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      商丘市2027年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      商丘市2027年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份商丘市2027年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、某次空降演练中,跳伞运动员从飞机上跳下,10s后打开降落伞,并始终保持竖直下落,在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示,则( )
      A.跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2
      B.跳伞运动员(含降落伞)在0~10s内所受的阻力越来越大
      C.10s时跳伞运动员的速度方向改变,加速度方向保持不变
      D.10~14s内,跳伞运动员(含降落伞)所受合力逐渐增大
      2、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      3、人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法错误的是( )
      A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损要放出能量
      B.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能
      C.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大
      D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度
      4、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若( )
      A.只增大入射光的频率,遏止电压不变
      B.只增大入射光的频率,锌的逸出功变大
      C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大
      D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大
      5、如图所示,有一个电热器R,接在电压为u=311sin100πt (V) 的交流电源上.电热器工作时的电阻为100 Ω,电路中的交流电表均为理想电表.由此可知
      A.电压表的示数为311 V
      B.电流表的示数为2.2 A
      C.电热器的发热功率为967 W
      D.交流电的频率为100 Hz
      6、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( )
      A.F=FN=0B.F=FN≠0C.F≠0,FN=0D.F=0,FN≠0
      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,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,当电阻箱R=0Ω时,杆的最大速度为2m/s,当电阻箱R=4Ω时,杆的最大速度为4m/s。已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计。以下说法正确的是( )
      A.杆ab的最大速度随电阻箱R的增大而均匀增大
      B.当R一定时,杆ab下滑时通过R的电流方向由P到M
      C.当R=4Ω时,杆ab从释放到获得最大速度的过程中,杆ab所受安培力的功率等于杆ab的热功率
      D.由已知条件可以求得,
      8、在如图所示的含有理想变压器的电路中,变压器原、副线圈匝数比为20:1,图中电表均为理想交流电表,R为光敏电阻(其阻值随光强增大而减小),和是两个完全相同的灯泡。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是
      A.交流电的频率为50Hz
      B.电压表的示数为22V
      C.当照射R的光强增大时,电流表的示数变大
      D.若的灯丝烧断后,电压表的示数会变大
      9、如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),其中∠c=90°、∠a=60°,O为斜边的中点,分别带有正、负电荷的粒子以相同的初速度从O点垂直ab边沿纸面进入匀强磁场区域,两粒子刚好不能从磁场的ac、bc边界离开磁旸,忽略粒子的重力以及两粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是( )
      A.负电荷由a之间离开磁场
      B.正负电荷的轨道半径之比为
      C.正负电荷的比荷之比为
      D.正负电荷在磁场中运动的时间之比为1:1
      10、质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度-时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线.已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为f,以下说法正确的是( )
      A.0~t1时间内,汽车牵引力的数值为m+f
      B.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m+f)v2
      C.t1~t2时间内,汽车的平均速率小于
      D.汽车运动的最大速率v2=(+1)v1
      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)如图甲所示装置,可以进行以下实验:
      A.“研究匀变速直线运动”
      B.“验证牛顿第二定律”
      C.“研究合外力做功和物体动能变化关系
      (1)在A、B、C这三个实验中,______需要平衡摩擦阻力.
      (2)已知小车的质量为M,盘和砝码的总质量为m,且将mg视为细绳对小车的拉力;为此需要满足前述A、B、C三个实验中,______不需要满足此要求.
      (3)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验,由此可求得如图乙纸带上由O点到D点所对应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式______,该小车动能改变量的表达式______.由于实验中存在系统误差,所以W______选填“小于”、“等于”或“大于”.
      12.(12分)现要测定一段粗细均匀的金属导体的电阻率。
      (1)螺旋测微器测量该金属导体的直径D,测量结果示数如图甲所示,由图甲可知D=_______mm;
      (2)现要利用图乙来测量该导体的电阻阻值R,实验步骤如下:
      ①实验时先将滑动变阻器的阻值调到最大,然后闭合开关K1,将开关K2打向1处,,接着调节滑动变阻器,使电压表有明显读数,并记下此时电压表的读数U。断开开关K1;
      ②闭合开关K1,将开关K2打向2处,调节电阻箱,使电压表的读数仍为U。然后读出电阻箱的阻值,如图丙。
      本实验中电阻箱此时的阻值为R0=______Ω,被测电阻的电阻阻值大小为R=_________Ω。
      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,竖直平面MN与纸面垂直,MN右侧的空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场和水平向左的匀强电场,MN左侧的水平面光滑,右侧的水平面粗糙.质量为m的物体A静止在MN左侧的水平面上,已知该物体带负电,电荷量的大小为为q.一质量为的不带电的物体B以速度v0冲向物体A并发生弹性碰撞,碰撞前后物体A的电荷量保持不变.求:
      (1)碰撞后物体A的速度大小;
      (2)若A与水平面的动摩擦因数为μ,重力加速度的大小为g,磁感应强度的大小为 ,电场强度的大小为.已知物体A从MN开始向右移动的距离为时,速度增加到最大值.求:
      a.此过程中物体A克服摩擦力所做的功W;
      b.此过程所经历的时间t.
      14.(16分)如图所示,一长木板在水平地面上向右运动,速度v0=7m/s时,在其最右端轻轻放上一与木板质量相同的小铁块。已知小铁块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,整个过程小铁块没有从长木板上掉下来,重力加速度g取10m/s2。
      求∶
      (1)小铁块能达到的最大速度vm;
      (2)小铁块与长木板都停止运动后,小铁块离长木板最右端的距离x。
      15.(12分)如图所示,倾角的足够长的斜面上,放着两个相距L0、质量均为m的滑块A和B,滑块A的下表面光滑,滑块B与斜面间的动摩擦因数.由静止同时释放A和B,此后若A、B发生碰撞,碰撞时间极短且为弹性碰撞.已知重力加速度为g,求:
      (1)A与B开始释放时,A、B的加速度和;
      (2)A与B第一次相碰后,B的速率;
      (3)从A开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的时间t.
      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.假设空降兵在空中做匀加速运动,10s时的速度刚好为v2,则这段时间内的下落位移应为
      但实际上由图可知,根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误;
      B.空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用,而由图像可知,空降兵在0~10s内的加速度不断减小,由牛顿第二定律
      可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大,故B正确;
      C.10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方,速度方向并未改变,但空降兵的速度走向由增大变为减小,故而加速度方向改变。故C错误;
      D.由图可知,10~14 s内,空降兵的速度逐渐减小,且减小的速率逐渐降低,表明空降兵的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
      B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得
      可知张角越小,r越大,根据

