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      2026-2027学年保山市高考物理一模试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年保山市高考物理一模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年保山市高考物理一模试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光.带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光.极光的光谐线波长范围约为310nm~670nm.据此推断以下说法不正确的是
      A.极光光谐线频率的数量级约为1014 Hz
      B.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关
      C.原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光
      D.对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分
      2、氢原子的能级图如图所示。用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,下列说法正确的是( )
      A.产生的光电子的最大初动能为6.41eV
      B.产生的光电子的最大初动能为12.75eV
      C.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应
      D.氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应
      3、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于8月28日至9月4日在澳大利亚举行,中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,时刻特种兵着地,下列说法正确的是( )
      A.在~时间内,平均速度
      B.特种兵在0~时间内处于超重状态,~时间内处于失重状态
      C.在~间内特种兵所受阻力越来越大
      D.若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大
      4、如图所示,一小物块在一足够长的木板上运动时,其运动的v-t图象,如图所示,则下列说法正确的是( )

      A.木板的长度至少为12mB.木板的长度至少为6m
      C.小物块在0~4s内的平均速度是2m/sD.在0~4s内,木板和小物块的平均加速度相同
      5、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度
      B.若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度
      C.飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
      D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期
      6、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为
      A.10.2eVB.12.09evC.12.75eVD.13.06eV
      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、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )
      A.气体从外界吸收热量,内能增加
      B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大
      C.若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0
      D.若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J
      8、如图所示,用细线悬挂一块橡皮于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始沿与水平方向成30°的直线斜向上缓慢运动s=1m,运动过程中,始终保持细线竖直。下列说法正确的是( )
      A.该过程中细线中的张力逐渐增大B.该过程中铅笔受到细线的作用力保持不变
      C.该过程中橡皮的位移为mD.该过程中橡皮的位移为m
      9、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是( )
      A.在过程ab中气体的内能增加
      B.在过程ca中外界对气体做功
      C.在过程ab中气体对外界做功
      D.在过程bc中气体从外界吸收热量
      E.在过程ca中气体从外界吸收热量
      10、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场B和匀强电场E,B1磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场B2,则下列相关说法中正确的是
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具
      B.该束带电粒子带负电
      C.速度选择器的P1极板带负电
      D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
      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.(6分)某实验小组利用频闪照相的方法在暗室中用“滴水法”测重力加速度的大小,当频闪仪频率等于水滴滴落的频率时,看到一串仿佛固定不动的水滴悬在空中。已知水滴下落的时间间隔为。
      (1)若频闪间隔,刚好离开水龙头的水滴记为第1滴,测得此时第3滴和第4滴的间距为,则当地的重力加速度为______(结果保留三位有效数字)。
      (2)若将频闪间隔调整到,则水滴在视觉上的运动情况为_____(填“向上运动”“静止”或“向下运动”)。
      12.(12分)图甲为测定当地重力加速度的实验装置,不可伸长的轻摆线一端固连在铅质小圆柱的上端,另一端固定在O点。将轻绳拉至水平后由静止释放,在小圆柱通过的最低点附近安置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点通过光电门的挡光时间t,用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示。忽略空气阻力,实验步骤如下:

