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      2027届宁夏回族自治区高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      2027届宁夏回族自治区高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届宁夏回族自治区高考仿真模拟物理试卷(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、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      2、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( )
      A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能
      B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动
      C.最初对物体P施加的瞬时冲量
      D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
      3、如图所示,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
      A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
      B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
      C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      4、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )
      A.周期约为B.加速度大小约为
      C.线速度大小约为D.角速度大小约为
      5、托卡马克(Tkamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
      A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
      B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
      C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
      D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
      6、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是( )
      A.能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的
      B.在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比
      C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子
      D.α射线、β射线、γ射线都是波长极短的电磁波
      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,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      8、如图,匀强磁场与平面垂直且仅分布在第一象限,两个完全相同的带电粒子、从轴上的点以相等速率射入磁场,分别经过时间、后从轴上纵坐标为,的两点垂直于轴射出磁场。已知两带电粒子在磁场中做圆周运动的周期为,半径为,粒子射入速度方向与轴正方向的夹角为。、间的相互作用和重力可忽略。下列关系正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
      A.处的电场强度一定小于处的电场强度
      B.粒子在处的电势能一定大于在处的电势能
      C.间各点电场强度和电势都为零
      D.两点间的电势差等于两点间的电势差
      10、如图所示,光滑圆环固定在竖直面内,一个小球套在环上,用穿过圆环顶端光滑小孔的细线连接,现用水平力F拉细线,使小球缓慢沿圆环向上运动,此过程中圆环对小球的弹力为N,则在运动过程中( )
      A.F增大B.F减小
      C.N不变D.N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)某学习小组在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除导线和开关外,可供选择的实验器材如下:
      A.小灯泡L,规格2.5V,1.0W
      B.电流表A1,量程0.6A,内阻约为1.5Ω
      C.电流表A2,量程3A,内阻约为0.5Ω
      D.电压表V1,量程3V,内阻约为3kΩ
      E.电压表V2,量程15V,内阻约为9kΩ
      F.滑动变阻器R1,阻值范围0~1000Ω
      G.滑动变阻器R2,阻值范围0~5Ω
      H.学生电源4V,内阻不计
      (1)为了调节方便,测量尽量准确,电流表应选用______、电压表应选用______、实验电路应选用如下电路中的______(一律填选项序号)。
      A. B.
      C. D.
      (2)实验测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由此可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的灯丝电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。
      12.(12分)小明同学在“研究物体做匀变速直线运动规律”的实验中,利用打点计时器(电源频率为50Hz)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,并取其中的A、B、C、D、E、F、G七个计数点进行研究(每相邻两个计数点之间还有4个点未画出)。其中,,,________cm(从图中读取),,。则打点计时器在打D点时小车的速度________m/s,小车的加速度________m/s2。(计算结果均保留到小数点后两位)
      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)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;
      (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.
      14.(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为μ2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:
      (1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。
      (2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。
      (3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。
      15.(12分)如图,一艘帆船静止在湖面上,帆船的竖直桅杆顶端高出水面3m。距水面4m的湖底P点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到桅杆顶端,该出射光束与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8)。已知水的折射率为。
      (1)求桅杆到P点的水平距离;
      (2)船向左行驶一段距离后停止,调整由P点发出的激光束方向,当其与竖直方向夹角为45°时,从水面射出后仍然照射在桅杆顶端,求船行驶的距离。
      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】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      2、C
      【解析】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EP=−μmgx0(或EP=3μmgx0).故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误.故选C.
      点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁.
      3、C
      【解析】
      A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
      B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
      C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
      物体与传送带间的相对位移为:
      物体与传送带间的摩擦生热为:
      所以有Q=△E,选项C正确;
      D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有
      解得
      故A错误;
      B.设地球半径为R,由公式
      解得
      故B正确;
      C.由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小
      故C错误;
      D.根据,代入数据可得空间站的角速度大小
      故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;
      B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;
      C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
      D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误.
      6、C
      【解析】
      A.能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项A错误;
      B.在光电效应现象中,根据光电效应方程,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但不是成正比,选项B错误;
      C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子,分别对应于4→3,3→2,2→1,选项C正确;
      D.α射线、β射线不是电磁波,只有γ射线是波长极短的电磁波,选项D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、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      8、CD
      【解析】
      A.由题意可知两粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角之和为,因为粒子b的轨迹所对应的圆心角为,所以粒子a运动轨迹所对应的圆心角为,则
      故A错误;
      BCD.粒子a、b运动时间之和为,即
      由几何知识可知



      故B错误,CD正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;
      B.由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。
      C.从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;
      D.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力。满足受力平衡。作出受力分析图如图所示;
      由图可知△OAB∽△GFA,即:
      小球沿圆环缓慢上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,N不变;
      A. F增大,与结论不相符,选项A错误;
      B. F减小,与结论相符,选项B正确;
      C. N不变,与结论相符,选项C正确;
      D. N增大,与结论不相符,选项D错误。
      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、B D C 5.1(或5.2或5.3)
      【解析】
      (1)[1][2]小灯泡L的额定电压为2.5V,故电压表选D(3V),额定电流为
      故电流表选B(0.6A);
      [3]小灯泡的电阻为
      由于
      故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以滑动变阻器采用分压式接法,故实验电路应选C。
      (2)[4]由图像可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电流约为0.38A,则小灯泡的电阻为
      (5.1或5.2)
      12、4.10cm(4.09~4.11cm) 0.12m/s 0.21m/s2
      【解析】
      [1].由图读出4.10cm;
      相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s;
      [2].打点计时器在打D点时小车的速度
      [3].小车的加速度
      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)(1)N=11.5N(3)Q=16J
      【解析】
      (1)由动量定理知:
      由能量守恒定律知:
      解得:
      (1)由平抛运动知:竖直方向:
      水平方向:
      在E点,由牛顿第二定律知:
      解得:N=11.5N
      (3)从D到E,由动能定理知:
      解得:
      从B到D,由动能定理知
      解得:
      对物块
      解得:t=1s;
      由能量守恒定律知:
      解得:Q=16J
      14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m
      【解析】
      (1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得

      代入数据,解得v1=8 m/s
      设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得
      代入数据,解得h1=2.8 m。
      (2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律
      木板的加速的为a1,由牛顿第二定律
      解得,。
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,
      由运动学公式可知

      解得
      该过程中木板的位移
      滑块走过的位移
      由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度
      联立以上各式,解得
      (3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知
      解得
      滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得
      随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得
      代入数据,解得
      15、(1)7m;(2)5.5m。
      【解析】
      (1)设光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,桅杆高度为,P点处水深为;激光束在水中与竖直方向的夹角为,由几何关系有
      由折射定律有
      设桅杆到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得
      (2)设激光束在水中与竖直方向的夹角为时,从水面出射的方向与竖直方向夹角为,由折射定律有
      设船向左行驶的距离为,此时光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得

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