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文檔簡介

2026-2027學年海南省三沙市高考物理考前最后一卷預測卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,N匝矩形導線框以角速度繞對稱軸勻速轉動,線框面積為S,線框電阻、電感均不計,在左側有磁感應強度為B的勻強磁場,外電路接有電阻R,理想電流表A,則:()A.從圖示時刻起,線框產生的瞬時電動勢為B.交流電流表的示數C.R兩端電壓的有效值D.一個周期內R的發熱量2、用兩個相同且不計重力的細繩,懸掛同一廣告招牌,如圖所示的四種掛法中,細繩受力最小的是()A. B. C. D.3、如圖所示,物體A放在斜面體B上,A恰能沿斜面勻速下滑,而斜面體B靜止不動.若沿斜面方向用力向下拉物體A,使物體A沿斜面加速下滑,則此時斜面體B對地面的摩擦力A.方向水平向左 B.方向水平向右C.大小為零 D.無法判斷大小和方向4、在如圖所示的理想變壓器供電線路中,原線圈接在有效值恒定的交流電源上,副線圈接有兩個燈泡,電流表、電壓表均為理想電表。開關S原來是斷開的,現將開關S閉合,則()A.A1的示數增大,A2的示數增大B.A1的示數不變,A2的示數增大C.V1的示數減小,V2的示數減小。D.V1的示數不變,V2的示數減小5、關于近代物理學,下列說法正確的是()A.α射線、β射線和γ射線中,γ射線的電離能力最強B.根據玻爾理論,氫原子在輻射光子的同時,軌道也在連續地減小C.盧瑟福通過對α粒子散射實驗的研究,揭示了原子核的組成D.對于某種金屬,超過極限頻率的入射光頻率越高,所產生的光電子的最大初動能就越大6、如圖所示,足夠長的小平板車B的質量為M,以水平速度v0向右在光滑水平面上運動,與此同時,質量為m的小物體A從車的右端以水平速度v0沿車的粗糙上表面向左運動.若物體與車面之間的動摩擦因數為μ,則在足夠長的時間內()A.若M>m,物體A對地向左的最大位移是B.若M<m,小車B對地向右的最大位移是C.無論M與m的大小關系如何,摩擦力對平板車的沖量均為mv0D.無論M與m的大小關系如何,摩擦力的作用時間均為二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、一質量為m的物體靜止在光滑水平面上,現對其施加兩個水平作用力,兩個力隨時間變化的圖象如圖所示,由圖象可知在t2時刻物體的()A.加速度大小為B.速度大小為C.動量大小為D.動能大小為8、圖示為振幅、頻率相同的兩列橫波相遇時形成的干涉圖樣,實線與虛線分別表示的是波峰和波谷,圖示時刻,M是波峰與波峰的相遇點,已知兩列波的振幅均為A,下列說法中正確的是()A.圖示時刻位于M處的質點正向前移動B.P處的質點始終處在平衡位置C.從圖示時刻開始經過四分之一周期,P處的質點將處于波谷位置D.從圖示時刻開始經過四分之一周期,M處的質點到達平衡位置E.M處的質點為振動加強點,其振幅為2A9、一列簡諧橫波沿x軸傳播,t=0時的波形如圖所示,質點A和B相距0.5m,質點A速度沿y軸正方向;t=0.03s時,質點A第一次到達負向最大位移處。則下列說法正確的是()A.該波沿x軸負方向傳播B.該波的傳播速度為25m/sC.從t=0時起,經過0.04s,質點A沿波傳播方向遷移了1mD.在t=0.04s時,質點B處在平衡位置,速度沿y軸負方向E.某頻率為25Hz的簡諧橫波與該波一定能發生干涉10、某人提著箱子站在電梯里,電梯從一樓上升到三樓的整個過程中先勻加速后勻減速,關于此過程,下列說法正確的是A.手對箱子的力大小始終等于箱子對手的力的大小B.手對箱子的力大小始終等于箱子的重力的大小C.人對電梯的壓力先持續增大后持續減小D.人對電梯的壓力先大于人和箱子的總重力后小于人和箱子的總重力三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學想測出濟南當地的重力加速度g,并驗證機械能守恒定律。