      可知r越大,角速度越小,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,则有
      解得地球质量为
      因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
      D.地球的平均密度

      知可以求出地球的平均密度,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由图可知,D和E核子的平均质量大于F核子的平均质量,原子核D和E聚变成原子核F时,核子总质量减小,有质量亏损,要释放能量,选项A正确;
      B.由图可知,A的核子平均质量大于B与C核子的平均质量,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能,选项B正确;
      C.根据光电效应方程知,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,选项C错误;
      D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度,选项D正确;
      本题选错误的,故选C。
      4、C
      【解析】
      A.根据光电效应的规律
      而遏止电压
      可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误;
      B.金属的逸出功与入射光无关,B错误;
      CD.光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      因为交流电的最大值为Um=311V,故其有效值为,则电压表的示数为220V,故A错误;因为电阻为100Ω,电流表的示数为 ,故B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(2.2A)2×100Ω=484W,故C错误;因为交流电的角速度为ω=100π,则其频率为ω=2πf=50Hz,故D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      刚开始时,对重物受力分析,根据受力平衡有,,弹簧的弹力大于重力;当箱子做竖直上抛运动时,重物处于完全失重状态,弹簧仍然处于压缩状态,弹簧的弹力F与箱子顶部的弹力FN大小相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      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、AD
      【解析】
      A.设杆的最大速度为,根据平衡条件可得
      解得
      所以杆的最大速度随电阻箱的增大而均匀增大,故A正确;
      B.当一定时,杆下滑时根据右手定则可知通过的电流方向由到,则通过的电流方向由到,故B错误;
      C.当时,杆从释放到获得最大速度的过程中,杆所受安培力的功率等于杆的热功率与电阻箱产生的热功率之和,故C错误;
      D.由于,根据题意可知,当电阻箱时,杆的最大速度为2m/s,代入则有
      当电阻箱时,杆的最大速度为4m/s,代入则有
      联立可得

      故D正确;
      故选AD。
      8、AC
      【解析】
      A. 原线圈接入如图乙所示,T=0.02s,所以频率为:

