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      2027届郑州市高考压轴卷物理试卷(含答案解析)

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      2027届郑州市高考压轴卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届郑州市高考压轴卷物理试卷(含答案解析),共20页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x–t)图象如图所示,由图象可以得出在0~4 s内( )
      A.甲、乙两物体始终同向运动
      B.4 s时甲、乙两物体间的距离最大
      C.甲的平均速度等于乙的平均速度
      D.甲、乙两物体间的最大距离为6 m
      2、如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
      A.绳的张力变大
      B.M对地面的压力变大
      C.M所受的静摩擦力变大
      D.悬挂滑轮的绳的张力变大
      3、如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ,则能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为v v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列说法正确的的是( )
      A.可以判断出电场强度的方向水平向左
      B.从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小
      C.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      D.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      5、如图所示为等边三角形ABC,在A、B两点放等量异种点电荷,已知A、B连线中点处的电场强度和电势分别为E、φ,则C点的场强和电势分别为( )
      A.E、φB.E、φC.E、φD.E、φ
      6、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则( )
      A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力
      B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
      C.线框受到安培力的合力为零
      D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上
      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.饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关
      B.气体在等压变化过程中,若其温度升高,则容器内每秒钟单位面积上气体分子碰撞的平均次数将减少
      C.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,是因为油脂使水的表面张力增大的缘故
      D.分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,分子势能不一定减小
      E.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大.
      8、如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
      A.仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
      B.仅增大R1的阻值,油滴向上运动
      C.增大两板间的距离,油滴仍然静止
      D.断开开关S,油滴将向下运动
      9、如图,装有水的杯子从倾角α = 53°的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角β = 16°。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53°= 0.8,sin16°= 0.28,则
      A.杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2
      B.杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2
      C.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75
      D.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.87
      10、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中( )
      A.线圈的点的电势高于点电势
      B.线圈的、两点间的电势差大小为
      C.流过的电荷量的大小为
      D.磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能
      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)一般的话筒用的是一块方形的电池(层叠电池),如图甲所示,标称电动势为9V。某同学想要测量该电池实际的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:
      A.待测方形电池
      B.电压表(量程0~3V,内阻约为4kΩ)
      C.电流表(量程0~0.6A,内阻为1.0Ω)
      D.电流表(量程0~3A,内阻为1.0Ω)
      E.电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
      F.电阻箱(阻值范围0~9999.9Ω)
      G.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω)
      H.滑动变阻器(阻值范围0~20kΩ)
      I.开关、导线若干
      (1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图乙所示的电路图。根据如图乙所示电路图和如图丙所示图像,为完成该实验,电流表应选_____,电阻箱应选______,滑动变阻器应选_______(均填写器材前字母标号)
      (2)实验需要把电压表量程扩大为0~9V。该同学按图乙连接好实验器材,检查电路无误后,将R1的滑片移到最左端,将电阻箱R2调为零,断开S3,闭合S1,将S2接a,适当移动R1的滑片,电压表示数为2.40V;保持R1接入电路中的阻值不变,改变电阻箱R2的阻值,当电压表示数为________V时,完成扩大量程,断开S1。
      (3)保持电阻箱R2阻值不变,开关S2接b,闭合S3、S1,从右到左移动R1的滑片,测出多组U、I,并作出U-I图线如图丙所示,可得该电池的电动势为________V,内阻为________Ω。
      12.(12分)某兴趣小组要将一块量程为1mA,内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:
      待测电流表G(量程1mA、阻值约几十欧);
      滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A)、滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)、电阻箱R2(总阻值999.9);
      电源(电动势为1.5V,内阻很小)、电源(电动势为3V,内阻很小)、开关、导线若干。
      (1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻,则滑动变阻器R1应该选择____(选填“A”或“B”;A.滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A);B.滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)),电源应选择____(选填“A”或“B”;A.电源(电动势为1.5V,内阻很小);B.电源(电动势为3V,内阻很小));
      (2)实验时,先断开S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2,调节电阻箱R2,使得G表示数为,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G表的内阻的测量值是______(选填“A”或“B”;A.24.0;B.96.0)。以上三空答案依次是(____________)
      A.(1)A、B(2)A
      B.(1)B、A(2)B
      C.(1)A、B(2)B
      D.(1)B、A(2)A
      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,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=1m,导轨间连接的定值电阻R=3Ω,导轨上放一质量为m=0. 1kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨接触良好,杆的电阻r=1Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度g取10m/s2。现让金属杆从AB水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响,求:
      (1)金属杆的最大速度
      (2)达到最大速度后,某时刻若金属杆ab到导轨顶端 MP的距离为h,为使ab棒中不产生感应电流,从该时刻开始,磁感应强度B应怎样随时间t变化?推导这种情况下B与t的关系式。
      14.(16分)如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第IV象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第Ⅰ象限的2倍.圆形区域与x轴相切于Q点,Q到O点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成60°角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域磁场后与x轴正向成30°角再次进入第I象限。不计重力。求:
      (1)第I象限内磁场磁感应强度B的大小:
      (2)电场强度E的大小;
      (3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      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】
      A.图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。
      BD.内甲乙同向运动,甲的速度较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。
      C.由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。
      2、D
      【解析】
      A.因m处于静止状态,故绳子的拉力等于m的重力,即F=mg,绳的张力不变,故选项A错误;
      BC.对M受力分析如图甲所示,把F进行正交分解可得关系式:
      N+Fsin θ=Mg
      Fcs θ=f
      当M向右移动少许后,θ变大,故N减小,f减小,故选项B、C错误;
      D.对滑轮受力分析如图乙所示,把拉物体的绳子的拉力合成得F合=T.因F不变,两绳的夹角变小,则F合变大,故悬挂滑轮的绳的张力变大,选项D正确.
      3、B
      【解析】
      初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度:
      a1=gsinθ+μgcsθ
      a恒定,斜率不变;
      当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ>tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率为零。
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      4、D
      【解析】
      A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有
      代入解得
      说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右,故A错误;
      B.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故B错误;
      CD.设经过时间t1小球的速度最小,则竖直方向
      水平方向
      合速度
      由数学知识可知,v的最小值为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      设等边三角形的边长为,、两点的电荷量大小为,、连线中点处的电场强度为
      点的电场强度为
      等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,则有
      故A正确,B、C、D错误
      故选A。
      6、A
      【解析】
      A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有
      所以
      故A正确;
      B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且