為了減小誤差,他設計了一個實驗如下:將一根長直鋁棒用細線懸掛在空中(如圖甲所示),在靠近鋁棒下端的一側固定電動機M,使電動機轉軸處于豎直方向,在轉軸上水平固定一支特制筆N,借助轉動時的現象,將墨汁甩出形成一條細線。調整筆的位置,使墨汁在棒上能清晰地留下墨線。啟動電動機待轉速穩定后,用火燒斷懸線,讓鋁棒自由下落,筆在鋁棒上相應位置留下墨線。圖乙是實驗時在鋁棒上所留下的墨線,將某條合適的墨線A作為起始線,此后每隔4條墨線取一條計數墨線,分別記作B、C、D、E。將最小刻度為毫米的刻度尺的零刻度線對準A,此時B、C、D、E對應的刻度依次為14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm。已知電動機的轉速為3000r/min。求:(1)相鄰的兩條計數墨線對應的時間間隔為________s;(2)由實驗測得濟南當地的重力加速度為________m/s2(結果保留三位有效數字);(3)該同學計算出劃各條墨線時的速度v,以為縱軸,以各條墨線到墨線A的距離h為橫軸,描點連線,得出了如圖丙所示的圖像,據此圖像________(填“能”或“不能”)驗證機械能守恒定律,圖線不過原點的原因__________________。12.(12分)某同學利用拉力傳感器來驗證力的平行四邊形定則,實驗裝置如圖甲所示.在貼有白紙的豎直板上,有一水平細桿MN,細桿上安裝有兩個可沿細桿移動的拉力傳感器A、B,傳感器與計算機相連接.兩條不可伸長的輕質細線AC、BC(AC>BC)的一端結于C點,另一端分別與傳感器A、B相連。結點C下用輕細線懸掛重力為G的鉤碼D。實驗時,先將拉力傳感器A、B靠在一起,然后不斷緩慢增大兩個傳感器A、B間的距離d,傳感器將記錄的AC、BC繩的張力數據傳輸給計算機進行處理,得到如圖乙所示張力F隨距離d的變化圖線。AB間的距離每增加0.2m,就在豎直板的白紙上記錄一次A、B、C點的位置.則在本次實驗中,所用鉤碼的重力G=________N;當AB間距離為1.00m時,AC繩的張力大小FA=________N;實驗中記錄A、B、C點位置的目的是________________。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,空間有一豎直向下沿x軸方向的靜電場,電場的場強大小按E=kx分布(x是軸上某點到O點的距離),.x軸上,有一長為L的絕緣細線連接A、B兩個小球,兩球質量均為m,B球帶負電,帶電量為q,A球距O點的距離為L。兩球現處于靜止狀態,不計兩球之間的靜電力作用。(1)求A球的帶電量qA;(2)將A、B間細線剪斷,描述B球的運動情況,并分析說明理由;(3)剪斷細線后,求B球的最大速度vm.14.(16分)如圖,三棱鏡的橫截面為直角三角形ABC,∠A=30°,∠B=60°,BC邊長度為L,一束垂直于AB邊的光線自AB邊的P點射入三棱鏡,AP長度d<L,光線在AC邊同時發生反射和折射,反射光線和折射光線恰好相互垂直,已知光在真空中的速度為c.求:(1)三棱鏡的折射率;(2)光從P點射入到第二次射出三棱鏡經過的時間.15.(12分)如圖所示,在質量為M=0.99kg的小車上,固定著一個質量為m=0.01kg、電阻R=1的矩形單匝線圈MNPQ,其中MN邊水平,NP邊豎直,MN邊長為L=0.1m,NP邊長為l=0.05m.小車載著線圈在光滑水平面上一起以v0=10m/s的速度做勻速運動,隨后進入一水平有界勻強磁場(磁場寬度大于小車長度).磁場方向與線圈平面垂直并指向紙內、磁感應強度大小B=1.0T.已知線圈與小車之間絕緣,小車長度與線圈MN邊長度相同.求:(1)小車剛進入磁場時線圈中感應電流I的大小和方向;(2)小車進入磁場的過程中流過線圈橫截面的電量q;(3)如果磁感應強度大小未知,已知完全穿出磁場時小車速度v1=2m/s,求小車進入磁場過程中線圈電阻的發熱量Q.

