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      安徽省黄山市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      安徽省黄山市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份安徽省黄山市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共34页。试卷主要包含了,滑轮离小车的高度H=4.0m等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,一根质量为M、长为L的铜管放置在水平桌面上,现让一块质量为m、可视为质点的钕铁硼强磁铁从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中不与铜管接触,在此过程中( )
      A.桌面对铜管的支持力一直为Mg
      B.铜管和强磁铁组成的系统机械能守恒
      C.铜管中没有感应电流
      D.强磁铁下落到桌面的时间
      2、如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O'是三根细线的结点,bO'水平拉着重物B,cO'沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于静止状态,g=10 m/s2,若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是N,则下列说法中正确的是( )
      A.弹簧的弹力为N
      B.重物A的质量为2.5kg
      C.桌面对重物B的摩擦力为N
      D.OP与竖直方向的夹角为60°
      3、某天体平均密度为ρ,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则( )
      A.该天体半径为
      B.该天体表面重力加速度为
      C.绕该天体表面附近飞行的卫星周期为
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为
      4、法拉第电磁感应定律是现代发电机、电动机、变压器技术的基础。如图所示,通有恒定电流的导线AB均竖直且足够长,图甲.丙中正方形闭合铜线圈均关于AB左右对称,图乙、丁中AB//ad且与正方形闭合铜线圈共面。下列四种情况中.线圈中能产生感应电流的是( )
      A.甲图中线圈自由下落B.乙图中线圈自由下落
      C.丙图中线圈绕AB匀速转动D.丁图中线圈匀速向右移动
      5、航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )
      A.两个金属环都向左运动
      B.两个金属环都向右运动
      C.从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向
      D.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力
      6、下列说法中错误的是( )
      A.若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应
      B.卢瑟福通过粒子散射实验,提出原子的核式结构模型
      C.原子核发生一次β衰变,该原子核外就一定失去一个电子
      D.质子、中子、粒子的质量分别是m、m2、m3,质子和中子结合成一个粒子,释放的能量是
      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、如图所示,质量为4m的球A与质量为m的球B用绕过轻质定滑轮的细线相连,球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角α=30°,球B与质量为m的球C通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,球C放在水平地面上。开始时控制住球A,使整个系统处于静止状态,细线刚好拉直但无张力,滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行,然后由静止释放球A,不计细线与滑轮之间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.释放球A瞬间,球B的加速度大小为
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大
      C.球A沿斜面下滑的最大速度为2g
      D.球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,所以A、B两小球组成的系统机械能守恒
      8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是________。
      A.当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等
      B.该机械波的传播速度为5m/s
      C.质点c在0~0.6s时间内沿x轴正方向移动了3m
      D.质点d在0~0.6s时间内通过的路程为20cm
      E.质点d开始运动时方向沿y轴负方向
      9、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线MN通有大小相等、方向相反的电流,a点在两根导线连线的中点,b点在a点正上方且距两根直导线的距离均为L,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的磁感应强度方向相同
      B.a点和b点的磁感应强度方向相反
      C.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      D.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      10、多年前在日本本州岛附近海域曾发生里氏9.0级地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程为。根据有关放射性知识,下列说法正确的是( )
      A.粒子为
      B.若生成的处于激发态,它会放出穿透能力最强的射线
      C.的半衰期大约是8天,取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了
      D.中有53个质子和78个核子
      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)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:
      A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;
      B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;
      C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;
      D.定值电阻R0=400;
      E.滑动变阻器R=5;
      F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。
      (1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。
      (2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。
      (3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。
      (4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。
      12.(12分)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      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)有一个容积V=30L的瓶内装有质量为m的某种气体,由于用气,瓶中的压强由p1=50atm降到p2=30atm,温度始终保持0℃,已知标准状况下1ml气体的体积是22.4L,求:
      ①使用掉的气体的质量Δm;
      ②使用掉的气体的分子数.(阿伏加德罗常数NA=6.0×1023ml-1,保留两位有效数字)
      14.(16分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心.在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中θ=120°,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:
      (1)电场强度E的大小;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比.
      15.(12分)如图所示,宽L=2m、足够长的金属导轨MN和M′N′放在倾角为θ=30°的斜面上,在N和N′之间连接一个R=2.0Ω的定值电阻,在AA′处放置一根与导轨垂直、质量m=0.8kg、电阻r=2.0Ω的金属杆,杆和导轨间的动摩擦因数,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的P处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度H=4.0m.启动电动小车,使之沿PS方向以v=5.0m/s的速度匀速前进,当杆滑到OO′位置时的加速度a=3.2m/s2,AA′与OO′之间的距离d=1m,求:
      (1)该过程中,通过电阻R的电量q;
      (2)杆通过OO′时的速度大小;
      (3)杆在OO′时,轻绳的拉力大小;
      (4)上述过程中,若拉力对杆所做的功为13J,求电阻R上的平均电功率.
      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、D
      【解析】
      C.强磁铁通过钢管时,导致钢管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,故C错误;
      B.磁铁在铜管中运动的过程中,虽不计空气阻力,但在过程中,出现安培力做功产生热能,所以系统机械能不守恒,故B错误;
      A.由于圆管对磁铁有向上的阻力,则由牛顿第三定律可知磁铁对圆管有向下的力,则桌面对铜管的支持力F>Mg,故A错误;
      D.因圆管对磁铁有阻力,所以运动时间与自由落体运动相比会变长,即有,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A. 设悬挂小滑轮的斜线中的拉力与O′a绳的拉力分别为T1和T,则有:
      2Tcs30°=T1
      得:
      T=20N
      以结点O′为研究对象,受力如图
      根据平衡条件得,弹簧的弹力为
      F1=Tcs60°=10N
      故A错误;
      B. 重物A的质量
      故B错误;
      C. 绳O′b的拉力
      根据平衡条件可知,桌面对重物B的摩擦力为N,故C正确;
      D. 由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相等,根据对称性可知,细线OP与竖直方向的夹角为30°.故D错误。
      故选:C。
      3、C
      【解析】
      A.设该天体的质量为M,半径为R,则:
      根据万有引力提供向心力可得:
      联立可得该天体半径为:
      选项A错误;
      B.根据第一宇宙速度的公式有:
      解得:
      选项B错误;
      C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:
      选项C正确;
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:
      解得:
      选项D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AC.图甲、丙中,穿过铜线圈的磁通量始终为零,铜线圈中不会产生感应电流,故A、C均错误;
      B.图乙中,线圈自由下落,由于线圈离导线AB距离不变,所以穿过铜线圈的磁通量始终不变,铜线圈中不会产生感应电流,故B错误;
      D.图丁中,线圈匀速向右移动,穿过铜线圈的磁通量不断减小,铜线圈中会产生感应电流,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      AB.若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;
      C.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确;
      D.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.根据玻尔理论可知,氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量大于氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故A正确;
      B.卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出了原子核式结构理论,故B正确;
      C.衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,故C错误;
      D.质子、中子、子的质量分别是、、,质子和中子结合成一个粒子的过程中亏损的质量为
      根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是,故D正确;
      本题选择错误的,故选C。
      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.开始时对球B分析,根据平衡条件可得
      释放球A瞬间,对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      故A错误;
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,对球C分析,根据平衡条件可得
      对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      所以球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大,故B正确;
      C.对球A和球B及轻质弹簧分析,根据能量守恒可得
      解得球A沿斜面下滑的最大速度为
      故C正确;
      D.由可知球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,A、B两小球组成的系统在运动过程中,轻质弹簧先对其做正功后对其做负功,所以A、B两小球组成的系统机械能不守恒,故D错误;
      故选BC。
      8、ABD
      【解析】
      AB.根据题意知,该波的传播速度为
      周期为
      t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。
      C.质点c只在y轴方向上振动,并不沿x轴正方向移动。故C错误。
      D.质点d在0~0.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在0~0.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。
      E.根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。
      故选ABD。
      9、AD
      【解析】
      设通电导线在距离L处产的磁感应强度大小为,两导线MN在b点产生的磁感应强度方向成120°角,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;两导线MN在a点产生的磁感应强度大小均为,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;所以a点和b点的磁感应强度方向相同,大小之比为,故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      A.根据衰变过程中质量数和电荷数守恒,粒子为粒子,故A错误;
      B.若生成的处于激发态,还会放出射线,射线的穿透能力最强,故B正确;
      C.半衰期是一个统计规律,指的是有一半原子核发生衰变所需要的时间,只对大量的原子核适用,对少数原子核是不适用的,所以若取碘原子核,经8天后就只剩下碘原子核了,故C正确;
      D.中有53个质子,131表示质量数(核子数),故D错误。
      故选BC。
      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、 增大 17.5 55
      【解析】
      (1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:

