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      珠海市2026-2027学年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      珠海市2026-2027学年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份珠海市2026-2027学年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共8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、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
      2、一滴水的质量为0.05g,水滴间隔相等的时间从距石头上方5m处由静止下落,水滴和石头的撞击时间为0.01s,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。若在一滴水撞击石头的同时下一滴水开始落下,则一天时间内水滴对石头作用力的总冲量大小约为( )
      A.1N▪sB.10N▪sC.20N▪sD.40N▪s
      3、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      4、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生一次衰变,该原子外层就一定失去一个电子
      B.核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为可以判断x为质子
      C.若氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光有可能使该金属发生光电效应
      D.质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是
      5、为了纪念物理学家对科学的贡献,许多的单位是用家的名字来命名的,在,下列单位所属于基本物理量的是
      A.安培B.库仑C.牛顿D.焦耳
      6、2017年诺贝尔物理学奖授予了三位美国科学家,以表彰他们为发现引力波所作的贡献。引力波被认为是时空弯曲的一种效应,物体加速运动时会给宇宙时空带来扰动,这种扰动会以光速向外传播能量。如图为科学家们探测引力波的装置示意图,发射器发出的激光S 经半透光分束镜分为相互垂直的两束S1和S2,然后经过4km长的两臂,在两臂端点处经反射镜反射回来,S1和S2相遇形成干涉,被探测器接收。精确调节两臂,使探测器在无引力波作用时,接收到的信号强度为0。当有引力波作用时,两臂长度将因此而发生改变,则接收到的信号强度不为0。下列说法正确的是
      A.引力波可以超光速传播
      B.引力波不能传播能量
      C.探测器接收到的两束波的频率相同
      D.无引力波作用时两束激光到探测器的路程差为0
      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、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线MN通有大小相等、方向相反的电流,a点在两根导线连线的中点,b点在a点正上方且距两根直导线的距离均为L,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的磁感应强度方向相同
      B.a点和b点的磁感应强度方向相反
      C.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      D.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      8、如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s1.则
      A.摩擦力的方向始终沿传送带向下
      B.1~1s内,物块的加速度为1m/s1
      C.传送带的倾角θ=30°
      D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
      9、如图所示,航天器和卫星分别在同一平面内的1、2轨道上绕地球做匀速圆周运动,其半径分别为r、2r,速率分别为v1和v2。航天器运动到A点时突然加速到v3后沿曲线运动,其轨迹与轨道2交于B点,经过B点时速率和加速度分别为v4和a1,卫星通过B点时加速度为a2。已知地球的质量为M,质量为m的物体离地球中心距离为r时,系统的引力势能为(取物体离地球无穷远处引力势能为零),物体沿AB曲线运动时机械能为零。则下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      10、如图所示,轴在水平地面上,轴在竖直方向。图中画出了从轴上沿轴正方向水平抛出的三个小球和的运动轨迹。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.和的初速度大小之比为
      B.和在空中运动的时间之比为
      C.和的初速度大小之比为
      D.和在空中运动的时间之比为
      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)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9kΩ,R2=14.9kΩ.现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50Ω;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω,又有三个精密定值电阻r1=100Ω,r2=150Ω,r3=200Ω.若保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:
      (1)原表头G满偏电流I=_______,内阻r=_______.
      (2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_____(标识出所选用的相应器材符号)
      (3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:
      电流表A量程0~5mA,内阻未知;
      最大阻值约为100Ω的滑动变阻器;
      电源E(电动势约3V);
      开关S、导线若干.
      由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 ____________,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为____Ω.
      12.(12分)某兴趣小组要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻约500,实验室提供的器材有:
      A.电流表A(量程:0~3mA,内阻)
      B.定值电阻
      C.滑动变阻器R(0~10 )
      D.电压表V(量程:0~10V,内阻)
      E.蓄电池E(电动势为12V,内阻r很小)
      F.开关S一个
      G.导线若干
      (1)要精确测定白炽灯正常工作时的电阻应采用下面电路图中的____
      (2)选择正确电路进行实验,若电压表的示数用U表示,电流表的示数用I表示,写出测量白炽灯电阻的表达式=___(用题目中给的相应字母表示),当电流表中的电流强度I=___mA时,记下电压表的读数U并代入表达式,其计算结果即为白炽灯正常工作时的电阻。
      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,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      14.(16分)如图所示,长度为l=2m的水平传送带左右两端与光滑的水平面等高,且平滑连接。传送带始终以2m/s的速率逆时针转动。传送带左端水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定,右端与质量为mB物块B相连,B处于静止状态。传送带右端水平面与一光滑曲面平滑连接。现将质量mA、可视为质点的物块A从曲面上距水平面h=1.2m处由静止释放。已知物块"与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,mB=3mA,物块A与B发生的是弹性正撞。重力加速度g取10m/s2。
      (1)求物块A与物块B第一次碰撞前瞬间的速度大小;
      (2)通过计算说明物块A与物块B第一次碰撞后能否回到右边曲面上;
      (3)如果物块A、B每次碰撞后,物块B再回到最初静止的位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前瞬间锁定被解除,求出物块A第3次碰撞后瞬间的速度大小。
      15.(12分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
      (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
      (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
      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、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。
      2、D
      【解析】
      设一滴水与石头撞击时的作用力为,水与石头撞击时的速度为
      设向上为正方向,由动量定理得
      水滴间隔
      一天时间内有N滴水撞击石头,则有
      一天时间内水滴对石头作用力的总冲量大小
      联立解得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      4、D
      【解析】
      A.原子核发生一次β衰变,该原子核内中子变成质子,放出一个电子,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,x的质量数为零,电荷数为-1,则x是电子,选项B错误;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv=E1-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.1eV,氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv'=E6-E1=-0.38eV-(-3.4eV)=3.01eV,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故C错误;
      D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m1、m3,质子和中子结合成一个α粒子的过程中亏损的质量为(1m1+1m1-m3),根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是(1m1+1m1-m3)c1.故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      物理学中共有七个基本物理量分别为:质量,长度,时间,电流强度,物质的量,热力学温度,发光强度,其中电流强度的单位就是以科学家的名字来命名的即安培,故A正确.
      6、C
      【解析】A、B项:由题干中信息可知,引力波以光速向外传播能量,故A,B均错误;
      C项:光在传播过程中频率保持不变,故C正确;
      D项:两个波能形成干涉,故两个波传播在无引力波作用时的传播路程一定不同,故D错误。
      点晴:此题属于科普信息阅读题,一般从文章中结合学过的知识即可直接获得答案,难度一般不会太难,但是需要学生能够快速阅读,并从文章中准确的获得关键信息,也体现了北京高考灵活性高的特点。
      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、AD
      【解析】
      设通电导线在距离L处产的磁感应强度大小为,两导线MN在b点产生的磁感应强度方向成120°角,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;两导线MN在a点产生的磁感应强度大小均为,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;所以a点和b点的磁感应强度方向相同,大小之比为,故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;由图1所示图象可知,1~1s内,物块的加速度,故B正确;由图1所示图象可知,在0~1s内物块的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcsθ=ma,在1~1s内,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcsθ=ma′,解得:μ=0.5,θ=37°,故C错误,D正确。
      故选BD正确。
      9、AD
      【解析】
      AB.在轨道1运动时的速度
      在轨道2运动时的速度


