2027届高考物理一轮复习高考模拟试卷(三)

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2026-09-16
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摘要:

**基本信息** 以静电除尘、健身球等真实情境为载体,融合物理观念与科学思维,适配高考一轮复习模拟预测需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|7题|电场性质、热力学定律、游标卡尺测量、力学平衡、圆周运动、变压器、天体运动|结合科技(静电除尘)与生活(健身球)情境,考查物理观念应用| |多选题|3题|库仑定律、简谐运动、电磁场综合|通过对称操作(库仑实验)、临界分析(滑块简谐运动),体现科学推理| |实验题|2题|机械能守恒、气体等温变化|注重实验操作(纸带分析、注射器漏气)与误差分析,落实科学探究| |解答题|3题|光的折射、动量能量综合、电磁感应|以玻璃砖折射、弹簧碰撞、导体棒运动为模型,考查综合问题解决能力,贴近高考命题趋势|

内容正文:

2027届高考物理一轮复习 高考模拟试卷(三) 一、单选题 1.某静电除尘装置中的电场分布情况如图所示俯视图,电场中有P、M、N三点,其中M点位于集尘板甲的表面,N点位于集尘板乙的表面附近。带电量相同的a、b两个灰尘在静电引力作用下从P点分别运动到M点和N点,动能均变大了。取大地电势为零,下列说法中正确的是(  ) A.集尘板甲带正电,集尘板乙带负电 B.a、b两个灰尘都带正电 C.P处的电场强度大于N处的电场强度 D.a灰尘减小的电势能小于b灰尘减小的电势能 2.健身球是一种内部充气的健身辅助器材。如图所示,用绝热材料制成的健身球,球内的气体视为理想气体,则下列说法正确的是(  ) A.人体挤压健身球过程中,球内气体内能增大 B.人体离开健身球前后,球内所有气体分子的运动速率均减小 C.人体离开健身球前后,球内单位面积上撞击的分子数不变 D.将健身球举高,球内气体的分子势能增大 3.用10分度的游标卡尺测量某物体长度,测得的读数如图所示,则该物体的长度为(  ) A.1.7mm B.1.37mm C.1.2mm D.13.7mm 4.某同学为了较准确地测量一根不可伸长的细线能承受的最大拉力,将细线对折,将重为G的钩码(挂钩光滑)挂在细线的下端,如图甲所示,用刻度尺测量出对折后的长度L;再按图乙所示,将刻度尺水平放置,两手捏着细线紧贴刻度尺水平缓慢向两边移动,直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d。下列说法正确的是(    ) A.同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线对钩码的作用力变大 B.同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线对钩码的作用力变小 C.细线能承受的最大拉力大小为 D.细线能承受的最大拉力大小为 5.如图所示是一个时钟,有关时钟的秒针、分针与时针的角速度,下列判断正确的是(  ) A.秒针和分针角速度大小之比为 B.分针和时针角速度大小之比为 C.时针和秒针角速度大小之比为 D.时针和秒针角速度大小之比为 6.如图所示为某变压器的工作示意图,额定电压为的灯泡正常发光,电阻R的阻值跟灯泡正常发光时的阻值一样,理想变压器原、副线圈匝数之比为,则输入电压U为(  )    A. B. C. D. 7.如图,地球半径为R,卫星与探测器的组合体沿半径为nR的圆形轨道绕地球运动。 某时刻,探测器在P点沿运动方向以v1的速度射出后沿椭圆轨道Ⅰ运动,探测器射出瞬间卫星的速度大小为v2、方向仍沿原方向,之后卫星沿椭圆轨道Ⅱ运动,设探测器和卫星绕地球沿椭圆运动的周期分别为T1和T2。已知探测器和卫星的质量分别为m和M,Ⅰ轨道上的远地点和Ⅱ轨道上的近地点到地心的距离分别为8nR和L。以无穷远为引力势能零点,在距地心r处的物体引力势能为,式中Me为地球质量,m0为物体质量,G为引力常量。若以地心为参考系,不计卫星与探测器变轨前后质量的变化。则(  ) A. B. C. D. 二、多选题 8.库仑巧妙利用对称性原理对金属球的电量进行了改变,最终通过实验确定了库仑定律。实验中先让金属球B带上电荷,假设其电量为Q;再使它与没有带电的金属球A(A、B两个球完全一样)相接触后分开,则A、B两球的电量都是,让其相距为r并固定,此时两球相互间的作用力大小为F。如果继续用一个不带电的完全相同的C球与B球接触后移开,此时A、B相互间的作用力大小记作。紧接着再让C球与A球接触后移开,此时A、B相互间的作用力大小记作。若带电金属球均可视为点电荷,利用库仑定律可得(     ) A. B. C. D. 9.如图所示,力传感器固定在斜面顶端挡板上,劲度系数为k的轻质弹簧一端与力传感器相连,另一端与质量为M的滑块A拴接,滑块A放置在固定、上表面光滑且倾角为的斜面上。质量为m的物块B叠放在A上,A、B之间的动摩擦因数为,系统保持静止。现用手对A施加一外力,当A、B整体位于斜面某处,此时力传感器示数为零,静止释放,A、B整体在某两个位置间做简谐运动。已知弹簧弹性势能,k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量。在整个过程中,A、B视为质点且始终相对静止,弹簧始终在弹性限度内,忽略空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A.释放A、B瞬间,A、B之间摩擦力不为零 B.A、B之间的动摩擦因数至少为 C.释放A、B之后,A、B的最大速度 D.释放A、B之后,弹簧的最大弹性势能为 10.