      (2)[2].由电流可知
      (3)[3].根据可得
      则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率 变大,可知Rt变大。
      (4)[4][5].通过R1的电流
      则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则
      根据Rt-t图像可知
      解得
      t=55℃
      12、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      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、①Δm=0.4m ②n=1.6×1025个
      【解析】①用气过程中,温度不变,由
      p1V1=p2V2,V2=50 L
      可得用掉的气体在压强为30 atm时的体积为ΔV=V2-V1=20 L,Δm=0.4m
      ②再由p2ΔV=p0V3
      可得这部分气体在标准状况下的体积为
      V3=600 L
      所以,

      14、(1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1
      【解析】
      试题分析:(1)加磁场时,粒子做匀速圆周运动,画出粒子在磁场中的运动轨迹图象,由几何关系可以得到轨道半径,进而由洛伦兹力提供向心力可得粒子初速度v0的大小;
      粒子在匀强电场中粒子做类平抛运动,由平抛规律可得电场强度大小.
      (2)粒子在磁场中运动时,根据轨迹的圆心角求解时间,由类平抛的规律得到电场运动的时间,即可解答.
      解:(1)加磁场时,粒子从A到D有:qBv0=m①
      由几何关系有:r=Rtan=R ②
      加电场时,粒子从A到D有:
      R+Rcs60°=v0t ③
      Rsin60°=④
      由①~④得:E=⑤
      (2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角α=60°
      圆运动周期:T==⑦
      经磁场的运动时间:t′=T=⑧
      由①~④得粒子经电场的运动时间:t=⑨
      即:=⑩
      答:
      (1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1.
      【点评】本题的关键问题是做出粒子的运动轨迹,再加上熟练应用几何关系才能解决这个题,带点粒子在磁场中的运动,一定要掌握好几何工具.
      15、(1)0.5C(2)3m/s(3)12.56N(4)2.0W
      【解析】
      (1)平均感应电动势
      代入数据,可得:
      (2)几何关系:解得:
      杆的速度等于小车速度沿绳方向的分量:
      (3)杆受的摩擦力
      杆受的安培力代入数据,可得
      根据牛顿第二定律:
      解得:
      (4)根据动能定理:
      解出,电路产生总的电热
      那么,R上的电热
      此过程所用的时间
      R上的平均电功率
      本题是一道电磁感应与力学、电学相结合的综合体,考查了求加速度、电阻产生的热量,分析清楚滑杆的运动过程,应用运动的合成与分解、E=BLv、欧姆定律、安培力公式、牛顿第二定律、平衡条件、能量守恒定律即可正确解题;求R产生的热量时要注意,系统产生的总热量为R与r产生的热量之和.

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