      故B错误;
      CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD错误 。
      故选A。
      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、ABD
      【解析】
      饱和汽压只与温度有关,与饱和汽的体积无关,故A正确; 气体在等压变化过程中,若其温度升高,分子平均作用力变大,由于压强不变,所以容器内每秒钟单位面积上气体分子碰撞的平均次数将减小,故B正确;水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故C错误;分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,但是分子势能不一定减小,关键要看分子力做正功还是负功,故D正确;气体的温度升高时,根据理想气体的状态方程:由于体积不知如何变化,所以气体的压强不一定增大;故E错误;故选ABD
      8、ABD
      【解析】
      开始液滴静止,液滴处于平衡状态,由平衡条件可知:mg=q;由图示电路图可知,电源与电阻R1组成简单电路,电容器与R1并联,电容器两端电压等于R1两端电压,等于路端电压,电容器两端电压:U=IR1=;仅增大R2的阻值,极板间电压不变,液滴受力情况不变,液滴静止不动,故A正确;仅增大R1的阻值,极板间电压U变大,液滴受到向上的电场力变大,液滴受到的合力竖直向上,油滴向上运动,故B正确;仅增大两板间的距离,极板间电压不变,板间场强减小,液滴受到的电场力减小,液滴所受合力竖直向下,液滴向下运动,故C错误;断开电键,电热器通过两电阻放电,电热器两极板间电压为零,液滴只受重力作用,液滴向下运动,故D正确;故选ABD。
      本题考查了判断液滴运动状态问题,分析清楚电路结构,分析清楚极板间场强如何变化、判断出液滴受力如何变化是解题的关键.
      9、BC
      【解析】
      取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,
      由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得μ=0.75,故选BC.
      10、ABC
      【解析】
      A.结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;
      B.感应电动势为
      又有
      电势差大小
      解得
      B正确;
      C.流过电路的电荷量大小为
      解得
      C正确;
      D.电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。
      故选ABC。
      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、D F G 0.80 8.94 2.0
      【解析】
      (1)[1]由图示图象可知,所测最大电流约为2A,则电流表应选择D;
      [2]电源电动势约为9V,需要把电压表改装成9V的电压表,串联电阻分压为6V,是电压表量程的2倍,由串联电路特点可知,分压电阻阻值为电压表内阻的2倍,约为8KΩ,电阻箱应选择F;
      [3] 由于要测量该电池实际的电动势和内阻,为方便实验操作,滑动变阻器应选择G;
      (2)[4] 把量程为3V的电压表量程扩大为9V,分压电阻分压为6V,分压电阻分压是电压表两端电压的2倍,由题意可知,电压表所在支路电压为2.40V,分压电阻两端电压为电压表两端电压的2倍,实验时应保持位置不变,改变阻值,当电压表示数为0.80V,此时电阻箱分压1.60V,完成电压表扩大量程;
      (3)[5] 分压电阻箱两端电压是电压表两端电压的2倍,电压表示数为,则路端电压为,在闭合电路中,电源电动势
      整理可得
      由图示图象可知,图象纵轴截距
      电源电动势
      [6]图象斜率的绝对值
      电源内阻
      12、A
      【解析】
      [1]用半偏法测电流表内阻,为减小实验误差,滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些,由实验器材可知,为减小实验误差,滑动变阻器R1应选择A,电源应选择B;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      闭合开关S2后认为电路电流不变,电流表示数为,由并联电路特点可知,流过电阻箱的电流为,电流表与电阻箱并联,其两端电压相等,则
      解得,电流表内阻
      故电流表应选A。
      综上所述三空答案依次是A、B、A,故选A。
      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)4m/s;(2)
      【解析】
      (1)设金属杆的最大速度为vm,此时安培力与重力平衡,即:
      BIL=mg……①;
      又由:
      ……②;
      ……③;
      代入数据,联立①②③解得:
      ……④;
      (2)要使ab棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化,在该时刻,穿过线圈平面的磁通量:

      设t时刻的磁感应强度为,此时磁通量为:

      由得:

      14、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示.设粒子在第Ⅰ象限内的轨迹半径为R1.由几何关系有:

      得:
      根据洛伦兹力提供向心力有:
      得:

      (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,由几何关系有:
      v0=vcs60°=v
      粒子刚出电场时
      vx=vsin60°=v
      粒子在电场中运动时间为:
      vx=at
      可得:
      (3)由几何关系知,粒子在圆形磁场中运动的时间


      结合得
      15、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)

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