      故A正确;
      B. 原线圈接入电压的最大值是V,所以原线圈接入电压的有效值是220V,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,所以副线圈电压是11V,所以V的示数为11V,故B错误;
      C. R阻值随光强增大而减小,根据:
      知副线圈电流增加,副线圈输出功率增加,根据能量守恒定律,所以原线圈输入功率也增加,原线圈电流增加,所以A的示数变大,故C正确;
      D. 当L1的灯丝烧断后,变压器的输入电压不变,根据变压比公式,输出电压也不变,故电压表读数不变,故D错误。
      故选:AC。
      9、BC
      【解析】
      A.由左手定则可知,负电荷由Ob之间离开磁场区域,故A错误;
      B.作出两粒子的运动轨迹如图所示:
      由几何关系,对负粒子:
      则负粒子的轨道半径为:
      对正粒子:
      解得正粒子的轨道半径为:
      则正负粒子的轨道半径之比为:
      故B正确;
      D.正负粒子在磁场中运动的时间均为半个周期,由:
      可知,正负粒子在磁场中运动的时间之比为:
      故D错误;
      C.粒子在磁场中做圆周运动,则由:
      可得:
      正负粒子的比荷之比与半径成反比,则正负粒子的比荷之比为,故C正确。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A、由题图可知,0~t1阶段,汽车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得F1-f=ma,联立可得F1= m+f,故A正确;
      B、在t1时刻汽车达到额定功率P=F1v1=(m+f)v1,t1~t2时间内,汽车保持额定功率不变,故B错误;
      C、由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1~t2时间内,汽车的平均速度大于,故C错误;
      D、t2时刻,速度达到最大值v2,此时刻F2=f,P=F2v2,可得,故D正确.
      故选AD.
      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、BC A 大于
      【解析】
      根据实验原理与实验注意事项分析答题.由匀变速直线运动的推论求出打D点的速度,然后根据重力势能与动能的计算公式分析答题.
      【详解】
      :在A、B、C这三个实验中,“验证牛顿第二定律”、“研究合外力做功和物体动能变化关系,都需要平衡摩擦阻力;
      故选BC.
      已知小车的质量为M,盘和砝码的总质量为m,且将mg视为细绳对小车的拉力.为此需要满足前述A、B、C三个实验中,实验A只需要小车做匀加速运动即可,不需要满足此要求;
      故选A.
      纸带上由O点到D点所对应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式:;
      打D点时的速度:,
      则小车动能的改变量:;
      由于实验中存在系统误差,所以盘和砝码受到的重力所做功W大于小车动能的增量.
      故答案为 ; ; 大于
      此题涉及到三个高中物理的重要实验,基本装置都相同,只是实验的原理及目的不同;关键是弄清每个实验的原理及操作的方法、注意事项等问题,做到融会贯通不混淆.
      12、5.315 14 14
      【解析】
      (1)[1]主尺示数为5mm,螺旋示数为
      31.5×0.01mm=0.315mm
      故示数为
      5mm+0.315mm=5.315mm
      (2) ②[2][3]电阻箱的读数为R0=14Ω。此实验的原理是采用等效替代法,若开关K2接1时与开关K2接2时电压表的读数相同,说明R的阻值与R0的阻值相同。因此根据等效替代的原理知R=14Ω。
      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)a.b.
      【解析】
      (1)设A、B碰撞后的速度分别为vA、vB,由于A、B发生弹性碰撞,动量、动能守恒,则有:


      联立①②可得:

      (2)a.A的速度达到最大值vm时合力为零,受力如图所示.
      竖直方向合力为零,有:

      水平方向合力为零,有:

      根据动能定理,有:

      联立③④⑤⑥并代入相相关数据可得:
      b.方法一:
      在此过程中,设A物体运动的平均速度为,根据动量定理有:


      依题意有:

      联立③④⑤⑦⑧⑨并代入相关数据可得:
      方法二:设任意时刻A物体运动的速度为v,取一段含此时刻的极短时间Δt,设此段时间内速度的改变量为Δv,根据动量定理有:




      联立③④⑤⑦⑧⑨并代入相关数据可得:
      14、(1)1m/s;(2)3.125m
      【解析】
      (1)设铁块与木板开始时的加速度大小分别为、, 由牛顿第二定律得
      解得

      当二者速度相等时,铁块的速度最大,根据速度公式可得
      解得

      (2)铁块从开始运动到最大速度发生的位移
      木板从开始减速到发生的位移
      设木板从停止运动过程中的加速度大小为,根据牛顿第二定律可得
      解得
      铁块从最大速度到停止运动发生的位移
      木板从停止运动过程中发生的位移为
      最终铁块离木板右端的距离
      15、(1);(2)(3)
      【解析】
      解:(1)对分析:
      ,仍处于静止状态
      对分析,底面光滑,则有:
      解得:
      (2) 与第一次碰撞前的速度,则有:
      解得:
      所用时间由:,解得:
      对,由动量守恒定律得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      (3)碰后,做初速度为0的匀加速运动,做速度为的匀速直线运动,设再经时间发生第二次碰撞,则有:
      第二次相碰:
      解得:
      从开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的的时间:
      解得:

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