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      2027年鹰潭市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      2027年鹰潭市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2027年鹰潭市高考物理倒计时模拟卷(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、某时刻水平抛出的小球,在时的速度方向与水平方向的夹角,,其速度方向与水平方向的夹角。忽略空气阻力,重力加速度,则小球初速度的大小为( )
      A.B.C.D.
      2、电梯在t=0时由静止开始上升,运动的图像如图所示,电梯总质量m=2.0×103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态
      B.第2s内乘客对电梯的压力大小为450N
      C.第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2×104N
      D.第2s内电梯对乘客的冲量大小为550N·s
      3、下列四幅图的有关说法中正确的是( )
      A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子
      D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量
      4、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波的周期为0.4s
      B.t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)
      C.t=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动
      D.t=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向
      5、一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态,不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦,如图所示.现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止.则下列说法正确的是
      A.在缓慢拉开B的过程中,水平力F不变
      B.物体A所受细绳的拉力一定变大
      C.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大
      D.物体A所受斜面体的作用力的合力一定变大
      6、场是物理学中的重要概念。物体之间的万有引力是通过引力场发生的,地球附近的引力场又叫重力场。若某点与地心相距x,类比电场强度的定义,该点的重力场强度用E表示。已知质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,地球半径为R。则能正确反应E与x关系的图像是( )
      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、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有
      A.卫星甲的线速度大小为
      B.甲、乙卫星运行的周期相等
      C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
      D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
      8、下列有关原子和原子核的认识,正确的是( )
      A.平均结合能越大,原子核越稳定
      B.氢原子辐射光子后,电子绕核运动的动能增大
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,发现了中子.
      D.光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      9、如图所示,粗细均匀的光滑直杆竖直固定,轻弹簧一端连接于竖直墙上,另一端连接于套在杆上的小球上,小球处于静止状态。现用平行于杆向上的力拉球,使小球沿杄缓慢向上移动,当弹簧水平时恰好处于原长,则从小球开始向上运动直到弹簧水平的过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力越来越大B.拉力先减小后增大
      C.杆对球的作用力一直减小D.杆对球的作用力先增大后减小
      10、如图所示,粗糙的固定水平杆上有A、B、C三点,轻质弹簧一端固定在B点正下方的O点,另一端与套在杆A点、质量为m的圆环相连,此时弹簧处于拉伸状态。圆环从A处由静止释放,向右运动经过B点时速度为v、加速度为零,到达C点时速度为零,下列说法正确的是( )
      A.从A到C过程中,圆环在B点速度最大
      B.从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小
      C.从A到B过程中,弹簧对圆环做的功一定大于
      D.从B到C过程中,圆环克服摩擦力做功等于
      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所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

      (1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地重力加速度。
      (2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度_______cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,则滑块经过光电门时的瞬时速度为__________m/s。在本次实验中还需要读出和测量的物理量有:钩码的质量m、滑块质量M和__________(文字说明并用相应的字母表示)。
      (3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量__________和__________(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。
      12.(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:
      步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”);
      步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________;
      步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。
      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,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40 cm,右管内气体柱长为lB=39 cm.先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p0=76 cmHg,求:
      ①A端上方气柱长度;
      ②稳定后右管内的气体压强.
      14.(16分)如图甲所示,有一“上”形、粗细均匀的玻璃管,开口端竖直向上放置,水平管的两端封闭有理想气体A与B,气柱长度都是22cm,中间水银柱总长为12cm。现将水银全部推进水平管后封闭管道接口处,并把水平管转成竖直方向,如图乙所示,为了使A、B两部分气体一样长,把B气体的一端单独放进恒温热水中加热,试问热水的温度应控制为多少?(已知外界大气压强为76cmHg,气温275K)
      15.(12分)如图所示,一位同学在用气垫导轨探究动量守恒定律时,测得滑块甲质量为m甲,它以v1的速度水平撞上同向滑行的滑块乙。乙的质量为m乙,速度为v2。碰撞后滑块甲以v3的速度继续向前运动。求滑块乙的滑行速度v乙的大小。
      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】
      将小球在时和时的速度分解,如图所示:
      则有

