、m,相距为L,周期为T,若有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2M、2m,则( )
      A.地、月运动的轨道半径之比为B.地、月运动的加速度之比为
      C.P运动的速率与地球的相等D.P、Q运动的周期均为
      5、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      6、如图,一根容易形变的弹性轻导线两端固定。导线中通有如图箭头所示的电流I。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加如图所示的匀强磁场B时,描述导线状态的四个图示中正确的是( )
      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、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)( )
      A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒
      B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s
      C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
      D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J
      8、如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.油滴刚进入两板间时的加速度大小为g
      B.油滴开始下落的高度h=
      C.油滴从左侧金属板的下边缘离开
      D.油滴离开时的速度大小为
      9、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      10、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      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)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。
      (1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_____________。
      (2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_____________;
      (3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_____________V,内电阻测量值______________Ω.(保留2位有效数字)
      (4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_____________________。
      (5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是__________________。
      (6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_______________________(选填选项的字母)。
      12.(12分)某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出F-L图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2,请回答以下两个问题:
      (1)由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=_____N/m(保留三位有效数字);
      (2)由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为________,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示____。
      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)如图所示,虚线MN的右侧空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,一质量为m的带电粒子以速度v垂直电场和磁场方向从O点射入场中,恰好沿纸面做匀速直线运动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,粒子的电荷量为+q,不计粒子的重力。
      (1)求匀强电场的电场强度E;
      (2)当粒子运动到某点时撤去电场,如图乙所示,粒子将在磁场中做匀速圆周运动。求∶
      a.带电粒子在磁场中运动的轨道半径R;
      b.带电粒子在磁场中运动的周期T。
      14.(16分)电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭,产生伽马射线。如图所示,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1,第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2(图中未画出)。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L.某t0时刻,速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求:
      (1)第II象限内磁感应强度的大小B1
      (2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间
      (3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S
      15.(12分)如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5,重力加速度g取10 m/s2。求:
      (1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;
      (2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;
      (3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。
      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】
      以重物为研究对象,重物受到重力、OA绳的拉力、OB绳的拉力三个力平衡,构成矢量三角形,置于几何圆中如图:
      在转动的过程中,OA绳的拉力先增大,转过直径后开始减小,OB绳的拉力开始处于直径上,转动后一直减小,B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      未加磁场时,根据动能定理,有
      加磁场后,多了洛伦兹力,洛伦兹力不做功,根据左手定则,洛伦兹力的方向垂直斜面向上,所以物体对斜面的压力减小,所以摩擦力变小,摩擦力做的功变小,根据动能定理,有

      Wf′<Wf
      所以
      v′>v.
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      AB.折射率
      选项A错误,B正确;
      CD.全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。
      4、D
      【解析】
      双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度和周期,对两颗星分别运用牛顿第二定律和万有引力定律列式,进行求解即可。
      【详解】
      A.对于地、月系统,两者具有相同的角速度和周期,万有引力提供向心力
      则地、月系统,两者运动的轨道半径之比为
      故A错误;
      B.对于地、月系统,根据牛顿第二定律,得
      故B错误;
      D.同理,P、Q系统,万有引力提供向心力
      P、Q系统的轨道半径
      运行周期
      同理,对于地、月系统,运行周期
      联立解得
      故D正确;
      C.根据
      得:
      地球的运动速率
      同理可得P运动速率
      联立解得
      故C错误。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      6、B
      【解析】
      考查安培力。
      【详解】
      A.图示电流与磁场平行,导线不受力的作用,故A错误;
      B.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故B正确;
      C.由左手定则判得,安培力的方向垂直直面向里,故C错误;
      D.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故D错误。
      故选B。
      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】
      A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确;
      B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为:
      根据功能关系可知:
      即:
      在地球表面处忽略地球的自转:
      则联立以上方程可以得到:
      故B错误;
      C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为:
      故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确;
      D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为:
      由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误;
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A.带正电油滴刚到达P点时受重力、电场力和洛伦兹力的作用,电场力和洛伦兹力等大反向,因此油滴在P点的合力大小等于重力,由牛顿第二定律可知油滴在P点的加速度大小为g,故A正确;
      B.由于油滴在P点水平方向的合力为零,由力的平衡条件,有
      q=qBv
      对油滴从释放到P点的过程中,由机械能守恒定律,有
      mgh=mv2
      整理后得h=,故B正确;
      C.油滴进入平行金属板间后,做加速运动,则电场力小于洛伦兹力,由左手定则可知,油滴所受的洛伦兹力向右,则最终油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;
      D.油滴从释放到从右侧金属板的下边缘离开的过程,由动能定理,有
      mg(h+L)-q=mv′2
      油滴离开金属板下边缘时的速度大小
      v′=
      故D正确。
      故选ABD。
      9、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      10、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故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、(1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)2.8V, 1Ω (4)偶然误差较大; (5)电压表内阻不是无穷大; (6)AC
      【解析】
      (1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1Ω;
      (4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.
      (5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差;
      (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.
      12、156 F=156(L-0.02) 弹簧原长
      【解析】
      (1)[1]弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图像的斜率表示劲度系数,则劲度系数
      (2)[2][3]由图中实验数据结合胡克定律得到弹簧弹力大小F与其长度L的关系式
      分析图像可知,图线与横轴的夹点表示弹簧的原长
      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)a.;b.
      【解析】
      (1)粒子的受力示意图如图所示
      根据物体的平衡条件
      qvB=qE

      E=vB
      (2)a.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿运动定律

      b.粒子在磁场中运动的周期,得
      14、 (1)(2);(3)、
      【解析】
      (1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射,经过C点垂直y轴射出,可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径:
      又:
      解得:
      (2)正电子在电场中做类平抛运动,运动时间为tCP,运动分解:y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动



      又知正电子在点P出射速度为,设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为α,


      联立解得:

      (3)如图,设MNPF为最小矩形磁场区域,负电子在磁场中做匀速圆周运动,圆心O2,NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴,圆心角,得
      正、负电子在第Ⅰ、Ⅳ象限沿x轴方向位移、速度相同,即:
      运动时间:正电子
      负电子
      又:

      负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动
      解得:
      故Q点的纵坐标
      未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积
      15、(1)0.8m ;(2)2N;(3)48J
      【解析】
      (1)(5分)滑块在板上做匀减速运动,
      a=
      解得:
      a=5m/s2
      根据运动学公式得:
      L=v0t1 -
      解得
      t=0.4s (t=2.0s 舍去)
      (碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s>2m/s,说明滑块一直匀减速)
      板移动的位移
      x=vt=0.8m
      (2)对板受力分析如图所示,
      有:
      F+=
      其中
      =μ1(M+m)g=12N,
      =μ2mg=10N
      解得:
      F=2N
      (3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q1=·(L-x) =μ2mg (L-x)=12J
      滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:
      Q2=μ2mg(L-x)=12J
      整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:
      Q3=μ1(M+m)g•L=24J
      所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量
      Q=Q1+Q2+Q3=48J
      法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)
      F1做功为
      W1=F1x=2×0.8=1.6J
      滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:
      F2=+=μ1(M+m)g+μ2mg=22N
      F2做功为
      W2=F2(L-x)=22×1.2=26.4J
      碰到挡板前滑块速度
      v1=v0-at=4m/s
      滑块动能变化:
      △Ek=20J
      所以系统因摩擦产生的热量:
      Q= W1+W2+△Ek=48J

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