如图甲所示,平面直角坐标系中,在的区域中存在垂直于平面向里的匀强磁场,在的区域中存在沿x轴正方向的匀强电场,电场中有一点Q,Q点位置坐标为。原点O处有一粒子源,可在平面内向Ⅰ、Ⅱ象限各个方向连续发射大量质量为m,电荷量为q()的粒子,速度大小在之间。在x轴上垂直于平面放置着一块足够长的薄板,打在薄板上的粒子会立刻被吸收,粒子在薄板上轰击的区域长度为。若在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子会穿过小孔进入的区域。不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力,则(  ) A.匀强磁场的磁感应强度大小为 B.穿过小孔的粒子在的磁场区域中运动的最长时间为 C.若以最小速率穿过小孔的粒子在匀强电场中能过Q点,则电场强度大小为 D.若仅将区域的电场换成沿y轴正方向的匀强磁场,磁感应强度的大小与的区域相同,在处放置一垂直于平面的足够大的荧光屏,如图乙所示。则所有穿过小孔的粒子打到荧光屏上所用的时间均为 三、实验题 11.某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,其频率为50Hz.已知重力加速度为g=9.8 m/s2.在实验得到的纸带中,该同学选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的点迹清晰的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F为六个相邻的原始点.根据图中的数据,求得当打点计时器打下B点时重锤的速度vB=____m/s,计算出对应的=_____ m2/s2,ghB=______m2/s2. 12.某实验小组用图甲所示实验装置进行“探究气体等温变化的规律”实验。 (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是(     ) A.在柱塞上涂抹润滑油目的是密封气体防止漏气 B.实验时应快速推拉柱塞并迅速读数,以避免气体与外界发生热交换 C.推拉柱塞时应用手握紧注射器的空气柱部分 (2)如图乙所示,实验小组同学从状态A缓慢上拉柱塞,使其到达状态B(体积为)。若此时突然提升柱塞,使其快速到达体积,则此时可能对应如图中的状态________(填“C”或“D”或“E”),图中A、B、C为同一等温线上的点。 (3)实验小组绘制了图像,发现当气体压强增大到一定值后,实验数据描绘的图线偏离过原点的直线。若该偏离是由于实验过程中,注射器中气体出现漏气现象导致的,则描绘的图线可能如图丙的________(填“①”或“②”)所示。 四、解答题 13.如图所示,一半圆形玻璃砖的半径为,边水平,为圆心,一纸面内的单色光束从玻璃砖的某一定点射入,入射光线可以从点法线左右两侧射入并且入射角可以任意变化,现只考虑能从边折射的光线(不考虑从边反射后的光线),已知真空中光速为,该光在玻璃砖中传播的最短时间,连线与的夹角,,,求: (1)玻璃砖对该单色光的折射率; (2)边上有光线射出区域的最大长度。 14.如图质量为和的物体静止放在光滑水平面上,两者之间用轻弹簧拴接。现有质量为的物体以速度向右运动,与碰撞(碰撞时间极短)后粘合在一起。试求: (1)和碰撞过程中损失的机械能是多少; (2)弹簧能产生的最大弹性势能是多少; (3)弹簧在第一次获得最大弹性势能的过程中,对冲量的大小是多少? 15.如图甲所示,导体棒MN放在光滑水平金属导轨上,并垂直导轨。导轨间距为L,左端固定阻值为R的电阻,导体棒MN与导轨其它部分电阻不计,导体棒MN质量为m。匀强磁场的方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度大小为B。现给导体棒MN一水平向右平行于金属导轨的初速度v0,运动过程中导体棒MN与金属导轨始终保持良好接触并与QP平行。 (1)在图乙中定性画出导体棒MN向右运动过程中的v-t图像,并求速度为v时导体棒MN的加速度大小a; (2)求从导体棒MN开始运动到停止全过程中,在左端电阻R上产生的热量Q; (3)求从导体棒MN开始运动到停止全过程中,通过左端电阻R的电荷量q。 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C A D C A B D AD CD ACD 11. 1.85 1.71 1.74 12.(1)A (2)D (3)① 13.(1) (2) 【详解】(1)光在玻璃砖中传播的最短距离 光在玻璃砖中传播速度, 可得 (2)根据,可得 光从点法线右侧射入,临界如图所示 在边上有光线射出的最左端为,则 解得 光从点法线左侧射入,临界如图所示,在边上有光线射出的最右端为,则 解得 边上有光线射出的区域的最大长度。 14.(1) (2) (3) 【详解】(1)设与碰撞后的速度为,碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得 由能量守恒定律得 代入数据解得和碰撞过程中损失的机械能为 (2)三物体组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得 代入数据解得 由能量守恒定律得 代入数据解得 (3)弹簧对,由动量定理得 则弹簧对冲量的大小是 15.(1) (2) (3) 【详解】(1)导体棒向右运动时,受向左的安培力而做减速运动,电动势 感应电流, 棒MN受力 由牛顿第二定律 解得     随速度减小,加速度减小,则图像如图所示 (2)由能量守恒定律, (3)对导体棒MN,由动量定理 即 由 解得 学科网(北京)股份有限公司 $

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