      又因为
      解得
      选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.第1s内和第9s内加速度均竖直向上,乘客处于超重状态,故A错误;
      B.第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律
      代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为550N,故B错误;
      C.第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律
      代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N,故C错误;
      D.图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为
      m/s
      第2s内研究乘客,根据动量定理
      代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.图(l)若将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误;
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误;
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误;
      D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;
      B.由图知波长,波速为:
      波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;
      C.波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;
      D.波传到处的时间为:
      则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      先对物体B分析,根据共点力平衡条件求出绳子拉力;再对木块A分析,可以得出各个力的情况。
      【详解】
      A.对木块B受力分析,如图所示,根据共点力平衡条件有:,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故F变大,故A错误;
      B.根据共点力平衡有,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故T变大,B正确;
      C.物体A受重力、支持力、细线的拉力,可能没有静摩擦力,也可能有沿斜面向下的静摩擦力,还有可能受沿斜面向上的静摩擦力,故拉力T变大后,静摩擦力可能变小,也可能变大,C错误;
      D.支持力不变,故斜面对物体A的作用力的合力可能增大也可能减小或不变,D错误。
      本题关键分别对A、B受力分析,然后根据共点力平衡条件分析求解。
      6、C
      【解析】
      电场中F=Eq,类比电场强度定义,当x>R时
      E引==g=
      即在球外E引与x2成反比;当x<R时,由于质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,距地心r处的引力场强是有半径为x的“地球”产生的。设半径为x的“地球”质量为Mx,则
      Mx=

      E引=
      故C正确。
      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、BD
      【解析】
      A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:
      解得:
      其中,根据地球表面万有引力等于重力得
      联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为
      故A错误;
      B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有
      根据地球表面万有引力等于重力得
      解得卫星甲运行的周期为
      由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
      C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
      D.卫星运行时只受万有引力,加速度
      所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。
      8、AB
      【解析】
      A.平均结合能越大,原子核越稳定,故A正确;
      B.氢原子辐射光子后,原子的能级降低,电子的轨道半径减小,根据
      则可得动能为
      可知电子绕核运动的动能增大,故B正确;
      C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,建立了原子的核式结构理论,故C错误;
      D.光电效应现象中,根据
      则光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系,故D错误。
      故选AB。
      9、AC
      【解析】
      AB.弹簧的弹力一直减小到零,弹力与竖直方向的夹角一直增大,设弹簧弹力与竖直方向的夹角为,在小球缓慢向上运动的过程中
      可以分析得到一直增大,故A正确,B错误;
      CD.设弹簧的原长为,则杆对小球弹力
      随增大,减小,故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      A.圆环由A点释放,此时弹簧处于拉伸状态,则圆环加速运动,设AB之间的D位置为弹簧的原长,则A到D的过程中,弹簧弹力减小,圆环的加速度逐渐减小,D到B的过程中,弹簧处于压缩状态,则弹簧弹力增大,圆环的加速度先增大后减小,B点时,圆环合力为零,竖直向上的弹力等于重力,从B到C的过程中,圆环可能做减速运动,无论是否存在弹簧原长的位置,圆环的加速度始终增大,也可能先做加速后做减速运动,加速度先减小后增大,故B点的速度不一定最大,故A错误;
      B.当圆环从A到D运动时,弹簧为拉力且逐渐减小,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力向下的分量之和,可知杆对环的支持力随弹簧弹力的减小而减小;当圆环从D到B运动时,弹簧被压缩,且弹力沿弹簧向上逐渐增加,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力向上的分量之差,可知杆对环的支持力随弹簧弹力的增加而减小;即从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小,选项B正确;
      C.从A到B过程中,弹簧对圆环做的功、摩擦力做负功,根据功能关系可知,弹簧对圆环做功一定大于mv2,故C正确;
      D.从B到C过程中,弹簧弹力做功,圆环克服摩擦力做功,根据功能关系可知,圆环克服摩擦力做功不等于mv2,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、0.52cm 滑块释放位置遮光条到光电门的位移s mgs 钩码和滑块的动能增加量之和
      【解析】
      (2)[1]游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为2×0.1=0.2mm=0.02cm,所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;
      [2]由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为
      [3]根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s
      (3)[4][5]钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为
      因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒
      12、A 2.0V 1500Ω 相等
      【解析】
      [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。
      [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得
      整理得
      再由图像可知纵截距
      解得
      [3]斜率
      解得
      [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。
      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、①38cm;②78cmHg
      【解析】
      试题分析:①稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,则A管内气体的压强为PA1=(76+4) cmHg
      由公式:P0VA0=PA1VA1,
      代入数据得:LA1=38cm
      ②设右管水银面上升h,则右管内气柱长度为lB-h,气体的压强为;
      由玻意尔定律得:
      解得:h=1cm
      所以右管内气体压强为
      考点:气体的状态方程.
      14、312.5K
      【解析】
      玻璃管开口向上时,AB两部分气体的初状态
      将水银全部推进水平管时
      对A气体,由玻意耳定律:,解得
      对于最终状态的B气体
      由理想气体状态方程
      解得热水的温度.
      15、
      【解析】
      取水平向右为正方向,则碰撞前甲的速度为v1,乙的速度为v2,碰撞后,甲的速度为v3,滑块乙的滑行速度v乙,根据动量守恒定律得
      解得

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