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      河南省郑州市2026-2027学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      河南省郑州市2026-2027学年高考物理二模试卷(含答案解析)

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      这是一份河南省郑州市2026-2027学年高考物理二模试卷(含答案解析),共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、关于分子动理论,下列说法正确的是( )
      A.气体扩散的快慢与温度无关
      B.分子间同时存在着引力和斥力
      C.布朗运动是液体分子的无规则运动
      D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大
      2、如图所示,倾斜直杆的左端固定在地面上,与水平面成60°角,杆上穿有质量为m的小球a和质量为2m的小球b,a,b小球通过一条细绳跨过两个定滑轮相连接。当a、b静止时段绳竖直,段绳与杆的夹角为30°。若忽略小球b与杆间的摩擦,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是( )
      A.绳对a的拉力大小为mgB.绳对a的拉力大小为2 mg
      C.a与杆之间可能没有弹力D.a与杆之间一定没有摩擦力
      3、一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperlp(超级高铁)”。据英国《每日邮报》2016年7月6日报道:Hyperlp One公司计划,2030年将在欧洲建成世界首架规模完备的“超级高铁”(Hyperlp),连接芬兰首都赫尔辛基和瑞典首都斯德哥尔摩,速度可达每小时700英里(约合1126公里/时)。如果乘坐Hyperlp从赫尔辛基到斯德哥尔摩,600公里的路程需要40分钟,Hyperlp先匀加速,达到最大速度1200 km/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperlp的说法正确的是( )
      A.加速与减速的时间不相等
      B.加速时间为10分钟
      C.加速时加速度大小为2 m/s2
      D.如果加速度大小为10 m/s2,题中所述运动最短需要32分钟
      4、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )
      A.q1、q2为等量异种电荷
      B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向
      C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大
      D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小
      5、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为
      A.B.C.D.
      6、中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是+x→++3x。下列关于x的说法正确的是( )
      A.x是α粒子,具有很强的电离本领
      B.x是α粒子,穿透能力比较弱
      C.x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的
      D.x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
      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(甲)所示,平行光滑金属导轨水平放置,两轨相距L=0.4m,导轨一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连,导轨电阻不计.导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的恒定磁场,其方向与导轨平面垂直向下,磁感应强度B随位置x变化如图(乙)所示.一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直,棒在外力F作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右变速运动,且金属棒在运动过程中受到的安培力大小不变.下列说法中正确的是( )
      A.金属棒向右做匀减速直线运动
      B.金属棒在x=1m处的速度大小为0.5m/s
      C.金属棒从x=0运动到x=1m过程中,外力F所做的功为-0.175J
      D.金属棒从x=0运动到x=2m过程中,流过金属棒的电量为2C
      8、如图所示,在光滑的水平面上方有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场区域,磁场宽度均为L。一个边长为L、电阻为R的单匝正方形金属线框,在水平外力作用下沿垂直磁场方向运动,从如图实线位置Ⅰ进入磁场开始到线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度始终为v,则下列说法正确的是( )
      A.在位置Ⅱ时外力F为
      B.在位置Ⅱ时线框中的总电流为
      C.此过程中回路产生的电能为
      D.此过程中通过导线横截面的电荷量为0
      9、如图所示,电源为恒流源,即无论电路中的电阻如何变化,流入电路的总电流I0始终保持恒定,理想电压表V与理想电流表A的示数分别为U、I,当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,理想电压表V与理想电流表A的示数变化量分别为ΔU、ΔI,下列说法中正确的有( )
      A.U变小,I变大B.U变大,I变小
      C.=R1D.=R0+R3
      10、如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动.物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是
      A.这个行星的质量
      B.这个行星的第一宇宙速度
      C.这个行星的同步卫星的周期是
      D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为
      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)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。
      (1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则
      ①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______;
      ②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      (2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:两物体从静止释放,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g、m2=150g ,交流电的频率为50Hz,g取9.8m/s2则:(结果保留两位有效数字)
      (1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_________m/s;
      (2)在计数点0到计数点5过程中系统动能的增量△EK=_________J,系统势能的减少量△EP=_________J;
      (3)实验结论:______________。
      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,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0T,在y轴上P点有一粒子源,沿纸面向磁场发射速率不同的粒子,均沿与y轴负方向间夹角=的方向,已知粒子质量均为m=5.0×10-8kg,电荷量q=1.0×10-8C,LOP=30cm,取π=3。(不计粒子间相互作用及粒子重力)
      (1)若某粒子垂直x轴飞出磁场,求该粒子在磁场中的运动时间;
      (2)若某粒子不能进入x轴上方,求该粒子速度大小满足的条件。
      14.(16分)如图所示,一列简谐横波沿轴正方向以的速度传播,当波传播到坐标原点时开始计时,点处质点的振动方程为,轴上的点横坐标,求:
      (1)点处的质点第二次到达波谷的时刻;
      (2)当点处的质点运动的路程为1m时,点处的质点运动的路程。
      15.(12分)如图所示,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
      (2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
      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】
      A.扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;
      BD.分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确,D错误;
      C.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的无规则运动的反映,故C错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      AB.以b球为研究对象,球b受绳子的拉力、重力和杆的支持力而平衡,如图所示
      以沿杆和垂直于杆正交分解可得
      即绳子的拉力为,因为绳子对b的拉力与绳子对a的拉力大小相等,故A错误,B正确;
      CD.对球a分析可知,球a受到绳子竖直向上的拉力为2mg,竖直向下的重力为mg,两力不能平衡,根据摩擦力和弹力的关系可知a与杆之间一定有弹力和摩擦力存在,故C错误,D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.加速与减速的加速度大小相等,加速和减速过程中速度变化量的大小相同,根据:
      可知加速和减速所用时间相同,A错误;
      BC.加速的时间为,匀速的时间为,减速的时间为,由题意得:
      联立方程解得:
      匀加速和匀减速用时:
      匀速运动的时间:
      加速和减速过程中的加速度:
      B正确,C错误;
      D.同理将上述方程中的加速度变为,加速和减速的时间均为:
      加速和减速距离均为
      匀速运动用时:
      总时间为:
      D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;
      B.沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向.故B正确;
      C.φ−x图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;
      D.NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大.故D错误;
      由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷.由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小.沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化.
      5、D
      【解析】

      粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      解得
      根据轨迹图知

      ∠OPQ=60°
      则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为

      则D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.根据该反应的特点可知,该核反应属于重核裂变,根据核反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知,x为中子,故AB错误;
      CD.根据物理学史可知,卢瑟福发现了质子,预言了中子的存在,中子是查德威克通过实验最先发现的,故C错误,D正确。
      故选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、BCD
      【解析】
      试题分析:根据图象得函数关系式,金属棒向右运动切割磁感线产生感应电动势,感应电流,安培力,解得,根据匀变速直线运动的速度位移公式,如果是匀变速直线运动,与x成线性关系,而由上式知,金属棒不可能做匀减速直线运动,故A错误;根据题意金属棒所受的安培力大小不变,处与处安培力大小相等,有,即,故B正确;金属棒在处的安培力大小为,对金属棒金属棒从运动到m过程中,根据动能定理有,代入数据,解得,故C正确;根据感应电量公式,到过程中,B-x图象包围的面积,,,故D正确
      考点:考查了导体切割磁感线运动
      考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力的大小公式、做功表达式、动能定理等的规律的应用与理解,运动过程中金属棒所受的安培力不变,是本题解题的突破口,注意B-x图象的面积和L的乘积表示磁通量的变化量.
      8、AD
      【解析】
      AB.在位置Ⅱ时,根据右手定则可知线框左右边同时切割磁感线产生的电流同向,所以总电流为
      根据左手定则可知线框左右两边所受安培力的方向均向左,为
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.金属线框从开始到位移为L过程中,只有一边切割磁感线,故电流为
      产生的电能为
      从位移为L到过程中,线框两边切割磁感线,电流为I,产生的电能为
      所以整个过程产生的电能为
      故C错误;
      D.此过程穿过线框的磁通量变化为0,根据
      可得
      故D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      AB.当变阻器R0的滑动触头向下滑动时,R0阻值减小,电路总电阻R减小,则由U=I0R可知,电压表U读数变小;R2上电压不变,则R1上电压减小,电流变小,则R3支路电流变大,即I变大;选项A正确,B错误;
      CD.由电路可知


      选项C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出重力加速度,然后结合万有引力提供向心力即可求出.
      【详解】
      物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度;可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:μmgcs30°-mgsin30°=mω2L,所以:.
      A.绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力即为其所受重力,即:,所以,故A错误;
      B.根据行星的第一宇宙速度公式得,该行星得第一宇宙速度为,故B正确;
      C.同步卫星在轨运行时,轨道处卫星受到的引力提供向心力,则有,解得:,由于同步卫星的高度未知,故而无法求出自转周期T,故C错误;
      D.离行星表面距离为R的地方的万有引力:;即重力加速度为ω2L.故D正确.
      本题易错点为C选项,在对同步卫星进行分析时,如果公转圆周运动不能计算时,通常可以考虑求行星自传周期:同步卫星的周期等于行星自传周期.
      该行星赤道上的物体随行星一起做圆周运动时,万有引力可分解为重力和自传向心力,即,由于不能确定该行星表面上赤道地区的重力加速度,故而无法求出自传周期T;
      如果错误地按照自传向心力由万有引力提供,,解得:T=,就错了,因为是如果行星上物体所受万有引力全部提供自传向心力,该行星已经处在自解体状态了,也就是不可能存在这样得行星.
      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)① ②2.8 0.60 (2)3.0 0.50
      【解析】
      解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;
      ②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;
      (2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,,解得电源的电动势,内电阻;
      12、2.4 0.58 0.59 在误差允许的范围内,两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒
      【解析】
      (1)[1]在纸带上打下计数点5时的速度:
      (2)[2]在计数点0到计数点5过程中,系统动能的增量为:
      [3]系统重力势能减小量为:
      (3)[4[根据前面的数据,可以得到:在误差允许的范围内,两物体组成的系统在运动过程中机械能守恒。
      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)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图所示
      由几何关系可得
      R1=0.6m,∠PO1Q=
      由牛顿第二定律得
      解得运动时间
      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图所示
      由几何关系得
      解得
      R2=0.2m
      由牛顿第二定律得
      解得
      当v≤8m/s时粒子不能进入x轴上方。
      14、 (1);(2)0.8m
      【解析】
      (1)由题意可知该波的周期
      则波长
      从开始,波传到点的时间
      质点从开始振动到第二次到达波谷的时间
      则点处的质点第二次到达波谷的时刻

      (2)当点处质点运动路程为时,其运动时间为
      而、两点间的距离恰好等于半个波长,即点比点先振动半个周期,所以点振动了2个周期,则点运动的路程为
      15、(1)0.4 (2)12m
      【解析】
      (1) 设在F作用下,A、B一起运动的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
      对物块B研究有:
      解得:
      μ=0.4
      (2) A、B一起加速的加速度大小为a1=4m/s2 ,F作用2s时,AB一起运动的速度大小
      v=a1t1=8m/s
      将F水平反向,设A做减速运动的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:
      设B做减速运动的加速度大小为a3
      当B速度减为零时的运动时间:
      2s内A运动的距离:
      B运动的距离:
      由此知木板的长度为12m。

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