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      2027年龙岩市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析)

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      2027年龙岩市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年龙岩市高考全国统考预测密卷物理试卷(含答案解析),共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、伽利略通过斜面理想实验得出了( )
      A.力是维持物体运动的原因B.物体的加速度与外力成正比
      C.物体运动不需要力来维持D.力是克服物体惯性的原因
      2、如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块,系统处于静止状态,现用竖直向下的力作用在上,使其向下做匀加速直线运动,在弹簧的弹性限度内,下列是力和运动时间之间关系的图象,正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、材料相同质量不同的两滑块,以相同的初动能在同一水平面上运动,最后都停了下来。下列说法正确的是( )
      A.质量大的滑块摩擦力做功多
      B.质量大的滑块运动的位移大
      C.质量大的滑块运动的时间长
      D.质量大的滑块摩擦力冲量大
      4、一质点在xOy平面内运动轨迹如图所示,下列判断正确的是( )
      A.质点沿x方向可能做匀速运动
      B.质点沿y方向一定做匀速运动
      C.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先加速后减速
      D.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先减速后反向加速
      5、—颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )
      A.B.C.D.
      6、近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为,则可以算得火星的平均密度,式中是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为)
      A.B.C.D.
      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、下列说法中正确的是 。
      A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一
      B.变化的电场一定产生变化的磁场
      C.光的偏振现象说明光是横波
      D.无影灯是利用光的衍射原理
      8、固定的半圆形玻璃砖的横截面如图。点为圆心,为直径的垂线。足够大的光屏紧靠玻璃砖右侧且垂直于。由、两种单色光组成的一束光沿半径方向射向点,入射光线与夹角较小时,光屏出现三个光斑。逐渐增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,继续增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,则________。
      A.玻璃砖对光的折射率比对光的小
      B.光在玻璃砖中的传播速度比光速小
      C.光屏上出现三个光斑时,区域光的光斑离点更近
      D.时,光屏上只有1个光斑
      E.时,光屏上只有1个光斑
      9、已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则
      A.灯泡L变亮
      B.灯泡L变暗
      C.电流表的示数变小
      D.电流表的示数变大
      10、一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0 时的波形如图所示,质点 A 和 B 相距 0.5m,质点 A 速度沿 y 轴正方向;t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处。则下列说法正确的是( )
      A.该波沿 x 轴负方向传播
      B.该波的传播速度为 25m/s
      C.从 t=0 时起,经过 0.04s,质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
      D.在 t=0.04s 时,质点 B 处在平衡位置,速度沿 y 轴负方向
      E.某频率为 25Hz 的简谐横波与该波一定能发生干涉
      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)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。
      (1)为了使测量误差尽量小,下列说法中正确的是________;
      A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度
      (2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=______cm;
      (3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3……。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2–L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g=__________ m/s2。(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
      12.(12分)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况.利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验.

