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      2027年陕西省榆林市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      2027年陕西省榆林市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年陕西省榆林市高考物理押题试卷(含答案解析),共17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、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力与B的质量之比为
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )

      A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
      B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1
      C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4
      D.a、b线圈中电功率之比为3∶1
      3、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( )
      A.杆AO对P的弹力减小B.杆BO对Q的弹力减小
      C.P、Q之间的库仑力减小D.杆AO对P的摩擦力增大
      4、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=6m处的质点P在最短时间内到达波峰历时0.6s。图中质点M的横坐标x=2.25m。下列说法正确的是( )
      A.该波的波速为7.5m/s
      B.0~0.6s内质点P的路程为4.5m
      C.0.4s末质点M的振动方向沿y轴正方向
      D.0~0.2s内质点M的路程为10cm
      5、如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆.随着细杆位置的不同,晾衣杆两侧床单间夹角()将不同.设床单重力为,晾衣杆所受压力大小为,下列说法正确的是( )
      A.当时,
      B.当时,
      C.只有当时,才有
      D.无论取何值,都有
      6、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为( )
      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、卫星导航系统是全球性公共资源,多系统兼容与互操作已成为发展趋势。中国始终秉持和践行“中国的北斗,世界的北斗,一流的北斗”的发展理念,服务“一带一路”建设发展,积极推进北斗系统国际合作。与其他卫星导航系统携手,与各个国家、地区和国际组织一起,共同推动全球卫星导航事业发展,让北斗系统更好地服务全球、造福人类。基于这样的理念,从2017年底开始,北斗三号系统建设进入了超高密度发射。北斗系统正式向全球提供RNSS服务,在轨卫星共53颗。预计2020年再发射2-4颗卫星后,北斗全球系统建设将全面完成,使我国的导航定位精度不断提高。北斗导航卫星有一种是处于地球同步轨道,假设其离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有( )
      A.该卫星运行周期可根据需要任意调节B.该卫星所在处的重力加速度为
      C.该卫星运动动能为D.该卫星周期与近地卫星周期之比为
      8、在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失。两球运动的速度一时间关系如图所示,下列说法正确的是
      A.B球质量为2 kg
      B.两球之间的斥力大小为0. 15 N
      C.t=30 s时,两球发生非弹性碰撞
      D.最终B球速度为零
      9、如图所示,倾角为α=37°的足够长的粗糙斜面AB固定在水平面上,一小物块从距B点l0m的A点由静止释放后,下滑到B点与弹性挡板碰撞后无能量损失反弹,恰能冲上斜面的Q点(图中未画出)。设物块和斜面间的动摩擦因数为0.5,以B点为零势能面(sln37°=0.6,cs37°=0.8)。则下列说法正确的是( )
      A.Q点到B点距离为2m
      B.物块沿斜面下滑时机械能减少,沿斜面上滑时机械能增加
      C.物块下滑时,动能与势能相等的位置在AB中点上方
      D.物块从开始释放到最终静止经过的总路程为15m
      10、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      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)某同学用图示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”,实验的主要步骤如下:
      A.将贴有白纸的木板竖直放置,弹簧测力计A挂于固定在木板上的P点,下端用细线挂一重物M。
      B.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置,细线均与木板平行。
      C.记录O点的位置、两个弹簧测力计的读数和。
      D.测量重物M的重力G,记录OM绳的方向。
      E.选择合适的标度,用刻度尺做出测力计拉力和的图示,并用平行四边形定则求出合力。
      F.按同一标度,做出重物M重力G的图示,并比较F与G,得出结论。
