2027届高考物理一轮复习高考模拟试卷(一)

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2026-09-14
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摘要:

**基本信息** 2027届高考物理一轮复习模拟卷,以智能机器人制动、足球运动等真实情境为载体,覆盖力学、电磁学等核心模块,通过多题型梯度设计考查物理观念与科学思维。 **题型特征** |题型|题量|知识覆盖|命题特色| |----|----|----------|----------| |单选题|7|机械能守恒、运动学图像、光的折射|结合智能机器人制动(运动学)、足球运动(冲量)等情境| |多选题|3|光的全反射、磁场中小球运动|注重科学推理,如磁场中洛伦兹力冲量分析| |实验题|2|伏安特性、动量定理验证|强调科学探究,含数据处理与误差分析| |解答题|3|气体实验定律、力学综合、电磁学综合|多过程综合应用,如传送带-木块系统能量动量分析|

内容正文:

2027届高考物理一轮复习 高考模拟试卷(一) 一、单选题 1.把质量为的小球放在竖立的弹簧上,并把小球往下按至A位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C,如图乙所示,小球经过位置B时弹簧正好处于自然伸长状态。已知B、A的高度差为,C、B的高度差为,弹簧的质量和空气的阻力均可忽略,重力加速度为,下列说法正确的是(  ) A.小球的机械能始终守恒 B.弹簧初始弹性势能为 C.小球在B处时的动能为 D.小球在AB过程与BC过程中动能变化量之比为 2.2026年央视春晚舞台上,智能机器人展现了精彩的舞蹈表演。表演过程中,机器人突然发现前方有障碍物,智能系统识别后立即启动紧急恒力制动,该制动过程的位移和时间平方的比值与之间的关系图像如图所示。已知智能机器人的质量为60kg,则制动过程中所受合力大小为(     ) A.480N B.600N C.640N D.680N 3.足球从水平地面上被踢出,轨迹如图所示,位置1是刚离开地面,位置2是最高点,位置3是落地前瞬间。若空气阻力的大小保持不变,则足球(     ) A.从1到3,重力的冲量为0 B.在2时,速度最小 C.在1时,加速度最大 D.从1到2的时间大于从2到3的时间 4.如图所示,一质量为的物块B静止于光滑水平面上,左侧连接劲度系数的轻质弹簧(弹簧处于原长,且另一端固定于墙壁上)。若一质量为的物块A以水平速度与物块B发生碰撞并立即粘在一起,然后一起在水平面上做简谐运动,忽略空气阻力,弹簧振子的周期可表示为(m为振子的质量,3.14),则(     ) A.碰撞过程中,A和B组成的系统机械能守恒 B.碰撞过程中,A受到的冲量大小为 C.碰撞后至弹簧压缩最短,AB克服弹簧弹力做功为2J D.AB从碰撞后开始到再次回到原位置所用的时间约为0.157s 5.亚克力玻璃棒的透光率高达92%,优于普通玻璃,能呈现水晶般纯净的视觉效果,尤其在光线折射下可营造梦幻氛围。如图所示,某同学用一束白光射入,经过两次折射和一次反射后在光屏上形成光带PQ,下列说法正确的是(  ) A.在同一介质中,P光的折射率更小 B.在同一介质表面,Q光的全反射角更小 C.在该玻璃棒中,P光的传播时间更长 D.若在同一装置上做单缝衍射实验,则P光呈现的中央亮条纹间距更大 6.如图所示,两端开口的弯玻璃管的左端插入水银槽中,右端开口向上,图中液体均为水银。现将水银槽稍向下移,玻璃管保持不动,则以下判断正确的是(     ) A.a液面下降的距离和b液面上升距离相等 B.h1和h2始终相等 C.封闭在弯管中的气体的压强增大 D.h1不变,h3增大 7.利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图所示,将一厚度为d的半导体薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面E、F间通以电流I时,另外两侧M、N间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。其原因是薄片中定向移动形成电流的载流子受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,在M、N间产生霍尔电压。