      (1)小圆柱的直径d=________cm;
      (2)测出悬点到圆柱中心的距离l,并测出对应的挡光时间△t;
      (3)改变摆线的长度,重复步骤 (2),多测几组数据;
      (4)以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以_______为横坐标,得到的图象是一条通过坐标原点的直线,如图丙所示。计算得该图线的斜率为k,则当地重力加速度g=_______(用物理量的符号表示)。
      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)如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L,底面直径为D,其右端中心处开有一圆孔。质量一定的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计开始时气体温度为300K,活塞与容器底部相距,现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为,求温度为600K时气体的压强。
      14.(16分)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:
      (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;
      (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;
      (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?
      15.(12分)图示为一光导纤维(可简化为一长玻璃丝)的示意图,玻璃丝长为L,折射率为n,AB代表端面.已知光在真空中的传播速度为c.
      (1)为使光线能从玻璃丝的AB端面传播到另一端面,求光线在端面AB上的入射角应满足的条件;
      (2)求光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的最长时间.
      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.极光光谐线频率的最大值;极光光谐线频率的最小值.则极光光谐线频率的数量级约为1014Hz,故A正确.
      B.来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极.当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关,故B正确;
      C.地球大气层中的原子吸收来自太阳带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光故C项正确;
      D.地球大气层中的原子吸收来自太阳的带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光.对极光进行光谱分析可以鉴别地球大气层的组成成分,故D错误。
      本题选不正确的,答案为D。
      2、A
      【解析】
      AB. 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为
      产生的光电子的最大初动能为
      故A正确B错误;
      C. 氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误;
      D. 氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于逸出功,故不能发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.在t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由v1减速到v2,则平均速度为,根据图线与时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度,故A错误;
      B.0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故B错误;
      C.在t1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知
      f-mg=ma
      解得
      f=mg+ma
      因为曲线的斜率变大,则加速度a增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故C正确;
      D.若第一个特种兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先增大后减小,故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      AB.由图像可知,当物块和木板共速时,物块相对木板的位移即为木板的最小长度,即
      选项A错误,B正确;
      C.小物块在0~4s内的位移
      负号表示物块的位移向右,则平均速度是
      选项C错误;
      D.在0~4s内,木板的位移
      根据可知,木板和小物块的平均加速度不相同,选项D错误;
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.飞船从轨道Ⅱ到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度,故A错误;
      B.由公式,解得:
      密度
      故B正确;
      C.不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;
      D.由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道Ⅱ上半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误.
      6、C
      【解析】
      一个氢原子处于激发态最多可以辐射三种不同频率的光子,则该氢原子处于n=4激发态,该氢原子处于基态时吸收的光子能量为:
      hv =(-0.85eV)-(-13.6 eV)=12.75eV.
      ABD.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,ABD错误;
      C.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,C正确.
      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】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况.根据体积变化,分析密度变化.根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量.
      气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得,,气体吸收14J的热量,故D错误.
      8、BC
      【解析】
      AB.铅笔缓慢移动,则橡皮块处于平衡状态,则细绳的拉力等于橡皮块的重力不变,铅笔受到的细绳的作用力等于两边细绳拉力的矢量和,由于两边拉力不变,两力所成的角度也不变,可知合力不变,即铅笔受到细线的作用力保持不变,选项A错误,B正确;
      CD.由几何关系可知橡皮块的位移
      选项C正确,D错误;
      故选BC。
      9、ABD
      【解析】
      A.从a到b等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温度,温度升高,则内能增加,A正确;
      B.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,B正确;
      C.在过程ab中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,C错误;
      D.在过程bc中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,D正确;
      E.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,E错误.
      10、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据

      知越大,比荷越小,故D正确。
      故选:AD。
      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、 向上运动
      【解析】
      (1)[1]频闪间隔不影响水滴下落的实际时间间隔,第4滴的下落时间为
      第3滴的下落时间为


      解得
      (2)[2]由于频闪间隔小于水滴下落间隔,观察者会发现水滴出现在上一滴水滴位置的上方,即观察者认为水滴向上运动。
      12、1.02
      【解析】
      (1)[1].小圆柱的直径d=1.0cm+2×0.1mm=1.02cm.
      (2)[2][3].根据机械能守恒定律得
      所以
      得到
      则以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以为横坐标。
      其中

      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、
      【解析】
      活塞移动时气体做等压变化,当刚至最右端时,;;
      由盖萨克定律可知
      解得
      活塞至最右端后,气体做等容变化;;;.
      由查理定律有
      解得
      14、(1)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
      【解析】
      (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA﹣mBvB=0
      由机械能守恒定律得:
      代入数据解得:
      vA=2m/s
      vB=2m/s;
      (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:
      由动量定理得:
      ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
      代入数据解得:
      vB=1m/s
      t1=1s,
      B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

      代入数据解得:
      t2=0.4s,
      运动时间:
      t=t1+t2=1.4s;
      (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA=(mA+m车)v
      由能量守恒定律得:
      代入数据解得:
      L相对=0.25m;
      A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
      L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
      系统产生的热量:
      E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (ⅰ)设光线在端面AB上C点(见图)的入射角为i,折射角为r,由折射定律,有
      
      设该光线射向玻璃丝内壁D点的入射角为,为了使该光线可在此光导纤中传播,应有

      式中,θ是光线在玻璃丝内发生全反射时的临界角,它满足
      ƒ
      由几何关系得

      由①②③④式通过三角变换得

      (ⅱ)光在玻璃丝中传播速度的大小为

      光速在玻璃丝轴线方向的分量为

      光线从玻璃丝端面AB传播到其另一端面所需时间为

      光线在玻璃丝中传播,在刚好发生全反射时,光线从端面AB传播到其另一 端面所需的时间最长,由②③⑥⑦⑧式得

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