      (1)在上述步骤中,有重要遗漏的步骤是________(请填写步骤前的序号),遗漏的内容是________。
      (2)某同学认为在实验过程中必须注意以下几项,其中正确的是(____)
      A.OA、OB两根绳必须等长
      B.OA、OB两根绳的夹角应该等于
      C.OA、OB两根绳要长一点,标记同一细绳方向的两个点要远一点
      D.改变拉力的大小与方向,再次进行实验时,仍要使结点O静止在原位置
      (3)本实验采用的科学方法是(____)
      A.微元法 B.等效替代法 C.理想实验法 D.科学推理法
      12.(12分)利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
      回答下列问题:
      (1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
      (2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
      (3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_________;
      (4)甲同学根据,得到关于的表达式,以为纵坐标,R为横坐标,作图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
      (5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
      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)导热性能良好的两个相同容器A、B由细软管C连通,灌注一定量的某液体后将A的。上端封闭,如图甲所示,A中气柱长度为h,温度为T0.保持A固定不动,缓慢竖直向下移动B,停止移动时位置如图乙所示,此时A、B容器中液面高度差为,甲、乙两图中软管底部相距为。保持两容器位置不变,缓慢加热气体A,使得两容器中液面再次持平,如图丙所示。已知液体密度为ρ,重力加速度为g,求:
      ①大气压强p0;
      ②丙图A容器中气体温度T。
      14.(16分)如图所示,质量为m1=0.5kg的物块A用细线悬于O点,质量为M=2kg的长木板C放在光滑的水平面上,质量为m2=1kg的物块B放在光滑的长木板上,物块B与放在长木板上的轻弹簧的一端连接,轻弹簧的另一端与长木板左端的固定挡板连接,将物块A拉至悬线与竖直方向成θ=53°的位置由静止释放,物块A运动到最低点时刚好与物块B沿水平方向发生相碰,碰撞后,B获得的速度大小为2.5m/s,已知悬线长L=2m,不计物块A的大小,重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)物块A与B碰撞后一瞬间,细线的拉力;
      (2)弹簧第一次被压缩后,具有的最大弹性势能。
      15.(12分)如图所示,三棱镜ABC三个顶角度数分别为∠A=75°、∠B=60°、∠C=45°,一束频率为5.3×1014 Hz的单色细光束从AB面某点入射,进入棱镜的光线在AC面上发生全反射,离开棱镜BC面时恰好与BC面垂直,已知光在真空中的速度c=3×108 m/s,玻璃的折射率n=1.5,求:
      ①这束入射光线的入射角的正弦值。
      ②光在棱镜中的波长。
      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】
      试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:
      F=μ2(m1+m2)g ①
      再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:
      水平方向:F=N
      竖直方向:m2g=f
      其中:f=μ1N
      联立有:m2g=μ1F ②
      联立①②解得:
      故选B.
      【考点定位】
      物体的平衡
      本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力.
      2、B
      【解析】
      试题分析:根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项A错误;因磁感应强度随时间均匀增大,则,根据法拉第电磁感应定律可知,则,选项B正确;根据,故a、b线圈中感应电流之比为3:1,选项C错误;电功率,故a、b线圈中电功率之比为27:1,选项D错误;故选B.
      法拉第电磁感应定律;楞次定律;闭合电路欧姆定律;电功率.
      【名师点睛】此题是一道常规题,考查法拉第电磁感应定律、以及闭合电路的欧姆定律;要推导某个物理量与其他物理量之间的关系,可以先找到这个物理量的表达式,然后看这个物理量和什么因素有关;这里线圈的匝数是容易被忽略的量.
      3、D
      【解析】
      A.对两个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误;
      BC.对Q受力如图
      小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误;
      D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确;
      故选D。
      4、A
      【解析】
      A.由图象知波长λ=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到达波峰,即