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】

A.、由圖可知線圈只有一半在磁場中,產生的電動勢的最大值為:,從圖示時刻起,線框產生的瞬時電動勢為:,故選項A錯誤;B、交流電流表的示數為:,故選項B正確;C、兩端電壓的有效值:,故選項C錯誤;D、一個周期內的發熱量:,故選項D錯誤.2、B【解析】

由題意可知,兩繩子的拉力的合力與廣告招牌的重力大小相等,方向相反,是相等的,根據力的平行四邊形定則,可知當兩繩子的夾角越大時,其拉力也越大。因此對比四個圖可知,B圖的拉力方向相同,拉力的大小最小,故B正確,ACD均錯誤。

故選B。3、C【解析】

由題物體A恰能在斜面體上沿斜面勻速下滑時,斜面對物體A的作用力豎直向上,與物體A的重力平衡。物體A對斜面的力豎直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此時斜面體受到重力、地面的支持力、物體對斜面的壓力和沿斜面向下的滑動摩擦力。若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物體A,使物體A加速下滑時,物體A對斜面的壓力沒有變化,則對斜面的滑動摩擦力也沒有變化,所以斜面體的受力情況沒有改變,則地面對斜面體仍沒有摩擦力,即斜面體受地面的摩擦力為零。A.方向水平向左。與上述結論不符,故A錯誤;B.方向水平向右。與上述結論不符,故B錯誤;C.大小為零。與上述結論相符,故C正確;D.無法判斷大小和方向。與上述結論不符,故D錯誤。故選:C。4、A【解析】

副線圈輸出電壓由原線圈的輸入電壓和原、副線圈匝數比決定,原線圈輸入電壓和原、副線圈匝數比不變,則副線圈輸出電壓不變,電壓表V1的示數不變,電壓表V2的示數不變,開關S閉合后,總電阻減小,根據歐姆定律可知,副線圈輸出電流增大,根據變流比可知,原線圈輸入電流增大,即電流表A1的示數增大,電流表A2的示數增大,故A正確,BCD錯誤。故選A。5、D【解析】

A.α、β、γ三種射線中,γ射線的穿透本領比較強,而電離能力最強是α射線,故A錯誤;B.玻爾理論認為原子的能量是量子化的,軌道半徑也是量子化的,故氫原子在輻射光子的同時,軌道不是連續地減小,故B錯誤;C.盧瑟福通過對α粒子散射實驗的研究,提出原子核式結構學說,故C錯誤;D.根據光電效應方程知,超過極限頻率的入射頻率越高,所產生的光電子的最大初動能就越大,故D正確。故選D。6、D【解析】

根據動量守恒定律求出M與m的共同速度,再結合牛頓第二定律和運動學公式求出物體和小車相對于地面的位移.根據動量定理求出摩擦力的作用的時間,以及摩擦力的沖量.【詳解】規定向右為正方向,根據動量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,對A,根據動能定理得:,則得物體A對地向左的最大位移,若,對B,由動能定理得,則得小車B對地向右的最大位移,AB錯誤;根據動量定理知,摩擦力對平板車的沖量等于平板車動量的變化量,即,C錯誤;根據動量定理得,解得,D正確.本題綜合考查了動量守恒定律和動量定理,以及牛頓第二定律和運動學公式,綜合性強,對學生的要求較高,在解題時注意速度的方向.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】

A.由圖像可知:在t2時刻物體的加速度由牛頓第二定律可得加速度大小故A正確;BCD.由動量定理和圖像面積可得則根據動量和動能的關系得故BC錯誤,D正確。故選AD。8、BDE【解析】