      (1)打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母).
      A.直流电源 B.交流电源
      (2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力.正确操作方法是_______(选填选项前的字母).
      A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
      (3)在不挂重物且______(选填选项前的字母)的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响.
      A.计时器不打点 B.计时器打点
      (4)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O.在纸带上依次去A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T.测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……,如图所示.
      实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg,从打O点打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_______,打B点时小车的速度v=________.
      (5)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作如图所示的v2–W图象.由此图象可得v2随W变化的表达式为_________________.根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含v2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是_________.
      (6)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,图中正确反映v2–W关系的是______________.
      A. B. C. D.
      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)如图甲所示为足够长、倾斜放置的平行光滑导轨,处在垂直斜面向上的匀强磁场中,导轨上端接有一定值电阻,导轨平面的倾角为37°,金属棒垂直导轨放置,用一平行于斜面向上的拉力F拉着金属棒由静止向上运动,金属棒的质量为0.2 kg,其速度大小随加速度大小的变化关系如图乙所示.金属棒和导轨的电阻不计,,求:
      (1)拉力F做功的最大功率
      (2)回路中的最大电功率
      14.(16分)如图所示,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=。
      (1)求粒子入射速度v0的大小;
      (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。
      15.(12分)在直角坐标系xy平面内存在着电场与磁场,电场强度和磁感应强度随时间周期性变化的图像如图甲所示。t=0时刻匀强电场沿x轴负方向,质量为m、电荷量大小为e的电子由(-L,0)位置以沿y轴负方向的初速度v0进入第Ⅲ象限。当电子运动到(0,-2L)位置时,电场消失,空间出现垂直纸面向外的匀强磁场,电子在磁场中运动半周后,磁场消失,匀强电场再次出现,当匀强电场再次消失而匀强磁场再次出现时电子恰好经过y轴上的(0,L)点,此时电子的速度大小为v0、方向为+y方向。已知电场的电场强度、磁场的磁感应强度以及每次存在的时间均不变,求:
      (1)电场强度E和磁感应强度B的大小;
      (2)电子从t=0时刻到第三次经过y轴所用的时间;
      (3)通过分析说明电子在运动过程中是否会经过坐标原点。
      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、C
      【解析】
      AC.理想斜面实验只能说明力不是维持物体运动的原因,即物体的运动不需要力来维持,故A错误,C正确;
      B.牛顿第二定律说明力是使物体产生加速度的原因,物体的加速度与外力成正比,故B错误;
      D.惯性是物体固有的属性,质量是物体惯性大小的量度,惯性与物体的运动状态和受力无关,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      在作用力F之前,物块放在弹簧上处于静止状态,即
      作用力F之后,物块向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有
      x即为物块向下运动的位移,则
      联立可得
      即F随时间变化图象为D,所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.滑块匀减速直线运动停下的过程,根据动能定理有

      故摩擦力做功相同,质量大的滑块位移小,故AB错误;
      CD.根据动量定理有
      故质量大的滑块受到的冲量大,运动时间短,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      AB.物体做曲线运动,合力大致指向轨迹凹的一侧,则加速度大致指向轨迹凹的一侧,由图可知:x轴方向有分加速度,所以x轴方向不可能匀速,y方向可能有分加速度,故质点沿y方向可能做变速运动,也可能做匀速运动,故A、B错误;
      CD.物体在y方向匀速,则合力在水平方向,合力指向轨迹的凹侧可知合力水平向左,因此物体在水平方向先向右减速后向左加速,C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      在地球表面有
      卫星做圆周运动有:
      由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:

      Ek=
      再结合上面的式子可得
      Ek=
      A. 与分析不符,故A错误。
      B. 与分析相符,故B正确。
      C. 与分析不符,故C错误。
      D. 与分析不符,故D错误。
      6、C
      【解析】
      由万有引力定律,知


      而火星探测器绕火星做“近地”圆周运动,有,解得
      故题中的常量
      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、AC
      【解析】
      A.狭义相对论的两条基本假设是光速不变原理和相对性原理, 故A正确;
      B.均匀变化的电场一定产生恒定的磁场,故B错误;
      C.偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故C正确;
      D.无影灯是利用光的直线传播原理制成的,故D错误。
      故选AC。
      8、BCE
      【解析】
      A.根据题干描述“当θ=α时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失”,说明A光先发生了全反射,A光的临界角小于B光的临界角,而发生全反射的临界角C满足:,可知玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,故A错误;
      B.玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,由知,A光在玻璃砖中传播速度比B光的小。故B正确;
      C.由玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,即A光偏折大,所以NQ区域A光的光斑离N点更近,故C正确;
      D.当α<θ<β 时,B光尚未发生全反射现象,故光屏上应该看到2个亮斑,其中包含NP侧的反射光斑(A、B重合)以及NQ一侧的B光的折射光线形成的光斑。故D错误;
      E.当时,A、B两光均发生了全反射,故仅能看到NP侧的反射光斑(A、B重合)。故E正确。
      故选BCE。
      9、AC
      【解析】
      CD.探测装置进入强磁场区以后磁敏电阻阻值变大,回路总电阻变大,总电流减小,电流表示数变小,选项C正确,D错误;
      AB.由于总电流变大,则电源内电阻分压变小,路端电压变大,则电灯L亮度增加,选项A正确,B错误。
      10、ABD
      【解析】
      A.t=0 时质点 A 速度沿 y 轴正方向,可知该波沿 x 轴负方向传播,选项A正确;
      B.t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处,可知周期T=0.04s,波长λ=1m,则该波的传播速度为
      选项B正确;
      C.波传播过程中,质点只能在平衡位置附近上下振动,而不随波迁移,选项C错误;
      D.在 t=0.04s=T 时,质点 B 回到平衡位置,速度沿 y 轴负方向,选项D正确;
      E.波的频率为
      则该波与频率是25Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,选项E错误。
      故选ABD。
      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 0.810 9.80
      【解析】
      (1)[1].A.组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误;
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确;
      D.单摆的摆角不得超过5°,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;
      故选BC。
      (2)[2].小球直径为d=0.8cm+0.05mm×2=0.810cm;
      (3)[3].单摆的周期为