半导体的载流子有自由电子或空穴(相当于正电荷)两种类型。下列说法正确的是(  ) A.若该半导体是空穴导电,则M侧的电势低于N侧的电势 B.若只增大半导体薄片的厚度d,则霍尔电压将减小 C.若只增大磁场的磁感应强度B,则霍尔电压将减小 D.若只增大电流I,则霍尔电压将减小 二、多选题 8.如图所示,一束由两种频率不同的单色光组成的复色光从空气射入一平行玻璃砖后,变为、两束单色光,并从玻璃砖下表面、点射出。则下列说法正确的是(     ) A.玻璃砖对光的折射率小于对光的折射率 B.在玻璃砖中,光的传播速度小于光 C.光在该玻璃砖中全反射的临界角小于光的临界角 D.若增大入射角,则单色光可能会在界面发生全反射 9.如图所示,在一个范围足够大、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,将一个质量为m、电量为q的带正电小球由静止释放。已知当地的重力加速度为g,磁场方向水平。则小球从释放到第一次到达最低点的过程中(     ) A.竖直位移与水平位移大小之比为 B.竖直位移与水平位移大小之比为 C.洛伦兹力的冲量大小为 D.洛伦兹力的冲量大小为 10.如图所示,两根足够长平行光滑金属导轨固定在水平面上,间距为1 m,导轨通过单刀双掷开关与电容为0.8 F的电容器连接,电容器不带电。MN左侧存在磁感应强度为1 T的匀强磁场,PQ右侧存在磁感应强度为0.5 T的匀强磁场,磁场方向均竖直向下。质量分别为0.2 kg和0.1 kg,长度均为1 m的金属杆a、b垂直导轨静置,且接触良好,b距PQ足够远。现将开关S接通1,在杆a的中点施加垂直杆水平向左、大小为2 N的拉力,2 s后撤去拉力;然后开关S每次待杆运动稳定后,反复在1、2间交替接通,直到a、b运动达到最终的稳定状态,不计一切电阻。下列说法正确的是(     ) A.电容器上极板所带电荷电性交替变化 B.整个运动过程,a的最大速度大小为4 m/s C.稳定后a、b两杆速度大小分别为、 D.稳定后a、b两杆速度大小分别为2 m/s、4 m/s 三、实验题 11.某同学研究小灯泡的伏安特性,使用的器材有:小灯泡L(额定电压2.5V  额定电流0.32A);电压表(量程3V,内阻);电流表(量程0.5A,内阻);滑动变阻器(阻值);电源(电动势,内阻不计);开关;导线若干。 (1)设计的实验电路原理图如图甲所示,请你在图乙中用笔画线代替导线完成电路连接________。 (2)合上开关前,滑动变阻器滑片的位置应置于原理图中的______(选填“A”或“B”)点。 (3)当滑片移动到某点时,电压表的示数如图丙所示,此时小灯泡两端的电压为______V。 (4)通过实验测得该小灯泡的伏安特性曲线如图丁所示。若把灯泡和电动势为、内阻为的电源组成闭合电路,则小灯泡的实际功率约为______(结果保留两位有效数字)。 12.某同学用如图甲所示的实验装置验证动量定理。实验步骤如下:按图甲装配实验装置,接通电源,待打点计时器打点稳定后释放重物,重复实验,选取一条理想的纸带如图乙所示(相邻计数点之间还有一个点未画出)。 (1)已知打点计时器打点频率为50Hz,重物的质量 取打下计数点1时重物的速度大小为______m/s,打下计数点5时重物的动量为_________kg·m/s。在打下计数点1到5的过程中,重物重力的冲量大小______,重物动量改变量的大小 ___________________________kg·m/s (结果均保留3位有效数字) (2)定义 本次实验的 _______%(结果保留2位有效数字)。 四、解答题 13.某人驾驶汽车,从广州到哈尔滨,在哈尔滨发现汽车的某个轮胎内气体的压强有所下降(假设轮胎内气体的体积不变,且没有漏气)。于是在哈尔滨给该轮胎充入压强与大气压相同的空气,使其内部气体的压强恢复到出发时的压强(假设充气过程中,气体的体积不变,轮胎内气体的温度与环境相同,且保持不变),所有过程气体可视为理想气体。已知该轮胎内气体的体积为,从广州出发时,该轮胎气体的温度,压强。哈尔滨的环境温度,大气压强。求: (1)在哈尔滨时,充气前该轮胎气体压强的大小。 (2)在哈尔滨时,充进该轮胎的空气体积。 (3)在哈尔滨时,如果充气前轮胎内气体的质量为,求充进该轮胎的空气质量。 14.