A.圖示時刻位于M處的質點只在平衡位置附件上下振動,并不隨波遷移,故A錯誤;BC.P處的質點圖示時刻處于波峰和波谷相遇,二者運動的步調始終相反,合位移為0,始終處于平衡位置,故B正確,C錯誤;D.從圖示時刻開始經過四分之一周期,M處的質點到達平衡位置,位移為0,故D正確;E.M處的質點為振動加強點,其振幅為2A,故E正確。故選BDE。9、ABD【解析】

A.t=0時質點A速度沿y軸正方向,可知該波沿x軸負方向傳播,選項A正確;B.t=0.03s時,質點A第一次到達負向最大位移處,可知周期T=0.04s,波長λ=1m,則該波的傳播速度為選項B正確;C.波傳播過程中,質點只能在平衡位置附近上下振動,而不隨波遷移,選項C錯誤;D.在t=0.04s=T時,質點B回到平衡位置,速度沿y軸負方向,選項D正確;E.波的頻率為則該波與頻率是25Hz的簡諧橫波相遇時可能發生波的干涉現象,選項E錯誤。故選ABD。10、AD【解析】

A.根據牛頓第三定律可知,人手對箱子力的大小始終等于箱子對手的力的大小,故A正確;B.向上加速時處于超重狀態,向上減速時處于失重狀態,則手對箱子的拉力先大于箱子的重力,后小于箱子的重力,故B錯誤CD.向上勻加速時,人對電梯的壓力大于人和箱子的總重力,但并不是持續增大,向上:勻減速時,人對電梯的壓力小于人和箱子的總重力,但不是持續減小,故C錯誤,選項D正確。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.19.79能墨線A對應的速度不為零【解析】

(1)[1]由于電動機的轉速為3000r/min,則其頻率為50Hz,故每隔0.02s特制筆N便在鋁棒上畫一條墨線,又每隔4條墨線取一條計數墨線,故相鄰計數墨線間的時間間隔是0.1s(2)[2]由題可知可知連續相等時間內的位移之差根據△x=gT2得(3)[3]鋁棒下落過程中,只有重力做功,重力勢能的減小等于動能的增加,即mgh=mv2得若圖線為直線,斜率為g,則機械能守恒,所以此圖像能驗證機械能守恒[4]圖線不過原點是因為起始計數墨線A對應的速度不為012、30.018.0BC繩張力的方向【解析】

[1]根據題意,由于AC>BC,所以剛開始分開的時候,AC繩拉力為零,BC繩拉力等于鉤碼的重力,可知G=30.0N;[2]由題給圖象分析可以知道圖線Ⅱ為繩AC拉力的圖象,則當AB間距離為1.00m時,由圖線可以知道此時AC繩的張力大小FA=18N;[3]實驗中記錄A、B、C點位置的目的是記錄AC、BC繩張力的方向,從而便于畫出平行四邊形。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)qA=-4q(2)B球做往復運動(3)vm=【解析】

(1)A、B兩球靜止時,A球所處位置場強為B球所處位置場強為對A、B由整體受力分析,由平衡條件可得:解得:qA=-4q(2)剪斷細線后,B球初始受到合力F=mg-mg=mg方向豎直向下,B球開始向下運動;運動后,B球受力為F合=mg-kxq,隨x增大,F合減小,所以B球做加速度減小的加速運動;當F合減小為零時,B球速度達到最大,繼續向下運動,F合方向向上,并逐漸增大,B球做加速度增大的減速運動。當速度減小為零后,此時電場力大于重力,B球反向運動,最終B球做往復運動。(3)當B球下落速度達到最大時,B球距O點距離為x0解得:x0=3L當B球下落速度達到最大時,B球距O點距離為3L運動過程中,電場力大小線性變化,所以對B球下落到速度最大過程由動能定理得:解得:vm=14、(1)3(2)3L【解析】

(1)光線到達AC邊的O點,入射角為i,折射角為r.由題意可得:i+r=90°i=30°所以r=60°可得三棱

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