      可得

      由图像可知
      解得
      g=9.80m/s2
      12、B A B mgx2 质量 A
      【解析】
      (1)[1]打点计时器均使用交流电源;
      A.直流电源与分析不符,故A错误;
      B.交流电源与分析相符,故B正确;
      (2)[2]平衡摩擦和其他阻力,是通过垫高木板右端,构成斜面,使重力沿斜面向下的分力跟它们平衡;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      (3)[3]平衡摩擦力时需要让打点计时器工作,纸带跟打点计时器限位孔间会有摩擦力,且可以通过纸带上打出的点迹判断小车的运动是否为匀速直线运动;
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析相符,故B正确;
      (4)[4]小车拖动纸带移动的距离等于重物下落的距离,又小车所受拉力约等于重物重力,因此拉力对小车做的功:
      [5]小车做匀变速直线运动,因此打B点时小车的速度为打AC段的平均速度,则有:
      (5)[6] 由图示图线可知:
      纵截距为:
      则随变化的表达式为:
      [7]功是能量转化的量度,所以功和能的单位是相同的,斜率设为,则
      代入单位后,的单位为,所以与该斜率有关的物理量为质量;
      (6)[8] 若重物质量不满足远小于小车质量,则绳子对小车的拉力实际不等于重物的重力,由和可得:
      由动能定理得:
      而:
      则实际图线的斜率:,重物质量与小车质量不变,速度虽然增大,但斜率不变;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C正确;
      B.与分析不符,故D错误.
      实验总存在一定的误差,数据处理过程中,图象读数一样存在误差,因此所写函数表达式的比例系数在一定范围内即可;第(6)问有一定的迷惑性,应明确写出函数关系,再进行判断.
      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) 1.76W; (2)0.56W。
      【解析】
      (1)当用拉力F拉着金属棒向上运动时
      由于与成线性关系,因此拉力F为恒力,当速度为零时,拉力
      金属棒运动过程中的最大速度为1m/s,因此拉力的最大功率为
      (2)当加速度为零时,安培力最大
      根据功能关系可知,电路中的最大电功率等于克服安培力做功的最大功率
      14、(1);(2),
      【解析】
      (1)粒子做类平抛运动,有

      解得
      (2)洛伦磁力作为向心力,有
      由几何关系得

      回旋角
      又因为
      联立解得
      15、 (1),;(2);(3)能过原点
      【解析】
      (1)轨迹如图所示
      电子由A点进入第Ⅲ象限,此时空间存在-x方向的电场,设电子运动到B点用时为t,在x方向上
      在-y方向上
      设电场强度为E
      解得。
      在B点,电子速度为v,方向与y轴夹角为α,则
      电子从C点到D点可以逆向看成从D点到C点的运动,此过程中只有电场,跟A到B的过程完全一样。由几何知识知道EC=L,OE=L。
      从B到C,电子做圆周运动的半径为R
      设磁感应强度为B
      解得。
      (2)到D点后,电子在磁场中运动的半径为r,半周期后运动到F点。
      电子在磁场中运动周期跟速度大小无关,由
      可得
      到F点之后的运动,周期性重复从A-B-C-D-F的运动过程,第三次到y轴时位置是E点。
      每次在电场中运动的时间为t1
      每次在磁场中运动的时间为t2
      所以从开始运动到第三次经过y轴的时间
      (3)把从B-C-D-F-E看成一个运动周期,每周期沿+y方向移动L。所以可以判断电子一定会经过坐标原点。

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