如图所示,光滑圆弧轨道 AB 固定在竖直平面内,圆弧半径R1=200m,B点与水平传送带 BC 平滑连接,A、B两点高度差h0=0.8m,传送带长 L = 4m,以v0 = 2m/s顺时针转动。传送带右侧为光滑水平面,传送带上端与水平面平齐,水平面上静止放置一质量为M = 3kg的四分之一圆弧木块,圆弧半径 R2 = 0.1m,圆弧面光滑。一质量 m = 1kg的小滑块(视为质点)从 A 点由静止释放,沿轨道滑下,通过 B 点滑上传送带。滑块与传送带间的动摩擦因数 μ=0.2,滑块离开传送带后滑上木块,并从木块最高点飞出,不计空气阻力,若cos5o=0.996,重力加速度取g=10m/s2。求: (1)滑块从A点出发到C点的时间; (2)滑块从木块上飞出后相对水平面上升的最大高度; (3)滑块最终的运动状态及滑块从圆弧木块上返回后在传送带由于摩擦产生的热量。 15.如图所示,在平面内的第一、四象限存在磁感应强度大小为的匀强磁场,方向垂直纸面向外;在第三象限存在沿轴正方向的匀强电场,场强为。一质量为、带电量为()的带电粒子从电场中的(,)点以沿轴正方向的速度射出,恰能从点进入磁场。经磁场偏转后从点离开磁场,不计电荷所受重力,求: (1)带电粒子到点时的速度大小与方向; (2)带电粒子从运动到所经历的时间; (3)若大量带电粒子从点沿轴正方向的以速度射出,求带电粒子离开磁场时的坐标范围。 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C A C C C B B BC BD BC 11.(1) (2)B (3)2.40 (4)0.22/0.21/0.23 12.(1) 1.17 0.546 0.320 0.312 (2) 13.(1) (2) (3) 【详解】(1)由查理定律可得 其中 代入数据解得 (2)根据理想气体方程有 代入数据解得,充进该轮胎的空气体积为 (3)在哈尔滨时,对充气前该轮胎气体,根据玻意耳定律有     解得 由于 代入数据解得 14.(1) (2)0.15m (3)最终滑块以1 m/s的速度匀速运动,4J 【详解】(1)圆弧对应的圆心角为θ,由几何关系知 解得θ=5o 所以滑块在圆弧上的运动可看作简谐运动,则滑块A到B时间 解得                  滑块到达B点的速度为,则有   解得 在传送带上,由牛顿第二定律 解得 滑块在传送带上减速时间 减速位移 解得 则匀速时间               所以滑块从A点出发到C点的时间 (2)设滑块从木块上飞出后上升的最大高度为h,对滑块和木块系统,规定方向为正方向,根据动量守恒和能量守恒有                  联立解得h=0.15m (3)滑块从木块上返回后,根据动量守恒和机械能守恒有,                联立解得, 滑块在传送带上减速为0的位移 可知滑块又反向加速到1 m/s,则滑块最终以1m/s的速度向右做匀速直线运动,由对称性可知,滑块在传送带上向左匀减到0和向右匀加到1m/s用时均为 则该过程滑块与传送带相对路程为         因此该过程摩擦产生的热量 15.(1),速度方向与x轴正方向成斜向上 (2) (3) 【详解】(1)粒子在第三象限电场中做类平抛运动,x方向匀速运动,得 解得 y方向匀加速运动,位移 代入​得y方向分速度 合速度大小 设速度与x轴正方向夹角为,则 解得 即速度方向与x轴正方向成斜向上。 (2)粒子在磁场中的轨迹如图所示 粒子在电场中运动的时间 磁场中洛伦兹力提供向心力,有 代入,得圆周运动半径 粒子从O到P的圆心角为,圆周运动周期 因此磁场中运动时间 粒子从运动到所经历的时间 (3)由几何关系,可知粒子第一次穿过轴的位置到O点的距离 则粒子离开磁场时的坐标 由匀变速直线运动速度与位移的关系,粒子在第三象限运动沿y方向的加速度 当带电粒子的速度为时,在电场中运动时间 在y方向的位移 磁场中洛伦兹力提供向心力,有 得圆周运动半径 设进入磁场时与轴方向的夹角为,则粒子的速度为 由几何关系,可得进出磁场的两点的距离为 则粒子离开磁场时的坐标 所以带电粒子离开磁场时的坐标范围为。 1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 $

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