      从A到B由能量守恒关系可知

      解得
      则选项A正确,B错误;
      C.在B点时由
      可得

      选项C错误;
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      选项D正确。
      故选AD。
      10、CD
      【解析】
      小球做平抛运动,则有:
      对有,
      对有,
      对有:
      解得:
      故CD正确,AB错误。
      故选CD。
      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、1mA 100Ω 750Ω
      【解析】
      (1)由图示电路图可知,电压表量程:
      Ig(rg+R1)=3V
      Ig(rg+R2)=15V
      代入数据解得:Ig=1mA,rg=100Ω;
      (2)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100Ω,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:
      (3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV==3000Ω,根据欧姆定律可知 .
      12、(1)C (2) (3)1.5
      【解析】
      (1)[1]要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,需测量白炽灯灯两端的电压和通过白炽灯灯的电流,
      由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量白炽灯两端的电压,可以将电流表A与定值电阻串联改装为电压表测量电压;
      白炽灯正常工作时的电流约为
      左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量总电流,约:

      因为滑动变阻器阻值远小于白炽灯的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法。
      所以电路图选取C.
      (2)[2]根据欧姆定律知,灯泡两端的电压
      U=I(R1+RA),
      通过灯泡的电流为:

      所以白炽灯正常工作时的电阻为:

      [3]改装后的电压表内阻为:RV=1985+15Ω=2000Ω,则当I=1.5mA时,白炽灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻。
      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)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J
      14、 (1)4m/s;(2)不能通过传送带运动到右边的曲面上;(3)0.5m/s
      【解析】
      (1)设物块A沿光滑曲面下滑至水平面时的速度大小为v0。由机械能守恒定律知:
      物块在传送带上滑动过程,由牛顿第二定律知:
      物块A通过传送带后的速度大小为v,有:,解得
      v=4m/s
      因v>2m/s,所以物块A与物块B第一次碰撞前的速度大小为4m/s
      (2)设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v1、vB,取向右为正方向,由动量守恒有
      解得
      m/s
      即碰撞后物块A沿水平台面向右匀速运动,设物块A在传送带上向右运动的最大位移为,则

      所以物块A不能通过传送带运动到右边的曲面上
      (3)当物块A在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速。可以判断,物块A运动到左边平面时的速度大小为v1,设第二次碰撞后物块A的速度大小为v2,由(2)同理可得
      则第3次碰撞后物块A的速度大小为
      m/s
      15、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
      【解析】
      试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
      v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
      在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
      对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
      对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
      t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
      由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
      (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
      由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
      根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
      3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
      故整个过程中木板的位移大小为
      物块的位移大小为
      所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.

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