      解得:

      由得波速

      A正确;
      B.由图象知振幅A=10cm,0~0.6s内质点P的路程
      L=3A=30cm,
      B错误;
      C.t=0时刻质点M沿y轴正方向振动,经过0.4s即,质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误;
      D.0~0.2s内质点M先沿y轴正方向运动到达波峰后沿y轴负方向运动,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力,由平衡条件知,与取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小,与无关,ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则
      其中

      联立可得
      故B正确,ACD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、BC
      【解析】
      A.地球同步卫星和地球自转同步,周期为24h,A错误;
      B.由
      可知

      则该卫星所在处的重力加速度是
      B正确;
      C.由于
      该卫星的动能
      选项C正确;
      D.根据开普勒第三定律可知,该卫星周期与近地卫星周期之比为
      选项D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      当两球间距小于L时,两球均做匀减速运动,因B球质量大于A球质量可知B球加速度小于A球的加速度,由v-t图像可知:;;由牛顿第二定律:,解得mB=3mA=3kg,F=0.15N,选项A错误,B正确; 由图像可知,AB在30s时刻碰前速度:vA=0,vB=2m/s;碰后:v'A=3m/s,v'B=1m/s,因可知t=30 s时,两球发生弹性碰撞,选项C错误;由图像可知,两部分阴影部分的面积应该相等且都等于L,可知最终B球速度为零,选项D正确.
      9、AD
      【解析】
      A.物块从A到Q全过程由动能定理得
      代入,
      解得
      选项A正确;
      B.全过程摩擦力一直做负功,物块的机械能不断减少,选项B错误;
      C.物块从A下滑到AB中点时,由能量守恒定律可得
      显然此处重力势能大于动能,继续下滑时重力势能将减小,动能增加,故动能与重力势能相等的位置在AB中点下方,则选项C错误;
      D.因为,所以物块最终静止在挡板处,根据能量守恒得
      代入数据解得
      s=15m
      选项D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      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、C 没有记录和的方向 C B
      【解析】
      (1)[1][2]本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,两个分力和一个合力应该具有相同的效果。所以实验时,步骤C:除记录弹簧秤的示数外, 还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示,即遗漏的内容是没有记录F1和F2的方向。
      (2)[3]A.细线的作用是能显示出力的方向,所以不必须等长。故A错误;
      B.两细线拉橡皮条时,只要确保拉到同一点即可,不需要两绳夹角要为120°,故B错误;
      C.为了让效果相同,改变拉力的大小与方向,再次进行实验时,仍要使结点O静止在原位置,故C正确;
      故选C。
      (3)[4]本实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法,故ACD错误,B正确。
      故选B。
      12、1 23.2 1.43 200 150 甲同学没有考虑毫安表内阻的影响
      【解析】
      (2)[1]欧姆表中电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电流表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;
      (3)[2]由图可知,电阻箱读数为
      (4)[3][4]由变形得
      由图像可得
      解得
      截距为

      (5)[5]由图可知,此欧姆表的中值电阻为
      则电阻“×10”挡内部电路的总电阻为
      [6]由甲同学处理方法可知,由于没有考虑毫安表的内阻,如果考虑毫安表的内阻则有
      由此可知,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻
      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;②。
      【解析】
      ①由状态甲到状态乙,A容器中气体等温变化由玻意耳定律得
      解得
      ②由状态甲到状态丙,可看作等压变化
      由盖一吕萨克定律
      由几何知识
      解得
      14、 (1)5.25N(2)
      【解析】
      (1)设物块A与B砸撞前速度大小为v1,根据机械能守恒可知

      解得
      v1=4m/s
      设A被反弹后的速度大小为v2,碳撞过程动量守恒,设B获得的速度大小为v3,则有
      m1v1=m2v3+m1v2
      解得
      v2=-1m/s
      设细线的拉力为F,根据牛顿第二定律有

      解得
      F=5.25N
      (2)当弹簧第一次被压缩到最短时,物块B和长木板C具有共同速度,设共同速度大小为v4,根据动量守恒定律有
      m2v3=(M+m2)v4
      解得
      根据能量守恒,得弹簧具有的最大弹性势能

      解得
      15、①0.75②3.77×10-7 m
      【解析】
      (1)根据光的折射定律,结合几何关系,即可求解;
      (2)根据,求得光在介质中传播速度,再根据v=λf,求得波长,最后根据折射率与临界角的关系,及光路可逆,即可求解。
      【详解】
      (1)由光离开棱镜的BC面时恰好与BC面垂直可知,从AB面射到AC面的光线与BC边平行,
      设光在AB面的入射角、折射角分别为θ1、θ2,如图所示,
      根据几何关系可知θ2=30°
      根据折射定律,
      得sinθ1=nsinθ2=0.75;
      (2)根据且v=λf
      解得:。
      本题中当光线从玻璃射向空气时,要根据入射角与临界角的关系,判断能否发生全反射,而入射角可以根据几何知识求出,同时掌握光的折射定律应用。

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